OSDN Git Service

* tree-cfg.c (fold_cond_expr_cond): Use boolean types for condition.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-cfg.c
1 /* Control flow functions for trees.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Diego Novillo <dnovillo@redhat.com>
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "tm_p.h"
29 #include "hard-reg-set.h"
30 #include "basic-block.h"
31 #include "output.h"
32 #include "errors.h"
33 #include "flags.h"
34 #include "function.h"
35 #include "expr.h"
36 #include "ggc.h"
37 #include "langhooks.h"
38 #include "diagnostic.h"
39 #include "tree-flow.h"
40 #include "timevar.h"
41 #include "tree-dump.h"
42 #include "tree-pass.h"
43 #include "toplev.h"
44 #include "except.h"
45 #include "cfgloop.h"
46 #include "cfglayout.h"
47 #include "hashtab.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 /* Mapping of labels to their associated blocks.  This can greatly speed up
58    building of the CFG in code with lots of gotos.  */
59 static GTY(()) varray_type label_to_block_map;
60
61 /* This hash table allows us to efficiently lookup all CASE_LABEL_EXPRs
62    which use a particular edge.  The CASE_LABEL_EXPRs are chained together
63    via their TREE_CHAIN field, which we clear after we're done with the
64    hash table to prevent problems with duplication of SWITCH_EXPRs.
65
66    Access to this list of CASE_LABEL_EXPRs allows us to efficiently
67    update the case vector in response to edge redirections.
68
69    Right now this table is set up and torn down at key points in the
70    compilation process.  It would be nice if we could make the table
71    more persistent.  The key is getting notification of changes to
72    the CFG (particularly edge removal, creation and redirection).  */
73
74 struct edge_to_cases_elt
75 {
76   /* The edge itself.  Necessary for hashing and equality tests.  */
77   edge e;
78
79   /* The case labels associated with this edge.  We link these up via
80      their TREE_CHAIN field, then we wipe out the TREE_CHAIN fields
81      when we destroy the hash table.  This prevents problems when copying
82      SWITCH_EXPRs.  */
83   tree case_labels;
84 };
85
86 static htab_t edge_to_cases;
87
88 /* CFG statistics.  */
89 struct cfg_stats_d
90 {
91   long num_merged_labels;
92 };
93
94 static struct cfg_stats_d cfg_stats;
95
96 /* Nonzero if we found a computed goto while building basic blocks.  */
97 static bool found_computed_goto;
98
99 /* Basic blocks and flowgraphs.  */
100 static basic_block create_bb (void *, void *, basic_block);
101 static void create_block_annotation (basic_block);
102 static void free_blocks_annotations (void);
103 static void clear_blocks_annotations (void);
104 static void make_blocks (tree);
105 static void factor_computed_gotos (void);
106
107 /* Edges.  */
108 static void make_edges (void);
109 static void make_ctrl_stmt_edges (basic_block);
110 static void make_exit_edges (basic_block);
111 static void make_cond_expr_edges (basic_block);
112 static void make_switch_expr_edges (basic_block);
113 static void make_goto_expr_edges (basic_block);
114 static edge tree_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
115 static edge tree_try_redirect_by_replacing_jump (edge, basic_block);
116 static void split_critical_edges (void);
117 static bool remove_fallthru_edge (VEC(edge) *);
118
119 /* Various helpers.  */
120 static inline bool stmt_starts_bb_p (tree, tree);
121 static int tree_verify_flow_info (void);
122 static void tree_make_forwarder_block (edge);
123 static bool tree_forwarder_block_p (basic_block, bool);
124 static void tree_cfg2vcg (FILE *);
125
126 /* Flowgraph optimization and cleanup.  */
127 static void tree_merge_blocks (basic_block, basic_block);
128 static bool tree_can_merge_blocks_p (basic_block, basic_block);
129 static void remove_bb (basic_block);
130 static bool cleanup_control_flow (void);
131 static bool cleanup_control_expr_graph (basic_block, block_stmt_iterator);
132 static edge find_taken_edge_computed_goto (basic_block, tree);
133 static edge find_taken_edge_cond_expr (basic_block, tree);
134 static edge find_taken_edge_switch_expr (basic_block, tree);
135 static tree find_case_label_for_value (tree, tree);
136 static bool phi_alternatives_equal (basic_block, edge, edge);
137 static bool cleanup_forwarder_blocks (void);
138
139
140 /*---------------------------------------------------------------------------
141                               Create basic blocks
142 ---------------------------------------------------------------------------*/
143
144 /* Entry point to the CFG builder for trees.  TP points to the list of
145    statements to be added to the flowgraph.  */
146
147 static void
148 build_tree_cfg (tree *tp)
149 {
150   /* Register specific tree functions.  */
151   tree_register_cfg_hooks ();
152
153   /* Initialize rbi_pool.  */
154   alloc_rbi_pool ();
155
156   /* Initialize the basic block array.  */
157   init_flow ();
158   profile_status = PROFILE_ABSENT;
159   n_basic_blocks = 0;
160   last_basic_block = 0;
161   VARRAY_BB_INIT (basic_block_info, initial_cfg_capacity, "basic_block_info");
162   memset ((void *) &cfg_stats, 0, sizeof (cfg_stats));
163
164   /* Build a mapping of labels to their associated blocks.  */
165   VARRAY_BB_INIT (label_to_block_map, initial_cfg_capacity,
166                   "label to block map");
167
168   ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb = EXIT_BLOCK_PTR;
169   EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
170
171   found_computed_goto = 0;
172   make_blocks (*tp);
173
174   /* Computed gotos are hell to deal with, especially if there are
175      lots of them with a large number of destinations.  So we factor
176      them to a common computed goto location before we build the
177      edge list.  After we convert back to normal form, we will un-factor
178      the computed gotos since factoring introduces an unwanted jump.  */
179   if (found_computed_goto)
180     factor_computed_gotos ();
181
182   /* Make sure there is always at least one block, even if it's empty.  */
183   if (n_basic_blocks == 0)
184     create_empty_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
185
186   create_block_annotation (ENTRY_BLOCK_PTR);
187   create_block_annotation (EXIT_BLOCK_PTR);
188   
189   /* Adjust the size of the array.  */
190   VARRAY_GROW (basic_block_info, n_basic_blocks);
191
192   /* To speed up statement iterator walks, we first purge dead labels.  */
193   cleanup_dead_labels ();
194
195   /* Group case nodes to reduce the number of edges.
196      We do this after cleaning up dead labels because otherwise we miss
197      a lot of obvious case merging opportunities.  */
198   group_case_labels ();
199
200   /* Create the edges of the flowgraph.  */
201   make_edges ();
202
203   /* Debugging dumps.  */
204
205   /* Write the flowgraph to a VCG file.  */
206   {
207     int local_dump_flags;
208     FILE *dump_file = dump_begin (TDI_vcg, &local_dump_flags);
209     if (dump_file)
210       {
211         tree_cfg2vcg (dump_file);
212         dump_end (TDI_vcg, dump_file);
213       }
214   }
215
216   /* Dump a textual representation of the flowgraph.  */
217   if (dump_file)
218     dump_tree_cfg (dump_file, dump_flags);
219 }
220
221 static void
222 execute_build_cfg (void)
223 {
224   build_tree_cfg (&DECL_SAVED_TREE (current_function_decl));
225 }
226
227 struct tree_opt_pass pass_build_cfg =
228 {
229   "cfg",                                /* name */
230   NULL,                                 /* gate */
231   execute_build_cfg,                    /* execute */
232   NULL,                                 /* sub */
233   NULL,                                 /* next */
234   0,                                    /* static_pass_number */
235   TV_TREE_CFG,                          /* tv_id */
236   PROP_gimple_leh,                      /* properties_required */
237   PROP_cfg,                             /* properties_provided */
238   0,                                    /* properties_destroyed */
239   0,                                    /* todo_flags_start */
240   TODO_verify_stmts,                    /* todo_flags_finish */
241   0                                     /* letter */
242 };
243
244 /* Search the CFG for any computed gotos.  If found, factor them to a 
245    common computed goto site.  Also record the location of that site so
246    that we can un-factor the gotos after we have converted back to 
247    normal form.  */
248
249 static void
250 factor_computed_gotos (void)
251 {
252   basic_block bb;
253   tree factored_label_decl = NULL;
254   tree var = NULL;
255   tree factored_computed_goto_label = NULL;
256   tree factored_computed_goto = NULL;
257
258   /* We know there are one or more computed gotos in this function.
259      Examine the last statement in each basic block to see if the block
260      ends with a computed goto.  */
261         
262   FOR_EACH_BB (bb)
263     {
264       block_stmt_iterator bsi = bsi_last (bb);
265       tree last;
266
267       if (bsi_end_p (bsi))
268         continue;
269       last = bsi_stmt (bsi);
270
271       /* Ignore the computed goto we create when we factor the original
272          computed gotos.  */
273       if (last == factored_computed_goto)
274         continue;
275
276       /* If the last statement is a computed goto, factor it.  */
277       if (computed_goto_p (last))
278         {
279           tree assignment;
280
281           /* The first time we find a computed goto we need to create
282              the factored goto block and the variable each original
283              computed goto will use for their goto destination.  */
284           if (! factored_computed_goto)
285             {
286               basic_block new_bb = create_empty_bb (bb);
287               block_stmt_iterator new_bsi = bsi_start (new_bb);
288
289               /* Create the destination of the factored goto.  Each original
290                  computed goto will put its desired destination into this
291                  variable and jump to the label we create immediately
292                  below.  */
293               var = create_tmp_var (ptr_type_node, "gotovar");
294
295               /* Build a label for the new block which will contain the
296                  factored computed goto.  */
297               factored_label_decl = create_artificial_label ();
298               factored_computed_goto_label
299                 = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, factored_label_decl);
300               bsi_insert_after (&new_bsi, factored_computed_goto_label,
301                                 BSI_NEW_STMT);
302
303               /* Build our new computed goto.  */
304               factored_computed_goto = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, var);
305               bsi_insert_after (&new_bsi, factored_computed_goto,
306                                 BSI_NEW_STMT);
307             }
308
309           /* Copy the original computed goto's destination into VAR.  */
310           assignment = build (MODIFY_EXPR, ptr_type_node,
311                               var, GOTO_DESTINATION (last));
312           bsi_insert_before (&bsi, assignment, BSI_SAME_STMT);
313
314           /* And re-vector the computed goto to the new destination.  */
315           GOTO_DESTINATION (last) = factored_label_decl;
316         }
317     }
318 }
319
320
321 /* Create annotations for a single basic block.  */
322
323 static void
324 create_block_annotation (basic_block bb)
325 {
326   /* Verify that the tree_annotations field is clear.  */
327   gcc_assert (!bb->tree_annotations);
328   bb->tree_annotations = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct bb_ann_d));
329 }
330
331
332 /* Free the annotations for all the basic blocks.  */
333
334 static void free_blocks_annotations (void)
335 {
336   clear_blocks_annotations ();  
337 }
338
339
340 /* Clear the annotations for all the basic blocks.  */
341
342 static void
343 clear_blocks_annotations (void)
344 {
345   basic_block bb;
346
347   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, NULL, next_bb)
348     bb->tree_annotations = NULL;
349 }
350
351
352 /* Build a flowgraph for the statement_list STMT_LIST.  */
353
354 static void
355 make_blocks (tree stmt_list)
356 {
357   tree_stmt_iterator i = tsi_start (stmt_list);
358   tree stmt = NULL;
359   bool start_new_block = true;
360   bool first_stmt_of_list = true;
361   basic_block bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
362
363   while (!tsi_end_p (i))
364     {
365       tree prev_stmt;
366
367       prev_stmt = stmt;
368       stmt = tsi_stmt (i);
369
370       /* If the statement starts a new basic block or if we have determined
371          in a previous pass that we need to create a new block for STMT, do
372          so now.  */
373       if (start_new_block || stmt_starts_bb_p (stmt, prev_stmt))
374         {
375           if (!first_stmt_of_list)
376             stmt_list = tsi_split_statement_list_before (&i);
377           bb = create_basic_block (stmt_list, NULL, bb);
378           start_new_block = false;
379         }
380
381       /* Now add STMT to BB and create the subgraphs for special statement
382          codes.  */
383       set_bb_for_stmt (stmt, bb);
384
385       if (computed_goto_p (stmt))
386         found_computed_goto = true;
387
388       /* If STMT is a basic block terminator, set START_NEW_BLOCK for the
389          next iteration.  */
390       if (stmt_ends_bb_p (stmt))
391         start_new_block = true;
392
393       tsi_next (&i);
394       first_stmt_of_list = false;
395     }
396 }
397
398
399 /* Create and return a new empty basic block after bb AFTER.  */
400
401 static basic_block
402 create_bb (void *h, void *e, basic_block after)
403 {
404   basic_block bb;
405
406   gcc_assert (!e);
407
408   /* Create and initialize a new basic block.  Since alloc_block uses
409      ggc_alloc_cleared to allocate a basic block, we do not have to
410      clear the newly allocated basic block here.  */
411   bb = alloc_block ();
412
413   bb->index = last_basic_block;
414   bb->flags = BB_NEW;
415   bb->stmt_list = h ? h : alloc_stmt_list ();
416
417   /* Add the new block to the linked list of blocks.  */
418   link_block (bb, after);
419
420   /* Grow the basic block array if needed.  */
421   if ((size_t) last_basic_block == VARRAY_SIZE (basic_block_info))
422     {
423       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
424       VARRAY_GROW (basic_block_info, new_size);
425     }
426
427   /* Add the newly created block to the array.  */
428   BASIC_BLOCK (last_basic_block) = bb;
429
430   create_block_annotation (bb);
431
432   n_basic_blocks++;
433   last_basic_block++;
434
435   initialize_bb_rbi (bb);
436   return bb;
437 }
438
439
440 /*---------------------------------------------------------------------------
441                                  Edge creation
442 ---------------------------------------------------------------------------*/
443
444 /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
445
446 static void
447 fold_cond_expr_cond (void)
448 {
449   basic_block bb;
450
451   FOR_EACH_BB (bb)
452     {
453       tree stmt = last_stmt (bb);
454
455       if (stmt
456           && TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR)
457         {
458           tree cond = fold (COND_EXPR_COND (stmt));
459           if (integer_zerop (cond))
460             COND_EXPR_COND (stmt) = boolean_false_node;
461           else if (integer_onep (cond))
462             COND_EXPR_COND (stmt) = boolean_true_node;
463         }
464     }
465 }
466
467 /* Join all the blocks in the flowgraph.  */
468
469 static void
470 make_edges (void)
471 {
472   basic_block bb;
473
474   /* Create an edge from entry to the first block with executable
475      statements in it.  */
476   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (0), EDGE_FALLTHRU);
477
478   /* Traverse the basic block array placing edges.  */
479   FOR_EACH_BB (bb)
480     {
481       tree first = first_stmt (bb);
482       tree last = last_stmt (bb);
483
484       if (first)
485         {
486           /* Edges for statements that always alter flow control.  */
487           if (is_ctrl_stmt (last))
488             make_ctrl_stmt_edges (bb);
489
490           /* Edges for statements that sometimes alter flow control.  */
491           if (is_ctrl_altering_stmt (last))
492             make_exit_edges (bb);
493         }
494
495       /* Finally, if no edges were created above, this is a regular
496          basic block that only needs a fallthru edge.  */
497       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0)
498         make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
499     }
500
501   /* We do not care about fake edges, so remove any that the CFG
502      builder inserted for completeness.  */
503   remove_fake_exit_edges ();
504
505   /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
506   fold_cond_expr_cond ();
507
508   /* Clean up the graph and warn for unreachable code.  */
509   cleanup_tree_cfg ();
510 }
511
512
513 /* Create edges for control statement at basic block BB.  */
514
515 static void
516 make_ctrl_stmt_edges (basic_block bb)
517 {
518   tree last = last_stmt (bb);
519
520   gcc_assert (last);
521   switch (TREE_CODE (last))
522     {
523     case GOTO_EXPR:
524       make_goto_expr_edges (bb);
525       break;
526
527     case RETURN_EXPR:
528       make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
529       break;
530
531     case COND_EXPR:
532       make_cond_expr_edges (bb);
533       break;
534
535     case SWITCH_EXPR:
536       make_switch_expr_edges (bb);
537       break;
538
539     case RESX_EXPR:
540       make_eh_edges (last);
541       /* Yet another NORETURN hack.  */
542       if (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0)
543         make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
544       break;
545
546     default:
547       gcc_unreachable ();
548     }
549 }
550
551
552 /* Create exit edges for statements in block BB that alter the flow of
553    control.  Statements that alter the control flow are 'goto', 'return'
554    and calls to non-returning functions.  */
555
556 static void
557 make_exit_edges (basic_block bb)
558 {
559   tree last = last_stmt (bb), op;
560
561   gcc_assert (last);
562   switch (TREE_CODE (last))
563     {
564     case CALL_EXPR:
565       /* If this function receives a nonlocal goto, then we need to
566          make edges from this call site to all the nonlocal goto
567          handlers.  */
568       if (TREE_SIDE_EFFECTS (last)
569           && current_function_has_nonlocal_label)
570         make_goto_expr_edges (bb);
571
572       /* If this statement has reachable exception handlers, then
573          create abnormal edges to them.  */
574       make_eh_edges (last);
575
576       /* Some calls are known not to return.  For such calls we create
577          a fake edge.
578
579          We really need to revamp how we build edges so that it's not
580          such a bloody pain to avoid creating edges for this case since
581          all we do is remove these edges when we're done building the
582          CFG.  */
583       if (call_expr_flags (last) & ECF_NORETURN)
584         {
585           make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
586           return;
587         }
588
589       /* Don't forget the fall-thru edge.  */
590       make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
591       break;
592
593     case MODIFY_EXPR:
594       /* A MODIFY_EXPR may have a CALL_EXPR on its RHS and the CALL_EXPR
595          may have an abnormal edge.  Search the RHS for this case and
596          create any required edges.  */
597       op = get_call_expr_in (last);
598       if (op && TREE_SIDE_EFFECTS (op)
599           && current_function_has_nonlocal_label)
600         make_goto_expr_edges (bb);
601
602       make_eh_edges (last);
603       make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
604       break;
605
606     default:
607       gcc_unreachable ();
608     }
609 }
610
611
612 /* Create the edges for a COND_EXPR starting at block BB.
613    At this point, both clauses must contain only simple gotos.  */
614
615 static void
616 make_cond_expr_edges (basic_block bb)
617 {
618   tree entry = last_stmt (bb);
619   basic_block then_bb, else_bb;
620   tree then_label, else_label;
621
622   gcc_assert (entry);
623   gcc_assert (TREE_CODE (entry) == COND_EXPR);
624
625   /* Entry basic blocks for each component.  */
626   then_label = GOTO_DESTINATION (COND_EXPR_THEN (entry));
627   else_label = GOTO_DESTINATION (COND_EXPR_ELSE (entry));
628   then_bb = label_to_block (then_label);
629   else_bb = label_to_block (else_label);
630
631   make_edge (bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
632   make_edge (bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
633 }
634
635 /* Hashing routine for EDGE_TO_CASES.  */
636
637 static hashval_t
638 edge_to_cases_hash (const void *p)
639 {
640   edge e = ((struct edge_to_cases_elt *)p)->e;
641
642   /* Hash on the edge itself (which is a pointer).  */
643   return htab_hash_pointer (e);
644 }
645
646 /* Equality routine for EDGE_TO_CASES, edges are unique, so testing
647    for equality is just a pointer comparison.  */
648
649 static int
650 edge_to_cases_eq (const void *p1, const void *p2)
651 {
652   edge e1 = ((struct edge_to_cases_elt *)p1)->e;
653   edge e2 = ((struct edge_to_cases_elt *)p2)->e;
654
655   return e1 == e2;
656 }
657
658 /* Called for each element in the hash table (P) as we delete the
659    edge to cases hash table.
660
661    Clear all the TREE_CHAINs to prevent problems with copying of 
662    SWITCH_EXPRs and structure sharing rules, then free the hash table
663    element.  */
664
665 static void
666 edge_to_cases_cleanup (void *p)
667 {
668   struct edge_to_cases_elt *elt = p;
669   tree t, next;
670
671   for (t = elt->case_labels; t; t = next)
672     {
673       next = TREE_CHAIN (t);
674       TREE_CHAIN (t) = NULL;
675     }
676   free (p);
677 }
678
679 /* Start recording information mapping edges to case labels.  */
680
681 static void
682 start_recording_case_labels (void)
683 {
684   gcc_assert (edge_to_cases == NULL);
685
686   edge_to_cases = htab_create (37,
687                                edge_to_cases_hash,
688                                edge_to_cases_eq,
689                                edge_to_cases_cleanup);
690 }
691
692 /* Return nonzero if we are recording information for case labels.  */
693
694 static bool
695 recording_case_labels_p (void)
696 {
697   return (edge_to_cases != NULL);
698 }
699
700 /* Stop recording information mapping edges to case labels and
701    remove any information we have recorded.  */
702 static void
703 end_recording_case_labels (void)
704 {
705   htab_delete (edge_to_cases);
706   edge_to_cases = NULL;
707 }
708
709 /* Record that CASE_LABEL (a CASE_LABEL_EXPR) references edge E.  */
710
711 static void
712 record_switch_edge (edge e, tree case_label)
713 {
714   struct edge_to_cases_elt *elt;
715   void **slot;
716
717   /* Build a hash table element so we can see if E is already
718      in the table.  */
719   elt = xmalloc (sizeof (struct edge_to_cases_elt));
720   elt->e = e;
721   elt->case_labels = case_label;
722
723   slot = htab_find_slot (edge_to_cases, elt, INSERT);
724
725   if (*slot == NULL)
726     {
727       /* E was not in the hash table.  Install E into the hash table.  */
728       *slot = (void *)elt;
729     }
730   else
731     {
732       /* E was already in the hash table.  Free ELT as we do not need it
733          anymore.  */
734       free (elt);
735
736       /* Get the entry stored in the hash table.  */
737       elt = (struct edge_to_cases_elt *) *slot;
738
739       /* Add it to the chain of CASE_LABEL_EXPRs referencing E.  */
740       TREE_CHAIN (case_label) = elt->case_labels;
741       elt->case_labels = case_label;
742     }
743 }
744
745 /* If we are inside a {start,end}_recording_cases block, then return
746    a chain of CASE_LABEL_EXPRs from T which reference E.
747
748    Otherwise return NULL.  */
749
750 static tree
751 get_cases_for_edge (edge e, tree t)
752 {
753   struct edge_to_cases_elt elt, *elt_p;
754   void **slot;
755   size_t i, n;
756   tree vec;
757
758   /* If we are not recording cases, then we do not have CASE_LABEL_EXPR
759      chains available.  Return NULL so the caller can detect this case.  */
760   if (!recording_case_labels_p ())
761     return NULL;
762   
763 restart:
764   elt.e = e;
765   elt.case_labels = NULL;
766   slot = htab_find_slot (edge_to_cases, &elt, NO_INSERT);
767
768   if (slot)
769     {
770       elt_p = (struct edge_to_cases_elt *)*slot;
771       return elt_p->case_labels;
772     }
773
774   /* If we did not find E in the hash table, then this must be the first
775      time we have been queried for information about E & T.  Add all the
776      elements from T to the hash table then perform the query again.  */
777
778   vec = SWITCH_LABELS (t);
779   n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
780   for (i = 0; i < n; i++)
781     {
782       tree lab = CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i));
783       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
784       record_switch_edge (find_edge (e->src, label_bb), TREE_VEC_ELT (vec, i));
785     }
786   goto restart;
787 }
788
789 /* Create the edges for a SWITCH_EXPR starting at block BB.
790    At this point, the switch body has been lowered and the
791    SWITCH_LABELS filled in, so this is in effect a multi-way branch.  */
792
793 static void
794 make_switch_expr_edges (basic_block bb)
795 {
796   tree entry = last_stmt (bb);
797   size_t i, n;
798   tree vec;
799
800   vec = SWITCH_LABELS (entry);
801   n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
802
803   for (i = 0; i < n; ++i)
804     {
805       tree lab = CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i));
806       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
807       make_edge (bb, label_bb, 0);
808     }
809 }
810
811
812 /* Return the basic block holding label DEST.  */
813
814 basic_block
815 label_to_block (tree dest)
816 {
817   int uid = LABEL_DECL_UID (dest);
818
819   /* We would die hard when faced by an undefined label.  Emit a label to
820      the very first basic block.  This will hopefully make even the dataflow
821      and undefined variable warnings quite right.  */
822   if ((errorcount || sorrycount) && uid < 0)
823     {
824       block_stmt_iterator bsi = bsi_start (BASIC_BLOCK (0));
825       tree stmt;
826
827       stmt = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, dest);
828       bsi_insert_before (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
829       uid = LABEL_DECL_UID (dest);
830     }
831   return VARRAY_BB (label_to_block_map, uid);
832 }
833
834
835 /* Create edges for a goto statement at block BB.  */
836
837 static void
838 make_goto_expr_edges (basic_block bb)
839 {
840   tree goto_t;
841   basic_block target_bb;
842   int for_call;
843   block_stmt_iterator last = bsi_last (bb);
844
845   goto_t = bsi_stmt (last);
846
847   /* If the last statement is not a GOTO (i.e., it is a RETURN_EXPR,
848      CALL_EXPR or MODIFY_EXPR), then the edge is an abnormal edge resulting
849      from a nonlocal goto.  */
850   if (TREE_CODE (goto_t) != GOTO_EXPR)
851     for_call = 1;
852   else
853     {
854       tree dest = GOTO_DESTINATION (goto_t);
855       for_call = 0;
856
857       /* A GOTO to a local label creates normal edges.  */
858       if (simple_goto_p (goto_t))
859         {
860           edge e = make_edge (bb, label_to_block (dest), EDGE_FALLTHRU);
861 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
862           e->goto_locus = EXPR_LOCATION (goto_t);
863 #else
864           e->goto_locus = EXPR_LOCUS (goto_t);
865 #endif
866           bsi_remove (&last);
867           return;
868         }
869
870       /* Nothing more to do for nonlocal gotos.  */
871       if (TREE_CODE (dest) == LABEL_DECL)
872         return;
873
874       /* Computed gotos remain.  */
875     }
876
877   /* Look for the block starting with the destination label.  In the
878      case of a computed goto, make an edge to any label block we find
879      in the CFG.  */
880   FOR_EACH_BB (target_bb)
881     {
882       block_stmt_iterator bsi;
883
884       for (bsi = bsi_start (target_bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
885         {
886           tree target = bsi_stmt (bsi);
887
888           if (TREE_CODE (target) != LABEL_EXPR)
889             break;
890
891           if (
892               /* Computed GOTOs.  Make an edge to every label block that has
893                  been marked as a potential target for a computed goto.  */
894               (FORCED_LABEL (LABEL_EXPR_LABEL (target)) && for_call == 0)
895               /* Nonlocal GOTO target.  Make an edge to every label block
896                  that has been marked as a potential target for a nonlocal
897                  goto.  */
898               || (DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (target)) && for_call == 1))
899             {
900               make_edge (bb, target_bb, EDGE_ABNORMAL);
901               break;
902             }
903         }
904     }
905
906   /* Degenerate case of computed goto with no labels.  */
907   if (!for_call && EDGE_COUNT (bb->succs) == 0)
908     make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
909 }
910
911
912 /*---------------------------------------------------------------------------
913                                Flowgraph analysis
914 ---------------------------------------------------------------------------*/
915
916 /* Remove unreachable blocks and other miscellaneous clean up work.  */
917
918 bool
919 cleanup_tree_cfg (void)
920 {
921   bool retval = false;
922
923   timevar_push (TV_TREE_CLEANUP_CFG);
924
925   retval = cleanup_control_flow ();
926   retval |= delete_unreachable_blocks ();
927
928   /* cleanup_forwarder_blocks can redirect edges out of SWITCH_EXPRs,
929      which can get expensive.  So we want to enable recording of edge
930      to CASE_LABEL_EXPR mappings around the call to
931      cleanup_forwarder_blocks.  */
932   start_recording_case_labels ();
933   retval |= cleanup_forwarder_blocks ();
934   end_recording_case_labels ();
935
936 #ifdef ENABLE_CHECKING
937   if (retval)
938     {
939       gcc_assert (!cleanup_control_flow ());
940       gcc_assert (!delete_unreachable_blocks ());
941       gcc_assert (!cleanup_forwarder_blocks ());
942     }
943 #endif
944
945   /* Merging the blocks creates no new opportunities for the other
946      optimizations, so do it here.  */
947   retval |= merge_seq_blocks ();
948
949   compact_blocks ();
950
951 #ifdef ENABLE_CHECKING
952   verify_flow_info ();
953 #endif
954   timevar_pop (TV_TREE_CLEANUP_CFG);
955   return retval;
956 }
957
958
959 /* Cleanup cfg and repair loop structures.  */
960
961 void
962 cleanup_tree_cfg_loop (void)
963 {
964   bitmap changed_bbs = BITMAP_ALLOC (NULL);
965
966   cleanup_tree_cfg ();
967
968   fix_loop_structure (current_loops, changed_bbs);
969   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
970
971   /* This usually does nothing.  But sometimes parts of cfg that originally
972      were inside a loop get out of it due to edge removal (since they
973      become unreachable by back edges from latch).  */
974   rewrite_into_loop_closed_ssa (changed_bbs);
975
976   BITMAP_FREE (changed_bbs);
977
978 #ifdef ENABLE_CHECKING
979   verify_loop_structure (current_loops);
980 #endif
981 }
982
983 /* Cleanup useless labels in basic blocks.  This is something we wish
984    to do early because it allows us to group case labels before creating
985    the edges for the CFG, and it speeds up block statement iterators in
986    all passes later on.
987    We only run this pass once, running it more than once is probably not
988    profitable.  */
989
990 /* A map from basic block index to the leading label of that block.  */
991 static tree *label_for_bb;
992
993 /* Callback for for_each_eh_region.  Helper for cleanup_dead_labels.  */
994 static void
995 update_eh_label (struct eh_region *region)
996 {
997   tree old_label = get_eh_region_tree_label (region);
998   if (old_label)
999     {
1000       tree new_label;
1001       basic_block bb = label_to_block (old_label);
1002
1003       /* ??? After optimizing, there may be EH regions with labels
1004          that have already been removed from the function body, so
1005          there is no basic block for them.  */
1006       if (! bb)
1007         return;
1008
1009       new_label = label_for_bb[bb->index];
1010       set_eh_region_tree_label (region, new_label);
1011     }
1012 }
1013
1014 /* Given LABEL return the first label in the same basic block.  */
1015 static tree
1016 main_block_label (tree label)
1017 {
1018   basic_block bb = label_to_block (label);
1019
1020   /* label_to_block possibly inserted undefined label into the chain.  */
1021   if (!label_for_bb[bb->index])
1022     label_for_bb[bb->index] = label;
1023   return label_for_bb[bb->index];
1024 }
1025
1026 /* Cleanup redundant labels.  This is a three-step process:
1027      1) Find the leading label for each block.
1028      2) Redirect all references to labels to the leading labels.
1029      3) Cleanup all useless labels.  */
1030
1031 void
1032 cleanup_dead_labels (void)
1033 {
1034   basic_block bb;
1035   label_for_bb = xcalloc (last_basic_block, sizeof (tree));
1036
1037   /* Find a suitable label for each block.  We use the first user-defined
1038      label if there is one, or otherwise just the first label we see.  */
1039   FOR_EACH_BB (bb)
1040     {
1041       block_stmt_iterator i;
1042
1043       for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i); bsi_next (&i))
1044         {
1045           tree label, stmt = bsi_stmt (i);
1046
1047           if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
1048             break;
1049
1050           label = LABEL_EXPR_LABEL (stmt);
1051
1052           /* If we have not yet seen a label for the current block,
1053              remember this one and see if there are more labels.  */
1054           if (! label_for_bb[bb->index])
1055             {
1056               label_for_bb[bb->index] = label;
1057               continue;
1058             }
1059
1060           /* If we did see a label for the current block already, but it
1061              is an artificially created label, replace it if the current
1062              label is a user defined label.  */
1063           if (! DECL_ARTIFICIAL (label)
1064               && DECL_ARTIFICIAL (label_for_bb[bb->index]))
1065             {
1066               label_for_bb[bb->index] = label;
1067               break;
1068             }
1069         }
1070     }
1071
1072   /* Now redirect all jumps/branches to the selected label.
1073      First do so for each block ending in a control statement.  */
1074   FOR_EACH_BB (bb)
1075     {
1076       tree stmt = last_stmt (bb);
1077       if (!stmt)
1078         continue;
1079
1080       switch (TREE_CODE (stmt))
1081         {
1082         case COND_EXPR:
1083           {
1084             tree true_branch, false_branch;
1085
1086             true_branch = COND_EXPR_THEN (stmt);
1087             false_branch = COND_EXPR_ELSE (stmt);
1088
1089             GOTO_DESTINATION (true_branch)
1090               = main_block_label (GOTO_DESTINATION (true_branch));
1091             GOTO_DESTINATION (false_branch)
1092               = main_block_label (GOTO_DESTINATION (false_branch));
1093
1094             break;
1095           }
1096   
1097         case SWITCH_EXPR:
1098           {
1099             size_t i;
1100             tree vec = SWITCH_LABELS (stmt);
1101             size_t n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
1102   
1103             /* Replace all destination labels.  */
1104             for (i = 0; i < n; ++i)
1105               {
1106                 tree elt = TREE_VEC_ELT (vec, i);
1107                 tree label = main_block_label (CASE_LABEL (elt));
1108                 CASE_LABEL (elt) = label;
1109               }
1110             break;
1111           }
1112
1113         /* We have to handle GOTO_EXPRs until they're removed, and we don't
1114            remove them until after we've created the CFG edges.  */
1115         case GOTO_EXPR:
1116           if (! computed_goto_p (stmt))
1117             {
1118               GOTO_DESTINATION (stmt)
1119                 = main_block_label (GOTO_DESTINATION (stmt));
1120               break;
1121             }
1122
1123         default:
1124           break;
1125       }
1126     }
1127
1128   for_each_eh_region (update_eh_label);
1129
1130   /* Finally, purge dead labels.  All user-defined labels and labels that
1131      can be the target of non-local gotos are preserved.  */
1132   FOR_EACH_BB (bb)
1133     {
1134       block_stmt_iterator i;
1135       tree label_for_this_bb = label_for_bb[bb->index];
1136
1137       if (! label_for_this_bb)
1138         continue;
1139
1140       for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i); )
1141         {
1142           tree label, stmt = bsi_stmt (i);
1143
1144           if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
1145             break;
1146
1147           label = LABEL_EXPR_LABEL (stmt);
1148
1149           if (label == label_for_this_bb
1150               || ! DECL_ARTIFICIAL (label)
1151               || DECL_NONLOCAL (label))
1152             bsi_next (&i);
1153           else
1154             bsi_remove (&i);
1155         }
1156     }
1157
1158   free (label_for_bb);
1159 }
1160
1161 /* Look for blocks ending in a multiway branch (a SWITCH_EXPR in GIMPLE),
1162    and scan the sorted vector of cases.  Combine the ones jumping to the
1163    same label.
1164    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
1165
1166 void
1167 group_case_labels (void)
1168 {
1169   basic_block bb;
1170
1171   FOR_EACH_BB (bb)
1172     {
1173       tree stmt = last_stmt (bb);
1174       if (stmt && TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
1175         {
1176           tree labels = SWITCH_LABELS (stmt);
1177           int old_size = TREE_VEC_LENGTH (labels);
1178           int i, j, new_size = old_size;
1179           tree default_case = TREE_VEC_ELT (labels, old_size - 1);
1180           tree default_label;
1181
1182           /* The default label is always the last case in a switch
1183              statement after gimplification.  */
1184           default_label = CASE_LABEL (default_case);
1185
1186           /* Look for possible opportunities to merge cases.
1187              Ignore the last element of the label vector because it
1188              must be the default case.  */
1189           i = 0;
1190           while (i < old_size - 1)
1191             {
1192               tree base_case, base_label, base_high;
1193               base_case = TREE_VEC_ELT (labels, i);
1194
1195               gcc_assert (base_case);
1196               base_label = CASE_LABEL (base_case);
1197
1198               /* Discard cases that have the same destination as the
1199                  default case.  */
1200               if (base_label == default_label)
1201                 {
1202                   TREE_VEC_ELT (labels, i) = NULL_TREE;
1203                   i++;
1204                   new_size--;
1205                   continue;
1206                 }
1207
1208               base_high = CASE_HIGH (base_case) ?
1209                 CASE_HIGH (base_case) : CASE_LOW (base_case);
1210               i++;
1211               /* Try to merge case labels.  Break out when we reach the end
1212                  of the label vector or when we cannot merge the next case
1213                  label with the current one.  */
1214               while (i < old_size - 1)
1215                 {
1216                   tree merge_case = TREE_VEC_ELT (labels, i);
1217                   tree merge_label = CASE_LABEL (merge_case);
1218                   tree t = int_const_binop (PLUS_EXPR, base_high,
1219                                             integer_one_node, 1);
1220
1221                   /* Merge the cases if they jump to the same place,
1222                      and their ranges are consecutive.  */
1223                   if (merge_label == base_label
1224                       && tree_int_cst_equal (CASE_LOW (merge_case), t))
1225                     {
1226                       base_high = CASE_HIGH (merge_case) ?
1227                         CASE_HIGH (merge_case) : CASE_LOW (merge_case);
1228                       CASE_HIGH (base_case) = base_high;
1229                       TREE_VEC_ELT (labels, i) = NULL_TREE;
1230                       new_size--;
1231                       i++;
1232                     }
1233                   else
1234                     break;
1235                 }
1236             }
1237
1238           /* Compress the case labels in the label vector, and adjust the
1239              length of the vector.  */
1240           for (i = 0, j = 0; i < new_size; i++)
1241             {
1242               while (! TREE_VEC_ELT (labels, j))
1243                 j++;
1244               TREE_VEC_ELT (labels, i) = TREE_VEC_ELT (labels, j++);
1245             }
1246           TREE_VEC_LENGTH (labels) = new_size;
1247         }
1248     }
1249 }
1250
1251 /* Checks whether we can merge block B into block A.  */
1252
1253 static bool
1254 tree_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
1255 {
1256   tree stmt;
1257   block_stmt_iterator bsi;
1258
1259   if (!single_succ_p (a))
1260     return false;
1261
1262   if (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_ABNORMAL)
1263     return false;
1264
1265   if (single_succ (a) != b)
1266     return false;
1267
1268   if (!single_pred_p (b))
1269     return false;
1270
1271   if (b == EXIT_BLOCK_PTR)
1272     return false;
1273   
1274   /* If A ends by a statement causing exceptions or something similar, we
1275      cannot merge the blocks.  */
1276   stmt = last_stmt (a);
1277   if (stmt && stmt_ends_bb_p (stmt))
1278     return false;
1279
1280   /* Do not allow a block with only a non-local label to be merged.  */
1281   if (stmt && TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR
1282       && DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
1283     return false;
1284
1285   /* There may be no phi nodes at the start of b.  Most of these degenerate
1286      phi nodes should be cleaned up by kill_redundant_phi_nodes.  */
1287   if (phi_nodes (b))
1288     return false;
1289
1290   /* Do not remove user labels.  */
1291   for (bsi = bsi_start (b); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
1292     {
1293       stmt = bsi_stmt (bsi);
1294       if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
1295         break;
1296       if (!DECL_ARTIFICIAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
1297         return false;
1298     }
1299
1300   /* Protect the loop latches.  */
1301   if (current_loops
1302       && b->loop_father->latch == b)
1303     return false;
1304
1305   return true;
1306 }
1307
1308
1309 /* Merge block B into block A.  */
1310
1311 static void
1312 tree_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
1313 {
1314   block_stmt_iterator bsi;
1315   tree_stmt_iterator last;
1316
1317   if (dump_file)
1318     fprintf (dump_file, "Merging blocks %d and %d\n", a->index, b->index);
1319
1320   /* Ensure that B follows A.  */
1321   move_block_after (b, a);
1322
1323   gcc_assert (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_FALLTHRU);
1324   gcc_assert (!last_stmt (a) || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (a)));
1325
1326   /* Remove labels from B and set bb_for_stmt to A for other statements.  */
1327   for (bsi = bsi_start (b); !bsi_end_p (bsi);)
1328     {
1329       if (TREE_CODE (bsi_stmt (bsi)) == LABEL_EXPR)
1330         {
1331           tree label = bsi_stmt (bsi);
1332
1333           bsi_remove (&bsi);
1334           /* Now that we can thread computed gotos, we might have
1335              a situation where we have a forced label in block B
1336              However, the label at the start of block B might still be
1337              used in other ways (think about the runtime checking for
1338              Fortran assigned gotos).  So we can not just delete the
1339              label.  Instead we move the label to the start of block A.  */
1340           if (FORCED_LABEL (LABEL_EXPR_LABEL (label)))
1341             {
1342               block_stmt_iterator dest_bsi = bsi_start (a);
1343               bsi_insert_before (&dest_bsi, label, BSI_NEW_STMT);
1344             }
1345         }
1346       else
1347         {
1348           set_bb_for_stmt (bsi_stmt (bsi), a);
1349           bsi_next (&bsi);
1350         }
1351     }
1352
1353   /* Merge the chains.  */
1354   last = tsi_last (a->stmt_list);
1355   tsi_link_after (&last, b->stmt_list, TSI_NEW_STMT);
1356   b->stmt_list = NULL;
1357 }
1358
1359
1360 /* Walk the function tree removing unnecessary statements.
1361
1362      * Empty statement nodes are removed
1363
1364      * Unnecessary TRY_FINALLY and TRY_CATCH blocks are removed
1365
1366      * Unnecessary COND_EXPRs are removed
1367
1368      * Some unnecessary BIND_EXPRs are removed
1369
1370    Clearly more work could be done.  The trick is doing the analysis
1371    and removal fast enough to be a net improvement in compile times.
1372
1373    Note that when we remove a control structure such as a COND_EXPR
1374    BIND_EXPR, or TRY block, we will need to repeat this optimization pass
1375    to ensure we eliminate all the useless code.  */
1376
1377 struct rus_data
1378 {
1379   tree *last_goto;
1380   bool repeat;
1381   bool may_throw;
1382   bool may_branch;
1383   bool has_label;
1384 };
1385
1386 static void remove_useless_stmts_1 (tree *, struct rus_data *);
1387
1388 static bool
1389 remove_useless_stmts_warn_notreached (tree stmt)
1390 {
1391   if (EXPR_HAS_LOCATION (stmt))
1392     {
1393       location_t loc = EXPR_LOCATION (stmt);
1394       if (LOCATION_LINE (loc) > 0)
1395         {
1396           warning ("%Hwill never be executed", &loc);
1397           return true;
1398         }
1399     }
1400
1401   switch (TREE_CODE (stmt))
1402     {
1403     case STATEMENT_LIST:
1404       {
1405         tree_stmt_iterator i;
1406         for (i = tsi_start (stmt); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
1407           if (remove_useless_stmts_warn_notreached (tsi_stmt (i)))
1408             return true;
1409       }
1410       break;
1411
1412     case COND_EXPR:
1413       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (COND_EXPR_COND (stmt)))
1414         return true;
1415       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (COND_EXPR_THEN (stmt)))
1416         return true;
1417       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (COND_EXPR_ELSE (stmt)))
1418         return true;
1419       break;
1420
1421     case TRY_FINALLY_EXPR:
1422     case TRY_CATCH_EXPR:
1423       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (TREE_OPERAND (stmt, 0)))
1424         return true;
1425       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (TREE_OPERAND (stmt, 1)))
1426         return true;
1427       break;
1428
1429     case CATCH_EXPR:
1430       return remove_useless_stmts_warn_notreached (CATCH_BODY (stmt));
1431     case EH_FILTER_EXPR:
1432       return remove_useless_stmts_warn_notreached (EH_FILTER_FAILURE (stmt));
1433     case BIND_EXPR:
1434       return remove_useless_stmts_warn_notreached (BIND_EXPR_BLOCK (stmt));
1435
1436     default:
1437       /* Not a live container.  */
1438       break;
1439     }
1440
1441   return false;
1442 }
1443
1444 static void
1445 remove_useless_stmts_cond (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1446 {
1447   tree then_clause, else_clause, cond;
1448   bool save_has_label, then_has_label, else_has_label;
1449
1450   save_has_label = data->has_label;
1451   data->has_label = false;
1452   data->last_goto = NULL;
1453
1454   remove_useless_stmts_1 (&COND_EXPR_THEN (*stmt_p), data);
1455
1456   then_has_label = data->has_label;
1457   data->has_label = false;
1458   data->last_goto = NULL;
1459
1460   remove_useless_stmts_1 (&COND_EXPR_ELSE (*stmt_p), data);
1461
1462   else_has_label = data->has_label;
1463   data->has_label = save_has_label | then_has_label | else_has_label;
1464
1465   then_clause = COND_EXPR_THEN (*stmt_p);
1466   else_clause = COND_EXPR_ELSE (*stmt_p);
1467   cond = fold (COND_EXPR_COND (*stmt_p));
1468
1469   /* If neither arm does anything at all, we can remove the whole IF.  */
1470   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (then_clause) && !TREE_SIDE_EFFECTS (else_clause))
1471     {
1472       *stmt_p = build_empty_stmt ();
1473       data->repeat = true;
1474     }
1475
1476   /* If there are no reachable statements in an arm, then we can
1477      zap the entire conditional.  */
1478   else if (integer_nonzerop (cond) && !else_has_label)
1479     {
1480       if (warn_notreached)
1481         remove_useless_stmts_warn_notreached (else_clause);
1482       *stmt_p = then_clause;
1483       data->repeat = true;
1484     }
1485   else if (integer_zerop (cond) && !then_has_label)
1486     {
1487       if (warn_notreached)
1488         remove_useless_stmts_warn_notreached (then_clause);
1489       *stmt_p = else_clause;
1490       data->repeat = true;
1491     }
1492
1493   /* Check a couple of simple things on then/else with single stmts.  */
1494   else
1495     {
1496       tree then_stmt = expr_only (then_clause);
1497       tree else_stmt = expr_only (else_clause);
1498
1499       /* Notice branches to a common destination.  */
1500       if (then_stmt && else_stmt
1501           && TREE_CODE (then_stmt) == GOTO_EXPR
1502           && TREE_CODE (else_stmt) == GOTO_EXPR
1503           && (GOTO_DESTINATION (then_stmt) == GOTO_DESTINATION (else_stmt)))
1504         {
1505           *stmt_p = then_stmt;
1506           data->repeat = true;
1507         }
1508
1509       /* If the THEN/ELSE clause merely assigns a value to a variable or
1510          parameter which is already known to contain that value, then
1511          remove the useless THEN/ELSE clause.  */
1512       else if (TREE_CODE (cond) == VAR_DECL || TREE_CODE (cond) == PARM_DECL)
1513         {
1514           if (else_stmt
1515               && TREE_CODE (else_stmt) == MODIFY_EXPR
1516               && TREE_OPERAND (else_stmt, 0) == cond
1517               && integer_zerop (TREE_OPERAND (else_stmt, 1)))
1518             COND_EXPR_ELSE (*stmt_p) = alloc_stmt_list ();
1519         }
1520       else if ((TREE_CODE (cond) == EQ_EXPR || TREE_CODE (cond) == NE_EXPR)
1521                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == VAR_DECL
1522                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == PARM_DECL)
1523                && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (cond, 1)))
1524         {
1525           tree stmt = (TREE_CODE (cond) == EQ_EXPR
1526                        ? then_stmt : else_stmt);
1527           tree *location = (TREE_CODE (cond) == EQ_EXPR
1528                             ? &COND_EXPR_THEN (*stmt_p)
1529                             : &COND_EXPR_ELSE (*stmt_p));
1530
1531           if (stmt
1532               && TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR
1533               && TREE_OPERAND (stmt, 0) == TREE_OPERAND (cond, 0)
1534               && TREE_OPERAND (stmt, 1) == TREE_OPERAND (cond, 1))
1535             *location = alloc_stmt_list ();
1536         }
1537     }
1538
1539   /* Protect GOTOs in the arm of COND_EXPRs from being removed.  They
1540      would be re-introduced during lowering.  */
1541   data->last_goto = NULL;
1542 }
1543
1544
1545 static void
1546 remove_useless_stmts_tf (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1547 {
1548   bool save_may_branch, save_may_throw;
1549   bool this_may_branch, this_may_throw;
1550
1551   /* Collect may_branch and may_throw information for the body only.  */
1552   save_may_branch = data->may_branch;
1553   save_may_throw = data->may_throw;
1554   data->may_branch = false;
1555   data->may_throw = false;
1556   data->last_goto = NULL;
1557
1558   remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 0), data);
1559
1560   this_may_branch = data->may_branch;
1561   this_may_throw = data->may_throw;
1562   data->may_branch |= save_may_branch;
1563   data->may_throw |= save_may_throw;
1564   data->last_goto = NULL;
1565
1566   remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 1), data);
1567
1568   /* If the body is empty, then we can emit the FINALLY block without
1569      the enclosing TRY_FINALLY_EXPR.  */
1570   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (*stmt_p, 0)))
1571     {
1572       *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 1);
1573       data->repeat = true;
1574     }
1575
1576   /* If the handler is empty, then we can emit the TRY block without
1577      the enclosing TRY_FINALLY_EXPR.  */
1578   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1)))
1579     {
1580       *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 0);
1581       data->repeat = true;
1582     }
1583
1584   /* If the body neither throws, nor branches, then we can safely
1585      string the TRY and FINALLY blocks together.  */
1586   else if (!this_may_branch && !this_may_throw)
1587     {
1588       tree stmt = *stmt_p;
1589       *stmt_p = TREE_OPERAND (stmt, 0);
1590       append_to_statement_list (TREE_OPERAND (stmt, 1), stmt_p);
1591       data->repeat = true;
1592     }
1593 }
1594
1595
1596 static void
1597 remove_useless_stmts_tc (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1598 {
1599   bool save_may_throw, this_may_throw;
1600   tree_stmt_iterator i;
1601   tree stmt;
1602
1603   /* Collect may_throw information for the body only.  */
1604   save_may_throw = data->may_throw;
1605   data->may_throw = false;
1606   data->last_goto = NULL;
1607
1608   remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 0), data);
1609
1610   this_may_throw = data->may_throw;
1611   data->may_throw = save_may_throw;
1612
1613   /* If the body cannot throw, then we can drop the entire TRY_CATCH_EXPR.  */
1614   if (!this_may_throw)
1615     {
1616       if (warn_notreached)
1617         remove_useless_stmts_warn_notreached (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1));
1618       *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 0);
1619       data->repeat = true;
1620       return;
1621     }
1622
1623   /* Process the catch clause specially.  We may be able to tell that
1624      no exceptions propagate past this point.  */
1625
1626   this_may_throw = true;
1627   i = tsi_start (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1));
1628   stmt = tsi_stmt (i);
1629   data->last_goto = NULL;
1630
1631   switch (TREE_CODE (stmt))
1632     {
1633     case CATCH_EXPR:
1634       for (; !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
1635         {
1636           stmt = tsi_stmt (i);
1637           /* If we catch all exceptions, then the body does not
1638              propagate exceptions past this point.  */
1639           if (CATCH_TYPES (stmt) == NULL)
1640             this_may_throw = false;
1641           data->last_goto = NULL;
1642           remove_useless_stmts_1 (&CATCH_BODY (stmt), data);
1643         }
1644       break;
1645
1646     case EH_FILTER_EXPR:
1647       if (EH_FILTER_MUST_NOT_THROW (stmt))
1648         this_may_throw = false;
1649       else if (EH_FILTER_TYPES (stmt) == NULL)
1650         this_may_throw = false;
1651       remove_useless_stmts_1 (&EH_FILTER_FAILURE (stmt), data);
1652       break;
1653
1654     default:
1655       /* Otherwise this is a cleanup.  */
1656       remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 1), data);
1657
1658       /* If the cleanup is empty, then we can emit the TRY block without
1659          the enclosing TRY_CATCH_EXPR.  */
1660       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1)))
1661         {
1662           *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 0);
1663           data->repeat = true;
1664         }
1665       break;
1666     }
1667   data->may_throw |= this_may_throw;
1668 }
1669
1670
1671 static void
1672 remove_useless_stmts_bind (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1673 {
1674   tree block;
1675
1676   /* First remove anything underneath the BIND_EXPR.  */
1677   remove_useless_stmts_1 (&BIND_EXPR_BODY (*stmt_p), data);
1678
1679   /* If the BIND_EXPR has no variables, then we can pull everything
1680      up one level and remove the BIND_EXPR, unless this is the toplevel
1681      BIND_EXPR for the current function or an inlined function.
1682
1683      When this situation occurs we will want to apply this
1684      optimization again.  */
1685   block = BIND_EXPR_BLOCK (*stmt_p);
1686   if (BIND_EXPR_VARS (*stmt_p) == NULL_TREE
1687       && *stmt_p != DECL_SAVED_TREE (current_function_decl)
1688       && (! block
1689           || ! BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block)
1690           || (TREE_CODE (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
1691               != FUNCTION_DECL)))
1692     {
1693       *stmt_p = BIND_EXPR_BODY (*stmt_p);
1694       data->repeat = true;
1695     }
1696 }
1697
1698
1699 static void
1700 remove_useless_stmts_goto (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1701 {
1702   tree dest = GOTO_DESTINATION (*stmt_p);
1703
1704   data->may_branch = true;
1705   data->last_goto = NULL;
1706
1707   /* Record the last goto expr, so that we can delete it if unnecessary.  */
1708   if (TREE_CODE (dest) == LABEL_DECL)
1709     data->last_goto = stmt_p;
1710 }
1711
1712
1713 static void
1714 remove_useless_stmts_label (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1715 {
1716   tree label = LABEL_EXPR_LABEL (*stmt_p);
1717
1718   data->has_label = true;
1719
1720   /* We do want to jump across non-local label receiver code.  */
1721   if (DECL_NONLOCAL (label))
1722     data->last_goto = NULL;
1723
1724   else if (data->last_goto && GOTO_DESTINATION (*data->last_goto) == label)
1725     {
1726       *data->last_goto = build_empty_stmt ();
1727       data->repeat = true;
1728     }
1729
1730   /* ??? Add something here to delete unused labels.  */
1731 }
1732
1733
1734 /* If the function is "const" or "pure", then clear TREE_SIDE_EFFECTS on its
1735    decl.  This allows us to eliminate redundant or useless
1736    calls to "const" functions. 
1737
1738    Gimplifier already does the same operation, but we may notice functions
1739    being const and pure once their calls has been gimplified, so we need
1740    to update the flag.  */
1741
1742 static void
1743 update_call_expr_flags (tree call)
1744 {
1745   tree decl = get_callee_fndecl (call);
1746   if (!decl)
1747     return;
1748   if (call_expr_flags (call) & (ECF_CONST | ECF_PURE))
1749     TREE_SIDE_EFFECTS (call) = 0;
1750   if (TREE_NOTHROW (decl))
1751     TREE_NOTHROW (call) = 1;
1752 }
1753
1754
1755 /* T is CALL_EXPR.  Set current_function_calls_* flags.  */
1756
1757 void
1758 notice_special_calls (tree t)
1759 {
1760   int flags = call_expr_flags (t);
1761
1762   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
1763     current_function_calls_alloca = true;
1764   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
1765     current_function_calls_setjmp = true;
1766 }
1767
1768
1769 /* Clear flags set by notice_special_calls.  Used by dead code removal
1770    to update the flags.  */
1771
1772 void
1773 clear_special_calls (void)
1774 {
1775   current_function_calls_alloca = false;
1776   current_function_calls_setjmp = false;
1777 }
1778
1779
1780 static void
1781 remove_useless_stmts_1 (tree *tp, struct rus_data *data)
1782 {
1783   tree t = *tp, op;
1784
1785   switch (TREE_CODE (t))
1786     {
1787     case COND_EXPR:
1788       remove_useless_stmts_cond (tp, data);
1789       break;
1790
1791     case TRY_FINALLY_EXPR:
1792       remove_useless_stmts_tf (tp, data);
1793       break;
1794
1795     case TRY_CATCH_EXPR:
1796       remove_useless_stmts_tc (tp, data);
1797       break;
1798
1799     case BIND_EXPR:
1800       remove_useless_stmts_bind (tp, data);
1801       break;
1802
1803     case GOTO_EXPR:
1804       remove_useless_stmts_goto (tp, data);
1805       break;
1806
1807     case LABEL_EXPR:
1808       remove_useless_stmts_label (tp, data);
1809       break;
1810
1811     case RETURN_EXPR:
1812       fold_stmt (tp);
1813       data->last_goto = NULL;
1814       data->may_branch = true;
1815       break;
1816
1817     case CALL_EXPR:
1818       fold_stmt (tp);
1819       data->last_goto = NULL;
1820       notice_special_calls (t);
1821       update_call_expr_flags (t);
1822       if (tree_could_throw_p (t))
1823         data->may_throw = true;
1824       break;
1825
1826     case MODIFY_EXPR:
1827       data->last_goto = NULL;
1828       fold_stmt (tp);
1829       op = get_call_expr_in (t);
1830       if (op)
1831         {
1832           update_call_expr_flags (op);
1833           notice_special_calls (op);
1834         }
1835       if (tree_could_throw_p (t))
1836         data->may_throw = true;
1837       break;
1838
1839     case STATEMENT_LIST:
1840       {
1841         tree_stmt_iterator i = tsi_start (t);
1842         while (!tsi_end_p (i))
1843           {
1844             t = tsi_stmt (i);
1845             if (IS_EMPTY_STMT (t))
1846               {
1847                 tsi_delink (&i);
1848                 continue;
1849               }
1850             
1851             remove_useless_stmts_1 (tsi_stmt_ptr (i), data);
1852
1853             t = tsi_stmt (i);
1854             if (TREE_CODE (t) == STATEMENT_LIST)
1855               {
1856                 tsi_link_before (&i, t, TSI_SAME_STMT);
1857                 tsi_delink (&i);
1858               }
1859             else
1860               tsi_next (&i);
1861           }
1862       }
1863       break;
1864     case ASM_EXPR:
1865       fold_stmt (tp);
1866       data->last_goto = NULL;
1867       break;
1868
1869     default:
1870       data->last_goto = NULL;
1871       break;
1872     }
1873 }
1874
1875 static void
1876 remove_useless_stmts (void)
1877 {
1878   struct rus_data data;
1879
1880   clear_special_calls ();
1881
1882   do
1883     {
1884       memset (&data, 0, sizeof (data));
1885       remove_useless_stmts_1 (&DECL_SAVED_TREE (current_function_decl), &data);
1886     }
1887   while (data.repeat);
1888 }
1889
1890
1891 struct tree_opt_pass pass_remove_useless_stmts = 
1892 {
1893   "useless",                            /* name */
1894   NULL,                                 /* gate */
1895   remove_useless_stmts,                 /* execute */
1896   NULL,                                 /* sub */
1897   NULL,                                 /* next */
1898   0,                                    /* static_pass_number */
1899   0,                                    /* tv_id */
1900   PROP_gimple_any,                      /* properties_required */
1901   0,                                    /* properties_provided */
1902   0,                                    /* properties_destroyed */
1903   0,                                    /* todo_flags_start */
1904   TODO_dump_func,                       /* todo_flags_finish */
1905   0                                     /* letter */
1906 };
1907
1908
1909 /* Remove obviously useless statements in basic block BB.  */
1910
1911 static void
1912 cfg_remove_useless_stmts_bb (basic_block bb)
1913 {
1914   block_stmt_iterator bsi;
1915   tree stmt = NULL_TREE;
1916   tree cond, var = NULL_TREE, val = NULL_TREE;
1917   struct var_ann_d *ann;
1918
1919   /* Check whether we come here from a condition, and if so, get the
1920      condition.  */
1921   if (!single_pred_p (bb)
1922       || !(single_pred_edge (bb)->flags
1923            & (EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
1924     return;
1925
1926   cond = COND_EXPR_COND (last_stmt (single_pred (bb)));
1927
1928   if (TREE_CODE (cond) == VAR_DECL || TREE_CODE (cond) == PARM_DECL)
1929     {
1930       var = cond;
1931       val = (single_pred_edge (bb)->flags & EDGE_FALSE_VALUE
1932              ? boolean_false_node : boolean_true_node);
1933     }
1934   else if (TREE_CODE (cond) == TRUTH_NOT_EXPR
1935            && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == VAR_DECL
1936                || TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == PARM_DECL))
1937     {
1938       var = TREE_OPERAND (cond, 0);
1939       val = (single_pred_edge (bb)->flags & EDGE_FALSE_VALUE
1940              ? boolean_true_node : boolean_false_node);
1941     }
1942   else
1943     {
1944       if (single_pred_edge (bb)->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
1945         cond = invert_truthvalue (cond);
1946       if (TREE_CODE (cond) == EQ_EXPR
1947           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == VAR_DECL
1948               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == PARM_DECL)
1949           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 1)) == VAR_DECL
1950               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 1)) == PARM_DECL
1951               || TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (cond, 1))))
1952         {
1953           var = TREE_OPERAND (cond, 0);
1954           val = TREE_OPERAND (cond, 1);
1955         }
1956       else
1957         return;
1958     }
1959
1960   /* Only work for normal local variables.  */
1961   ann = var_ann (var);
1962   if (!ann
1963       || ann->may_aliases
1964       || TREE_ADDRESSABLE (var))
1965     return;
1966
1967   if (! TREE_CONSTANT (val))
1968     {
1969       ann = var_ann (val);
1970       if (!ann
1971           || ann->may_aliases
1972           || TREE_ADDRESSABLE (val))
1973         return;
1974     }
1975
1976   /* Ignore floating point variables, since comparison behaves weird for
1977      them.  */
1978   if (FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (var)))
1979     return;
1980
1981   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi);)
1982     {
1983       stmt = bsi_stmt (bsi);
1984
1985       /* If the THEN/ELSE clause merely assigns a value to a variable/parameter
1986          which is already known to contain that value, then remove the useless
1987          THEN/ELSE clause.  */
1988       if (TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR
1989           && TREE_OPERAND (stmt, 0) == var
1990           && operand_equal_p (val, TREE_OPERAND (stmt, 1), 0))
1991         {
1992           bsi_remove (&bsi);
1993           continue;
1994         }
1995
1996       /* Invalidate the var if we encounter something that could modify it.
1997          Likewise for the value it was previously set to.  Note that we only
1998          consider values that are either a VAR_DECL or PARM_DECL so we
1999          can test for conflict very simply.  */
2000       if (TREE_CODE (stmt) == ASM_EXPR
2001           || (TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR
2002               && (TREE_OPERAND (stmt, 0) == var
2003                   || TREE_OPERAND (stmt, 0) == val)))
2004         return;
2005   
2006       bsi_next (&bsi);
2007     }
2008 }
2009
2010
2011 /* A CFG-aware version of remove_useless_stmts.  */
2012
2013 void
2014 cfg_remove_useless_stmts (void)
2015 {
2016   basic_block bb;
2017
2018 #ifdef ENABLE_CHECKING
2019   verify_flow_info ();
2020 #endif
2021
2022   FOR_EACH_BB (bb)
2023     {
2024       cfg_remove_useless_stmts_bb (bb);
2025     }
2026 }
2027
2028
2029 /* Remove PHI nodes associated with basic block BB and all edges out of BB.  */
2030
2031 static void
2032 remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (basic_block bb)
2033 {
2034   tree phi;
2035
2036   /* Since this block is no longer reachable, we can just delete all
2037      of its PHI nodes.  */
2038   phi = phi_nodes (bb);
2039   while (phi)
2040     {
2041       tree next = PHI_CHAIN (phi);
2042       remove_phi_node (phi, NULL_TREE);
2043       phi = next;
2044     }
2045
2046   /* Remove edges to BB's successors.  */
2047   while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
2048     remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
2049 }
2050
2051
2052 /* Remove statements of basic block BB.  */
2053
2054 static void
2055 remove_bb (basic_block bb)
2056 {
2057   block_stmt_iterator i;
2058 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2059   source_location loc = UNKNOWN_LOCATION;
2060 #else
2061   source_locus loc = 0;
2062 #endif
2063
2064   if (dump_file)
2065     {
2066       fprintf (dump_file, "Removing basic block %d\n", bb->index);
2067       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
2068         {
2069           dump_bb (bb, dump_file, 0);
2070           fprintf (dump_file, "\n");
2071         }
2072     }
2073
2074   /* If we remove the header or the latch of a loop, mark the loop for
2075      removal by setting its header and latch to NULL.  */
2076   if (current_loops)
2077     {
2078       struct loop *loop = bb->loop_father;
2079
2080       if (loop->latch == bb
2081           || loop->header == bb)
2082         {
2083           loop->latch = NULL;
2084           loop->header = NULL;
2085         }
2086     }
2087
2088   /* Remove all the instructions in the block.  */
2089   for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i);)
2090     {
2091       tree stmt = bsi_stmt (i);
2092       if (TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR
2093           && FORCED_LABEL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
2094         {
2095           basic_block new_bb = bb->prev_bb;
2096           block_stmt_iterator new_bsi = bsi_start (new_bb);
2097                   
2098           bsi_remove (&i);
2099           bsi_insert_before (&new_bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
2100         }
2101       else
2102         {
2103           release_defs (stmt);
2104
2105           set_bb_for_stmt (stmt, NULL);
2106           bsi_remove (&i);
2107         }
2108
2109       /* Don't warn for removed gotos.  Gotos are often removed due to
2110          jump threading, thus resulting in bogus warnings.  Not great,
2111          since this way we lose warnings for gotos in the original
2112          program that are indeed unreachable.  */
2113       if (TREE_CODE (stmt) != GOTO_EXPR && EXPR_HAS_LOCATION (stmt) && !loc)
2114         {
2115 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2116           if (EXPR_HAS_LOCATION (stmt))
2117             loc = EXPR_LOCATION (stmt);
2118 #else
2119           source_locus t;
2120           t = EXPR_LOCUS (stmt);
2121           if (t && LOCATION_LINE (*t) > 0)
2122             loc = t;
2123 #endif
2124         }
2125     }
2126
2127   /* If requested, give a warning that the first statement in the
2128      block is unreachable.  We walk statements backwards in the
2129      loop above, so the last statement we process is the first statement
2130      in the block.  */
2131 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2132   if (warn_notreached && loc != UNKNOWN_LOCATION)
2133     warning ("%Hwill never be executed", &loc);
2134 #else
2135   if (warn_notreached && loc)
2136     warning ("%Hwill never be executed", loc);
2137 #endif
2138
2139   remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (bb);
2140 }
2141
2142 /* A list of all the noreturn calls passed to modify_stmt.
2143    cleanup_control_flow uses it to detect cases where a mid-block
2144    indirect call has been turned into a noreturn call.  When this
2145    happens, all the instructions after the call are no longer
2146    reachable and must be deleted as dead.  */
2147
2148 VEC(tree) *modified_noreturn_calls;
2149
2150 /* Try to remove superfluous control structures.  */
2151
2152 static bool
2153 cleanup_control_flow (void)
2154 {
2155   basic_block bb;
2156   block_stmt_iterator bsi;
2157   bool retval = false;
2158   tree stmt;
2159
2160   /* Detect cases where a mid-block call is now known not to return.  */
2161   while (VEC_length (tree, modified_noreturn_calls))
2162     {
2163       stmt = VEC_pop (tree, modified_noreturn_calls);
2164       bb = bb_for_stmt (stmt);
2165       if (bb != NULL && last_stmt (bb) != stmt && noreturn_call_p (stmt))
2166         split_block (bb, stmt);
2167     }
2168
2169   FOR_EACH_BB (bb)
2170     {
2171       bsi = bsi_last (bb);
2172
2173       if (bsi_end_p (bsi))
2174         continue;
2175       
2176       stmt = bsi_stmt (bsi);
2177       if (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR
2178           || TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
2179         retval |= cleanup_control_expr_graph (bb, bsi);
2180
2181       /* If we had a computed goto which has a compile-time determinable
2182          destination, then we can eliminate the goto.  */
2183       if (TREE_CODE (stmt) == GOTO_EXPR
2184           && TREE_CODE (GOTO_DESTINATION (stmt)) == ADDR_EXPR
2185           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (GOTO_DESTINATION (stmt), 0)) == LABEL_DECL)
2186         {
2187           edge e;
2188           tree label;
2189           edge_iterator ei;
2190           basic_block target_block;
2191           bool removed_edge = false;
2192
2193           /* First look at all the outgoing edges.  Delete any outgoing
2194              edges which do not go to the right block.  For the one
2195              edge which goes to the right block, fix up its flags.  */
2196           label = TREE_OPERAND (GOTO_DESTINATION (stmt), 0);
2197           target_block = label_to_block (label);
2198           for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2199             {
2200               if (e->dest != target_block)
2201                 {
2202                   removed_edge = true;
2203                   remove_edge (e);
2204                 }
2205               else
2206                 {
2207                   /* Turn off the EDGE_ABNORMAL flag.  */
2208                   e->flags &= ~EDGE_ABNORMAL;
2209
2210                   /* And set EDGE_FALLTHRU.  */
2211                   e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2212                   ei_next (&ei);
2213                 }
2214             }
2215
2216           /* If we removed one or more edges, then we will need to fix the
2217              dominators.  It may be possible to incrementally update them.  */
2218           if (removed_edge)
2219             free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
2220
2221           /* Remove the GOTO_EXPR as it is not needed.  The CFG has all the
2222              relevant information we need.  */
2223           bsi_remove (&bsi);
2224           retval = true;
2225         }
2226
2227       /* Check for indirect calls that have been turned into
2228          noreturn calls.  */
2229       if (noreturn_call_p (stmt) && remove_fallthru_edge (bb->succs))
2230         {
2231           free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
2232           retval = true;
2233         }
2234     }
2235   return retval;
2236 }
2237
2238
2239 /* Disconnect an unreachable block in the control expression starting
2240    at block BB.  */
2241
2242 static bool
2243 cleanup_control_expr_graph (basic_block bb, block_stmt_iterator bsi)
2244 {
2245   edge taken_edge;
2246   bool retval = false;
2247   tree expr = bsi_stmt (bsi), val;
2248
2249   if (!single_succ_p (bb))
2250     {
2251       edge e;
2252       edge_iterator ei;
2253
2254       switch (TREE_CODE (expr))
2255         {
2256         case COND_EXPR:
2257           val = COND_EXPR_COND (expr);
2258           break;
2259
2260         case SWITCH_EXPR:
2261           val = SWITCH_COND (expr);
2262           if (TREE_CODE (val) != INTEGER_CST)
2263             return false;
2264           break;
2265
2266         default:
2267           gcc_unreachable ();
2268         }
2269
2270       taken_edge = find_taken_edge (bb, val);
2271       if (!taken_edge)
2272         return false;
2273
2274       /* Remove all the edges except the one that is always executed.  */
2275       for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
2276         {
2277           if (e != taken_edge)
2278             {
2279               taken_edge->probability += e->probability;
2280               taken_edge->count += e->count;
2281               remove_edge (e);
2282               retval = true;
2283             }
2284           else
2285             ei_next (&ei);
2286         }
2287       if (taken_edge->probability > REG_BR_PROB_BASE)
2288         taken_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2289     }
2290   else
2291     taken_edge = single_succ_edge (bb);
2292
2293   bsi_remove (&bsi);
2294   taken_edge->flags = EDGE_FALLTHRU;
2295
2296   /* We removed some paths from the cfg.  */
2297   free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
2298
2299   return retval;
2300 }
2301
2302 /* Remove any fallthru edge from EV.  Return true if an edge was removed.  */
2303
2304 static bool
2305 remove_fallthru_edge (VEC(edge) *ev)
2306 {
2307   edge_iterator ei;
2308   edge e;
2309
2310   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ev)
2311     if ((e->flags & EDGE_FALLTHRU) != 0)
2312       {
2313         remove_edge (e);
2314         return true;
2315       }
2316   return false;
2317 }
2318
2319 /* Given a basic block BB ending with COND_EXPR or SWITCH_EXPR, and a
2320    predicate VAL, return the edge that will be taken out of the block.
2321    If VAL does not match a unique edge, NULL is returned.  */
2322
2323 edge
2324 find_taken_edge (basic_block bb, tree val)
2325 {
2326   tree stmt;
2327
2328   stmt = last_stmt (bb);
2329
2330   gcc_assert (stmt);
2331   gcc_assert (is_ctrl_stmt (stmt));
2332   gcc_assert (val);
2333
2334   if (! is_gimple_min_invariant (val))
2335     return NULL;
2336
2337   if (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR)
2338     return find_taken_edge_cond_expr (bb, val);
2339
2340   if (TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
2341     return find_taken_edge_switch_expr (bb, val);
2342
2343   if (computed_goto_p (stmt))
2344     return find_taken_edge_computed_goto (bb, TREE_OPERAND( val, 0));
2345
2346   gcc_unreachable ();
2347 }
2348
2349 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a GOTO_EXPR
2350    statement, determine which of the outgoing edges will be taken out of the
2351    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
2352
2353 static edge
2354 find_taken_edge_computed_goto (basic_block bb, tree val)
2355 {
2356   basic_block dest;
2357   edge e = NULL;
2358
2359   dest = label_to_block (val);
2360   if (dest)
2361     {
2362       e = find_edge (bb, dest);
2363       gcc_assert (e != NULL);
2364     }
2365
2366   return e;
2367 }
2368
2369 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a COND_EXPR
2370    statement, determine which of the two edges will be taken out of the
2371    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
2372
2373 static edge
2374 find_taken_edge_cond_expr (basic_block bb, tree val)
2375 {
2376   edge true_edge, false_edge;
2377
2378   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
2379   
2380   gcc_assert (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST);
2381   return (zero_p (val) ? false_edge : true_edge);
2382 }
2383
2384 /* Given an INTEGER_CST VAL and the entry block BB to a SWITCH_EXPR
2385    statement, determine which edge will be taken out of the block.  Return
2386    NULL if any edge may be taken.  */
2387
2388 static edge
2389 find_taken_edge_switch_expr (basic_block bb, tree val)
2390 {
2391   tree switch_expr, taken_case;
2392   basic_block dest_bb;
2393   edge e;
2394
2395   switch_expr = last_stmt (bb);
2396   taken_case = find_case_label_for_value (switch_expr, val);
2397   dest_bb = label_to_block (CASE_LABEL (taken_case));
2398
2399   e = find_edge (bb, dest_bb);
2400   gcc_assert (e);
2401   return e;
2402 }
2403
2404
2405 /* Return the CASE_LABEL_EXPR that SWITCH_EXPR will take for VAL.
2406    We can make optimal use here of the fact that the case labels are
2407    sorted: We can do a binary search for a case matching VAL.  */
2408
2409 static tree
2410 find_case_label_for_value (tree switch_expr, tree val)
2411 {
2412   tree vec = SWITCH_LABELS (switch_expr);
2413   size_t low, high, n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
2414   tree default_case = TREE_VEC_ELT (vec, n - 1);
2415
2416   for (low = -1, high = n - 1; high - low > 1; )
2417     {
2418       size_t i = (high + low) / 2;
2419       tree t = TREE_VEC_ELT (vec, i);
2420       int cmp;
2421
2422       /* Cache the result of comparing CASE_LOW and val.  */
2423       cmp = tree_int_cst_compare (CASE_LOW (t), val);
2424
2425       if (cmp > 0)
2426         high = i;
2427       else
2428         low = i;
2429
2430       if (CASE_HIGH (t) == NULL)
2431         {
2432           /* A singe-valued case label.  */
2433           if (cmp == 0)
2434             return t;
2435         }
2436       else
2437         {
2438           /* A case range.  We can only handle integer ranges.  */
2439           if (cmp <= 0 && tree_int_cst_compare (CASE_HIGH (t), val) >= 0)
2440             return t;
2441         }
2442     }
2443
2444   return default_case;
2445 }
2446
2447
2448 /* If all the PHI nodes in DEST have alternatives for E1 and E2 and
2449    those alternatives are equal in each of the PHI nodes, then return
2450    true, else return false.  */
2451
2452 static bool
2453 phi_alternatives_equal (basic_block dest, edge e1, edge e2)
2454 {
2455   int n1 = e1->dest_idx;
2456   int n2 = e2->dest_idx;
2457   tree phi;
2458
2459   for (phi = phi_nodes (dest); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
2460     {
2461       tree val1 = PHI_ARG_DEF (phi, n1);
2462       tree val2 = PHI_ARG_DEF (phi, n2);
2463
2464       gcc_assert (val1 != NULL_TREE);
2465       gcc_assert (val2 != NULL_TREE);
2466
2467       if (!operand_equal_for_phi_arg_p (val1, val2))
2468         return false;
2469     }
2470
2471   return true;
2472 }
2473
2474
2475 /*---------------------------------------------------------------------------
2476                               Debugging functions
2477 ---------------------------------------------------------------------------*/
2478
2479 /* Dump tree-specific information of block BB to file OUTF.  */
2480
2481 void
2482 tree_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent)
2483 {
2484   dump_generic_bb (outf, bb, indent, TDF_VOPS);
2485 }
2486
2487
2488 /* Dump a basic block on stderr.  */
2489
2490 void
2491 debug_tree_bb (basic_block bb)
2492 {
2493   dump_bb (bb, stderr, 0);
2494 }
2495
2496
2497 /* Dump basic block with index N on stderr.  */
2498
2499 basic_block
2500 debug_tree_bb_n (int n)
2501 {
2502   debug_tree_bb (BASIC_BLOCK (n));
2503   return BASIC_BLOCK (n);
2504 }        
2505
2506
2507 /* Dump the CFG on stderr.
2508
2509    FLAGS are the same used by the tree dumping functions
2510    (see TDF_* in tree.h).  */
2511
2512 void
2513 debug_tree_cfg (int flags)
2514 {
2515   dump_tree_cfg (stderr, flags);
2516 }
2517
2518
2519 /* Dump the program showing basic block boundaries on the given FILE.
2520
2521    FLAGS are the same used by the tree dumping functions (see TDF_* in
2522    tree.h).  */
2523
2524 void
2525 dump_tree_cfg (FILE *file, int flags)
2526 {
2527   if (flags & TDF_DETAILS)
2528     {
2529       const char *funcname
2530         = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2531
2532       fputc ('\n', file);
2533       fprintf (file, ";; Function %s\n\n", funcname);
2534       fprintf (file, ";; \n%d basic blocks, %d edges, last basic block %d.\n\n",
2535                n_basic_blocks, n_edges, last_basic_block);
2536
2537       brief_dump_cfg (file);
2538       fprintf (file, "\n");
2539     }
2540
2541   if (flags & TDF_STATS)
2542     dump_cfg_stats (file);
2543
2544   dump_function_to_file (current_function_decl, file, flags | TDF_BLOCKS);
2545 }
2546
2547
2548 /* Dump CFG statistics on FILE.  */
2549
2550 void
2551 dump_cfg_stats (FILE *file)
2552 {
2553   static long max_num_merged_labels = 0;
2554   unsigned long size, total = 0;
2555   int n_edges;
2556   basic_block bb;
2557   const char * const fmt_str   = "%-30s%-13s%12s\n";
2558   const char * const fmt_str_1 = "%-30s%13d%11lu%c\n";
2559   const char * const fmt_str_3 = "%-43s%11lu%c\n";
2560   const char *funcname
2561     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2562
2563
2564   fprintf (file, "\nCFG Statistics for %s\n\n", funcname);
2565
2566   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2567   fprintf (file, fmt_str, "", "  Number of  ", "Memory");
2568   fprintf (file, fmt_str, "", "  instances  ", "used ");
2569   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2570
2571   size = n_basic_blocks * sizeof (struct basic_block_def);
2572   total += size;
2573   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic blocks", n_basic_blocks,
2574            SCALE (size), LABEL (size));
2575
2576   n_edges = 0;
2577   FOR_EACH_BB (bb)
2578     n_edges += EDGE_COUNT (bb->succs);
2579   size = n_edges * sizeof (struct edge_def);
2580   total += size;
2581   fprintf (file, fmt_str_1, "Edges", n_edges, SCALE (size), LABEL (size));
2582
2583   size = n_basic_blocks * sizeof (struct bb_ann_d);
2584   total += size;
2585   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic block annotations", n_basic_blocks,
2586            SCALE (size), LABEL (size));
2587
2588   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2589   fprintf (file, fmt_str_3, "Total memory used by CFG data", SCALE (total),
2590            LABEL (total));
2591   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2592   fprintf (file, "\n");
2593
2594   if (cfg_stats.num_merged_labels > max_num_merged_labels)
2595     max_num_merged_labels = cfg_stats.num_merged_labels;
2596
2597   fprintf (file, "Coalesced label blocks: %ld (Max so far: %ld)\n",
2598            cfg_stats.num_merged_labels, max_num_merged_labels);
2599
2600   fprintf (file, "\n");
2601 }
2602
2603
2604 /* Dump CFG statistics on stderr.  Keep extern so that it's always
2605    linked in the final executable.  */
2606
2607 void
2608 debug_cfg_stats (void)
2609 {
2610   dump_cfg_stats (stderr);
2611 }
2612
2613
2614 /* Dump the flowgraph to a .vcg FILE.  */
2615
2616 static void
2617 tree_cfg2vcg (FILE *file)
2618 {
2619   edge e;
2620   edge_iterator ei;
2621   basic_block bb;
2622   const char *funcname
2623     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2624
2625   /* Write the file header.  */
2626   fprintf (file, "graph: { title: \"%s\"\n", funcname);
2627   fprintf (file, "node: { title: \"ENTRY\" label: \"ENTRY\" }\n");
2628   fprintf (file, "node: { title: \"EXIT\" label: \"EXIT\" }\n");
2629
2630   /* Write blocks and edges.  */
2631   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
2632     {
2633       fprintf (file, "edge: { sourcename: \"ENTRY\" targetname: \"%d\"",
2634                e->dest->index);
2635
2636       if (e->flags & EDGE_FAKE)
2637         fprintf (file, " linestyle: dotted priority: 10");
2638       else
2639         fprintf (file, " linestyle: solid priority: 100");
2640
2641       fprintf (file, " }\n");
2642     }
2643   fputc ('\n', file);
2644
2645   FOR_EACH_BB (bb)
2646     {
2647       enum tree_code head_code, end_code;
2648       const char *head_name, *end_name;
2649       int head_line = 0;
2650       int end_line = 0;
2651       tree first = first_stmt (bb);
2652       tree last = last_stmt (bb);
2653
2654       if (first)
2655         {
2656           head_code = TREE_CODE (first);
2657           head_name = tree_code_name[head_code];
2658           head_line = get_lineno (first);
2659         }
2660       else
2661         head_name = "no-statement";
2662
2663       if (last)
2664         {
2665           end_code = TREE_CODE (last);
2666           end_name = tree_code_name[end_code];
2667           end_line = get_lineno (last);
2668         }
2669       else
2670         end_name = "no-statement";
2671
2672       fprintf (file, "node: { title: \"%d\" label: \"#%d\\n%s (%d)\\n%s (%d)\"}\n",
2673                bb->index, bb->index, head_name, head_line, end_name,
2674                end_line);
2675
2676       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2677         {
2678           if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2679             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"EXIT\"", bb->index);
2680           else
2681             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"%d\"", bb->index, e->dest->index);
2682
2683           if (e->flags & EDGE_FAKE)
2684             fprintf (file, " priority: 10 linestyle: dotted");
2685           else
2686             fprintf (file, " priority: 100 linestyle: solid");
2687
2688           fprintf (file, " }\n");
2689         }
2690
2691       if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2692         fputc ('\n', file);
2693     }
2694
2695   fputs ("}\n\n", file);
2696 }
2697
2698
2699
2700 /*---------------------------------------------------------------------------
2701                              Miscellaneous helpers
2702 ---------------------------------------------------------------------------*/
2703
2704 /* Return true if T represents a stmt that always transfers control.  */
2705
2706 bool
2707 is_ctrl_stmt (tree t)
2708 {
2709   return (TREE_CODE (t) == COND_EXPR
2710           || TREE_CODE (t) == SWITCH_EXPR
2711           || TREE_CODE (t) == GOTO_EXPR
2712           || TREE_CODE (t) == RETURN_EXPR
2713           || TREE_CODE (t) == RESX_EXPR);
2714 }
2715
2716
2717 /* Return true if T is a statement that may alter the flow of control
2718    (e.g., a call to a non-returning function).  */
2719
2720 bool
2721 is_ctrl_altering_stmt (tree t)
2722 {
2723   tree call;
2724
2725   gcc_assert (t);
2726   call = get_call_expr_in (t);
2727   if (call)
2728     {
2729       /* A non-pure/const CALL_EXPR alters flow control if the current
2730          function has nonlocal labels.  */
2731       if (TREE_SIDE_EFFECTS (call) && current_function_has_nonlocal_label)
2732         return true;
2733
2734       /* A CALL_EXPR also alters control flow if it does not return.  */
2735       if (call_expr_flags (call) & ECF_NORETURN)
2736         return true;
2737     }
2738
2739   /* If a statement can throw, it alters control flow.  */
2740   return tree_can_throw_internal (t);
2741 }
2742
2743
2744 /* Return true if T is a computed goto.  */
2745
2746 bool
2747 computed_goto_p (tree t)
2748 {
2749   return (TREE_CODE (t) == GOTO_EXPR
2750           && TREE_CODE (GOTO_DESTINATION (t)) != LABEL_DECL);
2751 }
2752
2753
2754 /* Checks whether EXPR is a simple local goto.  */
2755
2756 bool
2757 simple_goto_p (tree expr)
2758 {
2759   return (TREE_CODE (expr) == GOTO_EXPR
2760           && TREE_CODE (GOTO_DESTINATION (expr)) == LABEL_DECL);
2761 }
2762
2763
2764 /* Return true if T should start a new basic block.  PREV_T is the
2765    statement preceding T.  It is used when T is a label or a case label.
2766    Labels should only start a new basic block if their previous statement
2767    wasn't a label.  Otherwise, sequence of labels would generate
2768    unnecessary basic blocks that only contain a single label.  */
2769
2770 static inline bool
2771 stmt_starts_bb_p (tree t, tree prev_t)
2772 {
2773   if (t == NULL_TREE)
2774     return false;
2775
2776   /* LABEL_EXPRs start a new basic block only if the preceding
2777      statement wasn't a label of the same type.  This prevents the
2778      creation of consecutive blocks that have nothing but a single
2779      label.  */
2780   if (TREE_CODE (t) == LABEL_EXPR)
2781     {
2782       /* Nonlocal and computed GOTO targets always start a new block.  */
2783       if (DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (t))
2784           || FORCED_LABEL (LABEL_EXPR_LABEL (t)))
2785         return true;
2786
2787       if (prev_t && TREE_CODE (prev_t) == LABEL_EXPR)
2788         {
2789           if (DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (prev_t)))
2790             return true;
2791
2792           cfg_stats.num_merged_labels++;
2793           return false;
2794         }
2795       else
2796         return true;
2797     }
2798
2799   return false;
2800 }
2801
2802
2803 /* Return true if T should end a basic block.  */
2804
2805 bool
2806 stmt_ends_bb_p (tree t)
2807 {
2808   return is_ctrl_stmt (t) || is_ctrl_altering_stmt (t);
2809 }
2810
2811
2812 /* Add gotos that used to be represented implicitly in the CFG.  */
2813
2814 void
2815 disband_implicit_edges (void)
2816 {
2817   basic_block bb;
2818   block_stmt_iterator last;
2819   edge e;
2820   edge_iterator ei;
2821   tree stmt, label;
2822
2823   FOR_EACH_BB (bb)
2824     {
2825       last = bsi_last (bb);
2826       stmt = last_stmt (bb);
2827
2828       if (stmt && TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR)
2829         {
2830           /* Remove superfluous gotos from COND_EXPR branches.  Moved
2831              from cfg_remove_useless_stmts here since it violates the
2832              invariants for tree--cfg correspondence and thus fits better
2833              here where we do it anyway.  */
2834           e = find_edge (bb, bb->next_bb);
2835           if (e)
2836             {
2837               if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
2838                 COND_EXPR_THEN (stmt) = build_empty_stmt ();
2839               else if (e->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
2840                 COND_EXPR_ELSE (stmt) = build_empty_stmt ();
2841               else
2842                 gcc_unreachable ();
2843               e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2844             }
2845
2846           continue;
2847         }
2848
2849       if (stmt && TREE_CODE (stmt) == RETURN_EXPR)
2850         {
2851           /* Remove the RETURN_EXPR if we may fall though to the exit
2852              instead.  */
2853           gcc_assert (single_succ_p (bb));
2854           gcc_assert (single_succ (bb) == EXIT_BLOCK_PTR);
2855
2856           if (bb->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
2857               && !TREE_OPERAND (stmt, 0))
2858             {
2859               bsi_remove (&last);
2860               single_succ_edge (bb)->flags |= EDGE_FALLTHRU;
2861             }
2862           continue;
2863         }
2864
2865       /* There can be no fallthru edge if the last statement is a control
2866          one.  */
2867       if (stmt && is_ctrl_stmt (stmt))
2868         continue;
2869
2870       /* Find a fallthru edge and emit the goto if necessary.  */
2871       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2872         if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
2873           break;
2874
2875       if (!e || e->dest == bb->next_bb)
2876         continue;
2877
2878       gcc_assert (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR);
2879       label = tree_block_label (e->dest);
2880
2881       stmt = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, label);
2882 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2883       SET_EXPR_LOCATION (stmt, e->goto_locus);
2884 #else
2885       SET_EXPR_LOCUS (stmt, e->goto_locus);
2886 #endif
2887       bsi_insert_after (&last, stmt, BSI_NEW_STMT);
2888       e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
2889     }
2890 }
2891
2892 /* Remove block annotations and other datastructures.  */
2893
2894 void
2895 delete_tree_cfg_annotations (void)
2896 {
2897   basic_block bb;
2898   if (n_basic_blocks > 0)
2899     free_blocks_annotations ();
2900
2901   label_to_block_map = NULL;
2902   free_rbi_pool ();
2903   FOR_EACH_BB (bb)
2904     bb->rbi = NULL;
2905 }
2906
2907
2908 /* Return the first statement in basic block BB.  */
2909
2910 tree
2911 first_stmt (basic_block bb)
2912 {
2913   block_stmt_iterator i = bsi_start (bb);
2914   return !bsi_end_p (i) ? bsi_stmt (i) : NULL_TREE;
2915 }
2916
2917
2918 /* Return the last statement in basic block BB.  */
2919
2920 tree
2921 last_stmt (basic_block bb)
2922 {
2923   block_stmt_iterator b = bsi_last (bb);
2924   return !bsi_end_p (b) ? bsi_stmt (b) : NULL_TREE;
2925 }
2926
2927
2928 /* Return a pointer to the last statement in block BB.  */
2929
2930 tree *
2931 last_stmt_ptr (basic_block bb)
2932 {
2933   block_stmt_iterator last = bsi_last (bb);
2934   return !bsi_end_p (last) ? bsi_stmt_ptr (last) : NULL;
2935 }
2936
2937
2938 /* Return the last statement of an otherwise empty block.  Return NULL
2939    if the block is totally empty, or if it contains more than one
2940    statement.  */
2941
2942 tree
2943 last_and_only_stmt (basic_block bb)
2944 {
2945   block_stmt_iterator i = bsi_last (bb);
2946   tree last, prev;
2947
2948   if (bsi_end_p (i))
2949     return NULL_TREE;
2950
2951   last = bsi_stmt (i);
2952   bsi_prev (&i);
2953   if (bsi_end_p (i))
2954     return last;
2955
2956   /* Empty statements should no longer appear in the instruction stream.
2957      Everything that might have appeared before should be deleted by
2958      remove_useless_stmts, and the optimizers should just bsi_remove
2959      instead of smashing with build_empty_stmt.
2960
2961      Thus the only thing that should appear here in a block containing
2962      one executable statement is a label.  */
2963   prev = bsi_stmt (i);
2964   if (TREE_CODE (prev) == LABEL_EXPR)
2965     return last;
2966   else
2967     return NULL_TREE;
2968 }
2969
2970
2971 /* Mark BB as the basic block holding statement T.  */
2972
2973 void
2974 set_bb_for_stmt (tree t, basic_block bb)
2975 {
2976   if (TREE_CODE (t) == PHI_NODE)
2977     PHI_BB (t) = bb;
2978   else if (TREE_CODE (t) == STATEMENT_LIST)
2979     {
2980       tree_stmt_iterator i;
2981       for (i = tsi_start (t); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
2982         set_bb_for_stmt (tsi_stmt (i), bb);
2983     }
2984   else
2985     {
2986       stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (t);
2987       ann->bb = bb;
2988
2989       /* If the statement is a label, add the label to block-to-labels map
2990          so that we can speed up edge creation for GOTO_EXPRs.  */
2991       if (TREE_CODE (t) == LABEL_EXPR)
2992         {
2993           int uid;
2994
2995           t = LABEL_EXPR_LABEL (t);
2996           uid = LABEL_DECL_UID (t);
2997           if (uid == -1)
2998             {
2999               LABEL_DECL_UID (t) = uid = cfun->last_label_uid++;
3000               if (VARRAY_SIZE (label_to_block_map) <= (unsigned) uid)
3001                 VARRAY_GROW (label_to_block_map, 3 * uid / 2);
3002             }
3003           else
3004             /* We're moving an existing label.  Make sure that we've
3005                 removed it from the old block.  */
3006             gcc_assert (!bb || !VARRAY_BB (label_to_block_map, uid));
3007           VARRAY_BB (label_to_block_map, uid) = bb;
3008         }
3009     }
3010 }
3011
3012 /* Finds iterator for STMT.  */
3013
3014 extern block_stmt_iterator
3015 bsi_for_stmt (tree stmt)
3016 {
3017   block_stmt_iterator bsi;
3018
3019   for (bsi = bsi_start (bb_for_stmt (stmt)); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
3020     if (bsi_stmt (bsi) == stmt)
3021       return bsi;
3022
3023   gcc_unreachable ();
3024 }
3025
3026 /* Insert statement (or statement list) T before the statement
3027    pointed-to by iterator I.  M specifies how to update iterator I
3028    after insertion (see enum bsi_iterator_update).  */
3029
3030 void
3031 bsi_insert_before (block_stmt_iterator *i, tree t, enum bsi_iterator_update m)
3032 {
3033   set_bb_for_stmt (t, i->bb);
3034   tsi_link_before (&i->tsi, t, m);
3035   modify_stmt (t);
3036 }
3037
3038
3039 /* Insert statement (or statement list) T after the statement
3040    pointed-to by iterator I.  M specifies how to update iterator I
3041    after insertion (see enum bsi_iterator_update).  */
3042
3043 void
3044 bsi_insert_after (block_stmt_iterator *i, tree t, enum bsi_iterator_update m)
3045 {
3046   set_bb_for_stmt (t, i->bb);
3047   tsi_link_after (&i->tsi, t, m);
3048   modify_stmt (t);
3049 }
3050
3051
3052 /* Remove the statement pointed to by iterator I.  The iterator is updated
3053    to the next statement.  */
3054
3055 void
3056 bsi_remove (block_stmt_iterator *i)
3057 {
3058   tree t = bsi_stmt (*i);
3059   set_bb_for_stmt (t, NULL);
3060   tsi_delink (&i->tsi);
3061 }
3062
3063
3064 /* Move the statement at FROM so it comes right after the statement at TO.  */
3065
3066 void 
3067 bsi_move_after (block_stmt_iterator *from, block_stmt_iterator *to)
3068 {
3069   tree stmt = bsi_stmt (*from);
3070   bsi_remove (from);
3071   bsi_insert_after (to, stmt, BSI_SAME_STMT);
3072
3073
3074
3075 /* Move the statement at FROM so it comes right before the statement at TO.  */
3076
3077 void 
3078 bsi_move_before (block_stmt_iterator *from, block_stmt_iterator *to)
3079 {
3080   tree stmt = bsi_stmt (*from);
3081   bsi_remove (from);
3082   bsi_insert_before (to, stmt, BSI_SAME_STMT);
3083 }
3084
3085
3086 /* Move the statement at FROM to the end of basic block BB.  */
3087
3088 void
3089 bsi_move_to_bb_end (block_stmt_iterator *from, basic_block bb)
3090 {
3091   block_stmt_iterator last = bsi_last (bb);
3092   
3093   /* Have to check bsi_end_p because it could be an empty block.  */
3094   if (!bsi_end_p (last) && is_ctrl_stmt (bsi_stmt (last)))
3095     bsi_move_before (from, &last);
3096   else
3097     bsi_move_after (from, &last);
3098 }
3099
3100
3101 /* Replace the contents of the statement pointed to by iterator BSI
3102    with STMT.  If PRESERVE_EH_INFO is true, the exception handling
3103    information of the original statement is preserved.  */
3104
3105 void
3106 bsi_replace (const block_stmt_iterator *bsi, tree stmt, bool preserve_eh_info)
3107 {
3108   int eh_region;
3109   tree orig_stmt = bsi_stmt (*bsi);
3110
3111   SET_EXPR_LOCUS (stmt, EXPR_LOCUS (orig_stmt));
3112   set_bb_for_stmt (stmt, bsi->bb);
3113
3114   /* Preserve EH region information from the original statement, if
3115      requested by the caller.  */
3116   if (preserve_eh_info)
3117     {
3118       eh_region = lookup_stmt_eh_region (orig_stmt);
3119       if (eh_region >= 0)
3120         add_stmt_to_eh_region (stmt, eh_region);
3121     }
3122
3123   *bsi_stmt_ptr (*bsi) = stmt;
3124   modify_stmt (stmt);
3125 }
3126
3127
3128 /* Insert the statement pointed-to by BSI into edge E.  Every attempt
3129    is made to place the statement in an existing basic block, but
3130    sometimes that isn't possible.  When it isn't possible, the edge is
3131    split and the statement is added to the new block.
3132
3133    In all cases, the returned *BSI points to the correct location.  The
3134    return value is true if insertion should be done after the location,
3135    or false if it should be done before the location.  If new basic block
3136    has to be created, it is stored in *NEW_BB.  */
3137
3138 static bool
3139 tree_find_edge_insert_loc (edge e, block_stmt_iterator *bsi,
3140                            basic_block *new_bb)
3141 {
3142   basic_block dest, src;
3143   tree tmp;
3144
3145   dest = e->dest;
3146  restart:
3147
3148   /* If the destination has one predecessor which has no PHI nodes,
3149      insert there.  Except for the exit block. 
3150
3151      The requirement for no PHI nodes could be relaxed.  Basically we
3152      would have to examine the PHIs to prove that none of them used
3153      the value set by the statement we want to insert on E.  That
3154      hardly seems worth the effort.  */
3155   if (single_pred_p (dest)
3156       && ! phi_nodes (dest)
3157       && dest != EXIT_BLOCK_PTR)
3158     {
3159       *bsi = bsi_start (dest);
3160       if (bsi_end_p (*bsi))
3161         return true;
3162
3163       /* Make sure we insert after any leading labels.  */
3164       tmp = bsi_stmt (*bsi);
3165       while (TREE_CODE (tmp) == LABEL_EXPR)
3166         {
3167           bsi_next (bsi);
3168           if (bsi_end_p (*bsi))
3169             break;
3170           tmp = bsi_stmt (*bsi);
3171         }
3172
3173       if (bsi_end_p (*bsi))
3174         {
3175           *bsi = bsi_last (dest);
3176           return true;
3177         }
3178       else
3179         return false;
3180     }
3181
3182   /* If the source has one successor, the edge is not abnormal and
3183      the last statement does not end a basic block, insert there.
3184      Except for the entry block.  */
3185   src = e->src;
3186   if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
3187       && single_succ_p (src)
3188       && src != ENTRY_BLOCK_PTR)
3189     {
3190       *bsi = bsi_last (src);
3191       if (bsi_end_p (*bsi))
3192         return true;
3193
3194       tmp = bsi_stmt (*bsi);
3195       if (!stmt_ends_bb_p (tmp))
3196         return true;
3197
3198       /* Insert code just before returning the value.  We may need to decompose
3199          the return in the case it contains non-trivial operand.  */
3200       if (TREE_CODE (tmp) == RETURN_EXPR)
3201         {
3202           tree op = TREE_OPERAND (tmp, 0);
3203           if (!is_gimple_val (op))
3204             {
3205               gcc_assert (TREE_CODE (op) == MODIFY_EXPR);
3206               bsi_insert_before (bsi, op, BSI_NEW_STMT);
3207               TREE_OPERAND (tmp, 0) = TREE_OPERAND (op, 0);
3208             }
3209           bsi_prev (bsi);
3210           return true;
3211         }
3212     }
3213
3214   /* Otherwise, create a new basic block, and split this edge.  */
3215   dest = split_edge (e);
3216   if (new_bb)
3217     *new_bb = dest;
3218   e = single_pred_edge (dest);
3219   goto restart;
3220 }
3221
3222
3223 /* This routine will commit all pending edge insertions, creating any new
3224    basic blocks which are necessary.  */
3225
3226 void
3227 bsi_commit_edge_inserts (void)
3228 {
3229   basic_block bb;
3230   edge e;
3231   edge_iterator ei;
3232
3233   bsi_commit_one_edge_insert (single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR), NULL);
3234
3235   FOR_EACH_BB (bb)
3236     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3237       bsi_commit_one_edge_insert (e, NULL);
3238 }
3239
3240
3241 /* Commit insertions pending at edge E. If a new block is created, set NEW_BB
3242    to this block, otherwise set it to NULL.  */
3243
3244 void
3245 bsi_commit_one_edge_insert (edge e, basic_block *new_bb)
3246 {
3247   if (new_bb)
3248     *new_bb = NULL;
3249   if (PENDING_STMT (e))
3250     {
3251       block_stmt_iterator bsi;
3252       tree stmt = PENDING_STMT (e);
3253
3254       PENDING_STMT (e) = NULL_TREE;
3255
3256       if (tree_find_edge_insert_loc (e, &bsi, new_bb))
3257         bsi_insert_after (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
3258       else
3259         bsi_insert_before (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
3260     }
3261 }
3262
3263
3264 /* Add STMT to the pending list of edge E.  No actual insertion is
3265    made until a call to bsi_commit_edge_inserts () is made.  */
3266
3267 void
3268 bsi_insert_on_edge (edge e, tree stmt)
3269 {
3270   append_to_statement_list (stmt, &PENDING_STMT (e));
3271 }
3272
3273 /* Similar to bsi_insert_on_edge+bsi_commit_edge_inserts.  If a new
3274    block has to be created, it is returned.  */
3275
3276 basic_block
3277 bsi_insert_on_edge_immediate (edge e, tree stmt)
3278 {
3279   block_stmt_iterator bsi;
3280   basic_block new_bb = NULL;
3281
3282   gcc_assert (!PENDING_STMT (e));
3283
3284   if (tree_find_edge_insert_loc (e, &bsi, &new_bb))
3285     bsi_insert_after (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
3286   else
3287     bsi_insert_before (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
3288
3289   return new_bb;
3290 }
3291
3292 /*---------------------------------------------------------------------------
3293              Tree specific functions for CFG manipulation
3294 ---------------------------------------------------------------------------*/
3295
3296 /* Reinstall those PHI arguments queued in OLD_EDGE to NEW_EDGE.  */
3297
3298 static void
3299 reinstall_phi_args (edge new_edge, edge old_edge)
3300 {
3301   tree var, phi;
3302
3303   if (!PENDING_STMT (old_edge))
3304     return;
3305   
3306   for (var = PENDING_STMT (old_edge), phi = phi_nodes (new_edge->dest);
3307        var && phi;
3308        var = TREE_CHAIN (var), phi = PHI_CHAIN (phi))
3309     {
3310       tree result = TREE_PURPOSE (var);
3311       tree arg = TREE_VALUE (var);
3312
3313       gcc_assert (result == PHI_RESULT (phi));
3314
3315       add_phi_arg (phi, arg, new_edge);
3316     }
3317
3318   PENDING_STMT (old_edge) = NULL;
3319 }
3320
3321 /* Split a (typically critical) edge EDGE_IN.  Return the new block.
3322    Abort on abnormal edges.  */
3323
3324 static basic_block
3325 tree_split_edge (edge edge_in)
3326 {
3327   basic_block new_bb, after_bb, dest, src;
3328   edge new_edge, e;
3329
3330   /* Abnormal edges cannot be split.  */
3331   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
3332
3333   src = edge_in->src;
3334   dest = edge_in->dest;
3335
3336   /* Place the new block in the block list.  Try to keep the new block
3337      near its "logical" location.  This is of most help to humans looking
3338      at debugging dumps.  */
3339   if (dest->prev_bb && find_edge (dest->prev_bb, dest))
3340     after_bb = edge_in->src;
3341   else
3342     after_bb = dest->prev_bb;
3343
3344   new_bb = create_empty_bb (after_bb);
3345   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (edge_in);
3346   new_bb->count = edge_in->count;
3347   new_edge = make_edge (new_bb, dest, EDGE_FALLTHRU);
3348   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3349   new_edge->count = edge_in->count;
3350
3351   e = redirect_edge_and_branch (edge_in, new_bb);
3352   gcc_assert (e);
3353   reinstall_phi_args (new_edge, e);
3354
3355   return new_bb;
3356 }
3357
3358
3359 /* Return true when BB has label LABEL in it.  */
3360
3361 static bool
3362 has_label_p (basic_block bb, tree label)
3363 {
3364   block_stmt_iterator bsi;
3365
3366   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
3367     {
3368       tree stmt = bsi_stmt (bsi);
3369
3370       if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
3371         return false;
3372       if (LABEL_EXPR_LABEL (stmt) == label)
3373         return true;
3374     }
3375   return false;
3376 }
3377
3378
3379 /* Callback for walk_tree, check that all elements with address taken are
3380    properly noticed as such.  The DATA is an int* that is 1 if TP was seen
3381    inside a PHI node.  */
3382
3383 static tree
3384 verify_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
3385 {
3386   tree t = *tp, x;
3387   bool in_phi = (data != NULL);
3388
3389   if (TYPE_P (t))
3390     *walk_subtrees = 0;
3391   
3392   /* Check operand N for being valid GIMPLE and give error MSG if not. 
3393      We check for constants explicitly since they are not considered
3394      gimple invariants if they overflowed.  */
3395 #define CHECK_OP(N, MSG) \
3396   do { if (!CONSTANT_CLASS_P (TREE_OPERAND (t, N))              \
3397          && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, N)))               \
3398        { error (MSG); return TREE_OPERAND (t, N); }} while (0)
3399
3400   switch (TREE_CODE (t))
3401     {
3402     case SSA_NAME:
3403       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (t))
3404         {
3405           error ("SSA name in freelist but still referenced");
3406           return *tp;
3407         }
3408       break;
3409
3410     case MODIFY_EXPR:
3411       x = TREE_OPERAND (t, 0);
3412       if (TREE_CODE (x) == BIT_FIELD_REF
3413           && is_gimple_reg (TREE_OPERAND (x, 0)))
3414         {
3415           error ("GIMPLE register modified with BIT_FIELD_REF");
3416           return t;
3417         }
3418       break;
3419
3420     case ADDR_EXPR:
3421       /* ??? tree-ssa-alias.c may have overlooked dead PHI nodes, missing
3422          dead PHIs that take the address of something.  But if the PHI
3423          result is dead, the fact that it takes the address of anything
3424          is irrelevant.  Because we can not tell from here if a PHI result
3425          is dead, we just skip this check for PHIs altogether.  This means
3426          we may be missing "valid" checks, but what can you do?
3427          This was PR19217.  */
3428       if (in_phi)
3429         break;
3430
3431       /* Skip any references (they will be checked when we recurse down the
3432          tree) and ensure that any variable used as a prefix is marked
3433          addressable.  */
3434       for (x = TREE_OPERAND (t, 0);
3435            handled_component_p (x);
3436            x = TREE_OPERAND (x, 0))
3437         ;
3438
3439       if (TREE_CODE (x) != VAR_DECL && TREE_CODE (x) != PARM_DECL)
3440         return NULL;
3441       if (!TREE_ADDRESSABLE (x))
3442         {
3443           error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
3444           return x;
3445         }
3446       break;
3447
3448     case COND_EXPR:
3449       x = COND_EXPR_COND (t);
3450       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (x)) != BOOLEAN_TYPE)
3451         {
3452           error ("non-boolean used in condition");
3453           return x;
3454         }
3455       break;
3456
3457     case NOP_EXPR:
3458     case CONVERT_EXPR:
3459     case FIX_TRUNC_EXPR:
3460     case FIX_CEIL_EXPR:
3461     case FIX_FLOOR_EXPR:
3462     case FIX_ROUND_EXPR:
3463     case FLOAT_EXPR:
3464     case NEGATE_EXPR:
3465     case ABS_EXPR:
3466     case BIT_NOT_EXPR:
3467     case NON_LVALUE_EXPR:
3468     case TRUTH_NOT_EXPR:
3469       CHECK_OP (0, "Invalid operand to unary operator");
3470       break;
3471
3472     case REALPART_EXPR:
3473     case IMAGPART_EXPR:
3474     case COMPONENT_REF:
3475     case ARRAY_REF:
3476     case ARRAY_RANGE_REF:
3477     case BIT_FIELD_REF:
3478     case VIEW_CONVERT_EXPR:
3479       /* We have a nest of references.  Verify that each of the operands
3480          that determine where to reference is either a constant or a variable,
3481          verify that the base is valid, and then show we've already checked
3482          the subtrees.  */
3483       while (handled_component_p (t))
3484         {
3485           if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF && TREE_OPERAND (t, 2))
3486             CHECK_OP (2, "Invalid COMPONENT_REF offset operator");
3487           else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF
3488                    || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3489             {
3490               CHECK_OP (1, "Invalid array index.");
3491               if (TREE_OPERAND (t, 2))
3492                 CHECK_OP (2, "Invalid array lower bound.");
3493               if (TREE_OPERAND (t, 3))
3494                 CHECK_OP (3, "Invalid array stride.");
3495             }
3496           else if (TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF)
3497             {
3498               CHECK_OP (1, "Invalid operand to BIT_FIELD_REF");
3499               CHECK_OP (2, "Invalid operand to BIT_FIELD_REF");
3500             }
3501
3502           t = TREE_OPERAND (t, 0);
3503         }
3504
3505       if (!CONSTANT_CLASS_P (t) && !is_gimple_lvalue (t))
3506         {
3507           error ("Invalid reference prefix.");
3508           return t;
3509         }
3510       *walk_subtrees = 0;
3511       break;
3512
3513     case LT_EXPR:
3514     case LE_EXPR:
3515     case GT_EXPR:
3516     case GE_EXPR:
3517     case EQ_EXPR:
3518     case NE_EXPR:
3519     case UNORDERED_EXPR:
3520     case ORDERED_EXPR:
3521     case UNLT_EXPR:
3522     case UNLE_EXPR:
3523     case UNGT_EXPR:
3524     case UNGE_EXPR:
3525     case UNEQ_EXPR:
3526     case LTGT_EXPR:
3527     case PLUS_EXPR:
3528     case MINUS_EXPR:
3529     case MULT_EXPR:
3530     case TRUNC_DIV_EXPR:
3531     case CEIL_DIV_EXPR:
3532     case FLOOR_DIV_EXPR:
3533     case ROUND_DIV_EXPR:
3534     case TRUNC_MOD_EXPR:
3535     case CEIL_MOD_EXPR:
3536     case FLOOR_MOD_EXPR:
3537     case ROUND_MOD_EXPR:
3538     case RDIV_EXPR:
3539     case EXACT_DIV_EXPR:
3540     case MIN_EXPR:
3541     case MAX_EXPR:
3542     case LSHIFT_EXPR:
3543     case RSHIFT_EXPR:
3544     case LROTATE_EXPR:
3545     case RROTATE_EXPR:
3546     case BIT_IOR_EXPR:
3547     case BIT_XOR_EXPR:
3548     case BIT_AND_EXPR:
3549       CHECK_OP (0, "Invalid operand to binary operator");
3550       CHECK_OP (1, "Invalid operand to binary operator");
3551       break;
3552
3553     default:
3554       break;
3555     }
3556   return NULL;
3557
3558 #undef CHECK_OP
3559 }
3560
3561
3562 /* Verify STMT, return true if STMT is not in GIMPLE form.
3563    TODO: Implement type checking.  */
3564
3565 static bool
3566 verify_stmt (tree stmt, bool last_in_block)
3567 {
3568   tree addr;
3569
3570   if (!is_gimple_stmt (stmt))
3571     {
3572       error ("Is not a valid GIMPLE statement.");
3573       goto fail;
3574     }
3575
3576   addr = walk_tree (&stmt, verify_expr, NULL, NULL);
3577   if (addr)
3578     {
3579       debug_generic_stmt (addr);
3580       return true;
3581     }
3582
3583   /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
3584      expected that the statement could throw.  Verify that when we
3585      have optimizations that simplify statements such that we prove
3586      that they cannot throw, that we update other data structures
3587      to match.  */
3588   if (lookup_stmt_eh_region (stmt) >= 0)
3589     {
3590       if (!tree_could_throw_p (stmt))
3591         {
3592           error ("Statement marked for throw, but doesn%'t.");
3593           goto fail;
3594         }
3595       if (!last_in_block && tree_can_throw_internal (stmt))
3596         {
3597           error ("Statement marked for throw in middle of block.");
3598           goto fail;
3599         }
3600     }
3601
3602   return false;
3603
3604  fail:
3605   debug_generic_stmt (stmt);
3606   return true;
3607 }
3608
3609
3610 /* Return true when the T can be shared.  */
3611
3612 static bool
3613 tree_node_can_be_shared (tree t)
3614 {
3615   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t)
3616       /* We check for constants explicitly since they are not considered
3617          gimple invariants if they overflowed.  */
3618       || CONSTANT_CLASS_P (t)
3619       || is_gimple_min_invariant (t)
3620       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME
3621       || t == error_mark_node)
3622     return true;
3623
3624   if (TREE_CODE (t) == CASE_LABEL_EXPR)
3625     return true;
3626
3627   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3628           /* We check for constants explicitly since they are not considered
3629              gimple invariants if they overflowed.  */
3630           && (CONSTANT_CLASS_P (TREE_OPERAND (t, 1))
3631               || is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1))))
3632          || (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
3633              || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
3634              || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR))
3635     t = TREE_OPERAND (t, 0);
3636
3637   if (DECL_P (t))
3638     return true;
3639
3640   return false;
3641 }
3642
3643
3644 /* Called via walk_trees.  Verify tree sharing.  */
3645
3646 static tree
3647 verify_node_sharing (tree * tp, int *walk_subtrees, void *data)
3648 {
3649   htab_t htab = (htab_t) data;
3650   void **slot;
3651
3652   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
3653     {
3654       *walk_subtrees = false;
3655       return NULL;
3656     }
3657
3658   slot = htab_find_slot (htab, *tp, INSERT);
3659   if (*slot)
3660     return *slot;
3661   *slot = *tp;
3662
3663   return NULL;
3664 }
3665
3666
3667 /* Verify the GIMPLE statement chain.  */
3668
3669 void
3670 verify_stmts (void)
3671 {
3672   basic_block bb;
3673   block_stmt_iterator bsi;
3674   bool err = false;
3675   htab_t htab;
3676   tree addr;
3677
3678   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
3679   htab = htab_create (37, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer, NULL);
3680
3681   FOR_EACH_BB (bb)
3682     {
3683       tree phi;
3684       int i;
3685
3686       for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
3687         {
3688           int phi_num_args = PHI_NUM_ARGS (phi);
3689
3690           if (bb_for_stmt (phi) != bb)
3691             {
3692               error ("bb_for_stmt (phi) is set to a wrong basic block\n");
3693               err |= true;
3694             }
3695
3696           for (i = 0; i < phi_num_args; i++)
3697             {
3698               tree t = PHI_ARG_DEF (phi, i);
3699               tree addr;
3700
3701               /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
3702                  are not considered gimple values.  */
3703               if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
3704                   && TREE_CODE (t) != FUNCTION_DECL
3705                   && !is_gimple_val (t))
3706                 {
3707                   error ("PHI def is not a GIMPLE value");
3708                   debug_generic_stmt (phi);
3709                   debug_generic_stmt (t);
3710                   err |= true;
3711                 }
3712
3713               addr = walk_tree (&t, verify_expr, (void *) 1, NULL);
3714               if (addr)
3715                 {
3716                   debug_generic_stmt (addr);
3717                   err |= true;
3718                 }
3719
3720               addr = walk_tree (&t, verify_node_sharing, htab, NULL);
3721               if (addr)
3722                 {
3723                   error ("Incorrect sharing of tree nodes");
3724                   debug_generic_stmt (phi);
3725                   debug_generic_stmt (addr);
3726                   err |= true;
3727                 }
3728             }
3729         }
3730
3731       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); )
3732         {
3733           tree stmt = bsi_stmt (bsi);
3734
3735           if (bb_for_stmt (stmt) != bb)
3736             {
3737               error ("bb_for_stmt (stmt) is set to a wrong basic block\n");
3738               err |= true;
3739             }
3740
3741           bsi_next (&bsi);
3742           err |= verify_stmt (stmt, bsi_end_p (bsi));
3743           addr = walk_tree (&stmt, verify_node_sharing, htab, NULL);
3744           if (addr)
3745             {
3746               error ("Incorrect sharing of tree nodes");
3747               debug_generic_stmt (stmt);
3748               debug_generic_stmt (addr);
3749               err |= true;
3750             }
3751         }
3752     }
3753
3754   if (err)
3755     internal_error ("verify_stmts failed.");
3756
3757   htab_delete (htab);
3758   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
3759 }
3760
3761
3762 /* Verifies that the flow information is OK.  */
3763
3764 static int
3765 tree_verify_flow_info (void)
3766 {
3767   int err = 0;
3768   basic_block bb;
3769   block_stmt_iterator bsi;
3770   tree stmt;
3771   edge e;
3772   edge_iterator ei;
3773
3774   if (ENTRY_BLOCK_PTR->stmt_list)
3775     {
3776       error ("ENTRY_BLOCK has a statement list associated with it\n");
3777       err = 1;
3778     }
3779
3780   if (EXIT_BLOCK_PTR->stmt_list)
3781     {
3782       error ("EXIT_BLOCK has a statement list associated with it\n");
3783       err = 1;
3784     }
3785
3786   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
3787     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3788       {
3789         error ("Fallthru to exit from bb %d\n", e->src->index);
3790         err = 1;
3791       }
3792
3793   FOR_EACH_BB (bb)
3794     {
3795       bool found_ctrl_stmt = false;
3796
3797       stmt = NULL_TREE;
3798
3799       /* Skip labels on the start of basic block.  */
3800       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
3801         {
3802           tree prev_stmt = stmt;
3803
3804           stmt = bsi_stmt (bsi);
3805
3806           if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
3807             break;
3808
3809           if (prev_stmt && DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
3810             {
3811               error ("Nonlocal label %s is not first "
3812                      "in a sequence of labels in bb %d",
3813                      IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (LABEL_EXPR_LABEL (stmt))),
3814                      bb->index);
3815               err = 1;
3816             }
3817
3818           if (label_to_block (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)) != bb)
3819             {
3820               error ("Label %s to block does not match in bb %d\n",
3821                      IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (LABEL_EXPR_LABEL (stmt))),
3822                      bb->index);
3823               err = 1;
3824             }
3825
3826           if (decl_function_context (LABEL_EXPR_LABEL (stmt))
3827               != current_function_decl)
3828             {
3829               error ("Label %s has incorrect context in bb %d\n",
3830                      IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (LABEL_EXPR_LABEL (stmt))),
3831                      bb->index);
3832               err = 1;
3833             }
3834         }
3835
3836       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
3837       for (; !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
3838         {
3839           tree stmt = bsi_stmt (bsi);
3840
3841           if (found_ctrl_stmt)
3842             {
3843               error ("Control flow in the middle of basic block %d\n",
3844                      bb->index);
3845               err = 1;
3846             }
3847
3848           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
3849             found_ctrl_stmt = true;
3850
3851           if (TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR)
3852             {
3853               error ("Label %s in the middle of basic block %d\n",
3854                      IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (stmt)),
3855                      bb->index);
3856               err = 1;
3857             }
3858         }
3859       bsi = bsi_last (bb);
3860       if (bsi_end_p (bsi))
3861         continue;
3862
3863       stmt = bsi_stmt (bsi);
3864
3865       if (is_ctrl_stmt (stmt))
3866         {
3867           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3868             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3869               {
3870                 error ("Fallthru edge after a control statement in bb %d \n",
3871                        bb->index);
3872                 err = 1;
3873               }
3874         }
3875
3876       switch (TREE_CODE (stmt))
3877         {
3878         case COND_EXPR:
3879           {
3880             edge true_edge;
3881             edge false_edge;
3882             if (TREE_CODE (COND_EXPR_THEN (stmt)) != GOTO_EXPR
3883                 || TREE_CODE (COND_EXPR_ELSE (stmt)) != GOTO_EXPR)
3884               {
3885                 error ("Structured COND_EXPR at the end of bb %d\n", bb->index);
3886                 err = 1;
3887               }
3888
3889             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
3890
3891             if (!true_edge || !false_edge
3892                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
3893                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
3894                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
3895                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
3896                 || EDGE_COUNT (bb->succs) >= 3)
3897               {
3898                 error ("Wrong outgoing edge flags at end of bb %d\n",
3899                        bb->index);
3900                 err = 1;
3901               }
3902
3903             if (!has_label_p (true_edge->dest,
3904                               GOTO_DESTINATION (COND_EXPR_THEN (stmt))))
3905               {
3906                 error ("%<then%> label does not match edge at end of bb %d\n",
3907                        bb->index);
3908                 err = 1;
3909               }
3910
3911             if (!has_label_p (false_edge->dest,
3912                               GOTO_DESTINATION (COND_EXPR_ELSE (stmt))))
3913               {
3914                 error ("%<else%> label does not match edge at end of bb %d\n",
3915                        bb->index);
3916                 err = 1;
3917               }
3918           }
3919           break;
3920
3921         case GOTO_EXPR:
3922           if (simple_goto_p (stmt))
3923             {
3924               error ("Explicit goto at end of bb %d\n", bb->index);
3925               err = 1;
3926             }
3927           else
3928             {
3929               /* FIXME.  We should double check that the labels in the 
3930                  destination blocks have their address taken.  */
3931               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3932                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
3933                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
3934                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
3935                   {
3936                     error ("Wrong outgoing edge flags at end of bb %d\n",
3937                            bb->index);
3938                     err = 1;
3939                   }
3940             }
3941           break;
3942
3943         case RETURN_EXPR:
3944           if (!single_succ_p (bb)
3945               || (single_succ_edge (bb)->flags
3946                   & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
3947                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
3948             {
3949               error ("Wrong outgoing edge flags at end of bb %d\n", bb->index);
3950               err = 1;
3951             }
3952           if (single_succ (bb) != EXIT_BLOCK_PTR)
3953             {
3954               error ("Return edge does not point to exit in bb %d\n",
3955                      bb->index);
3956               err = 1;
3957             }
3958           break;
3959
3960         case SWITCH_EXPR:
3961           {
3962             tree prev;
3963             edge e;
3964             size_t i, n;
3965             tree vec;
3966
3967             vec = SWITCH_LABELS (stmt);
3968             n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
3969
3970             /* Mark all the destination basic blocks.  */
3971             for (i = 0; i < n; ++i)
3972               {
3973                 tree lab = CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i));
3974                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
3975
3976                 gcc_assert (!label_bb->aux || label_bb->aux == (void *)1);
3977                 label_bb->aux = (void *)1;
3978               }
3979
3980             /* Verify that the case labels are sorted.  */
3981             prev = TREE_VEC_ELT (vec, 0);
3982             for (i = 1; i < n - 1; ++i)
3983               {
3984                 tree c = TREE_VEC_ELT (vec, i);
3985                 if (! CASE_LOW (c))
3986                   {
3987                     error ("Found default case not at end of case vector");
3988                     err = 1;
3989                     continue;
3990                   }
3991                 if (! tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
3992                   {
3993                     error ("Case labels not sorted:\n ");
3994                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
3995                     fprintf (stderr," is greater than ");
3996                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
3997                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
3998                     err = 1;
3999                   }
4000                 prev = c;
4001               }
4002             if (CASE_LOW (TREE_VEC_ELT (vec, n - 1)))
4003               {
4004                 error ("No default case found at end of case vector");
4005                 err = 1;
4006               }
4007
4008             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4009               {
4010                 if (!e->dest->aux)
4011                   {
4012                     error ("Extra outgoing edge %d->%d\n",
4013                            bb->index, e->dest->index);
4014                     err = 1;
4015                   }
4016                 e->dest->aux = (void *)2;
4017                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4018                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4019                   {
4020                     error ("Wrong outgoing edge flags at end of bb %d\n",
4021                            bb->index);
4022                     err = 1;
4023                   }
4024               }
4025
4026             /* Check that we have all of them.  */
4027             for (i = 0; i < n; ++i)
4028               {
4029                 tree lab = CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i));
4030                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4031
4032                 if (label_bb->aux != (void *)2)
4033                   {
4034                     error ("Missing edge %i->%i",
4035                            bb->index, label_bb->index);
4036                     err = 1;
4037                   }
4038               }
4039
4040             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4041               e->dest->aux = (void *)0;
4042           }
4043
4044         default: ;
4045         }
4046     }
4047
4048   if (dom_computed[CDI_DOMINATORS] >= DOM_NO_FAST_QUERY)
4049     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
4050
4051   return err;
4052 }
4053
4054
4055 /* Updates phi nodes after creating a forwarder block joined
4056    by edge FALLTHRU.  */
4057
4058 static void
4059 tree_make_forwarder_block (edge fallthru)
4060 {
4061   edge e;
4062   edge_iterator ei;
4063   basic_block dummy, bb;
4064   tree phi, new_phi, var;
4065
4066   dummy = fallthru->src;
4067   bb = fallthru->dest;
4068
4069   if (single_pred_p (bb))
4070     return;
4071
4072   /* If we redirected a branch we must create new phi nodes at the
4073      start of BB.  */
4074   for (phi = phi_nodes (dummy); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
4075     {
4076       var = PHI_RESULT (phi);
4077       new_phi = create_phi_node (var, bb);
4078       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
4079       SET_PHI_RESULT (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
4080       add_phi_arg (new_phi, PHI_RESULT (phi), fallthru);
4081     }
4082
4083   /* Ensure that the PHI node chain is in the same order.  */
4084   set_phi_nodes (bb, phi_reverse (phi_nodes (bb)));
4085
4086   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
4087   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4088     {
4089       if (e == fallthru)
4090         continue;
4091
4092       flush_pending_stmts (e);
4093     }
4094 }
4095
4096
4097 /* Return true if basic block BB does nothing except pass control
4098    flow to another block and that we can safely insert a label at
4099    the start of the successor block.
4100
4101    As a precondition, we require that BB be not equal to
4102    ENTRY_BLOCK_PTR.  */
4103
4104 static bool
4105 tree_forwarder_block_p (basic_block bb, bool phi_wanted)
4106 {
4107   block_stmt_iterator bsi;
4108
4109   /* BB must have a single outgoing edge.  */
4110   if (single_succ_p (bb) != 1
4111       /* If PHI_WANTED is false, BB must not have any PHI nodes.
4112          Otherwise, BB must have PHI nodes.  */
4113       || (phi_nodes (bb) != NULL_TREE) != phi_wanted
4114       /* BB may not be a predecessor of EXIT_BLOCK_PTR.  */
4115       || single_succ (bb) == EXIT_BLOCK_PTR
4116       /* Nor should this be an infinite loop.  */
4117       || single_succ (bb) == bb
4118       /* BB may not have an abnormal outgoing edge.  */
4119       || (single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_ABNORMAL))
4120     return false; 
4121
4122 #if ENABLE_CHECKING
4123   gcc_assert (bb != ENTRY_BLOCK_PTR);
4124 #endif
4125
4126   /* Now walk through the statements backward.  We can ignore labels,
4127      anything else means this is not a forwarder block.  */
4128   for (bsi = bsi_last (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
4129     {
4130       tree stmt = bsi_stmt (bsi);
4131  
4132       switch (TREE_CODE (stmt))
4133         {
4134         case LABEL_EXPR:
4135           if (DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
4136             return false;
4137           break;
4138
4139         default:
4140           return false;
4141         }
4142     }
4143
4144   if (find_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, bb))
4145     return false;
4146
4147   if (current_loops)
4148     { 
4149       basic_block dest;
4150       /* Protect loop latches, headers and preheaders.  */
4151       if (bb->loop_father->header == bb)
4152         return false;
4153       dest = EDGE_SUCC (bb, 0)->dest;
4154  
4155       if (dest->loop_father->header == dest)
4156         return false;
4157     }
4158
4159   return true;
4160 }
4161
4162 /* Return true if BB has at least one abnormal incoming edge.  */
4163
4164 static inline bool
4165 has_abnormal_incoming_edge_p (basic_block bb)
4166 {
4167   edge e;
4168   edge_iterator ei;
4169
4170   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4171     if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4172       return true;
4173
4174   return false;
4175 }
4176
4177 /* Removes forwarder block BB.  Returns false if this failed.  If a new
4178    forwarder block is created due to redirection of edges, it is
4179    stored to worklist.  */
4180
4181 static bool
4182 remove_forwarder_block (basic_block bb, basic_block **worklist)
4183 {
4184   edge succ = single_succ_edge (bb), e, s;
4185   basic_block dest = succ->dest;
4186   tree label;
4187   tree phi;
4188   edge_iterator ei;
4189   block_stmt_iterator bsi, bsi_to;
4190   bool seen_abnormal_edge = false;
4191
4192   /* We check for infinite loops already in tree_forwarder_block_p.
4193      However it may happen that the infinite loop is created
4194      afterwards due to removal of forwarders.  */
4195   if (dest == bb)
4196     return false;
4197
4198   /* If the destination block consists of a nonlocal label, do not merge
4199      it.  */
4200   label = first_stmt (dest);
4201   if (label
4202       && TREE_CODE (label) == LABEL_EXPR
4203       && DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (label)))
4204     return false;
4205
4206   /* If there is an abnormal edge to basic block BB, but not into
4207      dest, problems might occur during removal of the phi node at out
4208      of ssa due to overlapping live ranges of registers.
4209
4210      If there is an abnormal edge in DEST, the problems would occur
4211      anyway since cleanup_dead_labels would then merge the labels for
4212      two different eh regions, and rest of exception handling code
4213      does not like it.
4214      
4215      So if there is an abnormal edge to BB, proceed only if there is
4216      no abnormal edge to DEST and there are no phi nodes in DEST.  */
4217   if (has_abnormal_incoming_edge_p (bb))
4218     {
4219       seen_abnormal_edge = true;
4220
4221       if (has_abnormal_incoming_edge_p (dest)
4222           || phi_nodes (dest) != NULL_TREE)
4223         return false;
4224     }
4225
4226   /* If there are phi nodes in DEST, and some of the blocks that are
4227      predecessors of BB are also predecessors of DEST, check that the
4228      phi node arguments match.  */
4229   if (phi_nodes (dest))
4230     {
4231       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4232         {
4233           s = find_edge (e->src, dest);
4234           if (!s)
4235             continue;
4236
4237           if (!phi_alternatives_equal (dest, succ, s))
4238             return false;
4239         }
4240     }
4241
4242   /* Redirect the edges.  */
4243   for (ei = ei_start (bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
4244     {
4245       if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4246         {
4247           /* If there is an abnormal edge, redirect it anyway, and
4248              move the labels to the new block to make it legal.  */
4249           s = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
4250         }
4251       else
4252         s = redirect_edge_and_branch (e, dest);
4253
4254       if (s == e)
4255         {
4256           /* Create arguments for the phi nodes, since the edge was not
4257              here before.  */
4258           for (phi = phi_nodes (dest); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
4259             add_phi_arg (phi, PHI_ARG_DEF (phi, succ->dest_idx), s);
4260         }
4261       else
4262         {
4263           /* The source basic block might become a forwarder.  We know
4264              that it was not a forwarder before, since it used to have
4265              at least two outgoing edges, so we may just add it to
4266              worklist.  */
4267           if (tree_forwarder_block_p (s->src, false))
4268             *(*worklist)++ = s->src;
4269         }
4270     }
4271
4272   if (seen_abnormal_edge)
4273     {
4274       /* Move the labels to the new block, so that the redirection of
4275          the abnormal edges works.  */
4276
4277       bsi_to = bsi_start (dest);
4278       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); )
4279         {
4280           label = bsi_stmt (bsi);
4281           gcc_assert (TREE_CODE (label) == LABEL_EXPR);
4282           bsi_remove (&bsi);
4283           bsi_insert_before (&bsi_to, label, BSI_CONTINUE_LINKING);
4284         }
4285     }
4286
4287   /* Update the dominators.  */
4288   if (dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
4289     {
4290       basic_block dom, dombb, domdest;
4291
4292       dombb = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb);
4293       domdest = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, dest);
4294       if (domdest == bb)
4295         {
4296           /* Shortcut to avoid calling (relatively expensive)
4297              nearest_common_dominator unless necessary.  */
4298           dom = dombb;
4299         }
4300       else
4301         dom = nearest_common_dominator (CDI_DOMINATORS, domdest, dombb);
4302
4303       set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, dest, dom);
4304     }
4305
4306   /* And kill the forwarder block.  */
4307   delete_basic_block (bb);
4308
4309   return true;
4310 }
4311
4312 /* Removes forwarder blocks.  */
4313
4314 static bool
4315 cleanup_forwarder_blocks (void)
4316 {
4317   basic_block bb;
4318   bool changed = false;
4319   basic_block *worklist = xmalloc (sizeof (basic_block) * n_basic_blocks);
4320   basic_block *current = worklist;
4321
4322   FOR_EACH_BB (bb)
4323     {
4324       if (tree_forwarder_block_p (bb, false))
4325         *current++ = bb;
4326     }
4327
4328   while (current != worklist)
4329     {
4330       bb = *--current;
4331       changed |= remove_forwarder_block (bb, &current);
4332     }
4333
4334   free (worklist);
4335   return changed;
4336 }
4337
4338 /* Merge the PHI nodes at BB into those at BB's sole successor.  */
4339
4340 static void
4341 remove_forwarder_block_with_phi (basic_block bb)
4342 {
4343   edge succ = single_succ_edge (bb);
4344   basic_block dest = succ->dest;
4345   tree label;
4346   basic_block dombb, domdest, dom;
4347
4348   /* We check for infinite loops already in tree_forwarder_block_p.
4349      However it may happen that the infinite loop is created
4350      afterwards due to removal of forwarders.  */
4351   if (dest == bb)
4352     return;
4353
4354   /* If the destination block consists of a nonlocal label, do not
4355      merge it.  */
4356   label = first_stmt (dest);
4357   if (label
4358       && TREE_CODE (label) == LABEL_EXPR
4359       && DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (label)))
4360     return;
4361
4362   /* Redirect each incoming edge to BB to DEST.  */
4363   while (EDGE_COUNT (bb->preds) > 0)
4364     {
4365       edge e = EDGE_PRED (bb, 0), s;
4366       tree phi;
4367
4368       s = find_edge (e->src, dest);
4369       if (s)
4370         {
4371           /* We already have an edge S from E->src to DEST.  If S and
4372              E->dest's sole successor edge have the same PHI arguments
4373              at DEST, redirect S to DEST.  */
4374           if (phi_alternatives_equal (dest, s, succ))
4375             {
4376               e = redirect_edge_and_branch (e, dest);
4377               PENDING_STMT (e) = NULL_TREE;
4378               continue;
4379             }
4380
4381           /* PHI arguments are different.  Create a forwarder block by
4382              splitting E so that we can merge PHI arguments on E to
4383              DEST.  */
4384           e = single_succ_edge (split_edge (e));
4385         }
4386
4387       s = redirect_edge_and_branch (e, dest);
4388
4389       /* redirect_edge_and_branch must not create a new edge.  */
4390       gcc_assert (s == e);
4391
4392       /* Add to the PHI nodes at DEST each PHI argument removed at the
4393          destination of E.  */
4394       for (phi = phi_nodes (dest); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
4395         {
4396           tree def = PHI_ARG_DEF (phi, succ->dest_idx);
4397
4398           if (TREE_CODE (def) == SSA_NAME)
4399             {
4400               tree var;
4401
4402               /* If DEF is one of the results of PHI nodes removed during
4403                  redirection, replace it with the PHI argument that used
4404                  to be on E.  */
4405               for (var = PENDING_STMT (e); var; var = TREE_CHAIN (var))
4406                 {
4407                   tree old_arg = TREE_PURPOSE (var);
4408                   tree new_arg = TREE_VALUE (var);
4409
4410                   if (def == old_arg)
4411                     {
4412                       def = new_arg;
4413                       break;
4414                     }
4415                 }
4416             }
4417
4418           add_phi_arg (phi, def, s);
4419         }
4420
4421       PENDING_STMT (e) = NULL;
4422     }
4423
4424   /* Update the dominators.  */
4425   dombb = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb);
4426   domdest = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, dest);
4427   if (domdest == bb)
4428     {
4429       /* Shortcut to avoid calling (relatively expensive)
4430          nearest_common_dominator unless necessary.  */
4431       dom = dombb;
4432     }
4433   else
4434     dom = nearest_common_dominator (CDI_DOMINATORS, domdest, dombb);
4435
4436   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, dest, dom);
4437   
4438   /* Remove BB since all of BB's incoming edges have been redirected
4439      to DEST.  */
4440   delete_basic_block (bb);
4441 }
4442
4443 /* This pass merges PHI nodes if one feeds into another.  For example,
4444    suppose we have the following:
4445
4446   goto <bb 9> (<L9>);
4447
4448 <L8>:;
4449   tem_17 = foo ();
4450
4451   # tem_6 = PHI <tem_17(8), tem_23(7)>;
4452 <L9>:;
4453
4454   # tem_3 = PHI <tem_6(9), tem_2(5)>;
4455 <L10>:;
4456
4457   Then we merge the first PHI node into the second one like so:
4458
4459   goto <bb 9> (<L10>);
4460
4461 <L8>:;
4462   tem_17 = foo ();
4463
4464   # tem_3 = PHI <tem_23(7), tem_2(5), tem_17(8)>;
4465 <L10>:;
4466 */
4467
4468 static void
4469 merge_phi_nodes (void)
4470 {
4471   basic_block *worklist = xmalloc (sizeof (basic_block) * n_basic_blocks);
4472   basic_block *current = worklist;
4473   basic_block bb;
4474
4475   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
4476
4477   /* Find all PHI nodes that we may be able to merge.  */
4478   FOR_EACH_BB (bb)
4479     {
4480       basic_block dest;
4481
4482       /* Look for a forwarder block with PHI nodes.  */
4483       if (!tree_forwarder_block_p (bb, true))
4484         continue;
4485
4486       dest = single_succ (bb);
4487
4488       /* We have to feed into another basic block with PHI
4489          nodes.  */
4490       if (!phi_nodes (dest)
4491           /* We don't want to deal with a basic block with
4492              abnormal edges.  */
4493           || has_abnormal_incoming_edge_p (bb))
4494         continue;
4495
4496       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, dest, bb))
4497         {
4498           /* If BB does not dominate DEST, then the PHI nodes at
4499              DEST must be the only users of the results of the PHI
4500              nodes at BB.  */
4501           *current++ = bb;
4502         }
4503     }
4504
4505   /* Now let's drain WORKLIST.  */
4506   while (current != worklist)
4507     {
4508       bb = *--current;
4509       remove_forwarder_block_with_phi (bb);
4510     }
4511
4512   free (worklist);
4513 }
4514
4515 static bool
4516 gate_merge_phi (void)
4517 {
4518   return 1;
4519 }
4520
4521 struct tree_opt_pass pass_merge_phi = {
4522   "mergephi",                   /* name */
4523   gate_merge_phi,               /* gate */
4524   merge_phi_nodes,              /* execute */
4525   NULL,                         /* sub */
4526   NULL,                         /* next */
4527   0,                            /* static_pass_number */
4528   TV_TREE_MERGE_PHI,            /* tv_id */
4529   PROP_cfg | PROP_ssa,          /* properties_required */
4530   0,                            /* properties_provided */
4531   0,                            /* properties_destroyed */
4532   0,                            /* todo_flags_start */
4533   TODO_dump_func | TODO_ggc_collect     /* todo_flags_finish */
4534   | TODO_verify_ssa,
4535   0                             /* letter */
4536 };
4537
4538 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
4539    Create one if it doesn't exist.  */
4540
4541 tree
4542 tree_block_label (basic_block bb)
4543 {
4544   block_stmt_iterator i, s = bsi_start (bb);
4545   bool first = true;
4546   tree label, stmt;
4547
4548   for (i = s; !bsi_end_p (i); first = false, bsi_next (&i))
4549     {
4550       stmt = bsi_stmt (i);
4551       if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
4552         break;
4553       label = LABEL_EXPR_LABEL (stmt);
4554       if (!DECL_NONLOCAL (label))
4555         {
4556           if (!first)
4557             bsi_move_before (&i, &s);
4558           return label;
4559         }
4560     }
4561
4562   label = create_artificial_label ();
4563   stmt = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, label);
4564   bsi_insert_before (&s, stmt, BSI_NEW_STMT);
4565   return label;
4566 }
4567
4568
4569 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
4570    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
4571    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
4572    parameters and return values are equivalent to
4573    redirect_edge_and_branch.  */
4574
4575 static edge
4576 tree_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
4577 {
4578   basic_block src = e->src;
4579   block_stmt_iterator b;
4580   tree stmt;
4581
4582   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
4583      two edges.  */
4584   if (EDGE_COUNT (src->succs) != 2
4585       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
4586          edge that is not E must also go to TARGET.  */
4587       || EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target)
4588     return NULL;
4589
4590   b = bsi_last (src);
4591   if (bsi_end_p (b))
4592     return NULL;
4593   stmt = bsi_stmt (b);
4594
4595   if (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR
4596       || TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
4597     {
4598       bsi_remove (&b);
4599       e = ssa_redirect_edge (e, target);
4600       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
4601       return e;
4602     }
4603
4604   return NULL;
4605 }
4606
4607
4608 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
4609    edge representing the redirected branch.  */
4610
4611 static edge
4612 tree_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
4613 {
4614   basic_block bb = e->src;
4615   block_stmt_iterator bsi;
4616   edge ret;
4617   tree label, stmt;
4618
4619   if (e->flags & (EDGE_ABNORMAL_CALL | EDGE_EH))
4620     return NULL;
4621
4622   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR 
4623       && (ret = tree_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest)))
4624     return ret;
4625
4626   if (e->dest == dest)
4627     return NULL;
4628
4629   label = tree_block_label (dest);
4630
4631   bsi = bsi_last (bb);
4632   stmt = bsi_end_p (bsi) ? NULL : bsi_stmt (bsi);
4633
4634   switch (stmt ? TREE_CODE (stmt) : ERROR_MARK)
4635     {
4636     case COND_EXPR:
4637       stmt = (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE
4638               ? COND_EXPR_THEN (stmt)
4639               : COND_EXPR_ELSE (stmt));
4640       GOTO_DESTINATION (stmt) = label;
4641       break;
4642
4643     case GOTO_EXPR:
4644       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
4645          simple ones should be represented implicitly.  */
4646       gcc_unreachable ();
4647
4648     case SWITCH_EXPR:
4649       {
4650         tree cases = get_cases_for_edge (e, stmt);
4651
4652         /* If we have a list of cases associated with E, then use it
4653            as it's a lot faster than walking the entire case vector.  */
4654         if (cases)
4655           {
4656             edge e2 = find_edge (e->src, dest);
4657             tree last, first;
4658
4659             first = cases;
4660             while (cases)
4661               {
4662                 last = cases;
4663                 CASE_LABEL (cases) = label;
4664                 cases = TREE_CHAIN (cases);
4665               }
4666
4667             /* If there was already an edge in the CFG, then we need
4668                to move all the cases associated with E to E2.  */
4669             if (e2)
4670               {
4671                 tree cases2 = get_cases_for_edge (e2, stmt);
4672
4673                 TREE_CHAIN (last) = TREE_CHAIN (cases2);
4674                 TREE_CHAIN (cases2) = first;
4675               }
4676           }
4677         else
4678           {
4679             tree vec = SWITCH_LABELS (stmt);
4680             size_t i, n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
4681
4682             for (i = 0; i < n; i++)
4683               {
4684                 tree elt = TREE_VEC_ELT (vec, i);
4685
4686                 if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
4687                   CASE_LABEL (elt) = label;
4688               }
4689           }
4690
4691         break;
4692       }
4693
4694     case RETURN_EXPR:
4695       bsi_remove (&bsi);
4696       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
4697       break;
4698
4699     default:
4700       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
4701          do anything besides redirecting it.  */
4702       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
4703       break;
4704     }
4705
4706   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
4707
4708   /* Now update the edges in the CFG.  */
4709   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
4710
4711   return e;
4712 }
4713
4714
4715 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
4716
4717 static basic_block
4718 tree_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
4719 {
4720   e = tree_redirect_edge_and_branch (e, dest);
4721   gcc_assert (e);
4722
4723   return NULL;
4724 }
4725
4726
4727 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
4728    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
4729
4730 static basic_block
4731 tree_split_block (basic_block bb, void *stmt)
4732 {
4733   block_stmt_iterator bsi, bsi_tgt;
4734   tree act;
4735   basic_block new_bb;
4736   edge e;
4737   edge_iterator ei;
4738
4739   new_bb = create_empty_bb (bb);
4740
4741   /* Redirect the outgoing edges.  */
4742   new_bb->succs = bb->succs;
4743   bb->succs = NULL;
4744   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
4745     e->src = new_bb;
4746
4747   if (stmt && TREE_CODE ((tree) stmt) == LABEL_EXPR)
4748     stmt = NULL;
4749
4750   /* Move everything from BSI to the new basic block.  */
4751   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
4752     {
4753       act = bsi_stmt (bsi);
4754       if (TREE_CODE (act) == LABEL_EXPR)
4755         continue;
4756
4757       if (!stmt)
4758         break;
4759
4760       if (stmt == act)
4761         {
4762           bsi_next (&bsi);
4763           break;
4764         }
4765     }
4766
4767   bsi_tgt = bsi_start (new_bb);
4768   while (!bsi_end_p (bsi))
4769     {
4770       act = bsi_stmt (bsi);
4771       bsi_remove (&bsi);
4772       bsi_insert_after (&bsi_tgt, act, BSI_NEW_STMT);
4773     }
4774
4775   return new_bb;
4776 }
4777
4778
4779 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
4780
4781 static bool
4782 tree_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
4783 {
4784   if (bb->prev_bb == after)
4785     return true;
4786
4787   unlink_block (bb);
4788   link_block (bb, after);
4789
4790   return true;
4791 }
4792
4793
4794 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
4795
4796 static bool
4797 tree_can_duplicate_bb_p (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
4798 {
4799   return true;
4800 }
4801
4802 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
4803    preserve SSA form.  */
4804
4805 static basic_block
4806 tree_duplicate_bb (basic_block bb)
4807 {
4808   basic_block new_bb;
4809   block_stmt_iterator bsi, bsi_tgt;
4810   tree phi, val;
4811   ssa_op_iter op_iter;
4812
4813   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
4814
4815   /* First copy the phi nodes.  We do not copy phi node arguments here,
4816      since the edges are not ready yet.  Keep the chain of phi nodes in
4817      the same order, so that we can add them later.  */
4818   for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
4819     {
4820       mark_for_rewrite (PHI_RESULT (phi));
4821       create_phi_node (PHI_RESULT (phi), new_bb);
4822     }
4823   set_phi_nodes (new_bb, phi_reverse (phi_nodes (new_bb)));
4824
4825   bsi_tgt = bsi_start (new_bb);
4826   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
4827     {
4828       tree stmt = bsi_stmt (bsi);
4829       tree copy;
4830
4831       if (TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR)
4832         continue;
4833
4834       /* Record the definitions.  */
4835       get_stmt_operands (stmt);
4836
4837       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (val, stmt, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
4838         mark_for_rewrite (val);
4839
4840       copy = unshare_expr (stmt);
4841
4842       /* Copy also the virtual operands.  */
4843       get_stmt_ann (copy);
4844       copy_virtual_operands (copy, stmt);
4845       
4846       bsi_insert_after (&bsi_tgt, copy, BSI_NEW_STMT);
4847     }
4848
4849   return new_bb;
4850 }
4851
4852 /* Basic block BB_COPY was created by code duplication.  Add phi node
4853    arguments for edges going out of BB_COPY.  The blocks that were
4854    duplicated have rbi->duplicated set to one.  */
4855
4856 void
4857 add_phi_args_after_copy_bb (basic_block bb_copy)
4858 {
4859   basic_block bb, dest;
4860   edge e, e_copy;
4861   edge_iterator ei;
4862   tree phi, phi_copy, phi_next, def;
4863       
4864   bb = bb_copy->rbi->original;
4865
4866   FOR_EACH_EDGE (e_copy, ei, bb_copy->succs)
4867     {
4868       if (!phi_nodes (e_copy->dest))
4869         continue;
4870
4871       if (e_copy->dest->rbi->duplicated)
4872         dest = e_copy->dest->rbi->original;
4873       else
4874         dest = e_copy->dest;
4875
4876       e = find_edge (bb, dest);
4877       if (!e)
4878         {
4879           /* During loop unrolling the target of the latch edge is copied.
4880              In this case we are not looking for edge to dest, but to
4881              duplicated block whose original was dest.  */
4882           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4883             if (e->dest->rbi->duplicated
4884                 && e->dest->rbi->original == dest)
4885               break;
4886
4887           gcc_assert (e != NULL);
4888         }
4889
4890       for (phi = phi_nodes (e->dest), phi_copy = phi_nodes (e_copy->dest);
4891            phi;
4892            phi = phi_next, phi_copy = PHI_CHAIN (phi_copy))
4893         {
4894           phi_next = PHI_CHAIN (phi);
4895
4896           gcc_assert (PHI_RESULT (phi) == PHI_RESULT (phi_copy));
4897           def = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
4898           add_phi_arg (phi_copy, def, e_copy);
4899         }
4900     }
4901 }
4902
4903 /* Blocks in REGION_COPY array of length N_REGION were created by
4904    duplication of basic blocks.  Add phi node arguments for edges
4905    going from these blocks.  */
4906
4907 void
4908 add_phi_args_after_copy (basic_block *region_copy, unsigned n_region)
4909 {
4910   unsigned i;
4911
4912   for (i = 0; i < n_region; i++)
4913     region_copy[i]->rbi->duplicated = 1;
4914
4915   for (i = 0; i < n_region; i++)
4916     add_phi_args_after_copy_bb (region_copy[i]);
4917
4918   for (i = 0; i < n_region; i++)
4919     region_copy[i]->rbi->duplicated = 0;
4920 }
4921
4922 /* Maps the old ssa name FROM_NAME to TO_NAME.  */
4923
4924 struct ssa_name_map_entry
4925 {
4926   tree from_name;
4927   tree to_name;
4928 };
4929
4930 /* Hash function for ssa_name_map_entry.  */
4931
4932 static hashval_t
4933 ssa_name_map_entry_hash (const void *entry)
4934 {
4935   const struct ssa_name_map_entry *en = entry;
4936   return SSA_NAME_VERSION (en->from_name);
4937 }
4938
4939 /* Equality function for ssa_name_map_entry.  */
4940
4941 static int
4942 ssa_name_map_entry_eq (const void *in_table, const void *ssa_name)
4943 {
4944   const struct ssa_name_map_entry *en = in_table;
4945
4946   return en->from_name == ssa_name;
4947 }
4948
4949 /* Allocate duplicates of ssa names in list DEFINITIONS and store the mapping
4950    to MAP.  */
4951
4952 void
4953 allocate_ssa_names (bitmap definitions, htab_t *map)
4954 {
4955   tree name;
4956   struct ssa_name_map_entry *entry;
4957   PTR *slot;
4958   unsigned ver;
4959   bitmap_iterator bi;
4960
4961   if (!*map)
4962     *map = htab_create (10, ssa_name_map_entry_hash,
4963                         ssa_name_map_entry_eq, free);
4964   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (definitions, 0, ver, bi)
4965     {
4966       name = ssa_name (ver);
4967       slot = htab_find_slot_with_hash (*map, name, SSA_NAME_VERSION (name),
4968                                        INSERT);
4969       if (*slot)
4970         entry = *slot;
4971       else
4972         {
4973           entry = xmalloc (sizeof (struct ssa_name_map_entry));
4974           entry->from_name = name;
4975           *slot = entry;
4976         }
4977       entry->to_name = duplicate_ssa_name (name, SSA_NAME_DEF_STMT (name));
4978     }
4979 }
4980
4981 /* Rewrite the definition DEF in statement STMT to new ssa name as specified
4982    by the mapping MAP.  */
4983
4984 static void
4985 rewrite_to_new_ssa_names_def (def_operand_p def, tree stmt, htab_t map)
4986 {
4987   tree name = DEF_FROM_PTR (def);
4988   struct ssa_name_map_entry *entry;
4989
4990   gcc_assert (TREE_CODE (name) == SSA_NAME);
4991
4992   entry = htab_find_with_hash (map, name, SSA_NAME_VERSION (name));
4993   if (!entry)
4994     return;
4995
4996   SET_DEF (def, entry->to_name);
4997   SSA_NAME_DEF_STMT (entry->to_name) = stmt;
4998 }
4999
5000 /* Rewrite the USE to new ssa name as specified by the mapping MAP.  */
5001
5002 static void
5003 rewrite_to_new_ssa_names_use (use_operand_p use, htab_t map)
5004 {
5005   tree name = USE_FROM_PTR (use);
5006   struct ssa_name_map_entry *entry;
5007
5008   if (TREE_CODE (name) != SSA_NAME)
5009     return;
5010
5011   entry = htab_find_with_hash (map, name, SSA_NAME_VERSION (name));
5012   if (!entry)
5013     return;
5014
5015   SET_USE (use, entry->to_name);
5016 }
5017
5018 /* Rewrite the ssa names in basic block BB to new ones as specified by the
5019    mapping MAP.  */
5020
5021 void
5022 rewrite_to_new_ssa_names_bb (basic_block bb, htab_t map)
5023 {
5024   unsigned i;
5025   edge e;
5026   edge_iterator ei;
5027   tree phi, stmt;
5028   block_stmt_iterator bsi;
5029   use_optype uses;
5030   vuse_optype vuses;
5031   def_optype defs;
5032   v_may_def_optype v_may_defs;
5033   v_must_def_optype v_must_defs;
5034   stmt_ann_t ann;
5035
5036   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
5037     if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
5038       break;
5039
5040   for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
5041     {
5042       rewrite_to_new_ssa_names_def (PHI_RESULT_PTR (phi), phi, map);
5043       if (e)
5044         SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (PHI_RESULT (phi)) = 1;
5045     }
5046
5047   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
5048     {
5049       stmt = bsi_stmt (bsi);
5050       get_stmt_operands (stmt);
5051       ann = stmt_ann (stmt);
5052
5053       uses = USE_OPS (ann);
5054       for (i = 0; i < NUM_USES (uses); i++)
5055         rewrite_to_new_ssa_names_use (USE_OP_PTR (uses, i), map);
5056
5057       defs = DEF_OPS (ann);
5058       for (i = 0; i < NUM_DEFS (defs); i++)
5059         rewrite_to_new_ssa_names_def (DEF_OP_PTR (defs, i), stmt, map);
5060
5061       vuses = VUSE_OPS (ann);
5062       for (i = 0; i < NUM_VUSES (vuses); i++)
5063         rewrite_to_new_ssa_names_use (VUSE_OP_PTR (vuses, i), map);
5064
5065       v_may_defs = V_MAY_DEF_OPS (ann);
5066       for (i = 0; i < NUM_V_MAY_DEFS (v_may_defs); i++)
5067         {
5068           rewrite_to_new_ssa_names_use
5069                   (V_MAY_DEF_OP_PTR (v_may_defs, i), map);
5070           rewrite_to_new_ssa_names_def
5071                   (V_MAY_DEF_RESULT_PTR (v_may_defs, i), stmt, map);
5072         }
5073
5074       v_must_defs = V_MUST_DEF_OPS (ann);
5075       for (i = 0; i < NUM_V_MUST_DEFS (v_must_defs); i++)
5076         {
5077           rewrite_to_new_ssa_names_def
5078             (V_MUST_DEF_RESULT_PTR (v_must_defs, i), stmt, map);
5079           rewrite_to_new_ssa_names_use
5080             (V_MUST_DEF_KILL_PTR (v_must_defs, i),  map);
5081         }
5082     }
5083
5084   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5085     for (phi = phi_nodes (e->dest); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
5086       {
5087         rewrite_to_new_ssa_names_use
5088                 (PHI_ARG_DEF_PTR_FROM_EDGE (phi, e), map);
5089
5090         if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
5091           {
5092             tree op = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
5093             SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (op) = 1;
5094           }
5095       }
5096 }
5097
5098 /* Rewrite the ssa names in N_REGION blocks REGION to the new ones as specified
5099    by the mapping MAP.  */
5100
5101 void
5102 rewrite_to_new_ssa_names (basic_block *region, unsigned n_region, htab_t map)
5103 {
5104   unsigned r;
5105
5106   for (r = 0; r < n_region; r++)
5107     rewrite_to_new_ssa_names_bb (region[r], map);
5108 }
5109
5110 /* Duplicates a REGION (set of N_REGION basic blocks) with just a single
5111    important exit edge EXIT.  By important we mean that no SSA name defined
5112    inside region is live over the other exit edges of the region.  All entry
5113    edges to the region must go to ENTRY->dest.  The edge ENTRY is redirected
5114    to the duplicate of the region.  SSA form, dominance and loop information
5115    is updated.  The new basic blocks are stored to REGION_COPY in the same
5116    order as they had in REGION, provided that REGION_COPY is not NULL.
5117    The function returns false if it is unable to copy the region,
5118    true otherwise.  */
5119
5120 bool
5121 tree_duplicate_sese_region (edge entry, edge exit,
5122                             basic_block *region, unsigned n_region,
5123                             basic_block *region_copy)
5124 {
5125   unsigned i, n_doms, ver;
5126   bool free_region_copy = false, copying_header = false;
5127   struct loop *loop = entry->dest->loop_father;
5128   edge exit_copy;
5129   bitmap definitions;
5130   tree phi;
5131   basic_block *doms;
5132   htab_t ssa_name_map = NULL;
5133   edge redirected;
5134   bitmap_iterator bi;
5135
5136   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5137     return false;
5138
5139   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5140      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird,
5141      it will work, but the state of structures probably will not be
5142      correct.  */
5143
5144   for (i = 0; i < n_region; i++)
5145     {
5146       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5147          same loop.  */
5148       if (region[i]->loop_father != loop)
5149         return false;
5150
5151       if (region[i] != entry->dest
5152           && region[i] == loop->header)
5153         return false;
5154     }
5155
5156   loop->copy = loop;
5157
5158   /* In case the function is used for loop header copying (which is the primary
5159      use), ensure that EXIT and its copy will be new latch and entry edges.  */
5160   if (loop->header == entry->dest)
5161     {
5162       copying_header = true;
5163       loop->copy = loop->outer;
5164
5165       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, loop->latch, exit->src))
5166         return false;
5167
5168       for (i = 0; i < n_region; i++)
5169         if (region[i] != exit->src
5170             && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, region[i], exit->src))
5171           return false;
5172     }
5173
5174   if (!region_copy)
5175     {
5176       region_copy = xmalloc (sizeof (basic_block) * n_region);
5177       free_region_copy = true;
5178     }
5179
5180   gcc_assert (!any_marked_for_rewrite_p ());
5181
5182   /* Record blocks outside the region that are duplicated by something
5183      inside.  */
5184   doms = xmalloc (sizeof (basic_block) * n_basic_blocks);
5185   n_doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region, doms);
5186
5187   copy_bbs (region, n_region, region_copy, &exit, 1, &exit_copy, loop);
5188   definitions = marked_ssa_names ();
5189
5190   if (copying_header)
5191     {
5192       loop->header = exit->dest;
5193       loop->latch = exit->src;
5194     }
5195
5196   /* Redirect the entry and add the phi node arguments.  */
5197   redirected = redirect_edge_and_branch (entry, entry->dest->rbi->copy);
5198   gcc_assert (redirected != NULL);
5199   flush_pending_stmts (entry);
5200
5201   /* Concerning updating of dominators:  We must recount dominators
5202      for entry block and its copy.  Anything that is outside of the region, but
5203      was dominated by something inside needs recounting as well.  */
5204   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry->dest, entry->src);
5205   doms[n_doms++] = entry->dest->rbi->original;
5206   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, n_doms);
5207   free (doms);
5208
5209   /* Add the other phi node arguments.  */
5210   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region);
5211
5212   /* Add phi nodes for definitions at exit.  TODO -- once we have immediate
5213      uses, it should be possible to emit phi nodes just for definitions that
5214      are used outside region.  */
5215   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (definitions, 0, ver, bi)
5216     {
5217       tree name = ssa_name (ver);
5218
5219       phi = create_phi_node (name, exit->dest);
5220       add_phi_arg (phi, name, exit);
5221       add_phi_arg (phi, name, exit_copy);
5222
5223       SSA_NAME_DEF_STMT (name) = phi;
5224     }
5225
5226   /* And create new definitions inside region and its copy.  TODO -- once we
5227      have immediate uses, it might be better to leave definitions in region
5228      unchanged, create new ssa names for phi nodes on exit, and rewrite
5229      the uses, to avoid changing the copied region.  */
5230   allocate_ssa_names (definitions, &ssa_name_map);
5231   rewrite_to_new_ssa_names (region, n_region, ssa_name_map);
5232   allocate_ssa_names (definitions, &ssa_name_map);
5233   rewrite_to_new_ssa_names (region_copy, n_region, ssa_name_map);
5234   htab_delete (ssa_name_map);
5235
5236   if (free_region_copy)
5237     free (region_copy);
5238
5239   unmark_all_for_rewrite ();
5240   BITMAP_FREE (definitions);
5241
5242   return true;
5243 }
5244
5245 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
5246
5247 void
5248 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
5249 {
5250   tree arg, vars, var;
5251   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
5252   basic_block bb;
5253   tree chain;
5254
5255   fprintf (file, "%s (", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2));
5256
5257   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
5258   while (arg)
5259     {
5260       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
5261       if (TREE_CHAIN (arg))
5262         fprintf (file, ", ");
5263       arg = TREE_CHAIN (arg);
5264     }
5265   fprintf (file, ")\n");
5266
5267   if (flags & TDF_RAW)
5268     {
5269       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
5270       return;
5271     }
5272
5273   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
5274      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
5275   if (cfun && cfun->unexpanded_var_list)
5276     {
5277       ignore_topmost_bind = true;
5278
5279       fprintf (file, "{\n");
5280       for (vars = cfun->unexpanded_var_list; vars; vars = TREE_CHAIN (vars))
5281         {
5282           var = TREE_VALUE (vars);
5283
5284           print_generic_decl (file, var, flags);
5285           fprintf (file, "\n");
5286
5287           any_var = true;
5288         }
5289     }
5290
5291   if (basic_block_info)
5292     {
5293       /* Make a CFG based dump.  */
5294       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
5295       if (!ignore_topmost_bind)
5296         fprintf (file, "{\n");
5297
5298       if (any_var && n_basic_blocks)
5299         fprintf (file, "\n");
5300
5301       FOR_EACH_BB (bb)
5302         dump_generic_bb (file, bb, 2, flags);
5303         
5304       fprintf (file, "}\n");
5305       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
5306     }
5307   else
5308     {
5309       int indent;
5310
5311       /* Make a tree based dump.  */
5312       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
5313
5314       if (TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
5315         {
5316           if (ignore_topmost_bind)
5317             {
5318               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
5319               indent = 2;
5320             }
5321           else
5322             indent = 0;
5323         }
5324       else
5325         {
5326           if (!ignore_topmost_bind)
5327             fprintf (file, "{\n");
5328           indent = 2;
5329         }
5330
5331       if (any_var)
5332         fprintf (file, "\n");
5333
5334       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
5335       if (ignore_topmost_bind)
5336         fprintf (file, "}\n");
5337     }
5338
5339   fprintf (file, "\n\n");
5340 }
5341
5342
5343 /* Pretty print of the loops intermediate representation.  */
5344 static void print_loop (FILE *, struct loop *, int);
5345 static void print_pred_bbs (FILE *, basic_block bb);
5346 static void print_succ_bbs (FILE *, basic_block bb);
5347
5348
5349 /* Print the predecessors indexes of edge E on FILE.  */
5350
5351 static void
5352 print_pred_bbs (FILE *file, basic_block bb)
5353 {
5354   edge e;
5355   edge_iterator ei;
5356
5357   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
5358     fprintf (file, "bb_%d", e->src->index);
5359 }
5360
5361
5362 /* Print the successors indexes of edge E on FILE.  */
5363
5364 static void
5365 print_succ_bbs (FILE *file, basic_block bb)
5366 {
5367   edge e;
5368   edge_iterator ei;
5369
5370   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5371     fprintf (file, "bb_%d", e->src->index);
5372 }
5373
5374
5375 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  */
5376
5377 static void
5378 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent)
5379 {
5380   char *s_indent;
5381   basic_block bb;
5382   
5383   if (loop == NULL)
5384     return;
5385
5386   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
5387   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
5388   s_indent[indent] = '\0';
5389
5390   /* Print the loop's header.  */
5391   fprintf (file, "%sloop_%d\n", s_indent, loop->num);
5392   
5393   /* Print the loop's body.  */
5394   fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
5395   FOR_EACH_BB (bb)
5396     if (bb->loop_father == loop)
5397       {
5398         /* Print the basic_block's header.  */
5399         fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
5400         print_pred_bbs (file, bb);
5401         fprintf (file, "}, succs = {");
5402         print_succ_bbs (file, bb);
5403         fprintf (file, "})\n");
5404         
5405         /* Print the basic_block's body.  */
5406         fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
5407         tree_dump_bb (bb, file, indent + 4);
5408         fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
5409       }
5410   
5411   print_loop (file, loop->inner, indent + 2);
5412   fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
5413   print_loop (file, loop->next, indent);
5414 }
5415
5416
5417 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
5418    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
5419
5420 void 
5421 print_loop_ir (FILE *file)
5422 {
5423   basic_block bb;
5424   
5425   bb = BASIC_BLOCK (0);
5426   if (bb && bb->loop_father)
5427     print_loop (file, bb->loop_father, 0);
5428 }
5429
5430
5431 /* Debugging loops structure at tree level.  */
5432
5433 void 
5434 debug_loop_ir (void)
5435 {
5436   print_loop_ir (stderr);
5437 }
5438
5439
5440 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
5441    instructions that must stay with the call.  Return false,
5442    otherwise.  */
5443
5444 static bool
5445 tree_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
5446 {
5447   block_stmt_iterator bsi = bsi_last (bb);
5448   return get_call_expr_in (bsi_stmt (bsi)) != NULL;
5449 }
5450
5451
5452 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
5453    otherwise.  */
5454
5455 static bool
5456 tree_block_ends_with_condjump_p (basic_block bb)
5457 {
5458   tree stmt = tsi_stmt (bsi_last (bb).tsi);
5459   return (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR);
5460 }
5461
5462
5463 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
5464    Helper function for tree_flow_call_edges_add.  */
5465
5466 static bool
5467 need_fake_edge_p (tree t)
5468 {
5469   tree call;
5470
5471   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
5472      CONST and PURE calls do not need one.
5473      We don't currently check for CONST and PURE here, although
5474      it would be a good idea, because those attributes are
5475      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
5476      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
5477      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
5478   call = get_call_expr_in (t);
5479   if (call
5480       && !(call_expr_flags (call) & ECF_NORETURN))
5481     return true;
5482
5483   if (TREE_CODE (t) == ASM_EXPR
5484        && (ASM_VOLATILE_P (t) || ASM_INPUT_P (t)))
5485     return true;
5486
5487   return false;
5488 }
5489
5490
5491 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
5492    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
5493    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
5494    the number of blocks that were split.
5495
5496    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
5497    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
5498
5499 static int
5500 tree_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
5501 {
5502   int i;
5503   int blocks_split = 0;
5504   int last_bb = last_basic_block;
5505   bool check_last_block = false;
5506
5507   if (n_basic_blocks == 0)
5508     return 0;
5509
5510   if (! blocks)
5511     check_last_block = true;
5512   else
5513     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
5514
5515   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
5516      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
5517      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
5518      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
5519      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
5520      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
5521
5522      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
5523      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
5524      spanning tree in the case that the call doesn't return.
5525
5526      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
5527   if (check_last_block)
5528     {
5529       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
5530       block_stmt_iterator bsi = bsi_last (bb);
5531       tree t = NULL_TREE;
5532       if (!bsi_end_p (bsi))
5533         t = bsi_stmt (bsi);
5534
5535       if (need_fake_edge_p (t))
5536         {
5537           edge e;
5538
5539           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
5540           if (e)
5541             {
5542               bsi_insert_on_edge (e, build_empty_stmt ());
5543               bsi_commit_edge_inserts ();
5544             }
5545         }
5546     }
5547
5548   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
5549      calls since there is no way that we can determine if they will
5550      return or not...  */
5551   for (i = 0; i < last_bb; i++)
5552     {
5553       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
5554       block_stmt_iterator bsi;
5555       tree stmt, last_stmt;
5556
5557       if (!bb)
5558         continue;
5559
5560       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
5561         continue;
5562
5563       bsi = bsi_last (bb);
5564       if (!bsi_end_p (bsi))
5565         {
5566           last_stmt = bsi_stmt (bsi);
5567           do
5568             {
5569               stmt = bsi_stmt (bsi);
5570               if (need_fake_edge_p (stmt))
5571                 {
5572                   edge e;
5573                   /* The handling above of the final block before the
5574                      epilogue should be enough to verify that there is
5575                      no edge to the exit block in CFG already.
5576                      Calling make_edge in such case would cause us to
5577                      mark that edge as fake and remove it later.  */
5578 #ifdef ENABLE_CHECKING
5579                   if (stmt == last_stmt)
5580                     {
5581                       e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
5582                       gcc_assert (e == NULL);
5583                     }
5584 #endif
5585
5586                   /* Note that the following may create a new basic block
5587                      and renumber the existing basic blocks.  */
5588                   if (stmt != last_stmt)
5589                     {
5590                       e = split_block (bb, stmt);
5591                       if (e)
5592                         blocks_split++;
5593                     }
5594                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
5595                 }
5596               bsi_prev (&bsi);
5597             }
5598           while (!bsi_end_p (bsi));
5599         }
5600     }
5601
5602   if (blocks_split)
5603     verify_flow_info ();
5604
5605   return blocks_split;
5606 }
5607
5608 bool
5609 tree_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
5610 {
5611   bool changed = false;
5612   edge e;
5613   edge_iterator ei;
5614   tree stmt = last_stmt (bb);
5615
5616   if (stmt && tree_can_throw_internal (stmt))
5617     return false;
5618
5619   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
5620     {
5621       if (e->flags & EDGE_EH)
5622         {
5623           remove_edge (e);
5624           changed = true;
5625         }
5626       else
5627         ei_next (&ei);
5628     }
5629
5630   /* Removal of dead EH edges might change dominators of not
5631      just immediate successors.  E.g. when bb1 is changed so that
5632      it no longer can throw and bb1->bb3 and bb1->bb4 are dead
5633      eh edges purged by this function in:
5634            0
5635           / \
5636          v   v
5637          1-->2
5638         / \  |
5639        v   v |
5640        3-->4 |
5641         \    v
5642          --->5
5643              |
5644              -
5645      idom(bb5) must be recomputed.  For now just free the dominance
5646      info.  */
5647   if (changed)
5648     free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
5649
5650   return changed;
5651 }
5652
5653 bool
5654 tree_purge_all_dead_eh_edges (bitmap blocks)
5655 {
5656   bool changed = false;
5657   unsigned i;
5658   bitmap_iterator bi;
5659
5660   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
5661     {
5662       changed |= tree_purge_dead_eh_edges (BASIC_BLOCK (i));
5663     }
5664
5665   return changed;
5666 }
5667
5668 /* This function is called whenever a new edge is created or
5669    redirected.  */
5670
5671 static void
5672 tree_execute_on_growing_pred (edge e)
5673 {
5674   basic_block bb = e->dest;
5675
5676   if (phi_nodes (bb))
5677     reserve_phi_args_for_new_edge (bb);
5678 }
5679
5680 /* This function is called immediately before edge E is removed from
5681    the edge vector E->dest->preds.  */
5682
5683 static void
5684 tree_execute_on_shrinking_pred (edge e)
5685 {
5686   if (phi_nodes (e->dest))
5687     remove_phi_args (e);
5688 }
5689
5690 struct cfg_hooks tree_cfg_hooks = {
5691   "tree",
5692   tree_verify_flow_info,
5693   tree_dump_bb,                 /* dump_bb  */
5694   create_bb,                    /* create_basic_block  */
5695   tree_redirect_edge_and_branch,/* redirect_edge_and_branch  */
5696   tree_redirect_edge_and_branch_force,/* redirect_edge_and_branch_force  */
5697   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
5698   tree_split_block,             /* split_block  */
5699   tree_move_block_after,        /* move_block_after  */
5700   tree_can_merge_blocks_p,      /* can_merge_blocks_p  */
5701   tree_merge_blocks,            /* merge_blocks  */
5702   tree_predict_edge,            /* predict_edge  */
5703   tree_predicted_by_p,          /* predicted_by_p  */
5704   tree_can_duplicate_bb_p,      /* can_duplicate_block_p  */
5705   tree_duplicate_bb,            /* duplicate_block  */
5706   tree_split_edge,              /* split_edge  */
5707   tree_make_forwarder_block,    /* make_forward_block  */
5708   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
5709   tree_block_ends_with_call_p,  /* block_ends_with_call_p */
5710   tree_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
5711   tree_flow_call_edges_add,     /* flow_call_edges_add */
5712   tree_execute_on_growing_pred, /* execute_on_growing_pred */
5713   tree_execute_on_shrinking_pred, /* execute_on_shrinking_pred */
5714 };
5715
5716
5717 /* Split all critical edges.  */
5718
5719 static void
5720 split_critical_edges (void)
5721 {
5722   basic_block bb;
5723   edge e;
5724   edge_iterator ei;
5725
5726   /* split_edge can redirect edges out of SWITCH_EXPRs, which can get
5727      expensive.  So we want to enable recording of edge to CASE_LABEL_EXPR
5728      mappings around the calls to split_edge.  */
5729   start_recording_case_labels ();
5730   FOR_ALL_BB (bb)
5731     {
5732       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5733         if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
5734           {
5735             split_edge (e);
5736           }
5737     }
5738   end_recording_case_labels ();
5739 }
5740
5741 struct tree_opt_pass pass_split_crit_edges = 
5742 {
5743   "crited",                          /* name */
5744   NULL,                          /* gate */
5745   split_critical_edges,          /* execute */
5746   NULL,                          /* sub */
5747   NULL,                          /* next */
5748   0,                             /* static_pass_number */
5749   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
5750   PROP_cfg,                      /* properties required */
5751   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
5752   0,                             /* properties_destroyed */
5753   0,                             /* todo_flags_start */
5754   TODO_dump_func,                /* todo_flags_finish */
5755   0                              /* letter */
5756 };
5757
5758 \f
5759 /* Return EXP if it is a valid GIMPLE rvalue, else gimplify it into
5760    a temporary, make sure and register it to be renamed if necessary,
5761    and finally return the temporary.  Put the statements to compute
5762    EXP before the current statement in BSI.  */
5763
5764 tree
5765 gimplify_val (block_stmt_iterator *bsi, tree type, tree exp)
5766 {
5767   tree t, new_stmt, orig_stmt;
5768
5769   if (is_gimple_val (exp))
5770     return exp;
5771
5772   t = make_rename_temp (type, NULL);
5773   new_stmt = build (MODIFY_EXPR, type, t, exp);
5774
5775   orig_stmt = bsi_stmt (*bsi);
5776   SET_EXPR_LOCUS (new_stmt, EXPR_LOCUS (orig_stmt));
5777   TREE_BLOCK (new_stmt) = TREE_BLOCK (orig_stmt);
5778
5779   bsi_insert_before (bsi, new_stmt, BSI_SAME_STMT);
5780
5781   return t;
5782 }
5783
5784 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before BSI.
5785    Return the gimple_val holding the result.  */
5786
5787 tree
5788 gimplify_build3 (block_stmt_iterator *bsi, enum tree_code code,
5789                  tree type, tree a, tree b, tree c)
5790 {
5791   tree ret;
5792
5793   ret = fold (build3 (code, type, a, b, c));
5794   STRIP_NOPS (ret);
5795
5796   return gimplify_val (bsi, type, ret);
5797 }
5798
5799 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before BSI.
5800    Return the gimple_val holding the result.  */
5801
5802 tree
5803 gimplify_build2 (block_stmt_iterator *bsi, enum tree_code code,
5804                  tree type, tree a, tree b)
5805 {
5806   tree ret;
5807
5808   ret = fold (build2 (code, type, a, b));
5809   STRIP_NOPS (ret);
5810
5811   return gimplify_val (bsi, type, ret);
5812 }
5813
5814 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before BSI.
5815    Return the gimple_val holding the result.  */
5816
5817 tree
5818 gimplify_build1 (block_stmt_iterator *bsi, enum tree_code code, tree type,
5819                  tree a)
5820 {
5821   tree ret;
5822
5823   ret = fold (build1 (code, type, a));
5824   STRIP_NOPS (ret);
5825
5826   return gimplify_val (bsi, type, ret);
5827 }
5828
5829
5830 \f
5831 /* Emit return warnings.  */
5832
5833 static void
5834 execute_warn_function_return (void)
5835 {
5836 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
5837   source_location location;
5838 #else
5839   location_t *locus;
5840 #endif
5841   tree last;
5842   edge e;
5843   edge_iterator ei;
5844
5845   if (warn_missing_noreturn
5846       && !TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
5847       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) == 0
5848       && !lang_hooks.function.missing_noreturn_ok_p (cfun->decl))
5849     warning ("%Jfunction might be possible candidate for "
5850              "attribute %<noreturn%>",
5851              cfun->decl);
5852
5853   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
5854   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
5855       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0)
5856     {
5857 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
5858       location = UNKNOWN_LOCATION;
5859 #else
5860       locus = NULL;
5861 #endif
5862       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5863         {
5864           last = last_stmt (e->src);
5865           if (TREE_CODE (last) == RETURN_EXPR
5866 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
5867               && (location = EXPR_LOCATION (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
5868 #else
5869               && (locus = EXPR_LOCUS (last)) != NULL)
5870 #endif
5871             break;
5872         }
5873 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
5874       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
5875         location = cfun->function_end_locus;
5876       warning ("%H%<noreturn%> function does return", &location);
5877 #else
5878       if (!locus)
5879         locus = &cfun->function_end_locus;
5880       warning ("%H%<noreturn%> function does return", locus);
5881 #endif
5882     }
5883
5884   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
5885      without returning a value.  */
5886   else if (warn_return_type
5887            && !TREE_NO_WARNING (cfun->decl)
5888            && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0
5889            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
5890     {
5891       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
5892         {
5893           tree last = last_stmt (e->src);
5894           if (TREE_CODE (last) == RETURN_EXPR
5895               && TREE_OPERAND (last, 0) == NULL)
5896             {
5897 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
5898               location = EXPR_LOCATION (last);
5899               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
5900                   location = cfun->function_end_locus;
5901               warning ("%Hcontrol reaches end of non-void function", &location);
5902 #else
5903               locus = EXPR_LOCUS (last);
5904               if (!locus)
5905                 locus = &cfun->function_end_locus;
5906               warning ("%Hcontrol reaches end of non-void function", locus);
5907 #endif
5908               TREE_NO_WARNING (cfun->decl) = 1;
5909               break;
5910             }
5911         }
5912     }
5913 }
5914
5915
5916 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
5917    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
5918    the conditional is true and which is taken if the conditional is
5919    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
5920
5921 void
5922 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
5923                                      edge *true_edge,
5924                                      edge *false_edge)
5925 {
5926   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
5927
5928   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
5929     {
5930       *true_edge = e;
5931       *false_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
5932     }
5933   else
5934     {
5935       *false_edge = e;
5936       *true_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
5937     }
5938 }
5939
5940 struct tree_opt_pass pass_warn_function_return =
5941 {
5942   NULL,                                 /* name */
5943   NULL,                                 /* gate */
5944   execute_warn_function_return,         /* execute */
5945   NULL,                                 /* sub */
5946   NULL,                                 /* next */
5947   0,                                    /* static_pass_number */
5948   0,                                    /* tv_id */
5949   PROP_cfg,                             /* properties_required */
5950   0,                                    /* properties_provided */
5951   0,                                    /* properties_destroyed */
5952   0,                                    /* todo_flags_start */
5953   0,                                    /* todo_flags_finish */
5954   0                                     /* letter */
5955 };
5956
5957 #include "gt-tree-cfg.h"