OSDN Git Service

* alias.c (rtx_equal_for_memref_p): Constify.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-cfg.c
1 /* Control flow functions for trees.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Diego Novillo <dnovillo@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "tm_p.h"
29 #include "hard-reg-set.h"
30 #include "basic-block.h"
31 #include "output.h"
32 #include "flags.h"
33 #include "function.h"
34 #include "expr.h"
35 #include "ggc.h"
36 #include "langhooks.h"
37 #include "diagnostic.h"
38 #include "tree-flow.h"
39 #include "timevar.h"
40 #include "tree-dump.h"
41 #include "tree-pass.h"
42 #include "toplev.h"
43 #include "except.h"
44 #include "cfgloop.h"
45 #include "cfglayout.h"
46 #include "tree-ssa-propagate.h"
47 #include "value-prof.h"
48 #include "pointer-set.h"
49
50 /* This file contains functions for building the Control Flow Graph (CFG)
51    for a function tree.  */
52
53 /* Local declarations.  */
54
55 /* Initial capacity for the basic block array.  */
56 static const int initial_cfg_capacity = 20;
57
58 /* This hash table allows us to efficiently lookup all CASE_LABEL_EXPRs
59    which use a particular edge.  The CASE_LABEL_EXPRs are chained together
60    via their TREE_CHAIN field, which we clear after we're done with the
61    hash table to prevent problems with duplication of SWITCH_EXPRs.
62
63    Access to this list of CASE_LABEL_EXPRs allows us to efficiently
64    update the case vector in response to edge redirections.
65
66    Right now this table is set up and torn down at key points in the
67    compilation process.  It would be nice if we could make the table
68    more persistent.  The key is getting notification of changes to
69    the CFG (particularly edge removal, creation and redirection).  */
70
71 static struct pointer_map_t *edge_to_cases;
72
73 /* CFG statistics.  */
74 struct cfg_stats_d
75 {
76   long num_merged_labels;
77 };
78
79 static struct cfg_stats_d cfg_stats;
80
81 /* Nonzero if we found a computed goto while building basic blocks.  */
82 static bool found_computed_goto;
83
84 /* Basic blocks and flowgraphs.  */
85 static basic_block create_bb (void *, void *, basic_block);
86 static void make_blocks (tree);
87 static void factor_computed_gotos (void);
88
89 /* Edges.  */
90 static void make_edges (void);
91 static void make_cond_expr_edges (basic_block);
92 static void make_switch_expr_edges (basic_block);
93 static void make_goto_expr_edges (basic_block);
94 static edge tree_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
95 static edge tree_try_redirect_by_replacing_jump (edge, basic_block);
96 static unsigned int split_critical_edges (void);
97
98 /* Various helpers.  */
99 static inline bool stmt_starts_bb_p (const_tree, const_tree);
100 static int tree_verify_flow_info (void);
101 static void tree_make_forwarder_block (edge);
102 static void tree_cfg2vcg (FILE *);
103 static inline void change_bb_for_stmt (tree t, basic_block bb);
104
105 /* Flowgraph optimization and cleanup.  */
106 static void tree_merge_blocks (basic_block, basic_block);
107 static bool tree_can_merge_blocks_p (basic_block, basic_block);
108 static void remove_bb (basic_block);
109 static edge find_taken_edge_computed_goto (basic_block, tree);
110 static edge find_taken_edge_cond_expr (basic_block, tree);
111 static edge find_taken_edge_switch_expr (basic_block, tree);
112 static tree find_case_label_for_value (tree, tree);
113
114 void
115 init_empty_tree_cfg (void)
116 {
117   /* Initialize the basic block array.  */
118   init_flow ();
119   profile_status = PROFILE_ABSENT;
120   n_basic_blocks = NUM_FIXED_BLOCKS;
121   last_basic_block = NUM_FIXED_BLOCKS;
122   basic_block_info = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
123   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info,
124                          initial_cfg_capacity);
125
126   /* Build a mapping of labels to their associated blocks.  */
127   label_to_block_map = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
128   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, label_to_block_map,
129                          initial_cfg_capacity);
130
131   SET_BASIC_BLOCK (ENTRY_BLOCK, ENTRY_BLOCK_PTR);
132   SET_BASIC_BLOCK (EXIT_BLOCK, EXIT_BLOCK_PTR);
133   ENTRY_BLOCK_PTR->next_bb = EXIT_BLOCK_PTR;
134   EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
135 }
136
137 /*---------------------------------------------------------------------------
138                               Create basic blocks
139 ---------------------------------------------------------------------------*/
140
141 /* Entry point to the CFG builder for trees.  TP points to the list of
142    statements to be added to the flowgraph.  */
143
144 static void
145 build_tree_cfg (tree *tp)
146 {
147   /* Register specific tree functions.  */
148   tree_register_cfg_hooks ();
149
150   memset ((void *) &cfg_stats, 0, sizeof (cfg_stats));
151
152   init_empty_tree_cfg ();
153
154   found_computed_goto = 0;
155   make_blocks (*tp);
156
157   /* Computed gotos are hell to deal with, especially if there are
158      lots of them with a large number of destinations.  So we factor
159      them to a common computed goto location before we build the
160      edge list.  After we convert back to normal form, we will un-factor
161      the computed gotos since factoring introduces an unwanted jump.  */
162   if (found_computed_goto)
163     factor_computed_gotos ();
164
165   /* Make sure there is always at least one block, even if it's empty.  */
166   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
167     create_empty_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
168
169   /* Adjust the size of the array.  */
170   if (VEC_length (basic_block, basic_block_info) < (size_t) n_basic_blocks)
171     VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, n_basic_blocks);
172
173   /* To speed up statement iterator walks, we first purge dead labels.  */
174   cleanup_dead_labels ();
175
176   /* Group case nodes to reduce the number of edges.
177      We do this after cleaning up dead labels because otherwise we miss
178      a lot of obvious case merging opportunities.  */
179   group_case_labels ();
180
181   /* Create the edges of the flowgraph.  */
182   make_edges ();
183   cleanup_dead_labels ();
184
185   /* Debugging dumps.  */
186
187   /* Write the flowgraph to a VCG file.  */
188   {
189     int local_dump_flags;
190     FILE *vcg_file = dump_begin (TDI_vcg, &local_dump_flags);
191     if (vcg_file)
192       {
193         tree_cfg2vcg (vcg_file);
194         dump_end (TDI_vcg, vcg_file);
195       }
196   }
197
198 #ifdef ENABLE_CHECKING
199   verify_stmts ();
200 #endif
201
202   /* Dump a textual representation of the flowgraph.  */
203   if (dump_file)
204     dump_tree_cfg (dump_file, dump_flags);
205 }
206
207 static unsigned int
208 execute_build_cfg (void)
209 {
210   build_tree_cfg (&DECL_SAVED_TREE (current_function_decl));
211   return 0;
212 }
213
214 struct tree_opt_pass pass_build_cfg =
215 {
216   "cfg",                                /* name */
217   NULL,                                 /* gate */
218   execute_build_cfg,                    /* execute */
219   NULL,                                 /* sub */
220   NULL,                                 /* next */
221   0,                                    /* static_pass_number */
222   TV_TREE_CFG,                          /* tv_id */
223   PROP_gimple_leh,                      /* properties_required */
224   PROP_cfg,                             /* properties_provided */
225   0,                                    /* properties_destroyed */
226   0,                                    /* todo_flags_start */
227   TODO_verify_stmts | TODO_cleanup_cfg, /* todo_flags_finish */
228   0                                     /* letter */
229 };
230
231 /* Search the CFG for any computed gotos.  If found, factor them to a
232    common computed goto site.  Also record the location of that site so
233    that we can un-factor the gotos after we have converted back to
234    normal form.  */
235
236 static void
237 factor_computed_gotos (void)
238 {
239   basic_block bb;
240   tree factored_label_decl = NULL;
241   tree var = NULL;
242   tree factored_computed_goto_label = NULL;
243   tree factored_computed_goto = NULL;
244
245   /* We know there are one or more computed gotos in this function.
246      Examine the last statement in each basic block to see if the block
247      ends with a computed goto.  */
248
249   FOR_EACH_BB (bb)
250     {
251       block_stmt_iterator bsi = bsi_last (bb);
252       tree last;
253
254       if (bsi_end_p (bsi))
255         continue;
256       last = bsi_stmt (bsi);
257
258       /* Ignore the computed goto we create when we factor the original
259          computed gotos.  */
260       if (last == factored_computed_goto)
261         continue;
262
263       /* If the last statement is a computed goto, factor it.  */
264       if (computed_goto_p (last))
265         {
266           tree assignment;
267
268           /* The first time we find a computed goto we need to create
269              the factored goto block and the variable each original
270              computed goto will use for their goto destination.  */
271           if (! factored_computed_goto)
272             {
273               basic_block new_bb = create_empty_bb (bb);
274               block_stmt_iterator new_bsi = bsi_start (new_bb);
275
276               /* Create the destination of the factored goto.  Each original
277                  computed goto will put its desired destination into this
278                  variable and jump to the label we create immediately
279                  below.  */
280               var = create_tmp_var (ptr_type_node, "gotovar");
281
282               /* Build a label for the new block which will contain the
283                  factored computed goto.  */
284               factored_label_decl = create_artificial_label ();
285               factored_computed_goto_label
286                 = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, factored_label_decl);
287               bsi_insert_after (&new_bsi, factored_computed_goto_label,
288                                 BSI_NEW_STMT);
289
290               /* Build our new computed goto.  */
291               factored_computed_goto = build1 (GOTO_EXPR, void_type_node, var);
292               bsi_insert_after (&new_bsi, factored_computed_goto,
293                                 BSI_NEW_STMT);
294             }
295
296           /* Copy the original computed goto's destination into VAR.  */
297           assignment = build_gimple_modify_stmt (var,
298                                                  GOTO_DESTINATION (last));
299           bsi_insert_before (&bsi, assignment, BSI_SAME_STMT);
300
301           /* And re-vector the computed goto to the new destination.  */
302           GOTO_DESTINATION (last) = factored_label_decl;
303         }
304     }
305 }
306
307
308 /* Build a flowgraph for the statement_list STMT_LIST.  */
309
310 static void
311 make_blocks (tree stmt_list)
312 {
313   tree_stmt_iterator i = tsi_start (stmt_list);
314   tree stmt = NULL;
315   bool start_new_block = true;
316   bool first_stmt_of_list = true;
317   basic_block bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
318
319   while (!tsi_end_p (i))
320     {
321       tree prev_stmt;
322
323       prev_stmt = stmt;
324       stmt = tsi_stmt (i);
325
326       /* If the statement starts a new basic block or if we have determined
327          in a previous pass that we need to create a new block for STMT, do
328          so now.  */
329       if (start_new_block || stmt_starts_bb_p (stmt, prev_stmt))
330         {
331           if (!first_stmt_of_list)
332             stmt_list = tsi_split_statement_list_before (&i);
333           bb = create_basic_block (stmt_list, NULL, bb);
334           start_new_block = false;
335         }
336
337       /* Now add STMT to BB and create the subgraphs for special statement
338          codes.  */
339       set_bb_for_stmt (stmt, bb);
340
341       if (computed_goto_p (stmt))
342         found_computed_goto = true;
343
344       /* If STMT is a basic block terminator, set START_NEW_BLOCK for the
345          next iteration.  */
346       if (stmt_ends_bb_p (stmt))
347         start_new_block = true;
348
349       tsi_next (&i);
350       first_stmt_of_list = false;
351     }
352 }
353
354
355 /* Create and return a new empty basic block after bb AFTER.  */
356
357 static basic_block
358 create_bb (void *h, void *e, basic_block after)
359 {
360   basic_block bb;
361
362   gcc_assert (!e);
363
364   /* Create and initialize a new basic block.  Since alloc_block uses
365      ggc_alloc_cleared to allocate a basic block, we do not have to
366      clear the newly allocated basic block here.  */
367   bb = alloc_block ();
368
369   bb->index = last_basic_block;
370   bb->flags = BB_NEW;
371   bb->il.tree = GGC_CNEW (struct tree_bb_info);
372   set_bb_stmt_list (bb, h ? (tree) h : alloc_stmt_list ());
373
374   /* Add the new block to the linked list of blocks.  */
375   link_block (bb, after);
376
377   /* Grow the basic block array if needed.  */
378   if ((size_t) last_basic_block == VEC_length (basic_block, basic_block_info))
379     {
380       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
381       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
382     }
383
384   /* Add the newly created block to the array.  */
385   SET_BASIC_BLOCK (last_basic_block, bb);
386
387   n_basic_blocks++;
388   last_basic_block++;
389
390   return bb;
391 }
392
393
394 /*---------------------------------------------------------------------------
395                                  Edge creation
396 ---------------------------------------------------------------------------*/
397
398 /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
399
400 void
401 fold_cond_expr_cond (void)
402 {
403   basic_block bb;
404
405   FOR_EACH_BB (bb)
406     {
407       tree stmt = last_stmt (bb);
408
409       if (stmt
410           && TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR)
411         {
412           tree cond;
413           bool zerop, onep;
414
415           fold_defer_overflow_warnings ();
416           cond = fold (COND_EXPR_COND (stmt));
417           zerop = integer_zerop (cond);
418           onep = integer_onep (cond);
419           fold_undefer_overflow_warnings (((zerop || onep)
420                                            && !TREE_NO_WARNING (stmt)),
421                                           stmt,
422                                           WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
423           if (zerop)
424             COND_EXPR_COND (stmt) = boolean_false_node;
425           else if (onep)
426             COND_EXPR_COND (stmt) = boolean_true_node;
427         }
428     }
429 }
430
431 /* Join all the blocks in the flowgraph.  */
432
433 static void
434 make_edges (void)
435 {
436   basic_block bb;
437   struct omp_region *cur_region = NULL;
438
439   /* Create an edge from entry to the first block with executable
440      statements in it.  */
441   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS), EDGE_FALLTHRU);
442
443   /* Traverse the basic block array placing edges.  */
444   FOR_EACH_BB (bb)
445     {
446       tree last = last_stmt (bb);
447       bool fallthru;
448
449       if (last)
450         {
451           enum tree_code code = TREE_CODE (last);
452           switch (code)
453             {
454             case GOTO_EXPR:
455               make_goto_expr_edges (bb);
456               fallthru = false;
457               break;
458             case RETURN_EXPR:
459               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
460               fallthru = false;
461               break;
462             case COND_EXPR:
463               make_cond_expr_edges (bb);
464               fallthru = false;
465               break;
466             case SWITCH_EXPR:
467               make_switch_expr_edges (bb);
468               fallthru = false;
469               break;
470             case RESX_EXPR:
471               make_eh_edges (last);
472               fallthru = false;
473               break;
474
475             case CALL_EXPR:
476               /* If this function receives a nonlocal goto, then we need to
477                  make edges from this call site to all the nonlocal goto
478                  handlers.  */
479               if (tree_can_make_abnormal_goto (last))
480                 make_abnormal_goto_edges (bb, true);
481
482               /* If this statement has reachable exception handlers, then
483                  create abnormal edges to them.  */
484               make_eh_edges (last);
485
486               /* Some calls are known not to return.  */
487               fallthru = !(call_expr_flags (last) & ECF_NORETURN);
488               break;
489
490             case MODIFY_EXPR:
491               gcc_unreachable ();
492
493             case GIMPLE_MODIFY_STMT:
494               if (is_ctrl_altering_stmt (last))
495                 {
496                   /* A GIMPLE_MODIFY_STMT may have a CALL_EXPR on its RHS and
497                      the CALL_EXPR may have an abnormal edge.  Search the RHS
498                      for this case and create any required edges.  */
499                   if (tree_can_make_abnormal_goto (last))
500                     make_abnormal_goto_edges (bb, true);  
501
502                   make_eh_edges (last);
503                 }
504               fallthru = true;
505               break;
506
507             case OMP_PARALLEL:
508             case OMP_FOR:
509             case OMP_SINGLE:
510             case OMP_MASTER:
511             case OMP_ORDERED:
512             case OMP_CRITICAL:
513             case OMP_SECTION:
514               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
515               fallthru = true;
516               break;
517
518             case OMP_SECTIONS:
519               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
520               fallthru = true;
521               break;
522
523             case OMP_SECTIONS_SWITCH:
524               fallthru = false;
525               break;
526
527             case OMP_RETURN:
528               /* In the case of an OMP_SECTION, the edge will go somewhere
529                  other than the next block.  This will be created later.  */
530               cur_region->exit = bb;
531               fallthru = cur_region->type != OMP_SECTION;
532               cur_region = cur_region->outer;
533               break;
534
535             case OMP_CONTINUE:
536               cur_region->cont = bb;
537               switch (cur_region->type)
538                 {
539                 case OMP_FOR:
540                   /* Make the loopback edge.  */
541                   make_edge (bb, single_succ (cur_region->entry), 0);
542               
543                   /* Create an edge from OMP_FOR to exit, which corresponds to
544                      the case that the body of the loop is not executed at
545                      all.  */
546                   make_edge (cur_region->entry, bb->next_bb, 0);
547                   fallthru = true;
548                   break;
549
550                 case OMP_SECTIONS:
551                   /* Wire up the edges into and out of the nested sections.  */
552                   {
553                     basic_block switch_bb = single_succ (cur_region->entry);
554
555                     struct omp_region *i;
556                     for (i = cur_region->inner; i ; i = i->next)
557                       {
558                         gcc_assert (i->type == OMP_SECTION);
559                         make_edge (switch_bb, i->entry, 0);
560                         make_edge (i->exit, bb, EDGE_FALLTHRU);
561                       }
562
563                     /* Make the loopback edge to the block with
564                        OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
565                     make_edge (bb, switch_bb, 0);
566
567                     /* Make the edge from the switch to exit.  */
568                     make_edge (switch_bb, bb->next_bb, 0);
569                     fallthru = false;
570                   }
571                   break;
572
573                 default:
574                   gcc_unreachable ();
575                 }
576               break;
577
578             default:
579               gcc_assert (!stmt_ends_bb_p (last));
580               fallthru = true;
581             }
582         }
583       else
584         fallthru = true;
585
586       if (fallthru)
587         make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
588     }
589
590   if (root_omp_region)
591     free_omp_regions ();
592
593   /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
594   fold_cond_expr_cond ();
595 }
596
597
598 /* Create the edges for a COND_EXPR starting at block BB.
599    At this point, both clauses must contain only simple gotos.  */
600
601 static void
602 make_cond_expr_edges (basic_block bb)
603 {
604   tree entry = last_stmt (bb);
605   basic_block then_bb, else_bb;
606   tree then_label, else_label;
607   edge e;
608
609   gcc_assert (entry);
610   gcc_assert (TREE_CODE (entry) == COND_EXPR);
611
612   /* Entry basic blocks for each component.  */
613   then_label = GOTO_DESTINATION (COND_EXPR_THEN (entry));
614   else_label = GOTO_DESTINATION (COND_EXPR_ELSE (entry));
615   then_bb = label_to_block (then_label);
616   else_bb = label_to_block (else_label);
617
618   e = make_edge (bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
619 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
620   e->goto_locus = EXPR_LOCATION (COND_EXPR_THEN (entry));
621 #else
622   e->goto_locus = EXPR_LOCUS (COND_EXPR_THEN (entry));
623 #endif
624   e = make_edge (bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
625   if (e)
626     {
627 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
628       e->goto_locus = EXPR_LOCATION (COND_EXPR_ELSE (entry));
629 #else
630       e->goto_locus = EXPR_LOCUS (COND_EXPR_ELSE (entry));
631 #endif
632     }
633
634   /* We do not need the gotos anymore.  */
635   COND_EXPR_THEN (entry) = NULL_TREE;
636   COND_EXPR_ELSE (entry) = NULL_TREE;
637 }
638
639
640 /* Called for each element in the hash table (P) as we delete the
641    edge to cases hash table.
642
643    Clear all the TREE_CHAINs to prevent problems with copying of
644    SWITCH_EXPRs and structure sharing rules, then free the hash table
645    element.  */
646
647 static bool
648 edge_to_cases_cleanup (void *key ATTRIBUTE_UNUSED, void **value,
649                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
650 {
651   tree t, next;
652
653   for (t = (tree) *value; t; t = next)
654     {
655       next = TREE_CHAIN (t);
656       TREE_CHAIN (t) = NULL;
657     }
658
659   *value = NULL;
660   return false;
661 }
662
663 /* Start recording information mapping edges to case labels.  */
664
665 void
666 start_recording_case_labels (void)
667 {
668   gcc_assert (edge_to_cases == NULL);
669   edge_to_cases = pointer_map_create ();
670 }
671
672 /* Return nonzero if we are recording information for case labels.  */
673
674 static bool
675 recording_case_labels_p (void)
676 {
677   return (edge_to_cases != NULL);
678 }
679
680 /* Stop recording information mapping edges to case labels and
681    remove any information we have recorded.  */
682 void
683 end_recording_case_labels (void)
684 {
685   pointer_map_traverse (edge_to_cases, edge_to_cases_cleanup, NULL);
686   pointer_map_destroy (edge_to_cases);
687   edge_to_cases = NULL;
688 }
689
690 /* If we are inside a {start,end}_recording_cases block, then return
691    a chain of CASE_LABEL_EXPRs from T which reference E.
692
693    Otherwise return NULL.  */
694
695 static tree
696 get_cases_for_edge (edge e, tree t)
697 {
698   void **slot;
699   size_t i, n;
700   tree vec;
701
702   /* If we are not recording cases, then we do not have CASE_LABEL_EXPR
703      chains available.  Return NULL so the caller can detect this case.  */
704   if (!recording_case_labels_p ())
705     return NULL;
706
707   slot = pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
708   if (slot)
709     return (tree) *slot;
710
711   /* If we did not find E in the hash table, then this must be the first
712      time we have been queried for information about E & T.  Add all the
713      elements from T to the hash table then perform the query again.  */
714
715   vec = SWITCH_LABELS (t);
716   n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
717   for (i = 0; i < n; i++)
718     {
719       tree elt = TREE_VEC_ELT (vec, i);
720       tree lab = CASE_LABEL (elt);
721       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
722       edge this_edge = find_edge (e->src, label_bb);
723
724       /* Add it to the chain of CASE_LABEL_EXPRs referencing E, or create
725          a new chain.  */
726       slot = pointer_map_insert (edge_to_cases, this_edge);
727       TREE_CHAIN (elt) = (tree) *slot;
728       *slot = elt;
729     }
730
731   return (tree) *pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
732 }
733
734 /* Create the edges for a SWITCH_EXPR starting at block BB.
735    At this point, the switch body has been lowered and the
736    SWITCH_LABELS filled in, so this is in effect a multi-way branch.  */
737
738 static void
739 make_switch_expr_edges (basic_block bb)
740 {
741   tree entry = last_stmt (bb);
742   size_t i, n;
743   tree vec;
744
745   vec = SWITCH_LABELS (entry);
746   n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
747
748   for (i = 0; i < n; ++i)
749     {
750       tree lab = CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i));
751       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
752       make_edge (bb, label_bb, 0);
753     }
754 }
755
756
757 /* Return the basic block holding label DEST.  */
758
759 basic_block
760 label_to_block_fn (struct function *ifun, tree dest)
761 {
762   int uid = LABEL_DECL_UID (dest);
763
764   /* We would die hard when faced by an undefined label.  Emit a label to
765      the very first basic block.  This will hopefully make even the dataflow
766      and undefined variable warnings quite right.  */
767   if ((errorcount || sorrycount) && uid < 0)
768     {
769       block_stmt_iterator bsi =
770         bsi_start (BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS));
771       tree stmt;
772
773       stmt = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, dest);
774       bsi_insert_before (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
775       uid = LABEL_DECL_UID (dest);
776     }
777   if (VEC_length (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map)
778       <= (unsigned int) uid)
779     return NULL;
780   return VEC_index (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map, uid);
781 }
782
783 /* Create edges for an abnormal goto statement at block BB.  If FOR_CALL
784    is true, the source statement is a CALL_EXPR instead of a GOTO_EXPR.  */
785
786 void
787 make_abnormal_goto_edges (basic_block bb, bool for_call)
788 {
789   basic_block target_bb;
790   block_stmt_iterator bsi;
791
792   FOR_EACH_BB (target_bb)
793     for (bsi = bsi_start (target_bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
794       {
795         tree target = bsi_stmt (bsi);
796
797         if (TREE_CODE (target) != LABEL_EXPR)
798           break;
799
800         target = LABEL_EXPR_LABEL (target);
801
802         /* Make an edge to every label block that has been marked as a
803            potential target for a computed goto or a non-local goto.  */
804         if ((FORCED_LABEL (target) && !for_call)
805             || (DECL_NONLOCAL (target) && for_call))
806           {
807             make_edge (bb, target_bb, EDGE_ABNORMAL);
808             break;
809           }
810       }
811 }
812
813 /* Create edges for a goto statement at block BB.  */
814
815 static void
816 make_goto_expr_edges (basic_block bb)
817 {
818   block_stmt_iterator last = bsi_last (bb);
819   tree goto_t = bsi_stmt (last);
820
821   /* A simple GOTO creates normal edges.  */
822   if (simple_goto_p (goto_t))
823     {
824       tree dest = GOTO_DESTINATION (goto_t);
825       edge e = make_edge (bb, label_to_block (dest), EDGE_FALLTHRU);
826 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
827       e->goto_locus = EXPR_LOCATION (goto_t);
828 #else
829       e->goto_locus = EXPR_LOCUS (goto_t);
830 #endif
831       bsi_remove (&last, true);
832       return;
833     }
834
835   /* A computed GOTO creates abnormal edges.  */
836   make_abnormal_goto_edges (bb, false);
837 }
838
839
840 /*---------------------------------------------------------------------------
841                                Flowgraph analysis
842 ---------------------------------------------------------------------------*/
843
844 /* Cleanup useless labels in basic blocks.  This is something we wish
845    to do early because it allows us to group case labels before creating
846    the edges for the CFG, and it speeds up block statement iterators in
847    all passes later on.
848    We rerun this pass after CFG is created, to get rid of the labels that
849    are no longer referenced.  After then we do not run it any more, since
850    (almost) no new labels should be created.  */
851
852 /* A map from basic block index to the leading label of that block.  */
853 static struct label_record
854 {
855   /* The label.  */
856   tree label;
857
858   /* True if the label is referenced from somewhere.  */
859   bool used;
860 } *label_for_bb;
861
862 /* Callback for for_each_eh_region.  Helper for cleanup_dead_labels.  */
863 static void
864 update_eh_label (struct eh_region *region)
865 {
866   tree old_label = get_eh_region_tree_label (region);
867   if (old_label)
868     {
869       tree new_label;
870       basic_block bb = label_to_block (old_label);
871
872       /* ??? After optimizing, there may be EH regions with labels
873          that have already been removed from the function body, so
874          there is no basic block for them.  */
875       if (! bb)
876         return;
877
878       new_label = label_for_bb[bb->index].label;
879       label_for_bb[bb->index].used = true;
880       set_eh_region_tree_label (region, new_label);
881     }
882 }
883
884 /* Given LABEL return the first label in the same basic block.  */
885 static tree
886 main_block_label (tree label)
887 {
888   basic_block bb = label_to_block (label);
889   tree main_label = label_for_bb[bb->index].label;
890
891   /* label_to_block possibly inserted undefined label into the chain.  */
892   if (!main_label)
893     {
894       label_for_bb[bb->index].label = label;
895       main_label = label;
896     }
897
898   label_for_bb[bb->index].used = true;
899   return main_label;
900 }
901
902 /* Cleanup redundant labels.  This is a three-step process:
903      1) Find the leading label for each block.
904      2) Redirect all references to labels to the leading labels.
905      3) Cleanup all useless labels.  */
906
907 void
908 cleanup_dead_labels (void)
909 {
910   basic_block bb;
911   label_for_bb = XCNEWVEC (struct label_record, last_basic_block);
912
913   /* Find a suitable label for each block.  We use the first user-defined
914      label if there is one, or otherwise just the first label we see.  */
915   FOR_EACH_BB (bb)
916     {
917       block_stmt_iterator i;
918
919       for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i); bsi_next (&i))
920         {
921           tree label, stmt = bsi_stmt (i);
922
923           if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
924             break;
925
926           label = LABEL_EXPR_LABEL (stmt);
927
928           /* If we have not yet seen a label for the current block,
929              remember this one and see if there are more labels.  */
930           if (!label_for_bb[bb->index].label)
931             {
932               label_for_bb[bb->index].label = label;
933               continue;
934             }
935
936           /* If we did see a label for the current block already, but it
937              is an artificially created label, replace it if the current
938              label is a user defined label.  */
939           if (!DECL_ARTIFICIAL (label)
940               && DECL_ARTIFICIAL (label_for_bb[bb->index].label))
941             {
942               label_for_bb[bb->index].label = label;
943               break;
944             }
945         }
946     }
947
948   /* Now redirect all jumps/branches to the selected label.
949      First do so for each block ending in a control statement.  */
950   FOR_EACH_BB (bb)
951     {
952       tree stmt = last_stmt (bb);
953       if (!stmt)
954         continue;
955
956       switch (TREE_CODE (stmt))
957         {
958         case COND_EXPR:
959           {
960             tree true_branch, false_branch;
961
962             true_branch = COND_EXPR_THEN (stmt);
963             false_branch = COND_EXPR_ELSE (stmt);
964
965             if (true_branch)
966               GOTO_DESTINATION (true_branch)
967                       = main_block_label (GOTO_DESTINATION (true_branch));
968             if (false_branch)
969               GOTO_DESTINATION (false_branch)
970                       = main_block_label (GOTO_DESTINATION (false_branch));
971
972             break;
973           }
974
975         case SWITCH_EXPR:
976           {
977             size_t i;
978             tree vec = SWITCH_LABELS (stmt);
979             size_t n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
980
981             /* Replace all destination labels.  */
982             for (i = 0; i < n; ++i)
983               {
984                 tree elt = TREE_VEC_ELT (vec, i);
985                 tree label = main_block_label (CASE_LABEL (elt));
986                 CASE_LABEL (elt) = label;
987               }
988             break;
989           }
990
991         /* We have to handle GOTO_EXPRs until they're removed, and we don't
992            remove them until after we've created the CFG edges.  */
993         case GOTO_EXPR:
994           if (! computed_goto_p (stmt))
995             {
996               GOTO_DESTINATION (stmt)
997                 = main_block_label (GOTO_DESTINATION (stmt));
998               break;
999             }
1000
1001         default:
1002           break;
1003       }
1004     }
1005
1006   for_each_eh_region (update_eh_label);
1007
1008   /* Finally, purge dead labels.  All user-defined labels and labels that
1009      can be the target of non-local gotos and labels which have their
1010      address taken are preserved.  */
1011   FOR_EACH_BB (bb)
1012     {
1013       block_stmt_iterator i;
1014       tree label_for_this_bb = label_for_bb[bb->index].label;
1015
1016       if (!label_for_this_bb)
1017         continue;
1018
1019       /* If the main label of the block is unused, we may still remove it.  */
1020       if (!label_for_bb[bb->index].used)
1021         label_for_this_bb = NULL;
1022
1023       for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i); )
1024         {
1025           tree label, stmt = bsi_stmt (i);
1026
1027           if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
1028             break;
1029
1030           label = LABEL_EXPR_LABEL (stmt);
1031
1032           if (label == label_for_this_bb
1033               || ! DECL_ARTIFICIAL (label)
1034               || DECL_NONLOCAL (label)
1035               || FORCED_LABEL (label))
1036             bsi_next (&i);
1037           else
1038             bsi_remove (&i, true);
1039         }
1040     }
1041
1042   free (label_for_bb);
1043 }
1044
1045 /* Look for blocks ending in a multiway branch (a SWITCH_EXPR in GIMPLE),
1046    and scan the sorted vector of cases.  Combine the ones jumping to the
1047    same label.
1048    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
1049
1050 void
1051 group_case_labels (void)
1052 {
1053   basic_block bb;
1054
1055   FOR_EACH_BB (bb)
1056     {
1057       tree stmt = last_stmt (bb);
1058       if (stmt && TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
1059         {
1060           tree labels = SWITCH_LABELS (stmt);
1061           int old_size = TREE_VEC_LENGTH (labels);
1062           int i, j, new_size = old_size;
1063           tree default_case = TREE_VEC_ELT (labels, old_size - 1);
1064           tree default_label;
1065
1066           /* The default label is always the last case in a switch
1067              statement after gimplification.  */
1068           default_label = CASE_LABEL (default_case);
1069
1070           /* Look for possible opportunities to merge cases.
1071              Ignore the last element of the label vector because it
1072              must be the default case.  */
1073           i = 0;
1074           while (i < old_size - 1)
1075             {
1076               tree base_case, base_label, base_high;
1077               base_case = TREE_VEC_ELT (labels, i);
1078
1079               gcc_assert (base_case);
1080               base_label = CASE_LABEL (base_case);
1081
1082               /* Discard cases that have the same destination as the
1083                  default case.  */
1084               if (base_label == default_label)
1085                 {
1086                   TREE_VEC_ELT (labels, i) = NULL_TREE;
1087                   i++;
1088                   new_size--;
1089                   continue;
1090                 }
1091
1092               base_high = CASE_HIGH (base_case) ?
1093                 CASE_HIGH (base_case) : CASE_LOW (base_case);
1094               i++;
1095               /* Try to merge case labels.  Break out when we reach the end
1096                  of the label vector or when we cannot merge the next case
1097                  label with the current one.  */
1098               while (i < old_size - 1)
1099                 {
1100                   tree merge_case = TREE_VEC_ELT (labels, i);
1101                   tree merge_label = CASE_LABEL (merge_case);
1102                   tree t = int_const_binop (PLUS_EXPR, base_high,
1103                                             integer_one_node, 1);
1104
1105                   /* Merge the cases if they jump to the same place,
1106                      and their ranges are consecutive.  */
1107                   if (merge_label == base_label
1108                       && tree_int_cst_equal (CASE_LOW (merge_case), t))
1109                     {
1110                       base_high = CASE_HIGH (merge_case) ?
1111                         CASE_HIGH (merge_case) : CASE_LOW (merge_case);
1112                       CASE_HIGH (base_case) = base_high;
1113                       TREE_VEC_ELT (labels, i) = NULL_TREE;
1114                       new_size--;
1115                       i++;
1116                     }
1117                   else
1118                     break;
1119                 }
1120             }
1121
1122           /* Compress the case labels in the label vector, and adjust the
1123              length of the vector.  */
1124           for (i = 0, j = 0; i < new_size; i++)
1125             {
1126               while (! TREE_VEC_ELT (labels, j))
1127                 j++;
1128               TREE_VEC_ELT (labels, i) = TREE_VEC_ELT (labels, j++);
1129             }
1130           TREE_VEC_LENGTH (labels) = new_size;
1131         }
1132     }
1133 }
1134
1135 /* Checks whether we can merge block B into block A.  */
1136
1137 static bool
1138 tree_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
1139 {
1140   tree stmt;
1141   block_stmt_iterator bsi;
1142   tree phi;
1143
1144   if (!single_succ_p (a))
1145     return false;
1146
1147   if (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_ABNORMAL)
1148     return false;
1149
1150   if (single_succ (a) != b)
1151     return false;
1152
1153   if (!single_pred_p (b))
1154     return false;
1155
1156   if (b == EXIT_BLOCK_PTR)
1157     return false;
1158
1159   /* If A ends by a statement causing exceptions or something similar, we
1160      cannot merge the blocks.  */
1161   stmt = last_stmt (a);
1162   if (stmt && stmt_ends_bb_p (stmt))
1163     return false;
1164
1165   /* Do not allow a block with only a non-local label to be merged.  */
1166   if (stmt && TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR
1167       && DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
1168     return false;
1169
1170   /* It must be possible to eliminate all phi nodes in B.  If ssa form
1171      is not up-to-date, we cannot eliminate any phis; however, if only
1172      some symbols as whole are marked for renaming, this is not a problem,
1173      as phi nodes for those symbols are irrelevant in updating anyway.  */
1174   phi = phi_nodes (b);
1175   if (phi)
1176     {
1177       if (name_mappings_registered_p ())
1178         return false;
1179
1180       for (; phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
1181         if (!is_gimple_reg (PHI_RESULT (phi))
1182             && !may_propagate_copy (PHI_RESULT (phi), PHI_ARG_DEF (phi, 0)))
1183           return false;
1184     }
1185
1186   /* Do not remove user labels.  */
1187   for (bsi = bsi_start (b); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
1188     {
1189       stmt = bsi_stmt (bsi);
1190       if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
1191         break;
1192       if (!DECL_ARTIFICIAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
1193         return false;
1194     }
1195
1196   /* Protect the loop latches.  */
1197   if (current_loops
1198       && b->loop_father->latch == b)
1199     return false;
1200
1201   return true;
1202 }
1203
1204 /* Replaces all uses of NAME by VAL.  */
1205
1206 void
1207 replace_uses_by (tree name, tree val)
1208 {
1209   imm_use_iterator imm_iter;
1210   use_operand_p use;
1211   tree stmt;
1212   edge e;
1213
1214   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, imm_iter, name)
1215     {
1216       if (TREE_CODE (stmt) != PHI_NODE)
1217         push_stmt_changes (&stmt);
1218
1219       FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use, imm_iter)
1220         {
1221           replace_exp (use, val);
1222
1223           if (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
1224             {
1225               e = PHI_ARG_EDGE (stmt, PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use));
1226               if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1227                 {
1228                   /* This can only occur for virtual operands, since
1229                      for the real ones SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (name))
1230                      would prevent replacement.  */
1231                   gcc_assert (!is_gimple_reg (name));
1232                   SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (val) = 1;
1233                 }
1234             }
1235         }
1236
1237       if (TREE_CODE (stmt) != PHI_NODE)
1238         {
1239           tree rhs;
1240
1241           fold_stmt_inplace (stmt);
1242           if (cfgcleanup_altered_bbs)
1243             bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, bb_for_stmt (stmt)->index);
1244
1245           /* FIXME.  This should go in pop_stmt_changes.  */
1246           rhs = get_rhs (stmt);
1247           if (TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
1248             recompute_tree_invariant_for_addr_expr (rhs);
1249
1250           maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, stmt);
1251
1252           pop_stmt_changes (&stmt);
1253         }
1254     }
1255
1256   gcc_assert (has_zero_uses (name));
1257
1258   /* Also update the trees stored in loop structures.  */
1259   if (current_loops)
1260     {
1261       struct loop *loop;
1262       loop_iterator li;
1263
1264       FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1265         {
1266           substitute_in_loop_info (loop, name, val);
1267         }
1268     }
1269 }
1270
1271 /* Merge block B into block A.  */
1272
1273 static void
1274 tree_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
1275 {
1276   block_stmt_iterator bsi;
1277   tree_stmt_iterator last;
1278   tree phi;
1279
1280   if (dump_file)
1281     fprintf (dump_file, "Merging blocks %d and %d\n", a->index, b->index);
1282
1283   /* Remove all single-valued PHI nodes from block B of the form
1284      V_i = PHI <V_j> by propagating V_j to all the uses of V_i.  */
1285   bsi = bsi_last (a);
1286   for (phi = phi_nodes (b); phi; phi = phi_nodes (b))
1287     {
1288       tree def = PHI_RESULT (phi), use = PHI_ARG_DEF (phi, 0);
1289       tree copy;
1290       bool may_replace_uses = may_propagate_copy (def, use);
1291
1292       /* In case we maintain loop closed ssa form, do not propagate arguments
1293          of loop exit phi nodes.  */
1294       if (current_loops
1295           && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA)
1296           && is_gimple_reg (def)
1297           && TREE_CODE (use) == SSA_NAME
1298           && a->loop_father != b->loop_father)
1299         may_replace_uses = false;
1300
1301       if (!may_replace_uses)
1302         {
1303           gcc_assert (is_gimple_reg (def));
1304
1305           /* Note that just emitting the copies is fine -- there is no problem
1306              with ordering of phi nodes.  This is because A is the single
1307              predecessor of B, therefore results of the phi nodes cannot
1308              appear as arguments of the phi nodes.  */
1309           copy = build_gimple_modify_stmt (def, use);
1310           bsi_insert_after (&bsi, copy, BSI_NEW_STMT);
1311           SSA_NAME_DEF_STMT (def) = copy;
1312           remove_phi_node (phi, NULL, false);
1313         }
1314       else
1315         {
1316           replace_uses_by (def, use);
1317           remove_phi_node (phi, NULL, true);
1318         }
1319     }
1320
1321   /* Ensure that B follows A.  */
1322   move_block_after (b, a);
1323
1324   gcc_assert (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_FALLTHRU);
1325   gcc_assert (!last_stmt (a) || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (a)));
1326
1327   /* Remove labels from B and set bb_for_stmt to A for other statements.  */
1328   for (bsi = bsi_start (b); !bsi_end_p (bsi);)
1329     {
1330       if (TREE_CODE (bsi_stmt (bsi)) == LABEL_EXPR)
1331         {
1332           tree label = bsi_stmt (bsi);
1333
1334           bsi_remove (&bsi, false);
1335           /* Now that we can thread computed gotos, we might have
1336              a situation where we have a forced label in block B
1337              However, the label at the start of block B might still be
1338              used in other ways (think about the runtime checking for
1339              Fortran assigned gotos).  So we can not just delete the
1340              label.  Instead we move the label to the start of block A.  */
1341           if (FORCED_LABEL (LABEL_EXPR_LABEL (label)))
1342             {
1343               block_stmt_iterator dest_bsi = bsi_start (a);
1344               bsi_insert_before (&dest_bsi, label, BSI_NEW_STMT);
1345             }
1346         }
1347       else
1348         {
1349           change_bb_for_stmt (bsi_stmt (bsi), a);
1350           bsi_next (&bsi);
1351         }
1352     }
1353
1354   /* Merge the chains.  */
1355   last = tsi_last (bb_stmt_list (a));
1356   tsi_link_after (&last, bb_stmt_list (b), TSI_NEW_STMT);
1357   set_bb_stmt_list (b, NULL_TREE);
1358
1359   if (cfgcleanup_altered_bbs)
1360     bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, a->index);
1361 }
1362
1363
1364 /* Return the one of two successors of BB that is not reachable by a
1365    reached by a complex edge, if there is one.  Else, return BB.  We use
1366    this in optimizations that use post-dominators for their heuristics,
1367    to catch the cases in C++ where function calls are involved.  */
1368
1369 basic_block
1370 single_noncomplex_succ (basic_block bb)
1371 {
1372   edge e0, e1;
1373   if (EDGE_COUNT (bb->succs) != 2)
1374     return bb;
1375
1376   e0 = EDGE_SUCC (bb, 0);
1377   e1 = EDGE_SUCC (bb, 1);
1378   if (e0->flags & EDGE_COMPLEX)
1379     return e1->dest;
1380   if (e1->flags & EDGE_COMPLEX)
1381     return e0->dest;
1382
1383   return bb;
1384 }
1385
1386
1387 /* Walk the function tree removing unnecessary statements.
1388
1389      * Empty statement nodes are removed
1390
1391      * Unnecessary TRY_FINALLY and TRY_CATCH blocks are removed
1392
1393      * Unnecessary COND_EXPRs are removed
1394
1395      * Some unnecessary BIND_EXPRs are removed
1396
1397    Clearly more work could be done.  The trick is doing the analysis
1398    and removal fast enough to be a net improvement in compile times.
1399
1400    Note that when we remove a control structure such as a COND_EXPR
1401    BIND_EXPR, or TRY block, we will need to repeat this optimization pass
1402    to ensure we eliminate all the useless code.  */
1403
1404 struct rus_data
1405 {
1406   tree *last_goto;
1407   bool repeat;
1408   bool may_throw;
1409   bool may_branch;
1410   bool has_label;
1411 };
1412
1413 static void remove_useless_stmts_1 (tree *, struct rus_data *);
1414
1415 static bool
1416 remove_useless_stmts_warn_notreached (tree stmt)
1417 {
1418   if (EXPR_HAS_LOCATION (stmt))
1419     {
1420       location_t loc = EXPR_LOCATION (stmt);
1421       if (LOCATION_LINE (loc) > 0)
1422         {
1423           warning (0, "%Hwill never be executed", &loc);
1424           return true;
1425         }
1426     }
1427
1428   switch (TREE_CODE (stmt))
1429     {
1430     case STATEMENT_LIST:
1431       {
1432         tree_stmt_iterator i;
1433         for (i = tsi_start (stmt); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
1434           if (remove_useless_stmts_warn_notreached (tsi_stmt (i)))
1435             return true;
1436       }
1437       break;
1438
1439     case COND_EXPR:
1440       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (COND_EXPR_COND (stmt)))
1441         return true;
1442       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (COND_EXPR_THEN (stmt)))
1443         return true;
1444       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (COND_EXPR_ELSE (stmt)))
1445         return true;
1446       break;
1447
1448     case TRY_FINALLY_EXPR:
1449     case TRY_CATCH_EXPR:
1450       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (TREE_OPERAND (stmt, 0)))
1451         return true;
1452       if (remove_useless_stmts_warn_notreached (TREE_OPERAND (stmt, 1)))
1453         return true;
1454       break;
1455
1456     case CATCH_EXPR:
1457       return remove_useless_stmts_warn_notreached (CATCH_BODY (stmt));
1458     case EH_FILTER_EXPR:
1459       return remove_useless_stmts_warn_notreached (EH_FILTER_FAILURE (stmt));
1460     case BIND_EXPR:
1461       return remove_useless_stmts_warn_notreached (BIND_EXPR_BLOCK (stmt));
1462
1463     default:
1464       /* Not a live container.  */
1465       break;
1466     }
1467
1468   return false;
1469 }
1470
1471 static void
1472 remove_useless_stmts_cond (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1473 {
1474   tree then_clause, else_clause, cond;
1475   bool save_has_label, then_has_label, else_has_label;
1476
1477   save_has_label = data->has_label;
1478   data->has_label = false;
1479   data->last_goto = NULL;
1480
1481   remove_useless_stmts_1 (&COND_EXPR_THEN (*stmt_p), data);
1482
1483   then_has_label = data->has_label;
1484   data->has_label = false;
1485   data->last_goto = NULL;
1486
1487   remove_useless_stmts_1 (&COND_EXPR_ELSE (*stmt_p), data);
1488
1489   else_has_label = data->has_label;
1490   data->has_label = save_has_label | then_has_label | else_has_label;
1491
1492   then_clause = COND_EXPR_THEN (*stmt_p);
1493   else_clause = COND_EXPR_ELSE (*stmt_p);
1494   cond = fold (COND_EXPR_COND (*stmt_p));
1495
1496   /* If neither arm does anything at all, we can remove the whole IF.  */
1497   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (then_clause) && !TREE_SIDE_EFFECTS (else_clause))
1498     {
1499       *stmt_p = build_empty_stmt ();
1500       data->repeat = true;
1501     }
1502
1503   /* If there are no reachable statements in an arm, then we can
1504      zap the entire conditional.  */
1505   else if (integer_nonzerop (cond) && !else_has_label)
1506     {
1507       if (warn_notreached)
1508         remove_useless_stmts_warn_notreached (else_clause);
1509       *stmt_p = then_clause;
1510       data->repeat = true;
1511     }
1512   else if (integer_zerop (cond) && !then_has_label)
1513     {
1514       if (warn_notreached)
1515         remove_useless_stmts_warn_notreached (then_clause);
1516       *stmt_p = else_clause;
1517       data->repeat = true;
1518     }
1519
1520   /* Check a couple of simple things on then/else with single stmts.  */
1521   else
1522     {
1523       tree then_stmt = expr_only (then_clause);
1524       tree else_stmt = expr_only (else_clause);
1525
1526       /* Notice branches to a common destination.  */
1527       if (then_stmt && else_stmt
1528           && TREE_CODE (then_stmt) == GOTO_EXPR
1529           && TREE_CODE (else_stmt) == GOTO_EXPR
1530           && (GOTO_DESTINATION (then_stmt) == GOTO_DESTINATION (else_stmt)))
1531         {
1532           *stmt_p = then_stmt;
1533           data->repeat = true;
1534         }
1535
1536       /* If the THEN/ELSE clause merely assigns a value to a variable or
1537          parameter which is already known to contain that value, then
1538          remove the useless THEN/ELSE clause.  */
1539       else if (TREE_CODE (cond) == VAR_DECL || TREE_CODE (cond) == PARM_DECL)
1540         {
1541           if (else_stmt
1542               && TREE_CODE (else_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
1543               && GIMPLE_STMT_OPERAND (else_stmt, 0) == cond
1544               && integer_zerop (GIMPLE_STMT_OPERAND (else_stmt, 1)))
1545             COND_EXPR_ELSE (*stmt_p) = alloc_stmt_list ();
1546         }
1547       else if ((TREE_CODE (cond) == EQ_EXPR || TREE_CODE (cond) == NE_EXPR)
1548                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == VAR_DECL
1549                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == PARM_DECL)
1550                && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (cond, 1)))
1551         {
1552           tree stmt = (TREE_CODE (cond) == EQ_EXPR
1553                        ? then_stmt : else_stmt);
1554           tree *location = (TREE_CODE (cond) == EQ_EXPR
1555                             ? &COND_EXPR_THEN (*stmt_p)
1556                             : &COND_EXPR_ELSE (*stmt_p));
1557
1558           if (stmt
1559               && TREE_CODE (stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
1560               && GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0) == TREE_OPERAND (cond, 0)
1561               && GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1) == TREE_OPERAND (cond, 1))
1562             *location = alloc_stmt_list ();
1563         }
1564     }
1565
1566   /* Protect GOTOs in the arm of COND_EXPRs from being removed.  They
1567      would be re-introduced during lowering.  */
1568   data->last_goto = NULL;
1569 }
1570
1571
1572 static void
1573 remove_useless_stmts_tf (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1574 {
1575   bool save_may_branch, save_may_throw;
1576   bool this_may_branch, this_may_throw;
1577
1578   /* Collect may_branch and may_throw information for the body only.  */
1579   save_may_branch = data->may_branch;
1580   save_may_throw = data->may_throw;
1581   data->may_branch = false;
1582   data->may_throw = false;
1583   data->last_goto = NULL;
1584
1585   remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 0), data);
1586
1587   this_may_branch = data->may_branch;
1588   this_may_throw = data->may_throw;
1589   data->may_branch |= save_may_branch;
1590   data->may_throw |= save_may_throw;
1591   data->last_goto = NULL;
1592
1593   remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 1), data);
1594
1595   /* If the body is empty, then we can emit the FINALLY block without
1596      the enclosing TRY_FINALLY_EXPR.  */
1597   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (*stmt_p, 0)))
1598     {
1599       *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 1);
1600       data->repeat = true;
1601     }
1602
1603   /* If the handler is empty, then we can emit the TRY block without
1604      the enclosing TRY_FINALLY_EXPR.  */
1605   else if (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1)))
1606     {
1607       *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 0);
1608       data->repeat = true;
1609     }
1610
1611   /* If the body neither throws, nor branches, then we can safely
1612      string the TRY and FINALLY blocks together.  */
1613   else if (!this_may_branch && !this_may_throw)
1614     {
1615       tree stmt = *stmt_p;
1616       *stmt_p = TREE_OPERAND (stmt, 0);
1617       append_to_statement_list (TREE_OPERAND (stmt, 1), stmt_p);
1618       data->repeat = true;
1619     }
1620 }
1621
1622
1623 static void
1624 remove_useless_stmts_tc (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1625 {
1626   bool save_may_throw, this_may_throw;
1627   tree_stmt_iterator i;
1628   tree stmt;
1629
1630   /* Collect may_throw information for the body only.  */
1631   save_may_throw = data->may_throw;
1632   data->may_throw = false;
1633   data->last_goto = NULL;
1634
1635   remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 0), data);
1636
1637   this_may_throw = data->may_throw;
1638   data->may_throw = save_may_throw;
1639
1640   /* If the body cannot throw, then we can drop the entire TRY_CATCH_EXPR.  */
1641   if (!this_may_throw)
1642     {
1643       if (warn_notreached)
1644         remove_useless_stmts_warn_notreached (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1));
1645       *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 0);
1646       data->repeat = true;
1647       return;
1648     }
1649
1650   /* Process the catch clause specially.  We may be able to tell that
1651      no exceptions propagate past this point.  */
1652
1653   this_may_throw = true;
1654   i = tsi_start (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1));
1655   stmt = tsi_stmt (i);
1656   data->last_goto = NULL;
1657
1658   switch (TREE_CODE (stmt))
1659     {
1660     case CATCH_EXPR:
1661       for (; !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
1662         {
1663           stmt = tsi_stmt (i);
1664           /* If we catch all exceptions, then the body does not
1665              propagate exceptions past this point.  */
1666           if (CATCH_TYPES (stmt) == NULL)
1667             this_may_throw = false;
1668           data->last_goto = NULL;
1669           remove_useless_stmts_1 (&CATCH_BODY (stmt), data);
1670         }
1671       break;
1672
1673     case EH_FILTER_EXPR:
1674       if (EH_FILTER_MUST_NOT_THROW (stmt))
1675         this_may_throw = false;
1676       else if (EH_FILTER_TYPES (stmt) == NULL)
1677         this_may_throw = false;
1678       remove_useless_stmts_1 (&EH_FILTER_FAILURE (stmt), data);
1679       break;
1680
1681     default:
1682       /* Otherwise this is a cleanup.  */
1683       remove_useless_stmts_1 (&TREE_OPERAND (*stmt_p, 1), data);
1684
1685       /* If the cleanup is empty, then we can emit the TRY block without
1686          the enclosing TRY_CATCH_EXPR.  */
1687       if (!TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (*stmt_p, 1)))
1688         {
1689           *stmt_p = TREE_OPERAND (*stmt_p, 0);
1690           data->repeat = true;
1691         }
1692       break;
1693     }
1694   data->may_throw |= this_may_throw;
1695 }
1696
1697
1698 static void
1699 remove_useless_stmts_bind (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1700 {
1701   tree block;
1702
1703   /* First remove anything underneath the BIND_EXPR.  */
1704   remove_useless_stmts_1 (&BIND_EXPR_BODY (*stmt_p), data);
1705
1706   /* If the BIND_EXPR has no variables, then we can pull everything
1707      up one level and remove the BIND_EXPR, unless this is the toplevel
1708      BIND_EXPR for the current function or an inlined function.
1709
1710      When this situation occurs we will want to apply this
1711      optimization again.  */
1712   block = BIND_EXPR_BLOCK (*stmt_p);
1713   if (BIND_EXPR_VARS (*stmt_p) == NULL_TREE
1714       && *stmt_p != DECL_SAVED_TREE (current_function_decl)
1715       && (! block
1716           || ! BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block)
1717           || (TREE_CODE (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
1718               != FUNCTION_DECL)))
1719     {
1720       *stmt_p = BIND_EXPR_BODY (*stmt_p);
1721       data->repeat = true;
1722     }
1723 }
1724
1725
1726 static void
1727 remove_useless_stmts_goto (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1728 {
1729   tree dest = GOTO_DESTINATION (*stmt_p);
1730
1731   data->may_branch = true;
1732   data->last_goto = NULL;
1733
1734   /* Record the last goto expr, so that we can delete it if unnecessary.  */
1735   if (TREE_CODE (dest) == LABEL_DECL)
1736     data->last_goto = stmt_p;
1737 }
1738
1739
1740 static void
1741 remove_useless_stmts_label (tree *stmt_p, struct rus_data *data)
1742 {
1743   tree label = LABEL_EXPR_LABEL (*stmt_p);
1744
1745   data->has_label = true;
1746
1747   /* We do want to jump across non-local label receiver code.  */
1748   if (DECL_NONLOCAL (label))
1749     data->last_goto = NULL;
1750
1751   else if (data->last_goto && GOTO_DESTINATION (*data->last_goto) == label)
1752     {
1753       *data->last_goto = build_empty_stmt ();
1754       data->repeat = true;
1755     }
1756
1757   /* ??? Add something here to delete unused labels.  */
1758 }
1759
1760
1761 /* If the function is "const" or "pure", then clear TREE_SIDE_EFFECTS on its
1762    decl.  This allows us to eliminate redundant or useless
1763    calls to "const" functions.
1764
1765    Gimplifier already does the same operation, but we may notice functions
1766    being const and pure once their calls has been gimplified, so we need
1767    to update the flag.  */
1768
1769 static void
1770 update_call_expr_flags (tree call)
1771 {
1772   tree decl = get_callee_fndecl (call);
1773   if (!decl)
1774     return;
1775   if (call_expr_flags (call) & (ECF_CONST | ECF_PURE))
1776     TREE_SIDE_EFFECTS (call) = 0;
1777   if (TREE_NOTHROW (decl))
1778     TREE_NOTHROW (call) = 1;
1779 }
1780
1781
1782 /* T is CALL_EXPR.  Set current_function_calls_* flags.  */
1783
1784 void
1785 notice_special_calls (tree t)
1786 {
1787   int flags = call_expr_flags (t);
1788
1789   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
1790     current_function_calls_alloca = true;
1791   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
1792     current_function_calls_setjmp = true;
1793 }
1794
1795
1796 /* Clear flags set by notice_special_calls.  Used by dead code removal
1797    to update the flags.  */
1798
1799 void
1800 clear_special_calls (void)
1801 {
1802   current_function_calls_alloca = false;
1803   current_function_calls_setjmp = false;
1804 }
1805
1806
1807 static void
1808 remove_useless_stmts_1 (tree *tp, struct rus_data *data)
1809 {
1810   tree t = *tp, op;
1811
1812   switch (TREE_CODE (t))
1813     {
1814     case COND_EXPR:
1815       remove_useless_stmts_cond (tp, data);
1816       break;
1817
1818     case TRY_FINALLY_EXPR:
1819       remove_useless_stmts_tf (tp, data);
1820       break;
1821
1822     case TRY_CATCH_EXPR:
1823       remove_useless_stmts_tc (tp, data);
1824       break;
1825
1826     case BIND_EXPR:
1827       remove_useless_stmts_bind (tp, data);
1828       break;
1829
1830     case GOTO_EXPR:
1831       remove_useless_stmts_goto (tp, data);
1832       break;
1833
1834     case LABEL_EXPR:
1835       remove_useless_stmts_label (tp, data);
1836       break;
1837
1838     case RETURN_EXPR:
1839       fold_stmt (tp);
1840       data->last_goto = NULL;
1841       data->may_branch = true;
1842       break;
1843
1844     case CALL_EXPR:
1845       fold_stmt (tp);
1846       data->last_goto = NULL;
1847       notice_special_calls (t);
1848       update_call_expr_flags (t);
1849       if (tree_could_throw_p (t))
1850         data->may_throw = true;
1851       break;
1852
1853     case MODIFY_EXPR:
1854       gcc_unreachable ();
1855
1856     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
1857       data->last_goto = NULL;
1858       fold_stmt (tp);
1859       op = get_call_expr_in (t);
1860       if (op)
1861         {
1862           update_call_expr_flags (op);
1863           notice_special_calls (op);
1864         }
1865       if (tree_could_throw_p (t))
1866         data->may_throw = true;
1867       break;
1868
1869     case STATEMENT_LIST:
1870       {
1871         tree_stmt_iterator i = tsi_start (t);
1872         while (!tsi_end_p (i))
1873           {
1874             t = tsi_stmt (i);
1875             if (IS_EMPTY_STMT (t))
1876               {
1877                 tsi_delink (&i);
1878                 continue;
1879               }
1880
1881             remove_useless_stmts_1 (tsi_stmt_ptr (i), data);
1882
1883             t = tsi_stmt (i);
1884             if (TREE_CODE (t) == STATEMENT_LIST)
1885               {
1886                 tsi_link_before (&i, t, TSI_SAME_STMT);
1887                 tsi_delink (&i);
1888               }
1889             else
1890               tsi_next (&i);
1891           }
1892       }
1893       break;
1894     case ASM_EXPR:
1895       fold_stmt (tp);
1896       data->last_goto = NULL;
1897       break;
1898
1899     default:
1900       data->last_goto = NULL;
1901       break;
1902     }
1903 }
1904
1905 static unsigned int
1906 remove_useless_stmts (void)
1907 {
1908   struct rus_data data;
1909
1910   clear_special_calls ();
1911
1912   do
1913     {
1914       memset (&data, 0, sizeof (data));
1915       remove_useless_stmts_1 (&DECL_SAVED_TREE (current_function_decl), &data);
1916     }
1917   while (data.repeat);
1918   return 0;
1919 }
1920
1921
1922 struct tree_opt_pass pass_remove_useless_stmts =
1923 {
1924   "useless",                            /* name */
1925   NULL,                                 /* gate */
1926   remove_useless_stmts,                 /* execute */
1927   NULL,                                 /* sub */
1928   NULL,                                 /* next */
1929   0,                                    /* static_pass_number */
1930   0,                                    /* tv_id */
1931   PROP_gimple_any,                      /* properties_required */
1932   0,                                    /* properties_provided */
1933   0,                                    /* properties_destroyed */
1934   0,                                    /* todo_flags_start */
1935   TODO_dump_func,                       /* todo_flags_finish */
1936   0                                     /* letter */
1937 };
1938
1939 /* Remove PHI nodes associated with basic block BB and all edges out of BB.  */
1940
1941 static void
1942 remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (basic_block bb)
1943 {
1944   tree phi;
1945
1946   /* Since this block is no longer reachable, we can just delete all
1947      of its PHI nodes.  */
1948   phi = phi_nodes (bb);
1949   while (phi)
1950     {
1951       tree next = PHI_CHAIN (phi);
1952       remove_phi_node (phi, NULL_TREE, true);
1953       phi = next;
1954     }
1955
1956   /* Remove edges to BB's successors.  */
1957   while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
1958     remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
1959 }
1960
1961
1962 /* Remove statements of basic block BB.  */
1963
1964 static void
1965 remove_bb (basic_block bb)
1966 {
1967   block_stmt_iterator i;
1968 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
1969   source_location loc = UNKNOWN_LOCATION;
1970 #else
1971   source_locus loc = 0;
1972 #endif
1973
1974   if (dump_file)
1975     {
1976       fprintf (dump_file, "Removing basic block %d\n", bb->index);
1977       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
1978         {
1979           dump_bb (bb, dump_file, 0);
1980           fprintf (dump_file, "\n");
1981         }
1982     }
1983
1984   if (current_loops)
1985     {
1986       struct loop *loop = bb->loop_father;
1987
1988       /* If a loop gets removed, clean up the information associated
1989          with it.  */
1990       if (loop->latch == bb
1991           || loop->header == bb)
1992         free_numbers_of_iterations_estimates_loop (loop);
1993     }
1994
1995   /* Remove all the instructions in the block.  */
1996   if (bb_stmt_list (bb) != NULL_TREE)
1997     {
1998       for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i);)
1999         {
2000           tree stmt = bsi_stmt (i);
2001           if (TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR
2002               && (FORCED_LABEL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt))
2003                   || DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt))))
2004             {
2005               basic_block new_bb;
2006               block_stmt_iterator new_bsi;
2007
2008               /* A non-reachable non-local label may still be referenced.
2009                  But it no longer needs to carry the extra semantics of
2010                  non-locality.  */
2011               if (DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
2012                 {
2013                   DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)) = 0;
2014                   FORCED_LABEL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)) = 1;
2015                 }
2016
2017               new_bb = bb->prev_bb;
2018               new_bsi = bsi_start (new_bb);
2019               bsi_remove (&i, false);
2020               bsi_insert_before (&new_bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
2021             }
2022           else
2023             {
2024               /* Release SSA definitions if we are in SSA.  Note that we
2025                  may be called when not in SSA.  For example,
2026                  final_cleanup calls this function via
2027                  cleanup_tree_cfg.  */
2028               if (gimple_in_ssa_p (cfun))
2029                 release_defs (stmt);
2030
2031               bsi_remove (&i, true);
2032             }
2033
2034           /* Don't warn for removed gotos.  Gotos are often removed due to
2035              jump threading, thus resulting in bogus warnings.  Not great,
2036              since this way we lose warnings for gotos in the original
2037              program that are indeed unreachable.  */
2038           if (TREE_CODE (stmt) != GOTO_EXPR && EXPR_HAS_LOCATION (stmt) && !loc)
2039             {
2040 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2041               if (EXPR_HAS_LOCATION (stmt))
2042                 loc = EXPR_LOCATION (stmt);
2043 #else
2044               source_locus t;
2045               t = EXPR_LOCUS (stmt);
2046               if (t && LOCATION_LINE (*t) > 0)
2047                 loc = t;
2048 #endif
2049             }
2050         }
2051     }
2052
2053   /* If requested, give a warning that the first statement in the
2054      block is unreachable.  We walk statements backwards in the
2055      loop above, so the last statement we process is the first statement
2056      in the block.  */
2057 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
2058   if (loc > BUILTINS_LOCATION)
2059     warning (OPT_Wunreachable_code, "%Hwill never be executed", &loc);
2060 #else
2061   if (loc)
2062     warning (OPT_Wunreachable_code, "%Hwill never be executed", loc);
2063 #endif
2064
2065   remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (bb);
2066   bb->il.tree = NULL;
2067 }
2068
2069
2070 /* Given a basic block BB ending with COND_EXPR or SWITCH_EXPR, and a
2071    predicate VAL, return the edge that will be taken out of the block.
2072    If VAL does not match a unique edge, NULL is returned.  */
2073
2074 edge
2075 find_taken_edge (basic_block bb, tree val)
2076 {
2077   tree stmt;
2078
2079   stmt = last_stmt (bb);
2080
2081   gcc_assert (stmt);
2082   gcc_assert (is_ctrl_stmt (stmt));
2083   gcc_assert (val);
2084
2085   if (! is_gimple_min_invariant (val))
2086     return NULL;
2087
2088   if (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR)
2089     return find_taken_edge_cond_expr (bb, val);
2090
2091   if (TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
2092     return find_taken_edge_switch_expr (bb, val);
2093
2094   if (computed_goto_p (stmt))
2095     {
2096       /* Only optimize if the argument is a label, if the argument is
2097          not a label then we can not construct a proper CFG.
2098
2099          It may be the case that we only need to allow the LABEL_REF to
2100          appear inside an ADDR_EXPR, but we also allow the LABEL_REF to
2101          appear inside a LABEL_EXPR just to be safe.  */
2102       if ((TREE_CODE (val) == ADDR_EXPR || TREE_CODE (val) == LABEL_EXPR)
2103           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (val, 0)) == LABEL_DECL)
2104         return find_taken_edge_computed_goto (bb, TREE_OPERAND (val, 0));
2105       return NULL;
2106     }
2107
2108   gcc_unreachable ();
2109 }
2110
2111 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a GOTO_EXPR
2112    statement, determine which of the outgoing edges will be taken out of the
2113    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
2114
2115 static edge
2116 find_taken_edge_computed_goto (basic_block bb, tree val)
2117 {
2118   basic_block dest;
2119   edge e = NULL;
2120
2121   dest = label_to_block (val);
2122   if (dest)
2123     {
2124       e = find_edge (bb, dest);
2125       gcc_assert (e != NULL);
2126     }
2127
2128   return e;
2129 }
2130
2131 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a COND_EXPR
2132    statement, determine which of the two edges will be taken out of the
2133    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
2134
2135 static edge
2136 find_taken_edge_cond_expr (basic_block bb, tree val)
2137 {
2138   edge true_edge, false_edge;
2139
2140   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
2141
2142   gcc_assert (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST);
2143   return (integer_zerop (val) ? false_edge : true_edge);
2144 }
2145
2146 /* Given an INTEGER_CST VAL and the entry block BB to a SWITCH_EXPR
2147    statement, determine which edge will be taken out of the block.  Return
2148    NULL if any edge may be taken.  */
2149
2150 static edge
2151 find_taken_edge_switch_expr (basic_block bb, tree val)
2152 {
2153   tree switch_expr, taken_case;
2154   basic_block dest_bb;
2155   edge e;
2156
2157   switch_expr = last_stmt (bb);
2158   taken_case = find_case_label_for_value (switch_expr, val);
2159   dest_bb = label_to_block (CASE_LABEL (taken_case));
2160
2161   e = find_edge (bb, dest_bb);
2162   gcc_assert (e);
2163   return e;
2164 }
2165
2166
2167 /* Return the CASE_LABEL_EXPR that SWITCH_EXPR will take for VAL.
2168    We can make optimal use here of the fact that the case labels are
2169    sorted: We can do a binary search for a case matching VAL.  */
2170
2171 static tree
2172 find_case_label_for_value (tree switch_expr, tree val)
2173 {
2174   tree vec = SWITCH_LABELS (switch_expr);
2175   size_t low, high, n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
2176   tree default_case = TREE_VEC_ELT (vec, n - 1);
2177
2178   for (low = -1, high = n - 1; high - low > 1; )
2179     {
2180       size_t i = (high + low) / 2;
2181       tree t = TREE_VEC_ELT (vec, i);
2182       int cmp;
2183
2184       /* Cache the result of comparing CASE_LOW and val.  */
2185       cmp = tree_int_cst_compare (CASE_LOW (t), val);
2186
2187       if (cmp > 0)
2188         high = i;
2189       else
2190         low = i;
2191
2192       if (CASE_HIGH (t) == NULL)
2193         {
2194           /* A singe-valued case label.  */
2195           if (cmp == 0)
2196             return t;
2197         }
2198       else
2199         {
2200           /* A case range.  We can only handle integer ranges.  */
2201           if (cmp <= 0 && tree_int_cst_compare (CASE_HIGH (t), val) >= 0)
2202             return t;
2203         }
2204     }
2205
2206   return default_case;
2207 }
2208
2209
2210
2211
2212 /*---------------------------------------------------------------------------
2213                               Debugging functions
2214 ---------------------------------------------------------------------------*/
2215
2216 /* Dump tree-specific information of block BB to file OUTF.  */
2217
2218 void
2219 tree_dump_bb (basic_block bb, FILE *outf, int indent)
2220 {
2221   dump_generic_bb (outf, bb, indent, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
2222 }
2223
2224
2225 /* Dump a basic block on stderr.  */
2226
2227 void
2228 debug_tree_bb (basic_block bb)
2229 {
2230   dump_bb (bb, stderr, 0);
2231 }
2232
2233
2234 /* Dump basic block with index N on stderr.  */
2235
2236 basic_block
2237 debug_tree_bb_n (int n)
2238 {
2239   debug_tree_bb (BASIC_BLOCK (n));
2240   return BASIC_BLOCK (n);
2241 }
2242
2243
2244 /* Dump the CFG on stderr.
2245
2246    FLAGS are the same used by the tree dumping functions
2247    (see TDF_* in tree-pass.h).  */
2248
2249 void
2250 debug_tree_cfg (int flags)
2251 {
2252   dump_tree_cfg (stderr, flags);
2253 }
2254
2255
2256 /* Dump the program showing basic block boundaries on the given FILE.
2257
2258    FLAGS are the same used by the tree dumping functions (see TDF_* in
2259    tree.h).  */
2260
2261 void
2262 dump_tree_cfg (FILE *file, int flags)
2263 {
2264   if (flags & TDF_DETAILS)
2265     {
2266       const char *funcname
2267         = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2268
2269       fputc ('\n', file);
2270       fprintf (file, ";; Function %s\n\n", funcname);
2271       fprintf (file, ";; \n%d basic blocks, %d edges, last basic block %d.\n\n",
2272                n_basic_blocks, n_edges, last_basic_block);
2273
2274       brief_dump_cfg (file);
2275       fprintf (file, "\n");
2276     }
2277
2278   if (flags & TDF_STATS)
2279     dump_cfg_stats (file);
2280
2281   dump_function_to_file (current_function_decl, file, flags | TDF_BLOCKS);
2282 }
2283
2284
2285 /* Dump CFG statistics on FILE.  */
2286
2287 void
2288 dump_cfg_stats (FILE *file)
2289 {
2290   static long max_num_merged_labels = 0;
2291   unsigned long size, total = 0;
2292   long num_edges;
2293   basic_block bb;
2294   const char * const fmt_str   = "%-30s%-13s%12s\n";
2295   const char * const fmt_str_1 = "%-30s%13d%11lu%c\n";
2296   const char * const fmt_str_2 = "%-30s%13ld%11lu%c\n";
2297   const char * const fmt_str_3 = "%-43s%11lu%c\n";
2298   const char *funcname
2299     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2300
2301
2302   fprintf (file, "\nCFG Statistics for %s\n\n", funcname);
2303
2304   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2305   fprintf (file, fmt_str, "", "  Number of  ", "Memory");
2306   fprintf (file, fmt_str, "", "  instances  ", "used ");
2307   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2308
2309   size = n_basic_blocks * sizeof (struct basic_block_def);
2310   total += size;
2311   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic blocks", n_basic_blocks,
2312            SCALE (size), LABEL (size));
2313
2314   num_edges = 0;
2315   FOR_EACH_BB (bb)
2316     num_edges += EDGE_COUNT (bb->succs);
2317   size = num_edges * sizeof (struct edge_def);
2318   total += size;
2319   fprintf (file, fmt_str_2, "Edges", num_edges, SCALE (size), LABEL (size));
2320
2321   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2322   fprintf (file, fmt_str_3, "Total memory used by CFG data", SCALE (total),
2323            LABEL (total));
2324   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2325   fprintf (file, "\n");
2326
2327   if (cfg_stats.num_merged_labels > max_num_merged_labels)
2328     max_num_merged_labels = cfg_stats.num_merged_labels;
2329
2330   fprintf (file, "Coalesced label blocks: %ld (Max so far: %ld)\n",
2331            cfg_stats.num_merged_labels, max_num_merged_labels);
2332
2333   fprintf (file, "\n");
2334 }
2335
2336
2337 /* Dump CFG statistics on stderr.  Keep extern so that it's always
2338    linked in the final executable.  */
2339
2340 void
2341 debug_cfg_stats (void)
2342 {
2343   dump_cfg_stats (stderr);
2344 }
2345
2346
2347 /* Dump the flowgraph to a .vcg FILE.  */
2348
2349 static void
2350 tree_cfg2vcg (FILE *file)
2351 {
2352   edge e;
2353   edge_iterator ei;
2354   basic_block bb;
2355   const char *funcname
2356     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2357
2358   /* Write the file header.  */
2359   fprintf (file, "graph: { title: \"%s\"\n", funcname);
2360   fprintf (file, "node: { title: \"ENTRY\" label: \"ENTRY\" }\n");
2361   fprintf (file, "node: { title: \"EXIT\" label: \"EXIT\" }\n");
2362
2363   /* Write blocks and edges.  */
2364   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
2365     {
2366       fprintf (file, "edge: { sourcename: \"ENTRY\" targetname: \"%d\"",
2367                e->dest->index);
2368
2369       if (e->flags & EDGE_FAKE)
2370         fprintf (file, " linestyle: dotted priority: 10");
2371       else
2372         fprintf (file, " linestyle: solid priority: 100");
2373
2374       fprintf (file, " }\n");
2375     }
2376   fputc ('\n', file);
2377
2378   FOR_EACH_BB (bb)
2379     {
2380       enum tree_code head_code, end_code;
2381       const char *head_name, *end_name;
2382       int head_line = 0;
2383       int end_line = 0;
2384       tree first = first_stmt (bb);
2385       tree last = last_stmt (bb);
2386
2387       if (first)
2388         {
2389           head_code = TREE_CODE (first);
2390           head_name = tree_code_name[head_code];
2391           head_line = get_lineno (first);
2392         }
2393       else
2394         head_name = "no-statement";
2395
2396       if (last)
2397         {
2398           end_code = TREE_CODE (last);
2399           end_name = tree_code_name[end_code];
2400           end_line = get_lineno (last);
2401         }
2402       else
2403         end_name = "no-statement";
2404
2405       fprintf (file, "node: { title: \"%d\" label: \"#%d\\n%s (%d)\\n%s (%d)\"}\n",
2406                bb->index, bb->index, head_name, head_line, end_name,
2407                end_line);
2408
2409       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2410         {
2411           if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2412             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"EXIT\"", bb->index);
2413           else
2414             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"%d\"", bb->index, e->dest->index);
2415
2416           if (e->flags & EDGE_FAKE)
2417             fprintf (file, " priority: 10 linestyle: dotted");
2418           else
2419             fprintf (file, " priority: 100 linestyle: solid");
2420
2421           fprintf (file, " }\n");
2422         }
2423
2424       if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2425         fputc ('\n', file);
2426     }
2427
2428   fputs ("}\n\n", file);
2429 }
2430
2431
2432
2433 /*---------------------------------------------------------------------------
2434                              Miscellaneous helpers
2435 ---------------------------------------------------------------------------*/
2436
2437 /* Return true if T represents a stmt that always transfers control.  */
2438
2439 bool
2440 is_ctrl_stmt (const_tree t)
2441 {
2442   return (TREE_CODE (t) == COND_EXPR
2443           || TREE_CODE (t) == SWITCH_EXPR
2444           || TREE_CODE (t) == GOTO_EXPR
2445           || TREE_CODE (t) == RETURN_EXPR
2446           || TREE_CODE (t) == RESX_EXPR);
2447 }
2448
2449
2450 /* Return true if T is a statement that may alter the flow of control
2451    (e.g., a call to a non-returning function).  */
2452
2453 bool
2454 is_ctrl_altering_stmt (tree t)
2455 {
2456   tree call;
2457
2458   gcc_assert (t);
2459   call = get_call_expr_in (t);
2460   if (call)
2461     {
2462       /* A non-pure/const CALL_EXPR alters flow control if the current
2463          function has nonlocal labels.  */
2464       if (TREE_SIDE_EFFECTS (call) && current_function_has_nonlocal_label)
2465         return true;
2466
2467       /* A CALL_EXPR also alters control flow if it does not return.  */
2468       if (call_expr_flags (call) & ECF_NORETURN)
2469         return true;
2470     }
2471
2472   /* OpenMP directives alter control flow.  */
2473   if (OMP_DIRECTIVE_P (t))
2474     return true;
2475
2476   /* If a statement can throw, it alters control flow.  */
2477   return tree_can_throw_internal (t);
2478 }
2479
2480
2481 /* Return true if T is a computed goto.  */
2482
2483 bool
2484 computed_goto_p (const_tree t)
2485 {
2486   return (TREE_CODE (t) == GOTO_EXPR
2487           && TREE_CODE (GOTO_DESTINATION (t)) != LABEL_DECL);
2488 }
2489
2490
2491 /* Return true if T is a simple local goto.  */
2492
2493 bool
2494 simple_goto_p (const_tree t)
2495 {
2496   return (TREE_CODE (t) == GOTO_EXPR
2497           && TREE_CODE (GOTO_DESTINATION (t)) == LABEL_DECL);
2498 }
2499
2500
2501 /* Return true if T can make an abnormal transfer of control flow.
2502    Transfers of control flow associated with EH are excluded.  */
2503
2504 bool
2505 tree_can_make_abnormal_goto (const_tree t)
2506 {
2507   if (computed_goto_p (t))
2508     return true;
2509   if (TREE_CODE (t) == GIMPLE_MODIFY_STMT)
2510     t = GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 1);
2511   if (TREE_CODE (t) == WITH_SIZE_EXPR)
2512     t = TREE_OPERAND (t, 0);
2513   if (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR)
2514     return TREE_SIDE_EFFECTS (t) && current_function_has_nonlocal_label;
2515   return false;
2516 }
2517
2518
2519 /* Return true if T should start a new basic block.  PREV_T is the
2520    statement preceding T.  It is used when T is a label or a case label.
2521    Labels should only start a new basic block if their previous statement
2522    wasn't a label.  Otherwise, sequence of labels would generate
2523    unnecessary basic blocks that only contain a single label.  */
2524
2525 static inline bool
2526 stmt_starts_bb_p (const_tree t, const_tree prev_t)
2527 {
2528   if (t == NULL_TREE)
2529     return false;
2530
2531   /* LABEL_EXPRs start a new basic block only if the preceding
2532      statement wasn't a label of the same type.  This prevents the
2533      creation of consecutive blocks that have nothing but a single
2534      label.  */
2535   if (TREE_CODE (t) == LABEL_EXPR)
2536     {
2537       /* Nonlocal and computed GOTO targets always start a new block.  */
2538       if (DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (t))
2539           || FORCED_LABEL (LABEL_EXPR_LABEL (t)))
2540         return true;
2541
2542       if (prev_t && TREE_CODE (prev_t) == LABEL_EXPR)
2543         {
2544           if (DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (prev_t)))
2545             return true;
2546
2547           cfg_stats.num_merged_labels++;
2548           return false;
2549         }
2550       else
2551         return true;
2552     }
2553
2554   return false;
2555 }
2556
2557
2558 /* Return true if T should end a basic block.  */
2559
2560 bool
2561 stmt_ends_bb_p (tree t)
2562 {
2563   return is_ctrl_stmt (t) || is_ctrl_altering_stmt (t);
2564 }
2565
2566 /* Remove block annotations and other datastructures.  */
2567
2568 void
2569 delete_tree_cfg_annotations (void)
2570 {
2571   basic_block bb;
2572   block_stmt_iterator bsi;
2573
2574   /* Remove annotations from every tree in the function.  */
2575   FOR_EACH_BB (bb)
2576     for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
2577       {
2578         tree stmt = bsi_stmt (bsi);
2579         ggc_free (stmt->base.ann);
2580         stmt->base.ann = NULL;
2581       }
2582   label_to_block_map = NULL;
2583 }
2584
2585
2586 /* Return the first statement in basic block BB.  */
2587
2588 tree
2589 first_stmt (basic_block bb)
2590 {
2591   block_stmt_iterator i = bsi_start (bb);
2592   return !bsi_end_p (i) ? bsi_stmt (i) : NULL_TREE;
2593 }
2594
2595
2596 /* Return the last statement in basic block BB.  */
2597
2598 tree
2599 last_stmt (basic_block bb)
2600 {
2601   block_stmt_iterator b = bsi_last (bb);
2602   return !bsi_end_p (b) ? bsi_stmt (b) : NULL_TREE;
2603 }
2604
2605
2606 /* Return the last statement of an otherwise empty block.  Return NULL
2607    if the block is totally empty, or if it contains more than one
2608    statement.  */
2609
2610 tree
2611 last_and_only_stmt (basic_block bb)
2612 {
2613   block_stmt_iterator i = bsi_last (bb);
2614   tree last, prev;
2615
2616   if (bsi_end_p (i))
2617     return NULL_TREE;
2618
2619   last = bsi_stmt (i);
2620   bsi_prev (&i);
2621   if (bsi_end_p (i))
2622     return last;
2623
2624   /* Empty statements should no longer appear in the instruction stream.
2625      Everything that might have appeared before should be deleted by
2626      remove_useless_stmts, and the optimizers should just bsi_remove
2627      instead of smashing with build_empty_stmt.
2628
2629      Thus the only thing that should appear here in a block containing
2630      one executable statement is a label.  */
2631   prev = bsi_stmt (i);
2632   if (TREE_CODE (prev) == LABEL_EXPR)
2633     return last;
2634   else
2635     return NULL_TREE;
2636 }
2637
2638
2639 /* Mark BB as the basic block holding statement T.  */
2640
2641 void
2642 set_bb_for_stmt (tree t, basic_block bb)
2643 {
2644   if (TREE_CODE (t) == PHI_NODE)
2645     PHI_BB (t) = bb;
2646   else if (TREE_CODE (t) == STATEMENT_LIST)
2647     {
2648       tree_stmt_iterator i;
2649       for (i = tsi_start (t); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
2650         set_bb_for_stmt (tsi_stmt (i), bb);
2651     }
2652   else
2653     {
2654       stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (t);
2655       ann->bb = bb;
2656
2657       /* If the statement is a label, add the label to block-to-labels map
2658         so that we can speed up edge creation for GOTO_EXPRs.  */
2659       if (TREE_CODE (t) == LABEL_EXPR)
2660         {
2661           int uid;
2662
2663           t = LABEL_EXPR_LABEL (t);
2664           uid = LABEL_DECL_UID (t);
2665           if (uid == -1)
2666             {
2667               unsigned old_len = VEC_length (basic_block, label_to_block_map);
2668               LABEL_DECL_UID (t) = uid = cfun->last_label_uid++;
2669               if (old_len <= (unsigned) uid)
2670                 {
2671                   unsigned new_len = 3 * uid / 2;
2672
2673                   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, label_to_block_map,
2674                                          new_len);
2675                 }
2676             }
2677           else
2678             /* We're moving an existing label.  Make sure that we've
2679                 removed it from the old block.  */
2680             gcc_assert (!bb
2681                         || !VEC_index (basic_block, label_to_block_map, uid));
2682           VEC_replace (basic_block, label_to_block_map, uid, bb);
2683         }
2684     }
2685 }
2686
2687 /* Faster version of set_bb_for_stmt that assume that statement is being moved
2688    from one basic block to another.  
2689    For BB splitting we can run into quadratic case, so performance is quite
2690    important and knowing that the tables are big enough, change_bb_for_stmt
2691    can inline as leaf function.  */
2692 static inline void
2693 change_bb_for_stmt (tree t, basic_block bb)
2694 {
2695   get_stmt_ann (t)->bb = bb;
2696   if (TREE_CODE (t) == LABEL_EXPR)
2697     VEC_replace (basic_block, label_to_block_map,
2698                  LABEL_DECL_UID (LABEL_EXPR_LABEL (t)), bb);
2699 }
2700
2701 /* Finds iterator for STMT.  */
2702
2703 extern block_stmt_iterator
2704 bsi_for_stmt (tree stmt)
2705 {
2706   block_stmt_iterator bsi;
2707
2708   for (bsi = bsi_start (bb_for_stmt (stmt)); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
2709     if (bsi_stmt (bsi) == stmt)
2710       return bsi;
2711
2712   gcc_unreachable ();
2713 }
2714
2715 /* Mark statement T as modified, and update it.  */
2716 static inline void
2717 update_modified_stmts (tree t)
2718 {
2719   if (!ssa_operands_active ())
2720     return;
2721   if (TREE_CODE (t) == STATEMENT_LIST)
2722     {
2723       tree_stmt_iterator i;
2724       tree stmt;
2725       for (i = tsi_start (t); !tsi_end_p (i); tsi_next (&i))
2726         {
2727           stmt = tsi_stmt (i);
2728           update_stmt_if_modified (stmt);
2729         }
2730     }
2731   else
2732     update_stmt_if_modified (t);
2733 }
2734
2735 /* Insert statement (or statement list) T before the statement
2736    pointed-to by iterator I.  M specifies how to update iterator I
2737    after insertion (see enum bsi_iterator_update).  */
2738
2739 void
2740 bsi_insert_before (block_stmt_iterator *i, tree t, enum bsi_iterator_update m)
2741 {
2742   set_bb_for_stmt (t, i->bb);
2743   update_modified_stmts (t);
2744   tsi_link_before (&i->tsi, t, m);
2745 }
2746
2747
2748 /* Insert statement (or statement list) T after the statement
2749    pointed-to by iterator I.  M specifies how to update iterator I
2750    after insertion (see enum bsi_iterator_update).  */
2751
2752 void
2753 bsi_insert_after (block_stmt_iterator *i, tree t, enum bsi_iterator_update m)
2754 {
2755   set_bb_for_stmt (t, i->bb);
2756   update_modified_stmts (t);
2757   tsi_link_after (&i->tsi, t, m);
2758 }
2759
2760
2761 /* Remove the statement pointed to by iterator I.  The iterator is updated
2762    to the next statement.
2763
2764    When REMOVE_EH_INFO is true we remove the statement pointed to by
2765    iterator I from the EH tables.  Otherwise we do not modify the EH
2766    tables.
2767
2768    Generally, REMOVE_EH_INFO should be true when the statement is going to
2769    be removed from the IL and not reinserted elsewhere.  */
2770
2771 void
2772 bsi_remove (block_stmt_iterator *i, bool remove_eh_info)
2773 {
2774   tree t = bsi_stmt (*i);
2775   set_bb_for_stmt (t, NULL);
2776   delink_stmt_imm_use (t);
2777   tsi_delink (&i->tsi);
2778   mark_stmt_modified (t);
2779   if (remove_eh_info)
2780     {
2781       remove_stmt_from_eh_region (t);
2782       gimple_remove_stmt_histograms (cfun, t);
2783     }
2784 }
2785
2786
2787 /* Move the statement at FROM so it comes right after the statement at TO.  */
2788
2789 void
2790 bsi_move_after (block_stmt_iterator *from, block_stmt_iterator *to)
2791 {
2792   tree stmt = bsi_stmt (*from);
2793   bsi_remove (from, false);
2794   /* We must have BSI_NEW_STMT here, as bsi_move_after is sometimes used to
2795      move statements to an empty block.  */
2796   bsi_insert_after (to, stmt, BSI_NEW_STMT);
2797 }
2798
2799
2800 /* Move the statement at FROM so it comes right before the statement at TO.  */
2801
2802 void
2803 bsi_move_before (block_stmt_iterator *from, block_stmt_iterator *to)
2804 {
2805   tree stmt = bsi_stmt (*from);
2806   bsi_remove (from, false);
2807   /* For consistency with bsi_move_after, it might be better to have
2808      BSI_NEW_STMT here; however, that breaks several places that expect
2809      that TO does not change.  */
2810   bsi_insert_before (to, stmt, BSI_SAME_STMT);
2811 }
2812
2813
2814 /* Move the statement at FROM to the end of basic block BB.  */
2815
2816 void
2817 bsi_move_to_bb_end (block_stmt_iterator *from, basic_block bb)
2818 {
2819   block_stmt_iterator last = bsi_last (bb);
2820
2821   /* Have to check bsi_end_p because it could be an empty block.  */
2822   if (!bsi_end_p (last) && is_ctrl_stmt (bsi_stmt (last)))
2823     bsi_move_before (from, &last);
2824   else
2825     bsi_move_after (from, &last);
2826 }
2827
2828
2829 /* Replace the contents of the statement pointed to by iterator BSI
2830    with STMT.  If UPDATE_EH_INFO is true, the exception handling
2831    information of the original statement is moved to the new statement.  */
2832
2833 void
2834 bsi_replace (const block_stmt_iterator *bsi, tree stmt, bool update_eh_info)
2835 {
2836   int eh_region;
2837   tree orig_stmt = bsi_stmt (*bsi);
2838
2839   if (stmt == orig_stmt)
2840     return;
2841   SET_EXPR_LOCUS (stmt, EXPR_LOCUS (orig_stmt));
2842   set_bb_for_stmt (stmt, bsi->bb);
2843
2844   /* Preserve EH region information from the original statement, if
2845      requested by the caller.  */
2846   if (update_eh_info)
2847     {
2848       eh_region = lookup_stmt_eh_region (orig_stmt);
2849       if (eh_region >= 0)
2850         {
2851           remove_stmt_from_eh_region (orig_stmt);
2852           add_stmt_to_eh_region (stmt, eh_region);
2853         }
2854     }
2855
2856   gimple_duplicate_stmt_histograms (cfun, stmt, cfun, orig_stmt);
2857   gimple_remove_stmt_histograms (cfun, orig_stmt);
2858   delink_stmt_imm_use (orig_stmt);
2859   *bsi_stmt_ptr (*bsi) = stmt;
2860   mark_stmt_modified (stmt);
2861   update_modified_stmts (stmt);
2862 }
2863
2864
2865 /* Insert the statement pointed-to by BSI into edge E.  Every attempt
2866    is made to place the statement in an existing basic block, but
2867    sometimes that isn't possible.  When it isn't possible, the edge is
2868    split and the statement is added to the new block.
2869
2870    In all cases, the returned *BSI points to the correct location.  The
2871    return value is true if insertion should be done after the location,
2872    or false if it should be done before the location.  If new basic block
2873    has to be created, it is stored in *NEW_BB.  */
2874
2875 static bool
2876 tree_find_edge_insert_loc (edge e, block_stmt_iterator *bsi,
2877                            basic_block *new_bb)
2878 {
2879   basic_block dest, src;
2880   tree tmp;
2881
2882   dest = e->dest;
2883  restart:
2884
2885   /* If the destination has one predecessor which has no PHI nodes,
2886      insert there.  Except for the exit block.
2887
2888      The requirement for no PHI nodes could be relaxed.  Basically we
2889      would have to examine the PHIs to prove that none of them used
2890      the value set by the statement we want to insert on E.  That
2891      hardly seems worth the effort.  */
2892   if (single_pred_p (dest)
2893       && ! phi_nodes (dest)
2894       && dest != EXIT_BLOCK_PTR)
2895     {
2896       *bsi = bsi_start (dest);
2897       if (bsi_end_p (*bsi))
2898         return true;
2899
2900       /* Make sure we insert after any leading labels.  */
2901       tmp = bsi_stmt (*bsi);
2902       while (TREE_CODE (tmp) == LABEL_EXPR)
2903         {
2904           bsi_next (bsi);
2905           if (bsi_end_p (*bsi))
2906             break;
2907           tmp = bsi_stmt (*bsi);
2908         }
2909
2910       if (bsi_end_p (*bsi))
2911         {
2912           *bsi = bsi_last (dest);
2913           return true;
2914         }
2915       else
2916         return false;
2917     }
2918
2919   /* If the source has one successor, the edge is not abnormal and
2920      the last statement does not end a basic block, insert there.
2921      Except for the entry block.  */
2922   src = e->src;
2923   if ((e->flags & EDGE_ABNORMAL) == 0
2924       && single_succ_p (src)
2925       && src != ENTRY_BLOCK_PTR)
2926     {
2927       *bsi = bsi_last (src);
2928       if (bsi_end_p (*bsi))
2929         return true;
2930
2931       tmp = bsi_stmt (*bsi);
2932       if (!stmt_ends_bb_p (tmp))
2933         return true;
2934
2935       /* Insert code just before returning the value.  We may need to decompose
2936          the return in the case it contains non-trivial operand.  */
2937       if (TREE_CODE (tmp) == RETURN_EXPR)
2938         {
2939           tree op = TREE_OPERAND (tmp, 0);
2940           if (op && !is_gimple_val (op))
2941             {
2942               gcc_assert (TREE_CODE (op) == GIMPLE_MODIFY_STMT);
2943               bsi_insert_before (bsi, op, BSI_NEW_STMT);
2944               TREE_OPERAND (tmp, 0) = GIMPLE_STMT_OPERAND (op, 0);
2945             }
2946           bsi_prev (bsi);
2947           return true;
2948         }
2949     }
2950
2951   /* Otherwise, create a new basic block, and split this edge.  */
2952   dest = split_edge (e);
2953   if (new_bb)
2954     *new_bb = dest;
2955   e = single_pred_edge (dest);
2956   goto restart;
2957 }
2958
2959
2960 /* This routine will commit all pending edge insertions, creating any new
2961    basic blocks which are necessary.  */
2962
2963 void
2964 bsi_commit_edge_inserts (void)
2965 {
2966   basic_block bb;
2967   edge e;
2968   edge_iterator ei;
2969
2970   bsi_commit_one_edge_insert (single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR), NULL);
2971
2972   FOR_EACH_BB (bb)
2973     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2974       bsi_commit_one_edge_insert (e, NULL);
2975 }
2976
2977
2978 /* Commit insertions pending at edge E. If a new block is created, set NEW_BB
2979    to this block, otherwise set it to NULL.  */
2980
2981 void
2982 bsi_commit_one_edge_insert (edge e, basic_block *new_bb)
2983 {
2984   if (new_bb)
2985     *new_bb = NULL;
2986   if (PENDING_STMT (e))
2987     {
2988       block_stmt_iterator bsi;
2989       tree stmt = PENDING_STMT (e);
2990
2991       PENDING_STMT (e) = NULL_TREE;
2992
2993       if (tree_find_edge_insert_loc (e, &bsi, new_bb))
2994         bsi_insert_after (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
2995       else
2996         bsi_insert_before (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
2997     }
2998 }
2999
3000
3001 /* Add STMT to the pending list of edge E.  No actual insertion is
3002    made until a call to bsi_commit_edge_inserts () is made.  */
3003
3004 void
3005 bsi_insert_on_edge (edge e, tree stmt)
3006 {
3007   append_to_statement_list (stmt, &PENDING_STMT (e));
3008 }
3009
3010 /* Similar to bsi_insert_on_edge+bsi_commit_edge_inserts.  If a new
3011    block has to be created, it is returned.  */
3012
3013 basic_block
3014 bsi_insert_on_edge_immediate (edge e, tree stmt)
3015 {
3016   block_stmt_iterator bsi;
3017   basic_block new_bb = NULL;
3018
3019   gcc_assert (!PENDING_STMT (e));
3020
3021   if (tree_find_edge_insert_loc (e, &bsi, &new_bb))
3022     bsi_insert_after (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
3023   else
3024     bsi_insert_before (&bsi, stmt, BSI_NEW_STMT);
3025
3026   return new_bb;
3027 }
3028
3029 /*---------------------------------------------------------------------------
3030              Tree specific functions for CFG manipulation
3031 ---------------------------------------------------------------------------*/
3032
3033 /* Reinstall those PHI arguments queued in OLD_EDGE to NEW_EDGE.  */
3034
3035 static void
3036 reinstall_phi_args (edge new_edge, edge old_edge)
3037 {
3038   tree var, phi;
3039
3040   if (!PENDING_STMT (old_edge))
3041     return;
3042
3043   for (var = PENDING_STMT (old_edge), phi = phi_nodes (new_edge->dest);
3044        var && phi;
3045        var = TREE_CHAIN (var), phi = PHI_CHAIN (phi))
3046     {
3047       tree result = TREE_PURPOSE (var);
3048       tree arg = TREE_VALUE (var);
3049
3050       gcc_assert (result == PHI_RESULT (phi));
3051
3052       add_phi_arg (phi, arg, new_edge);
3053     }
3054
3055   PENDING_STMT (old_edge) = NULL;
3056 }
3057
3058 /* Returns the basic block after which the new basic block created
3059    by splitting edge EDGE_IN should be placed.  Tries to keep the new block
3060    near its "logical" location.  This is of most help to humans looking
3061    at debugging dumps.  */
3062
3063 static basic_block
3064 split_edge_bb_loc (edge edge_in)
3065 {
3066   basic_block dest = edge_in->dest;
3067
3068   if (dest->prev_bb && find_edge (dest->prev_bb, dest))
3069     return edge_in->src;
3070   else
3071     return dest->prev_bb;
3072 }
3073
3074 /* Split a (typically critical) edge EDGE_IN.  Return the new block.
3075    Abort on abnormal edges.  */
3076
3077 static basic_block
3078 tree_split_edge (edge edge_in)
3079 {
3080   basic_block new_bb, after_bb, dest;
3081   edge new_edge, e;
3082
3083   /* Abnormal edges cannot be split.  */
3084   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
3085
3086   dest = edge_in->dest;
3087
3088   after_bb = split_edge_bb_loc (edge_in);
3089
3090   new_bb = create_empty_bb (after_bb);
3091   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (edge_in);
3092   new_bb->count = edge_in->count;
3093   new_edge = make_edge (new_bb, dest, EDGE_FALLTHRU);
3094   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3095   new_edge->count = edge_in->count;
3096
3097   e = redirect_edge_and_branch (edge_in, new_bb);
3098   gcc_assert (e == edge_in);
3099   reinstall_phi_args (new_edge, e);
3100
3101   return new_bb;
3102 }
3103
3104 /* Callback for walk_tree, check that all elements with address taken are
3105    properly noticed as such.  The DATA is an int* that is 1 if TP was seen
3106    inside a PHI node.  */
3107
3108 static tree
3109 verify_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
3110 {
3111   tree t = *tp, x;
3112   bool in_phi = (data != NULL);
3113
3114   if (TYPE_P (t))
3115     *walk_subtrees = 0;
3116
3117   /* Check operand N for being valid GIMPLE and give error MSG if not.  */
3118 #define CHECK_OP(N, MSG) \
3119   do { if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, N)))                \
3120        { error (MSG); return TREE_OPERAND (t, N); }} while (0)
3121
3122   switch (TREE_CODE (t))
3123     {
3124     case SSA_NAME:
3125       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (t))
3126         {
3127           error ("SSA name in freelist but still referenced");
3128           return *tp;
3129         }
3130       break;
3131
3132     case ASSERT_EXPR:
3133       x = fold (ASSERT_EXPR_COND (t));
3134       if (x == boolean_false_node)
3135         {
3136           error ("ASSERT_EXPR with an always-false condition");
3137           return *tp;
3138         }
3139       break;
3140
3141     case MODIFY_EXPR:
3142       gcc_unreachable ();
3143
3144     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
3145       x = GIMPLE_STMT_OPERAND (t, 0);
3146       if (TREE_CODE (x) == BIT_FIELD_REF
3147           && is_gimple_reg (TREE_OPERAND (x, 0)))
3148         {
3149           error ("GIMPLE register modified with BIT_FIELD_REF");
3150           return t;
3151         }
3152       break;
3153
3154     case ADDR_EXPR:
3155       {
3156         bool old_invariant;
3157         bool old_constant;
3158         bool old_side_effects;
3159         bool new_invariant;
3160         bool new_constant;
3161         bool new_side_effects;
3162
3163         /* ??? tree-ssa-alias.c may have overlooked dead PHI nodes, missing
3164            dead PHIs that take the address of something.  But if the PHI
3165            result is dead, the fact that it takes the address of anything
3166            is irrelevant.  Because we can not tell from here if a PHI result
3167            is dead, we just skip this check for PHIs altogether.  This means
3168            we may be missing "valid" checks, but what can you do?
3169            This was PR19217.  */
3170         if (in_phi)
3171           break;
3172
3173         old_invariant = TREE_INVARIANT (t);
3174         old_constant = TREE_CONSTANT (t);
3175         old_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3176
3177         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
3178         new_invariant = TREE_INVARIANT (t);
3179         new_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
3180         new_constant = TREE_CONSTANT (t);
3181
3182         if (old_invariant != new_invariant)
3183           {
3184             error ("invariant not recomputed when ADDR_EXPR changed");
3185             return t;
3186           }
3187
3188         if (old_constant != new_constant)
3189           {
3190             error ("constant not recomputed when ADDR_EXPR changed");
3191             return t;
3192           }
3193         if (old_side_effects != new_side_effects)
3194           {
3195             error ("side effects not recomputed when ADDR_EXPR changed");
3196             return t;
3197           }
3198
3199         /* Skip any references (they will be checked when we recurse down the
3200            tree) and ensure that any variable used as a prefix is marked
3201            addressable.  */
3202         for (x = TREE_OPERAND (t, 0);
3203              handled_component_p (x);
3204              x = TREE_OPERAND (x, 0))
3205           ;
3206
3207         if (TREE_CODE (x) != VAR_DECL && TREE_CODE (x) != PARM_DECL)
3208           return NULL;
3209         if (!TREE_ADDRESSABLE (x))
3210           {
3211             error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
3212             return x;
3213           }
3214         break;
3215       }
3216
3217     case COND_EXPR:
3218       x = COND_EXPR_COND (t);
3219       if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
3220         {
3221           error ("non-integral used in condition");
3222           return x;
3223         }
3224       if (!is_gimple_condexpr (x))
3225         {
3226           error ("invalid conditional operand");
3227           return x;
3228         }
3229       break;
3230
3231     case NOP_EXPR:
3232     case CONVERT_EXPR:
3233     case FIX_TRUNC_EXPR:
3234     case FLOAT_EXPR:
3235     case NEGATE_EXPR:
3236     case ABS_EXPR:
3237     case BIT_NOT_EXPR:
3238     case NON_LVALUE_EXPR:
3239     case TRUTH_NOT_EXPR:
3240       CHECK_OP (0, "invalid operand to unary operator");
3241       break;
3242
3243     case REALPART_EXPR:
3244     case IMAGPART_EXPR:
3245     case COMPONENT_REF:
3246     case ARRAY_REF:
3247     case ARRAY_RANGE_REF:
3248     case BIT_FIELD_REF:
3249     case VIEW_CONVERT_EXPR:
3250       /* We have a nest of references.  Verify that each of the operands
3251          that determine where to reference is either a constant or a variable,
3252          verify that the base is valid, and then show we've already checked
3253          the subtrees.  */
3254       while (handled_component_p (t))
3255         {
3256           if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF && TREE_OPERAND (t, 2))
3257             CHECK_OP (2, "invalid COMPONENT_REF offset operator");
3258           else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF
3259                    || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
3260             {
3261               CHECK_OP (1, "invalid array index");
3262               if (TREE_OPERAND (t, 2))
3263                 CHECK_OP (2, "invalid array lower bound");
3264               if (TREE_OPERAND (t, 3))
3265                 CHECK_OP (3, "invalid array stride");
3266             }
3267           else if (TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF)
3268             {
3269               CHECK_OP (1, "invalid operand to BIT_FIELD_REF");
3270               CHECK_OP (2, "invalid operand to BIT_FIELD_REF");
3271             }
3272
3273           t = TREE_OPERAND (t, 0);
3274         }
3275
3276       if (!CONSTANT_CLASS_P (t) && !is_gimple_lvalue (t))
3277         {
3278           error ("invalid reference prefix");
3279           return t;
3280         }
3281       *walk_subtrees = 0;
3282       break;
3283     case PLUS_EXPR:
3284     case MINUS_EXPR:
3285       /* PLUS_EXPR and MINUS_EXPR don't work on pointers, they should be done using
3286          POINTER_PLUS_EXPR. */
3287       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
3288         {
3289           error ("invalid operand to plus/minus, type is a pointer");
3290           return t;
3291         }
3292       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
3293       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
3294       break;
3295
3296     case POINTER_PLUS_EXPR:
3297       /* Check to make sure the first operand is a pointer or reference type. */
3298       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))))
3299         {
3300           error ("invalid operand to pointer plus, first operand is not a pointer");
3301           return t;
3302         }
3303       /* Check to make sure the second operand is an integer with type of
3304          sizetype.  */
3305       if (!useless_type_conversion_p (sizetype,
3306                                      TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
3307         {
3308           error ("invalid operand to pointer plus, second operand is not an "
3309                  "integer with type of sizetype.");
3310           return t;
3311         }
3312       /* FALLTHROUGH */
3313     case LT_EXPR:
3314     case LE_EXPR:
3315     case GT_EXPR:
3316     case GE_EXPR:
3317     case EQ_EXPR:
3318     case NE_EXPR:
3319     case UNORDERED_EXPR:
3320     case ORDERED_EXPR:
3321     case UNLT_EXPR:
3322     case UNLE_EXPR:
3323     case UNGT_EXPR:
3324     case UNGE_EXPR:
3325     case UNEQ_EXPR:
3326     case LTGT_EXPR:
3327     case MULT_EXPR:
3328     case TRUNC_DIV_EXPR:
3329     case CEIL_DIV_EXPR:
3330     case FLOOR_DIV_EXPR:
3331     case ROUND_DIV_EXPR:
3332     case TRUNC_MOD_EXPR:
3333     case CEIL_MOD_EXPR:
3334     case FLOOR_MOD_EXPR:
3335     case ROUND_MOD_EXPR:
3336     case RDIV_EXPR:
3337     case EXACT_DIV_EXPR:
3338     case MIN_EXPR:
3339     case MAX_EXPR:
3340     case LSHIFT_EXPR:
3341     case RSHIFT_EXPR:
3342     case LROTATE_EXPR:
3343     case RROTATE_EXPR:
3344     case BIT_IOR_EXPR:
3345     case BIT_XOR_EXPR:
3346     case BIT_AND_EXPR:
3347       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
3348       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
3349       break;
3350
3351     case CONSTRUCTOR:
3352       if (TREE_CONSTANT (t) && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
3353         *walk_subtrees = 0;
3354       break;
3355
3356     default:
3357       break;
3358     }
3359   return NULL;
3360
3361 #undef CHECK_OP
3362 }
3363
3364 /* Verifies if EXPR is a valid GIMPLE unary expression.  Returns true
3365    if there is an error, otherwise false.  */
3366
3367 static bool
3368 verify_gimple_unary_expr (const_tree expr)
3369 {
3370   tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
3371   tree type = TREE_TYPE (expr);
3372
3373   if (!is_gimple_val (op))
3374     {
3375       error ("invalid operand in unary expression");
3376       return true;
3377     }
3378
3379   /* For general unary expressions we have the operations type
3380      as the effective type the operation is carried out on.  So all
3381      we need to require is that the operand is trivially convertible
3382      to that type.  */
3383   if (!useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (op)))
3384     {
3385       error ("type mismatch in unary expression");
3386       debug_generic_expr (type);
3387       debug_generic_expr (TREE_TYPE (op));
3388       return true;
3389     }
3390
3391   return false;
3392 }
3393
3394 /* Verifies if EXPR is a valid GIMPLE binary expression.  Returns true
3395    if there is an error, otherwise false.  */
3396
3397 static bool
3398 verify_gimple_binary_expr (const_tree expr)
3399 {
3400   tree op0 = TREE_OPERAND (expr, 0);
3401   tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 1);
3402   tree type = TREE_TYPE (expr);
3403
3404   if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3405     {
3406       error ("invalid operands in binary expression");
3407       return true;
3408     }
3409
3410   /* For general binary expressions we have the operations type
3411      as the effective type the operation is carried out on.  So all
3412      we need to require is that both operands are trivially convertible
3413      to that type.  */
3414   if (!useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (op0))
3415       || !useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (op1)))
3416     {
3417       error ("type mismatch in binary expression");
3418       debug_generic_stmt (type);
3419       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op0));
3420       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op1));
3421       return true;
3422     }
3423
3424   return false;
3425 }
3426
3427 /* Verify if EXPR is either a GIMPLE ID or a GIMPLE indirect reference.
3428    Returns true if there is an error, otherwise false.  */
3429
3430 static bool
3431 verify_gimple_min_lval (tree expr)
3432 {
3433   tree op;
3434
3435   if (is_gimple_id (expr))
3436     return false;
3437
3438   if (TREE_CODE (expr) != INDIRECT_REF
3439       && TREE_CODE (expr) != ALIGN_INDIRECT_REF
3440       && TREE_CODE (expr) != MISALIGNED_INDIRECT_REF)
3441     {
3442       error ("invalid expression for min lvalue");
3443       return true;
3444     }
3445
3446   op = TREE_OPERAND (expr, 0);
3447   if (!is_gimple_val (op))
3448     {
3449       error ("invalid operand in indirect reference");
3450       debug_generic_stmt (op);
3451       return true;
3452     }
3453   if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3454                                   TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3455     {
3456       error ("type mismatch in indirect reference");
3457       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3458       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3459       return true;
3460     }
3461
3462   return false;
3463 }
3464
3465 /* Verify if EXPR is a valid GIMPLE reference expression.  Returns true
3466    if there is an error, otherwise false.  */
3467
3468 static bool
3469 verify_gimple_reference (tree expr)
3470 {
3471   while (handled_component_p (expr))
3472     {
3473       tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
3474
3475       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
3476           || TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF)
3477         {
3478           if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 1))
3479               || (TREE_OPERAND (expr, 2)
3480                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 2)))
3481               || (TREE_OPERAND (expr, 3)
3482                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 3))))
3483             {
3484               error ("invalid operands to array reference");
3485               debug_generic_stmt (expr);
3486               return true;
3487             }
3488         }
3489
3490       /* Verify if the reference array element types are compatible.  */
3491       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
3492           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3493                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3494         {
3495           error ("type mismatch in array reference");
3496           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3497           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3498           return true;
3499         }
3500       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF
3501           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)),
3502                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3503         {
3504           error ("type mismatch in array range reference");
3505           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)));
3506           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3507           return true;
3508         }
3509
3510       if ((TREE_CODE (expr) == REALPART_EXPR
3511            || TREE_CODE (expr) == IMAGPART_EXPR)
3512           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3513                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3514         {
3515           error ("type mismatch in real/imagpart reference");
3516           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3517           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3518           return true;
3519         }
3520
3521       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
3522           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3523                                          TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
3524         {
3525           error ("type mismatch in component reference");
3526           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3527           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1)));
3528           return true;
3529         }
3530
3531       /* For VIEW_CONVERT_EXPRs which are allowed here, too, there
3532          is nothing to verify.  Gross mismatches at most invoke
3533          undefined behavior.  */
3534
3535       expr = op;
3536     }
3537
3538   return verify_gimple_min_lval (expr);
3539 }
3540
3541 /* Verify the GIMPLE expression EXPR.  Returns true if there is an
3542    error, otherwise false.  */
3543
3544 static bool
3545 verify_gimple_expr (tree expr)
3546 {
3547   tree type = TREE_TYPE (expr);
3548
3549   if (is_gimple_val (expr))
3550     return false;
3551
3552   /* Special codes we cannot handle via their class.  */
3553   switch (TREE_CODE (expr))
3554     {
3555     case NOP_EXPR:
3556     case CONVERT_EXPR:
3557       {
3558         tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
3559         if (!is_gimple_val (op))
3560           {
3561             error ("invalid operand in conversion");
3562             return true;
3563           }
3564
3565         /* Allow conversions between integral types.  */
3566         if (INTEGRAL_TYPE_P (type) == INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)))
3567           return false;
3568
3569         /* Allow conversions between integral types and pointers only if
3570            there is no sign or zero extension involved.  */
3571         if (((POINTER_TYPE_P (type) && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op)))
3572              || (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op)) && INTEGRAL_TYPE_P (type)))
3573             && TYPE_PRECISION (type) == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (op)))
3574           return false;
3575
3576         /* Allow conversion from integer to offset type and vice versa.  */
3577         if ((TREE_CODE (type) == OFFSET_TYPE
3578              && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) == INTEGER_TYPE)
3579             || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
3580                 && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) == OFFSET_TYPE))
3581           return false;
3582
3583         /* Otherwise assert we are converting between types of the
3584            same kind.  */
3585         if (TREE_CODE (type) != TREE_CODE (TREE_TYPE (op)))
3586           {
3587             error ("invalid types in nop conversion");
3588             debug_generic_expr (type);
3589             debug_generic_expr (TREE_TYPE (op));
3590             return true;
3591           }
3592
3593         return false;
3594       }
3595
3596     case FLOAT_EXPR:
3597       {
3598         tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
3599         if (!is_gimple_val (op))
3600           {
3601             error ("invalid operand in int to float conversion");
3602             return true;
3603           }
3604         if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op))
3605             || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type))
3606           {
3607             error ("invalid types in conversion to floating point");
3608             debug_generic_expr (type);
3609             debug_generic_expr (TREE_TYPE (op));
3610             return true;
3611           }
3612         return false;
3613       }
3614
3615     case FIX_TRUNC_EXPR:
3616       {
3617         tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
3618         if (!is_gimple_val (op))
3619           {
3620             error ("invalid operand in float to int conversion");
3621             return true;
3622           }
3623         if (!INTEGRAL_TYPE_P (type)
3624             || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (op)))
3625           {
3626             error ("invalid types in conversion to integer");
3627             debug_generic_expr (type);
3628             debug_generic_expr (TREE_TYPE (op));
3629             return true;
3630           }
3631         return false;
3632       }
3633
3634     case COMPLEX_EXPR:
3635       {
3636         tree op0 = TREE_OPERAND (expr, 0);
3637         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 1);
3638         if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3639           {
3640             error ("invalid operands in complex expression");
3641             return true;
3642           }
3643         if (!TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
3644             || !(TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) == INTEGER_TYPE
3645                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (op0)))
3646             || !(TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == INTEGER_TYPE
3647                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
3648             || !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (type),
3649                                            TREE_TYPE (op0))
3650             || !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (type),
3651                                            TREE_TYPE (op1)))
3652           {
3653             error ("type mismatch in complex expression");
3654             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3655             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op0));
3656             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op1));
3657             return true;
3658           }
3659         return false;
3660       }
3661
3662     case CONSTRUCTOR:
3663       {
3664         /* This is used like COMPLEX_EXPR but for vectors.  */
3665         if (TREE_CODE (type) != VECTOR_TYPE)
3666           {
3667             error ("constructor not allowed for non-vector types");
3668             debug_generic_stmt (type);
3669             return true;
3670           }
3671         /* FIXME: verify constructor arguments.  */
3672         return false;
3673       }
3674
3675     case LSHIFT_EXPR:
3676     case RSHIFT_EXPR:
3677     case LROTATE_EXPR:
3678     case RROTATE_EXPR:
3679       {
3680         tree op0 = TREE_OPERAND (expr, 0);
3681         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 1);
3682         if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3683           {
3684             error ("invalid operands in shift expression");
3685             return true;
3686           }
3687         if (!TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == INTEGER_TYPE
3688             || !useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (op0)))
3689           {
3690             error ("type mismatch in shift expression");
3691             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3692             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op0));
3693             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op1));
3694             return true;
3695           }
3696         return false;
3697       }
3698
3699     case PLUS_EXPR:
3700     case MINUS_EXPR:
3701       {
3702         tree op0 = TREE_OPERAND (expr, 0);
3703         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 1);
3704         if (POINTER_TYPE_P (type)
3705             || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op0))
3706             || POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1)))
3707           {
3708             error ("invalid (pointer) operands to plus/minus");
3709             return true;
3710           }
3711         /* Continue with generic binary expression handling.  */
3712         break;
3713       }
3714
3715     case POINTER_PLUS_EXPR:
3716       {
3717         tree op0 = TREE_OPERAND (expr, 0);
3718         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 1);
3719         if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3720           {
3721             error ("invalid operands in pointer plus expression");
3722             return true;
3723           }
3724         if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op0))
3725             || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != INTEGER_TYPE
3726             || !useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (op0))
3727             || !useless_type_conversion_p (sizetype, TREE_TYPE (op1)))
3728           {
3729             error ("type mismatch in pointer plus expression");
3730             debug_generic_stmt (type);
3731             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op0));
3732             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op1));
3733             return true;
3734           }
3735         return false;
3736       }
3737
3738     case COND_EXPR:
3739       {
3740         tree op0 = TREE_OPERAND (expr, 0);
3741         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 1);
3742         tree op2 = TREE_OPERAND (expr, 2);
3743         if ((!is_gimple_val (op1)
3744              && TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE)
3745             || (!is_gimple_val (op2)
3746                 && TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE))
3747           {
3748             error ("invalid operands in conditional expression");
3749             return true;
3750           }
3751         if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op0))
3752             || (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != VOID_TYPE
3753                 && !useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (op1)))
3754             || (TREE_CODE (TREE_TYPE (op2)) != VOID_TYPE
3755                 && !useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (op2))))
3756           {
3757             error ("type mismatch in conditional expression");
3758             debug_generic_stmt (type);
3759             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op0));
3760             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op1));
3761             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op2));
3762             return true;
3763           }
3764         return verify_gimple_expr (op0);
3765       }
3766
3767     case ADDR_EXPR:
3768       {
3769         tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
3770         tree ptr_type;
3771         if (!is_gimple_addressable (op))
3772           {
3773             error ("invalid operand in unary expression");
3774             return true;
3775           }
3776         ptr_type = build_pointer_type (TREE_TYPE (op));
3777         if (!useless_type_conversion_p (type, ptr_type)
3778             /* FIXME: a longstanding wart, &a == &a[0].  */
3779             && (TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != ARRAY_TYPE
3780                 || !useless_type_conversion_p (type,
3781                         build_pointer_type (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))))
3782           {
3783             error ("type mismatch in address expression");
3784             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3785             debug_generic_stmt (ptr_type);
3786             return true;
3787           }
3788
3789         return verify_gimple_reference (op);
3790       }
3791
3792     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
3793     case TRUTH_ORIF_EXPR:
3794     case TRUTH_AND_EXPR:
3795     case TRUTH_OR_EXPR:
3796     case TRUTH_XOR_EXPR:
3797       {
3798         tree op0 = TREE_OPERAND (expr, 0);
3799         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 1);
3800
3801         if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3802           {
3803             error ("invalid operands in truth expression");
3804             return true;
3805           }
3806
3807         /* We allow any kind of integral typed argument and result.  */
3808         if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op0))
3809             || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
3810             || !INTEGRAL_TYPE_P (type))
3811           {
3812             error ("type mismatch in binary truth expression");
3813             debug_generic_stmt (type);
3814             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op0));
3815             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op1));
3816             return true;
3817           }
3818
3819         return false;
3820       }
3821
3822     case TRUTH_NOT_EXPR:
3823       {
3824         tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
3825
3826         if (!is_gimple_val (op))
3827           {
3828             error ("invalid operand in unary not");
3829             return true;
3830           }
3831
3832         /* For TRUTH_NOT_EXPR we can have any kind of integral
3833            typed arguments and results.  */
3834         if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (op))
3835             || !INTEGRAL_TYPE_P (type))
3836           {
3837             error ("type mismatch in not expression");
3838             debug_generic_expr (TREE_TYPE (expr));
3839             debug_generic_expr (TREE_TYPE (op));
3840             return true;
3841           }
3842
3843         return false;
3844       }
3845
3846     case CALL_EXPR:
3847       /* FIXME.  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
3848          didn't see a function declaration before the call.  */
3849       return false;
3850
3851     default:;
3852     }
3853
3854   /* Generic handling via classes.  */
3855   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (expr)))
3856     {
3857     case tcc_unary:
3858       return verify_gimple_unary_expr (expr);
3859
3860     case tcc_binary:
3861       return verify_gimple_binary_expr (expr);
3862
3863     case tcc_reference:
3864       return verify_gimple_reference (expr);
3865
3866     case tcc_comparison:
3867       {
3868         tree op0 = TREE_OPERAND (expr, 0);
3869         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 1);
3870         if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3871           {
3872             error ("invalid operands in comparison expression");
3873             return true;
3874           }
3875         /* For comparisons we do not have the operations type as the
3876            effective type the comparison is carried out in.  Instead
3877            we require that either the first operand is trivially
3878            convertible into the second, or the other way around.
3879            The resulting type of a comparison may be any integral type.
3880            Because we special-case pointers to void we allow
3881            comparisons of pointers with the same mode as well.  */
3882         if ((!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (op0), TREE_TYPE (op1))
3883              && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (op1), TREE_TYPE (op0))
3884              && (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op0))
3885                  || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (op1))
3886                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (op0)) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1))))
3887             || !INTEGRAL_TYPE_P (type))
3888           {
3889             error ("type mismatch in comparison expression");
3890             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3891             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op0));
3892             debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op1));
3893             return true;
3894           }
3895         break;
3896       }
3897
3898     default:
3899       gcc_unreachable ();
3900     }
3901
3902   return false;
3903 }
3904
3905 /* Verify the GIMPLE assignment statement STMT.  Returns true if there
3906    is an error, otherwise false.  */
3907
3908 static bool
3909 verify_gimple_modify_stmt (const_tree stmt)
3910 {
3911   tree lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0);
3912   tree rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
3913
3914   gcc_assert (TREE_CODE (stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT);
3915
3916   if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (lhs),
3917                                   TREE_TYPE (rhs)))
3918     {
3919       error ("non-trivial conversion at assignment");
3920       debug_generic_expr (TREE_TYPE (lhs));
3921       debug_generic_expr (TREE_TYPE (rhs));
3922       return true;
3923     }
3924
3925   /* Loads/stores from/to a variable are ok.  */
3926   if ((is_gimple_val (lhs)
3927        && is_gimple_variable (rhs))
3928       || (is_gimple_val (rhs)
3929           && is_gimple_variable (lhs)))
3930     return false;
3931
3932   /* Aggregate copies are ok.  */
3933   if (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs))
3934       && !is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (rhs)))
3935     return false;
3936
3937   /* We might get 'loads' from a parameter which is not a gimple value.  */
3938   if (TREE_CODE (rhs) == PARM_DECL)
3939     return verify_gimple_expr (lhs);
3940
3941   if (!is_gimple_variable (lhs)
3942       && verify_gimple_expr (lhs))
3943     return true;
3944
3945   if (!is_gimple_variable (rhs)
3946       && verify_gimple_expr (rhs))
3947     return true;
3948
3949   return false;
3950 }
3951
3952 /* Verify the GIMPLE statement STMT.  Returns true if there is an
3953    error, otherwise false.  */
3954
3955 static bool
3956 verify_gimple_stmt (tree stmt)
3957 {
3958   if (!is_gimple_stmt (stmt))
3959     {
3960       error ("is not a valid GIMPLE statement");
3961       return true;
3962     }
3963
3964   if (OMP_DIRECTIVE_P (stmt))
3965     {
3966       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
3967          on by the optimizers.  Furthermore, OMP_FOR may contain
3968          non-gimple expressions when the main index variable has had
3969          its address taken.  This does not affect the loop itself
3970          because the header of an OMP_FOR is merely used to determine
3971          how to setup the parallel iteration.  */
3972       return false;
3973     }
3974
3975   switch (TREE_CODE (stmt))
3976     {
3977     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
3978       return verify_gimple_modify_stmt (stmt);
3979
3980     case GOTO_EXPR:
3981     case LABEL_EXPR:
3982       return false;
3983
3984     case SWITCH_EXPR:
3985       if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (stmt, 0)))
3986         {
3987           error ("invalid operand to switch statement");
3988           debug_generic_expr (TREE_OPERAND (stmt, 0));
3989         }
3990       return false;
3991
3992     case RETURN_EXPR:
3993       {
3994         tree op = TREE_OPERAND (stmt, 0);
3995
3996         if (TREE_CODE (TREE_TYPE (stmt)) != VOID_TYPE)
3997           {
3998             error ("type error in return expression");
3999             return true;
4000           }
4001
4002         if (op == NULL_TREE
4003             || TREE_CODE (op) == RESULT_DECL)
4004           return false;
4005
4006         return verify_gimple_modify_stmt (op);
4007       }
4008
4009     case CALL_EXPR:
4010     case COND_EXPR:
4011       return verify_gimple_expr (stmt);
4012
4013     case NOP_EXPR:
4014     case CHANGE_DYNAMIC_TYPE_EXPR:
4015     case ASM_EXPR:
4016       return false;
4017
4018     default:
4019       gcc_unreachable ();
4020     }
4021 }
4022
4023 /* Verify the GIMPLE statements inside the statement list STMTS.  */
4024
4025 void
4026 verify_gimple_1 (tree stmts)
4027 {
4028   tree_stmt_iterator tsi;
4029
4030   for (tsi = tsi_start (stmts); !tsi_end_p (tsi); tsi_next (&tsi))
4031     {
4032       tree stmt = tsi_stmt (tsi);
4033
4034       switch (TREE_CODE (stmt))
4035         {
4036         case BIND_EXPR:
4037           verify_gimple_1 (BIND_EXPR_BODY (stmt));
4038           break;
4039
4040         case TRY_CATCH_EXPR:
4041         case TRY_FINALLY_EXPR:
4042           verify_gimple_1 (TREE_OPERAND (stmt, 0));
4043           verify_gimple_1 (TREE_OPERAND (stmt, 1));
4044           break;
4045
4046         case CATCH_EXPR:
4047           verify_gimple_1 (CATCH_BODY (stmt));
4048           break;
4049
4050         case EH_FILTER_EXPR:
4051           verify_gimple_1 (EH_FILTER_FAILURE (stmt));
4052           break;
4053
4054         default:
4055           if (verify_gimple_stmt (stmt))
4056             debug_generic_expr (stmt);
4057         }
4058     }
4059 }
4060
4061 /* Verify the GIMPLE statements inside the current function.  */
4062
4063 void
4064 verify_gimple (void)
4065 {
4066   verify_gimple_1 (BIND_EXPR_BODY (DECL_SAVED_TREE (cfun->decl)));
4067 }
4068
4069 /* Verify STMT, return true if STMT is not in GIMPLE form.
4070    TODO: Implement type checking.  */
4071
4072 static bool
4073 verify_stmt (tree stmt, bool last_in_block)
4074 {
4075   tree addr;
4076
4077   if (OMP_DIRECTIVE_P (stmt))
4078     {
4079       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4080          on by the optimizers.  Furthermore, OMP_FOR may contain
4081          non-gimple expressions when the main index variable has had
4082          its address taken.  This does not affect the loop itself
4083          because the header of an OMP_FOR is merely used to determine
4084          how to setup the parallel iteration.  */
4085       return false;
4086     }
4087
4088   if (!is_gimple_stmt (stmt))
4089     {
4090       error ("is not a valid GIMPLE statement");
4091       goto fail;
4092     }
4093
4094   addr = walk_tree (&stmt, verify_expr, NULL, NULL);
4095   if (addr)
4096     {
4097       debug_generic_stmt (addr);
4098       return true;
4099     }
4100
4101   /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
4102      expected that the statement could throw.  Verify that when we
4103      have optimizations that simplify statements such that we prove
4104      that they cannot throw, that we update other data structures
4105      to match.  */
4106   if (lookup_stmt_eh_region (stmt) >= 0)
4107     {
4108       if (!tree_could_throw_p (stmt))
4109         {
4110           error ("statement marked for throw, but doesn%'t");
4111           goto fail;
4112         }
4113       if (!last_in_block && tree_can_throw_internal (stmt))
4114         {
4115           error ("statement marked for throw in middle of block");
4116           goto fail;
4117         }
4118     }
4119
4120   return false;
4121
4122  fail:
4123   debug_generic_stmt (stmt);
4124   return true;
4125 }
4126
4127
4128 /* Return true when the T can be shared.  */
4129
4130 static bool
4131 tree_node_can_be_shared (tree t)
4132 {
4133   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t)
4134       || is_gimple_min_invariant (t)
4135       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4136       || t == error_mark_node
4137       || TREE_CODE (t) == IDENTIFIER_NODE)
4138     return true;
4139
4140   if (TREE_CODE (t) == CASE_LABEL_EXPR)
4141     return true;
4142
4143   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
4144            && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1)))
4145          || TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
4146          || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
4147          || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR)
4148     t = TREE_OPERAND (t, 0);
4149
4150   if (DECL_P (t))
4151     return true;
4152
4153   return false;
4154 }
4155
4156
4157 /* Called via walk_trees.  Verify tree sharing.  */
4158
4159 static tree
4160 verify_node_sharing (tree * tp, int *walk_subtrees, void *data)
4161 {
4162   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) data;
4163
4164   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
4165     {
4166       *walk_subtrees = false;
4167       return NULL;
4168     }
4169
4170   if (pointer_set_insert (visited, *tp))
4171     return *tp;
4172
4173   return NULL;
4174 }
4175
4176
4177 /* Helper function for verify_gimple_tuples.  */
4178
4179 static tree
4180 verify_gimple_tuples_1 (tree *tp, int *walk_subtrees ATTRIBUTE_UNUSED,
4181                          void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
4182 {
4183   switch (TREE_CODE (*tp))
4184     {
4185     case MODIFY_EXPR:
4186       error ("unexpected non-tuple");
4187       debug_tree (*tp);
4188       gcc_unreachable ();
4189       return NULL_TREE;
4190
4191     default:
4192       return NULL_TREE;
4193     }
4194 }
4195
4196 /* Verify that there are no trees that should have been converted to
4197    gimple tuples.  Return true if T contains a node that should have
4198    been converted to a gimple tuple, but hasn't.  */
4199
4200 static bool
4201 verify_gimple_tuples (tree t)
4202 {
4203   return walk_tree (&t, verify_gimple_tuples_1, NULL, NULL) != NULL;
4204 }
4205
4206 static bool eh_error_found;
4207 static int
4208 verify_eh_throw_stmt_node (void **slot, void *data)
4209 {
4210   struct throw_stmt_node *node = (struct throw_stmt_node *)*slot;
4211   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) data;
4212
4213   if (!pointer_set_contains (visited, node->stmt))
4214     {
4215       error ("Dead STMT in EH table");
4216       debug_generic_stmt (node->stmt);
4217       eh_error_found = true;
4218     }
4219   return 0;
4220 }
4221
4222 /* Verify the GIMPLE statement chain.  */
4223
4224 void
4225 verify_stmts (void)
4226 {
4227   basic_block bb;
4228   block_stmt_iterator bsi;
4229   bool err = false;
4230   struct pointer_set_t *visited, *visited_stmts;
4231   tree addr;
4232
4233   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4234   visited = pointer_set_create ();
4235   visited_stmts = pointer_set_create ();
4236
4237   FOR_EACH_BB (bb)
4238     {
4239       tree phi;
4240       int i;
4241
4242       for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
4243         {
4244           int phi_num_args = PHI_NUM_ARGS (phi);
4245
4246           pointer_set_insert (visited_stmts, phi);
4247           if (bb_for_stmt (phi) != bb)
4248             {
4249               error ("bb_for_stmt (phi) is set to a wrong basic block");
4250               err |= true;
4251             }
4252
4253           for (i = 0; i < phi_num_args; i++)
4254             {
4255               tree t = PHI_ARG_DEF (phi, i);
4256               tree addr;
4257
4258               /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
4259                  are not considered gimple values.  */
4260               if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
4261                   && TREE_CODE (t) != FUNCTION_DECL
4262                   && !is_gimple_val (t))
4263                 {
4264                   error ("PHI def is not a GIMPLE value");
4265                   debug_generic_stmt (phi);
4266                   debug_generic_stmt (t);
4267                   err |= true;
4268                 }
4269
4270               addr = walk_tree (&t, verify_expr, (void *) 1, NULL);
4271               if (addr)
4272                 {
4273                   debug_generic_stmt (addr);
4274                   err |= true;
4275                 }
4276
4277               addr = walk_tree (&t, verify_node_sharing, visited, NULL);
4278               if (addr)
4279                 {
4280                   error ("incorrect sharing of tree nodes");
4281                   debug_generic_stmt (phi);
4282                   debug_generic_stmt (addr);
4283                   err |= true;
4284                 }
4285             }
4286         }
4287
4288       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); )
4289         {
4290           tree stmt = bsi_stmt (bsi);
4291
4292           pointer_set_insert (visited_stmts, stmt);
4293           err |= verify_gimple_tuples (stmt);
4294
4295           if (bb_for_stmt (stmt) != bb)
4296             {
4297               error ("bb_for_stmt (stmt) is set to a wrong basic block");
4298               err |= true;
4299             }
4300
4301           bsi_next (&bsi);
4302           err |= verify_stmt (stmt, bsi_end_p (bsi));
4303           addr = walk_tree (&stmt, verify_node_sharing, visited, NULL);
4304           if (addr)
4305             {
4306               error ("incorrect sharing of tree nodes");
4307               debug_generic_stmt (stmt);
4308               debug_generic_stmt (addr);
4309               err |= true;
4310             }
4311         }
4312     }
4313   eh_error_found = false;
4314   if (get_eh_throw_stmt_table (cfun))
4315     htab_traverse (get_eh_throw_stmt_table (cfun),
4316                    verify_eh_throw_stmt_node,
4317                    visited_stmts);
4318
4319   if (err | eh_error_found)
4320     internal_error ("verify_stmts failed");
4321
4322   pointer_set_destroy (visited);
4323   pointer_set_destroy (visited_stmts);
4324   verify_histograms ();
4325   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4326 }
4327
4328
4329 /* Verifies that the flow information is OK.  */
4330
4331 static int
4332 tree_verify_flow_info (void)
4333 {
4334   int err = 0;
4335   basic_block bb;
4336   block_stmt_iterator bsi;
4337   tree stmt;
4338   edge e;
4339   edge_iterator ei;
4340
4341   if (ENTRY_BLOCK_PTR->il.tree)
4342     {
4343       error ("ENTRY_BLOCK has IL associated with it");
4344       err = 1;
4345     }
4346
4347   if (EXIT_BLOCK_PTR->il.tree)
4348     {
4349       error ("EXIT_BLOCK has IL associated with it");
4350       err = 1;
4351     }
4352
4353   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
4354     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4355       {
4356         error ("fallthru to exit from bb %d", e->src->index);
4357         err = 1;
4358       }
4359
4360   FOR_EACH_BB (bb)
4361     {
4362       bool found_ctrl_stmt = false;
4363
4364       stmt = NULL_TREE;
4365
4366       /* Skip labels on the start of basic block.  */
4367       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
4368         {
4369           tree prev_stmt = stmt;
4370
4371           stmt = bsi_stmt (bsi);
4372
4373           if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
4374             break;
4375
4376           if (prev_stmt && DECL_NONLOCAL (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)))
4377             {
4378               error ("nonlocal label ");
4379               print_generic_expr (stderr, LABEL_EXPR_LABEL (stmt), 0);
4380               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4381                        bb->index);
4382               err = 1;
4383             }
4384
4385           if (label_to_block (LABEL_EXPR_LABEL (stmt)) != bb)
4386             {
4387               error ("label ");
4388               print_generic_expr (stderr, LABEL_EXPR_LABEL (stmt), 0);
4389               fprintf (stderr, " to block does not match in bb %d",
4390                        bb->index);
4391               err = 1;
4392             }
4393
4394           if (decl_function_context (LABEL_EXPR_LABEL (stmt))
4395               != current_function_decl)
4396             {
4397               error ("label ");
4398               print_generic_expr (stderr, LABEL_EXPR_LABEL (stmt), 0);
4399               fprintf (stderr, " has incorrect context in bb %d",
4400                        bb->index);
4401               err = 1;
4402             }
4403         }
4404
4405       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
4406       for (; !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
4407         {
4408           tree stmt = bsi_stmt (bsi);
4409
4410           if (found_ctrl_stmt)
4411             {
4412               error ("control flow in the middle of basic block %d",
4413                      bb->index);
4414               err = 1;
4415             }
4416
4417           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
4418             found_ctrl_stmt = true;
4419
4420           if (TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR)
4421             {
4422               error ("label ");
4423               print_generic_expr (stderr, LABEL_EXPR_LABEL (stmt), 0);
4424               fprintf (stderr, " in the middle of basic block %d", bb->index);
4425               err = 1;
4426             }
4427         }
4428
4429       bsi = bsi_last (bb);
4430       if (bsi_end_p (bsi))
4431         continue;
4432
4433       stmt = bsi_stmt (bsi);
4434
4435       err |= verify_eh_edges (stmt);
4436
4437       if (is_ctrl_stmt (stmt))
4438         {
4439           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4440             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4441               {
4442                 error ("fallthru edge after a control statement in bb %d",
4443                        bb->index);
4444                 err = 1;
4445               }
4446         }
4447
4448       if (TREE_CODE (stmt) != COND_EXPR)
4449         {
4450           /* Verify that there are no edges with EDGE_TRUE/FALSE_FLAG set
4451              after anything else but if statement.  */
4452           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4453             if (e->flags & (EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE))
4454               {
4455                 error ("true/false edge after a non-COND_EXPR in bb %d",
4456                        bb->index);
4457                 err = 1;
4458               }
4459         }
4460
4461       switch (TREE_CODE (stmt))
4462         {
4463         case COND_EXPR:
4464           {
4465             edge true_edge;
4466             edge false_edge;
4467   
4468             if (COND_EXPR_THEN (stmt) != NULL_TREE
4469                 || COND_EXPR_ELSE (stmt) != NULL_TREE)
4470               {
4471                 error ("COND_EXPR with code in branches at the end of bb %d",
4472                        bb->index);
4473                 err = 1;
4474               }
4475
4476             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
4477
4478             if (!true_edge || !false_edge
4479                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
4480                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
4481                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4482                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4483                 || EDGE_COUNT (bb->succs) >= 3)
4484               {
4485                 error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4486                        bb->index);
4487                 err = 1;
4488               }
4489           }
4490           break;
4491
4492         case GOTO_EXPR:
4493           if (simple_goto_p (stmt))
4494             {
4495               error ("explicit goto at end of bb %d", bb->index);
4496               err = 1;
4497             }
4498           else
4499             {
4500               /* FIXME.  We should double check that the labels in the
4501                  destination blocks have their address taken.  */
4502               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4503                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
4504                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
4505                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
4506                   {
4507                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4508                            bb->index);
4509                     err = 1;
4510                   }
4511             }
4512           break;
4513
4514         case RETURN_EXPR:
4515           if (!single_succ_p (bb)
4516               || (single_succ_edge (bb)->flags
4517                   & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4518                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4519             {
4520               error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d", bb->index);
4521               err = 1;
4522             }
4523           if (single_succ (bb) != EXIT_BLOCK_PTR)
4524             {
4525               error ("return edge does not point to exit in bb %d",
4526                      bb->index);
4527               err = 1;
4528             }
4529           break;
4530
4531         case SWITCH_EXPR:
4532           {
4533             tree prev;
4534             edge e;
4535             size_t i, n;
4536             tree vec;
4537
4538             vec = SWITCH_LABELS (stmt);
4539             n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
4540
4541             /* Mark all the destination basic blocks.  */
4542             for (i = 0; i < n; ++i)
4543               {
4544                 tree lab = CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i));
4545                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4546
4547                 gcc_assert (!label_bb->aux || label_bb->aux == (void *)1);
4548                 label_bb->aux = (void *)1;
4549               }
4550
4551             /* Verify that the case labels are sorted.  */
4552             prev = TREE_VEC_ELT (vec, 0);
4553             for (i = 1; i < n - 1; ++i)
4554               {
4555                 tree c = TREE_VEC_ELT (vec, i);
4556                 if (! CASE_LOW (c))
4557                   {
4558                     error ("found default case not at end of case vector");
4559                     err = 1;
4560                     continue;
4561                   }
4562                 if (! tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
4563                   {
4564                     error ("case labels not sorted: ");
4565                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
4566                     fprintf (stderr," is greater than ");
4567                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
4568                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
4569                     err = 1;
4570                   }
4571                 prev = c;
4572               }
4573             if (CASE_LOW (TREE_VEC_ELT (vec, n - 1)))
4574               {
4575                 error ("no default case found at end of case vector");
4576                 err = 1;
4577               }
4578
4579             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4580               {
4581                 if (!e->dest->aux)
4582                   {
4583                     error ("extra outgoing edge %d->%d",
4584                            bb->index, e->dest->index);
4585                     err = 1;
4586                   }
4587                 e->dest->aux = (void *)2;
4588                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4589                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4590                   {
4591                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4592                            bb->index);
4593                     err = 1;
4594                   }
4595               }
4596
4597             /* Check that we have all of them.  */
4598             for (i = 0; i < n; ++i)
4599               {
4600                 tree lab = CASE_LABEL (TREE_VEC_ELT (vec, i));
4601                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4602
4603                 if (label_bb->aux != (void *)2)
4604                   {
4605                     error ("missing edge %i->%i",
4606                            bb->index, label_bb->index);
4607                     err = 1;
4608                   }
4609               }
4610
4611             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4612               e->dest->aux = (void *)0;
4613           }
4614
4615         default: ;
4616         }
4617     }
4618
4619   if (dom_info_state (CDI_DOMINATORS) >= DOM_NO_FAST_QUERY)
4620     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
4621
4622   return err;
4623 }
4624
4625
4626 /* Updates phi nodes after creating a forwarder block joined
4627    by edge FALLTHRU.  */
4628
4629 static void
4630 tree_make_forwarder_block (edge fallthru)
4631 {
4632   edge e;
4633   edge_iterator ei;
4634   basic_block dummy, bb;
4635   tree phi, new_phi, var;
4636
4637   dummy = fallthru->src;
4638   bb = fallthru->dest;
4639
4640   if (single_pred_p (bb))
4641     return;
4642
4643   /* If we redirected a branch we must create new PHI nodes at the
4644      start of BB.  */
4645   for (phi = phi_nodes (dummy); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
4646     {
4647       var = PHI_RESULT (phi);
4648       new_phi = create_phi_node (var, bb);
4649       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
4650       SET_PHI_RESULT (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
4651       add_phi_arg (new_phi, PHI_RESULT (phi), fallthru);
4652     }
4653
4654   /* Ensure that the PHI node chain is in the same order.  */
4655   set_phi_nodes (bb, phi_reverse (phi_nodes (bb)));
4656
4657   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
4658   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4659     {
4660       if (e == fallthru)
4661         continue;
4662
4663       flush_pending_stmts (e);
4664     }
4665 }
4666
4667
4668 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
4669    Create one if it doesn't exist.  */
4670
4671 tree
4672 tree_block_label (basic_block bb)
4673 {
4674   block_stmt_iterator i, s = bsi_start (bb);
4675   bool first = true;
4676   tree label, stmt;
4677
4678   for (i = s; !bsi_end_p (i); first = false, bsi_next (&i))
4679     {
4680       stmt = bsi_stmt (i);
4681       if (TREE_CODE (stmt) != LABEL_EXPR)
4682         break;
4683       label = LABEL_EXPR_LABEL (stmt);
4684       if (!DECL_NONLOCAL (label))
4685         {
4686           if (!first)
4687             bsi_move_before (&i, &s);
4688           return label;
4689         }
4690     }
4691
4692   label = create_artificial_label ();
4693   stmt = build1 (LABEL_EXPR, void_type_node, label);
4694   bsi_insert_before (&s, stmt, BSI_NEW_STMT);
4695   return label;
4696 }
4697
4698
4699 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
4700    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
4701    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
4702    parameters and return values are equivalent to
4703    redirect_edge_and_branch.  */
4704
4705 static edge
4706 tree_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
4707 {
4708   basic_block src = e->src;
4709   block_stmt_iterator b;
4710   tree stmt;
4711
4712   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
4713      two edges.  */
4714   if (EDGE_COUNT (src->succs) != 2
4715       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
4716          edge that is not E must also go to TARGET.  */
4717       || EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target)
4718     return NULL;
4719
4720   b = bsi_last (src);
4721   if (bsi_end_p (b))
4722     return NULL;
4723   stmt = bsi_stmt (b);
4724
4725   if (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR
4726       || TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
4727     {
4728       bsi_remove (&b, true);
4729       e = ssa_redirect_edge (e, target);
4730       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
4731       return e;
4732     }
4733
4734   return NULL;
4735 }
4736
4737
4738 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
4739    edge representing the redirected branch.  */
4740
4741 static edge
4742 tree_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
4743 {
4744   basic_block bb = e->src;
4745   block_stmt_iterator bsi;
4746   edge ret;
4747   tree stmt;
4748
4749   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4750     return NULL;
4751
4752   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
4753       && (ret = tree_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest)))
4754     return ret;
4755
4756   if (e->dest == dest)
4757     return NULL;
4758
4759   bsi = bsi_last (bb);
4760   stmt = bsi_end_p (bsi) ? NULL : bsi_stmt (bsi);
4761
4762   switch (stmt ? TREE_CODE (stmt) : ERROR_MARK)
4763     {
4764     case COND_EXPR:
4765       /* For COND_EXPR, we only need to redirect the edge.  */
4766       break;
4767
4768     case GOTO_EXPR:
4769       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
4770          simple ones should be represented implicitly.  */
4771       gcc_unreachable ();
4772
4773     case SWITCH_EXPR:
4774       {
4775         tree cases = get_cases_for_edge (e, stmt);
4776         tree label = tree_block_label (dest);
4777
4778         /* If we have a list of cases associated with E, then use it
4779            as it's a lot faster than walking the entire case vector.  */
4780         if (cases)
4781           {
4782             edge e2 = find_edge (e->src, dest);
4783             tree last, first;
4784
4785             first = cases;
4786             while (cases)
4787               {
4788                 last = cases;
4789                 CASE_LABEL (cases) = label;
4790                 cases = TREE_CHAIN (cases);
4791               }
4792
4793             /* If there was already an edge in the CFG, then we need
4794                to move all the cases associated with E to E2.  */
4795             if (e2)
4796               {
4797                 tree cases2 = get_cases_for_edge (e2, stmt);
4798
4799                 TREE_CHAIN (last) = TREE_CHAIN (cases2);
4800                 TREE_CHAIN (cases2) = first;
4801               }
4802           }
4803         else
4804           {
4805             tree vec = SWITCH_LABELS (stmt);
4806             size_t i, n = TREE_VEC_LENGTH (vec);
4807
4808             for (i = 0; i < n; i++)
4809               {
4810                 tree elt = TREE_VEC_ELT (vec, i);
4811
4812                 if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
4813                   CASE_LABEL (elt) = label;
4814               }
4815           }
4816
4817         break;
4818       }
4819
4820     case RETURN_EXPR:
4821       bsi_remove (&bsi, true);
4822       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
4823       break;
4824
4825     case OMP_RETURN:
4826     case OMP_CONTINUE:
4827     case OMP_SECTIONS_SWITCH:
4828     case OMP_FOR:
4829       /* The edges from OMP constructs can be simply redirected.  */
4830       break;
4831
4832     default:
4833       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
4834          do anything besides redirecting it.  */
4835       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
4836       break;
4837     }
4838
4839   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
4840
4841   /* Now update the edges in the CFG.  */
4842   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
4843
4844   return e;
4845 }
4846
4847 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
4848    it to the destination of the other edge from E->src.  */
4849
4850 static bool
4851 tree_can_remove_branch_p (edge e)
4852 {
4853   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4854     return false;
4855
4856   return true;
4857 }
4858
4859 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
4860
4861 static basic_block
4862 tree_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
4863 {
4864   e = tree_redirect_edge_and_branch (e, dest);
4865   gcc_assert (e);
4866
4867   return NULL;
4868 }
4869
4870
4871 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
4872    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
4873
4874 static basic_block
4875 tree_split_block (basic_block bb, void *stmt)
4876 {
4877   block_stmt_iterator bsi;
4878   tree_stmt_iterator tsi_tgt;
4879   tree act, list;
4880   basic_block new_bb;
4881   edge e;
4882   edge_iterator ei;
4883
4884   new_bb = create_empty_bb (bb);
4885
4886   /* Redirect the outgoing edges.  */
4887   new_bb->succs = bb->succs;
4888   bb->succs = NULL;
4889   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
4890     e->src = new_bb;
4891
4892   if (stmt && TREE_CODE ((tree) stmt) == LABEL_EXPR)
4893     stmt = NULL;
4894
4895   /* Move everything from BSI to the new basic block.  */
4896   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
4897     {
4898       act = bsi_stmt (bsi);
4899       if (TREE_CODE (act) == LABEL_EXPR)
4900         continue;
4901
4902       if (!stmt)
4903         break;
4904
4905       if (stmt == act)
4906         {
4907           bsi_next (&bsi);
4908           break;
4909         }
4910     }
4911
4912   if (bsi_end_p (bsi))
4913     return new_bb;
4914
4915   /* Split the statement list - avoid re-creating new containers as this
4916      brings ugly quadratic memory consumption in the inliner.  
4917      (We are still quadratic since we need to update stmt BB pointers,
4918      sadly.)  */
4919   list = tsi_split_statement_list_before (&bsi.tsi);
4920   set_bb_stmt_list (new_bb, list);
4921   for (tsi_tgt = tsi_start (list);
4922        !tsi_end_p (tsi_tgt); tsi_next (&tsi_tgt))
4923     change_bb_for_stmt (tsi_stmt (tsi_tgt), new_bb);
4924
4925   return new_bb;
4926 }
4927
4928
4929 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
4930
4931 static bool
4932 tree_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
4933 {
4934   if (bb->prev_bb == after)
4935     return true;
4936
4937   unlink_block (bb);
4938   link_block (bb, after);
4939
4940   return true;
4941 }
4942
4943
4944 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
4945
4946 static bool
4947 tree_can_duplicate_bb_p (basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
4948 {
4949   return true;
4950 }
4951
4952
4953 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
4954    preserve SSA form.  */
4955
4956 static basic_block
4957 tree_duplicate_bb (basic_block bb)
4958 {
4959   basic_block new_bb;
4960   block_stmt_iterator bsi, bsi_tgt;
4961   tree phi;
4962
4963   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
4964
4965   /* Copy the PHI nodes.  We ignore PHI node arguments here because
4966      the incoming edges have not been setup yet.  */
4967   for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
4968     {
4969       tree copy = create_phi_node (PHI_RESULT (phi), new_bb);
4970       create_new_def_for (PHI_RESULT (copy), copy, PHI_RESULT_PTR (copy));
4971     }
4972
4973   /* Keep the chain of PHI nodes in the same order so that they can be
4974      updated by ssa_redirect_edge.  */
4975   set_phi_nodes (new_bb, phi_reverse (phi_nodes (new_bb)));
4976
4977   bsi_tgt = bsi_start (new_bb);
4978   for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
4979     {
4980       def_operand_p def_p;
4981       ssa_op_iter op_iter;
4982       tree stmt, copy;
4983       int region;
4984
4985       stmt = bsi_stmt (bsi);
4986       if (TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR)
4987         continue;
4988
4989       /* Create a new copy of STMT and duplicate STMT's virtual
4990          operands.  */
4991       copy = unshare_expr (stmt);
4992       bsi_insert_after (&bsi_tgt, copy, BSI_NEW_STMT);
4993       copy_virtual_operands (copy, stmt);
4994       region = lookup_stmt_eh_region (stmt);
4995       if (region >= 0)
4996         add_stmt_to_eh_region (copy, region);
4997       gimple_duplicate_stmt_histograms (cfun, copy, cfun, stmt);
4998
4999       /* Create new names for all the definitions created by COPY and
5000          add replacement mappings for each new name.  */
5001       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
5002         create_new_def_for (DEF_FROM_PTR (def_p), copy, def_p);
5003     }
5004
5005   return new_bb;
5006 }
5007
5008
5009 /* Basic block BB_COPY was created by code duplication.  Add phi node
5010    arguments for edges going out of BB_COPY.  The blocks that were
5011    duplicated have BB_DUPLICATED set.  */
5012
5013 void
5014 add_phi_args_after_copy_bb (basic_block bb_copy)
5015 {
5016   basic_block bb, dest;
5017   edge e, e_copy;
5018   edge_iterator ei;
5019   tree phi, phi_copy, phi_next, def;
5020
5021   bb = get_bb_original (bb_copy);
5022
5023   FOR_EACH_EDGE (e_copy, ei, bb_copy->succs)
5024     {
5025       if (!phi_nodes (e_copy->dest))
5026         continue;
5027
5028       if (e_copy->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5029         dest = get_bb_original (e_copy->dest);
5030       else
5031         dest = e_copy->dest;
5032
5033       e = find_edge (bb, dest);
5034       if (!e)
5035         {
5036           /* During loop unrolling the target of the latch edge is copied.
5037              In this case we are not looking for edge to dest, but to
5038              duplicated block whose original was dest.  */
5039           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5040             if ((e->dest->flags & BB_DUPLICATED)
5041                 && get_bb_original (e->dest) == dest)
5042               break;
5043
5044           gcc_assert (e != NULL);
5045         }
5046
5047       for (phi = phi_nodes (e->dest), phi_copy = phi_nodes (e_copy->dest);
5048            phi;
5049            phi = phi_next, phi_copy = PHI_CHAIN (phi_copy))
5050         {
5051           phi_next = PHI_CHAIN (phi);
5052           def = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
5053           add_phi_arg (phi_copy, def, e_copy);
5054         }
5055     }
5056 }
5057
5058 /* Blocks in REGION_COPY array of length N_REGION were created by
5059    duplication of basic blocks.  Add phi node arguments for edges
5060    going from these blocks.  */
5061
5062 void
5063 add_phi_args_after_copy (basic_block *region_copy, unsigned n_region)
5064 {
5065   unsigned i;
5066
5067   for (i = 0; i < n_region; i++)
5068     region_copy[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
5069
5070   for (i = 0; i < n_region; i++)
5071     add_phi_args_after_copy_bb (region_copy[i]);
5072
5073   for (i = 0; i < n_region; i++)
5074     region_copy[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
5075 }
5076
5077 /* Duplicates a REGION (set of N_REGION basic blocks) with just a single
5078    important exit edge EXIT.  By important we mean that no SSA name defined
5079    inside region is live over the other exit edges of the region.  All entry
5080    edges to the region must go to ENTRY->dest.  The edge ENTRY is redirected
5081    to the duplicate of the region.  SSA form, dominance and loop information
5082    is updated.  The new basic blocks are stored to REGION_COPY in the same
5083    order as they had in REGION, provided that REGION_COPY is not NULL.
5084    The function returns false if it is unable to copy the region,
5085    true otherwise.  */
5086
5087 bool
5088 tree_duplicate_sese_region (edge entry, edge exit,
5089                             basic_block *region, unsigned n_region,
5090                             basic_block *region_copy)
5091 {
5092   unsigned i;
5093   bool free_region_copy = false, copying_header = false;
5094   struct loop *loop = entry->dest->loop_father;
5095   edge exit_copy;
5096   VEC (basic_block, heap) *doms;
5097   edge redirected;
5098   int total_freq = 0, entry_freq = 0;
5099   gcov_type total_count = 0, entry_count = 0;
5100
5101   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5102     return false;
5103
5104   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5105      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird,
5106      it will work, but the state of structures probably will not be
5107      correct.  */
5108   for (i = 0; i < n_region; i++)
5109     {
5110       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5111          same loop.  */
5112       if (region[i]->loop_father != loop)
5113         return false;
5114
5115       if (region[i] != entry->dest
5116           && region[i] == loop->header)
5117         return false;
5118     }
5119
5120   set_loop_copy (loop, loop);
5121
5122   /* In case the function is used for loop header copying (which is the primary
5123      use), ensure that EXIT and its copy will be new latch and entry edges.  */
5124   if (loop->header == entry->dest)
5125     {
5126       copying_header = true;
5127       set_loop_copy (loop, loop_outer (loop));
5128
5129       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, loop->latch, exit->src))
5130         return false;
5131
5132       for (i = 0; i < n_region; i++)
5133         if (region[i] != exit->src
5134             && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, region[i], exit->src))
5135           return false;
5136     }
5137
5138   if (!region_copy)
5139     {
5140       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5141       free_region_copy = true;
5142     }
5143
5144   gcc_assert (!need_ssa_update_p ());
5145
5146   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5147      inside.  */
5148   doms = NULL;
5149   initialize_original_copy_tables ();
5150
5151   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5152
5153   if (entry->dest->count)
5154     {
5155       total_count = entry->dest->count;
5156       entry_count = entry->count;
5157       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5158          frequencies.  */
5159       if (entry_count > total_count)
5160         entry_count = total_count;
5161     }
5162   else
5163     {
5164       total_freq = entry->dest->frequency;
5165       entry_freq = EDGE_FREQUENCY (entry);
5166       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5167          frequencies.  */
5168       if (total_freq == 0)
5169         total_freq = 1;
5170       else if (entry_freq > total_freq)
5171         entry_freq = total_freq;
5172     }
5173
5174   copy_bbs (region, n_region, region_copy, &exit, 1, &exit_copy, loop,
5175             split_edge_bb_loc (entry));
5176   if (total_count)
5177     {
5178       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5179                                        total_count - entry_count,
5180                                        total_count);
5181       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, entry_count,
5182                                        total_count);
5183     }
5184   else
5185     {
5186       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - entry_freq,
5187                                  total_freq);
5188       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, entry_freq, total_freq);
5189     }
5190
5191   if (copying_header)
5192     {
5193       loop->header = exit->dest;
5194       loop->latch = exit->src;
5195     }
5196
5197   /* Redirect the entry and add the phi node arguments.  */
5198   redirected = redirect_edge_and_branch (entry, get_bb_copy (entry->dest));
5199   gcc_assert (redirected != NULL);
5200   flush_pending_stmts (entry);
5201
5202   /* Concerning updating of dominators:  We must recount dominators
5203      for entry block and its copy.  Anything that is outside of the
5204      region, but was dominated by something inside needs recounting as
5205      well.  */
5206   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry->dest, entry->src);
5207   VEC_safe_push (basic_block, heap, doms, get_bb_original (entry->dest));
5208   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5209   free (doms);
5210
5211   /* Add the other PHI node arguments.  */
5212   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region);
5213
5214   /* Update the SSA web.  */
5215   update_ssa (TODO_update_ssa);
5216
5217   if (free_region_copy)
5218     free (region_copy);
5219
5220   free_original_copy_tables ();
5221   return true;
5222 }
5223
5224 /*
5225 DEF_VEC_P(basic_block);
5226 DEF_VEC_ALLOC_P(basic_block,heap);
5227 */
5228
5229 /* Add all the blocks dominated by ENTRY to the array BBS_P.  Stop
5230    adding blocks when the dominator traversal reaches EXIT.  This
5231    function silently assumes that ENTRY strictly dominates EXIT.  */
5232
5233 static void
5234 gather_blocks_in_sese_region (basic_block entry, basic_block exit,
5235                               VEC(basic_block,heap) **bbs_p)
5236 {
5237   basic_block son;
5238
5239   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, entry);
5240        son;
5241        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
5242     {
5243       VEC_safe_push (basic_block, heap, *bbs_p, son);
5244       if (son != exit)
5245         gather_blocks_in_sese_region (son, exit, bbs_p);
5246     }
5247 }
5248
5249
5250 struct move_stmt_d
5251 {
5252   tree block;
5253   tree from_context;
5254   tree to_context;
5255   bitmap vars_to_remove;
5256   htab_t new_label_map;
5257   bool remap_decls_p;
5258 };
5259
5260 /* Helper for move_block_to_fn.  Set TREE_BLOCK in every expression
5261    contained in *TP and change the DECL_CONTEXT of every local
5262    variable referenced in *TP.  */
5263
5264 static tree
5265 move_stmt_r (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5266 {
5267   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) data;
5268   tree t = *tp;
5269
5270   if (p->block
5271       && (EXPR_P (t) || GIMPLE_STMT_P (t)))
5272     TREE_BLOCK (t) = p->block;
5273
5274   if (OMP_DIRECTIVE_P (t)
5275       && TREE_CODE (t) != OMP_RETURN
5276       && TREE_CODE (t) != OMP_CONTINUE)
5277     {
5278       /* Do not remap variables inside OMP directives.  Variables
5279          referenced in clauses and directive header belong to the
5280          parent function and should not be moved into the child
5281          function.  */
5282       bool save_remap_decls_p = p->remap_decls_p;
5283       p->remap_decls_p = false;
5284       *walk_subtrees = 0;
5285
5286       walk_tree (&OMP_BODY (t), move_stmt_r, p, NULL);
5287
5288       p->remap_decls_p = save_remap_decls_p;
5289     }
5290   else if (DECL_P (t) && DECL_CONTEXT (t) == p->from_context)
5291     {
5292       if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
5293         {
5294           if (p->new_label_map)
5295             {
5296               struct tree_map in, *out;
5297               in.base.from = t;
5298               out = htab_find_with_hash (p->new_label_map, &in, DECL_UID (t));
5299               if (out)
5300                 *tp = t = out->to;
5301             }
5302
5303           DECL_CONTEXT (t) = p->to_context;
5304         }
5305       else if (p->remap_decls_p)
5306         {
5307           DECL_CONTEXT (t) = p->to_context;
5308
5309           if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
5310             {
5311               struct function *f = DECL_STRUCT_FUNCTION (p->to_context);
5312               f->unexpanded_var_list
5313                 = tree_cons (0, t, f->unexpanded_var_list);
5314
5315               /* Mark T to be removed from the original function,
5316                  otherwise it will be given a DECL_RTL when the
5317                  original function is expanded.  */
5318               bitmap_set_bit (p->vars_to_remove, DECL_UID (t));
5319             }
5320         }
5321     }
5322   else if (TYPE_P (t))
5323     *walk_subtrees = 0;
5324
5325   return NULL_TREE;
5326 }
5327
5328
5329 /* Move basic block BB from function CFUN to function DEST_FN.  The
5330    block is moved out of the original linked list and placed after
5331    block AFTER in the new list.  Also, the block is removed from the
5332    original array of blocks and placed in DEST_FN's array of blocks.
5333    If UPDATE_EDGE_COUNT_P is true, the edge counts on both CFGs is
5334    updated to reflect the moved edges.
5335
5336    On exit, local variables that need to be removed from
5337    CFUN->UNEXPANDED_VAR_LIST will have been added to VARS_TO_REMOVE.  */
5338
5339 static void
5340 move_block_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block bb,
5341                   basic_block after, bool update_edge_count_p,
5342                   bitmap vars_to_remove, htab_t new_label_map, int eh_offset)
5343 {
5344   struct control_flow_graph *cfg;
5345   edge_iterator ei;
5346   edge e;
5347   block_stmt_iterator si;
5348   struct move_stmt_d d;
5349   unsigned old_len, new_len;
5350
5351   /* Remove BB from dominance structures.  */
5352   delete_from_dominance_info (CDI_DOMINATORS, bb);
5353
5354   /* Link BB to the new linked list.  */
5355   move_block_after (bb, after);
5356
5357   /* Update the edge count in the corresponding flowgraphs.  */
5358   if (update_edge_count_p)
5359     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5360       {
5361         cfun->cfg->x_n_edges--;
5362         dest_cfun->cfg->x_n_edges++;
5363       }
5364
5365   /* Remove BB from the original basic block array.  */
5366   VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_basic_block_info, bb->index, NULL);
5367   cfun->cfg->x_n_basic_blocks--;
5368
5369   /* Grow DEST_CFUN's basic block array if needed.  */
5370   cfg = dest_cfun->cfg;
5371   cfg->x_n_basic_blocks++;
5372   if (bb->index >= cfg->x_last_basic_block)
5373     cfg->x_last_basic_block = bb->index + 1;
5374
5375   old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_basic_block_info);
5376   if ((unsigned) cfg->x_last_basic_block >= old_len)
5377     {
5378       new_len = cfg->x_last_basic_block + (cfg->x_last_basic_block + 3) / 4;
5379       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, cfg->x_basic_block_info,
5380                              new_len);
5381     }
5382
5383   VEC_replace (basic_block, cfg->x_basic_block_info,
5384                bb->index, bb);
5385
5386   /* The statements in BB need to be associated with a new TREE_BLOCK.
5387      Labels need to be associated with a new label-to-block map.  */
5388   memset (&d, 0, sizeof (d));
5389   d.vars_to_remove = vars_to_remove;
5390
5391   for (si = bsi_start (bb); !bsi_end_p (si); bsi_next (&si))
5392     {
5393       tree stmt = bsi_stmt (si);
5394       int region;
5395
5396       d.from_context = cfun->decl;
5397       d.to_context = dest_cfun->decl;
5398       d.remap_decls_p = true;
5399       d.new_label_map = new_label_map;
5400       if (TREE_BLOCK (stmt))
5401         d.block = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
5402
5403       walk_tree (&stmt, move_stmt_r, &d, NULL);
5404
5405       if (TREE_CODE (stmt) == LABEL_EXPR)
5406         {
5407           tree label = LABEL_EXPR_LABEL (stmt);
5408           int uid = LABEL_DECL_UID (label);
5409
5410           gcc_assert (uid > -1);
5411
5412           old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_label_to_block_map);
5413           if (old_len <= (unsigned) uid)
5414             {
5415               new_len = 3 * uid / 2;
5416               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
5417                                      cfg->x_label_to_block_map, new_len);
5418             }
5419
5420           VEC_replace (basic_block, cfg->x_label_to_block_map, uid, bb);
5421           VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_label_to_block_map, uid, NULL);
5422
5423           gcc_assert (DECL_CONTEXT (label) == dest_cfun->decl);
5424
5425           if (uid >= dest_cfun->last_label_uid)
5426             dest_cfun->last_label_uid = uid + 1;
5427         }
5428       else if (TREE_CODE (stmt) == RESX_EXPR && eh_offset != 0)
5429         TREE_OPERAND (stmt, 0) =
5430           build_int_cst (NULL_TREE,
5431                          TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (stmt, 0))
5432                          + eh_offset);
5433
5434       region = lookup_stmt_eh_region (stmt);
5435       if (region >= 0)
5436         {
5437           add_stmt_to_eh_region_fn (dest_cfun, stmt, region + eh_offset);
5438           remove_stmt_from_eh_region (stmt);
5439           gimple_duplicate_stmt_histograms (dest_cfun, stmt, cfun, stmt);
5440           gimple_remove_stmt_histograms (cfun, stmt);
5441         }
5442     }
5443 }
5444
5445 /* Examine the statements in BB (which is in SRC_CFUN); find and return
5446    the outermost EH region.  Use REGION as the incoming base EH region.  */
5447
5448 static int
5449 find_outermost_region_in_block (struct function *src_cfun,
5450                                 basic_block bb, int region)
5451 {
5452   block_stmt_iterator si;
5453
5454   for (si = bsi_start (bb); !bsi_end_p (si); bsi_next (&si))
5455     {
5456       tree stmt = bsi_stmt (si);
5457       int stmt_region;
5458
5459       if (TREE_CODE (stmt) == RESX_EXPR)
5460         stmt_region = TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (stmt, 0));
5461       else
5462         stmt_region = lookup_stmt_eh_region_fn (src_cfun, stmt);
5463       if (stmt_region > 0)
5464         {
5465           if (region < 0)
5466             region = stmt_region;
5467           else if (stmt_region != region)
5468             {
5469               region = eh_region_outermost (src_cfun, stmt_region, region);
5470               gcc_assert (region != -1);
5471             }
5472         }
5473     }
5474
5475   return region;
5476 }
5477
5478 static tree
5479 new_label_mapper (tree decl, void *data)
5480 {
5481   htab_t hash = (htab_t) data;
5482   struct tree_map *m;
5483   void **slot;
5484
5485   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL);
5486
5487   m = xmalloc (sizeof (struct tree_map));
5488   m->hash = DECL_UID (decl);
5489   m->base.from = decl;
5490   m->to = create_artificial_label ();
5491   LABEL_DECL_UID (m->to) = LABEL_DECL_UID (decl);
5492
5493   slot = htab_find_slot_with_hash (hash, m, m->hash, INSERT);
5494   gcc_assert (*slot == NULL);
5495
5496   *slot = m;
5497
5498   return m->to;
5499 }
5500
5501 /* Move a single-entry, single-exit region delimited by ENTRY_BB and
5502    EXIT_BB to function DEST_CFUN.  The whole region is replaced by a
5503    single basic block in the original CFG and the new basic block is
5504    returned.  DEST_CFUN must not have a CFG yet.
5505
5506    Note that the region need not be a pure SESE region.  Blocks inside
5507    the region may contain calls to abort/exit.  The only restriction
5508    is that ENTRY_BB should be the only entry point and it must
5509    dominate EXIT_BB.
5510
5511    All local variables referenced in the region are assumed to be in
5512    the corresponding BLOCK_VARS and unexpanded variable lists
5513    associated with DEST_CFUN.  */
5514
5515 basic_block
5516 move_sese_region_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block entry_bb,
5517                         basic_block exit_bb)
5518 {
5519   VEC(basic_block,heap) *bbs;
5520   basic_block after, bb, *entry_pred, *exit_succ;
5521   struct function *saved_cfun;
5522   int *entry_flag, *exit_flag, eh_offset;
5523   unsigned i, num_entry_edges, num_exit_edges;
5524   edge e;
5525   edge_iterator ei;
5526   bitmap vars_to_remove;
5527   htab_t new_label_map;
5528
5529   saved_cfun = cfun;
5530
5531   /* Collect all the blocks in the region.  Manually add ENTRY_BB
5532      because it won't be added by dfs_enumerate_from.  */
5533   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
5534
5535   /* If ENTRY does not strictly dominate EXIT, this cannot be an SESE
5536      region.  */
5537   gcc_assert (entry_bb != exit_bb
5538               && (!exit_bb
5539                   || dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, exit_bb, entry_bb)));
5540
5541   bbs = NULL;
5542   VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs, entry_bb);
5543   gather_blocks_in_sese_region (entry_bb, exit_bb, &bbs);
5544
5545   /* Detach ENTRY_BB and EXIT_BB from CFUN->CFG.  We need to remember
5546      the predecessor edges to ENTRY_BB and the successor edges to
5547      EXIT_BB so that we can re-attach them to the new basic block that
5548      will replace the region.  */
5549   num_entry_edges = EDGE_COUNT (entry_bb->preds);
5550   entry_pred = (basic_block *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (basic_block));
5551   entry_flag = (int *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (int));
5552   i = 0;
5553   for (ei = ei_start (entry_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
5554     {
5555       entry_flag[i] = e->flags;
5556       entry_pred[i++] = e->src;
5557       remove_edge (e);
5558     }
5559
5560   if (exit_bb)
5561     {
5562       num_exit_edges = EDGE_COUNT (exit_bb->succs);
5563       exit_succ = (basic_block *) xcalloc (num_exit_edges,
5564                                            sizeof (basic_block));
5565       exit_flag = (int *) xcalloc (num_exit_edges, sizeof (int));
5566       i = 0;
5567       for (ei = ei_start (exit_bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
5568         {
5569           exit_flag[i] = e->flags;
5570           exit_succ[i++] = e->dest;
5571           remove_edge (e);
5572         }
5573     }
5574   else
5575     {
5576       num_exit_edges = 0;
5577       exit_succ = NULL;
5578       exit_flag = NULL;
5579     }
5580
5581   /* Switch context to the child function to initialize DEST_FN's CFG.  */
5582   gcc_assert (dest_cfun->cfg == NULL);
5583   cfun = dest_cfun;
5584
5585   init_empty_tree_cfg ();
5586
5587   /* Initialize EH information for the new function.  */
5588   eh_offset = 0;
5589   new_label_map = NULL;
5590   if (saved_cfun->eh)
5591     {
5592       int region = -1;
5593
5594       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs, i, bb); i++)
5595         region = find_outermost_region_in_block (saved_cfun, bb, region);
5596
5597       init_eh_for_function ();
5598       if (region != -1)
5599         {
5600           new_label_map = htab_create (17, tree_map_hash, tree_map_eq, free);
5601           eh_offset = duplicate_eh_regions (saved_cfun, new_label_mapper,
5602                                             new_label_map, region, 0);
5603         }
5604     }
5605
5606   cfun = saved_cfun;
5607
5608   /* Move blocks from BBS into DEST_CFUN.  */
5609   gcc_assert (VEC_length (basic_block, bbs) >= 2);
5610   after = dest_cfun->cfg->x_entry_block_ptr;
5611   vars_to_remove = BITMAP_ALLOC (NULL);
5612   for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs, i, bb); i++)
5613     {
5614       /* No need to update edge counts on the last block.  It has
5615          already been updated earlier when we detached the region from
5616          the original CFG.  */
5617       move_block_to_fn (dest_cfun, bb, after, bb != exit_bb, vars_to_remove,
5618                         new_label_map, eh_offset);
5619       after = bb;
5620     }
5621
5622   if (new_label_map)
5623     htab_delete (new_label_map);
5624
5625   /* Remove the variables marked in VARS_TO_REMOVE from
5626      CFUN->UNEXPANDED_VAR_LIST.  Otherwise, they will be given a
5627      DECL_RTL in the context of CFUN.  */
5628   if (!bitmap_empty_p (vars_to_remove))
5629     {
5630       tree *p;
5631
5632       for (p = &cfun->unexpanded_var_list; *p; )
5633         {
5634           tree var = TREE_VALUE (*p);
5635           if (bitmap_bit_p (vars_to_remove, DECL_UID (var)))
5636             {
5637               *p = TREE_CHAIN (*p);
5638               continue;
5639             }
5640
5641           p = &TREE_CHAIN (*p);
5642         }
5643     }
5644
5645   BITMAP_FREE (vars_to_remove);
5646
5647   /* Rewire the entry and exit blocks.  The successor to the entry
5648      block turns into the successor of DEST_FN's ENTRY_BLOCK_PTR in
5649      the child function.  Similarly, the predecessor of DEST_FN's
5650      EXIT_BLOCK_PTR turns into the predecessor of EXIT_BLOCK_PTR.  We
5651      need to switch CFUN between DEST_CFUN and SAVED_CFUN so that the
5652      various CFG manipulation function get to the right CFG.
5653
5654      FIXME, this is silly.  The CFG ought to become a parameter to
5655      these helpers.  */
5656   cfun = dest_cfun;
5657   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, entry_bb, EDGE_FALLTHRU);
5658   if (exit_bb)
5659     make_edge (exit_bb,  EXIT_BLOCK_PTR, 0);
5660   cfun = saved_cfun;
5661
5662   /* Back in the original function, the SESE region has disappeared,
5663      create a new basic block in its place.  */
5664   bb = create_empty_bb (entry_pred[0]);
5665   for (i = 0; i < num_entry_edges; i++)
5666     make_edge (entry_pred[i], bb, entry_flag[i]);
5667
5668   for (i = 0; i < num_exit_edges; i++)
5669     make_edge (bb, exit_succ[i], exit_flag[i]);
5670
5671   if (exit_bb)
5672     {
5673       free (exit_flag);
5674       free (exit_succ);
5675     }
5676   free (entry_flag);
5677   free (entry_pred);
5678   free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
5679   free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
5680   VEC_free (basic_block, heap, bbs);
5681
5682   return bb;
5683 }
5684
5685
5686 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
5687
5688 void
5689 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
5690 {
5691   tree arg, vars, var;
5692   struct function *dsf;
5693   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
5694   basic_block bb;
5695   tree chain;
5696   struct function *saved_cfun;
5697
5698   fprintf (file, "%s (", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2));
5699
5700   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
5701   while (arg)
5702     {
5703       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
5704       if (TREE_CHAIN (arg))
5705         fprintf (file, ", ");
5706       arg = TREE_CHAIN (arg);
5707     }
5708   fprintf (file, ")\n");
5709
5710   dsf = DECL_STRUCT_FUNCTION (fn);
5711   if (dsf && (flags & TDF_DETAILS))
5712     dump_eh_tree (file, dsf);
5713
5714   if (flags & TDF_RAW)
5715     {
5716       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
5717       return;
5718     }
5719
5720   /* Switch CFUN to point to FN.  */
5721   saved_cfun = cfun;
5722   cfun = DECL_STRUCT_FUNCTION (fn);
5723
5724   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
5725      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
5726   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->unexpanded_var_list)
5727     {
5728       ignore_topmost_bind = true;
5729
5730       fprintf (file, "{\n");
5731       for (vars = cfun->unexpanded_var_list; vars; vars = TREE_CHAIN (vars))
5732         {
5733           var = TREE_VALUE (vars);
5734
5735           print_generic_decl (file, var, flags);
5736           fprintf (file, "\n");
5737
5738           any_var = true;
5739         }
5740     }
5741
5742   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->cfg && basic_block_info)
5743     {
5744       /* Make a CFG based dump.  */
5745       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
5746       if (!ignore_topmost_bind)
5747         fprintf (file, "{\n");
5748
5749       if (any_var && n_basic_blocks)
5750         fprintf (file, "\n");
5751
5752       FOR_EACH_BB (bb)
5753         dump_generic_bb (file, bb, 2, flags);
5754
5755       fprintf (file, "}\n");
5756       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
5757     }
5758   else
5759     {
5760       int indent;
5761
5762       /* Make a tree based dump.  */
5763       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
5764
5765       if (chain && TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
5766         {
5767           if (ignore_topmost_bind)
5768             {
5769               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
5770               indent = 2;
5771             }
5772           else
5773             indent = 0;
5774         }
5775       else
5776         {
5777           if (!ignore_topmost_bind)
5778             fprintf (file, "{\n");
5779           indent = 2;
5780         }
5781
5782       if (any_var)
5783         fprintf (file, "\n");
5784
5785       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
5786       if (ignore_topmost_bind)
5787         fprintf (file, "}\n");
5788     }
5789
5790   fprintf (file, "\n\n");
5791
5792   /* Restore CFUN.  */
5793   cfun = saved_cfun;
5794 }
5795
5796
5797 /* Dump FUNCTION_DECL FN to stderr using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
5798
5799 void
5800 debug_function (tree fn, int flags)
5801 {
5802   dump_function_to_file (fn, stderr, flags);
5803 }
5804
5805
5806 /* Pretty print of the loops intermediate representation.  */
5807 static void print_loop (FILE *, struct loop *, int);
5808 static void print_pred_bbs (FILE *, basic_block bb);
5809 static void print_succ_bbs (FILE *, basic_block bb);
5810
5811
5812 /* Print on FILE the indexes for the predecessors of basic_block BB.  */
5813
5814 static void
5815 print_pred_bbs (FILE *file, basic_block bb)
5816 {
5817   edge e;
5818   edge_iterator ei;
5819
5820   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
5821     fprintf (file, "bb_%d ", e->src->index);
5822 }
5823
5824
5825 /* Print on FILE the indexes for the successors of basic_block BB.  */
5826
5827 static void
5828 print_succ_bbs (FILE *file, basic_block bb)
5829 {
5830   edge e;
5831   edge_iterator ei;
5832
5833   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5834     fprintf (file, "bb_%d ", e->dest->index);
5835 }
5836
5837
5838 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  */
5839
5840 static void
5841 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent)
5842 {
5843   char *s_indent;
5844   basic_block bb;
5845
5846   if (loop == NULL)
5847     return;
5848
5849   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
5850   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
5851   s_indent[indent] = '\0';
5852
5853   /* Print the loop's header.  */
5854   fprintf (file, "%sloop_%d\n", s_indent, loop->num);
5855
5856   /* Print the loop's body.  */
5857   fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
5858   FOR_EACH_BB (bb)
5859     if (bb->loop_father == loop)
5860       {
5861         /* Print the basic_block's header.  */
5862         fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
5863         print_pred_bbs (file, bb);
5864         fprintf (file, "}, succs = {");
5865         print_succ_bbs (file, bb);
5866         fprintf (file, "})\n");
5867
5868         /* Print the basic_block's body.  */
5869         fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
5870         tree_dump_bb (bb, file, indent + 4);
5871         fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
5872       }
5873
5874   print_loop (file, loop->inner, indent + 2);
5875   fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
5876   print_loop (file, loop->next, indent);
5877 }
5878
5879
5880 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
5881    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
5882
5883 void
5884 print_loop_ir (FILE *file)
5885 {
5886   basic_block bb;
5887
5888   bb = BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS);
5889   if (bb && bb->loop_father)
5890     print_loop (file, bb->loop_father, 0);
5891 }
5892
5893
5894 /* Debugging loops structure at tree level.  */
5895
5896 void
5897 debug_loop_ir (void)
5898 {
5899   print_loop_ir (stderr);
5900 }
5901
5902
5903 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
5904    instructions that must stay with the call.  Return false,
5905    otherwise.  */
5906
5907 static bool
5908 tree_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
5909 {
5910   block_stmt_iterator bsi = bsi_last (bb);
5911   return get_call_expr_in (bsi_stmt (bsi)) != NULL;
5912 }
5913
5914
5915 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
5916    otherwise.  */
5917
5918 static bool
5919 tree_block_ends_with_condjump_p (basic_block bb)
5920 {
5921   tree stmt = last_stmt (bb);
5922   return (stmt && TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR);
5923 }
5924
5925
5926 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
5927    Helper function for tree_flow_call_edges_add.  */
5928
5929 static bool
5930 need_fake_edge_p (tree t)
5931 {
5932   tree call;
5933
5934   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
5935      CONST and PURE calls do not need one.
5936      We don't currently check for CONST and PURE here, although
5937      it would be a good idea, because those attributes are
5938      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
5939      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
5940      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
5941   call = get_call_expr_in (t);
5942   if (call
5943       && !(call_expr_flags (call) & ECF_NORETURN))
5944     return true;
5945
5946   if (TREE_CODE (t) == ASM_EXPR
5947        && (ASM_VOLATILE_P (t) || ASM_INPUT_P (t)))
5948     return true;
5949
5950   return false;
5951 }
5952
5953
5954 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
5955    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
5956    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
5957    the number of blocks that were split.
5958
5959    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
5960    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
5961
5962 static int
5963 tree_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
5964 {
5965   int i;
5966   int blocks_split = 0;
5967   int last_bb = last_basic_block;
5968   bool check_last_block = false;
5969
5970   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
5971     return 0;
5972
5973   if (! blocks)
5974     check_last_block = true;
5975   else
5976     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
5977
5978   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
5979      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
5980      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
5981      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
5982      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
5983      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
5984
5985      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
5986      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
5987      spanning tree in the case that the call doesn't return.
5988
5989      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
5990   if (check_last_block)
5991     {
5992       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
5993       block_stmt_iterator bsi = bsi_last (bb);
5994       tree t = NULL_TREE;
5995       if (!bsi_end_p (bsi))
5996         t = bsi_stmt (bsi);
5997
5998       if (t && need_fake_edge_p (t))
5999         {
6000           edge e;
6001
6002           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6003           if (e)
6004             {
6005               bsi_insert_on_edge (e, build_empty_stmt ());
6006               bsi_commit_edge_inserts ();
6007             }
6008         }
6009     }
6010
6011   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
6012      calls since there is no way that we can determine if they will
6013      return or not...  */
6014   for (i = 0; i < last_bb; i++)
6015     {
6016       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6017       block_stmt_iterator bsi;
6018       tree stmt, last_stmt;
6019
6020       if (!bb)
6021         continue;
6022
6023       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
6024         continue;
6025
6026       bsi = bsi_last (bb);
6027       if (!bsi_end_p (bsi))
6028         {
6029           last_stmt = bsi_stmt (bsi);
6030           do
6031             {
6032               stmt = bsi_stmt (bsi);
6033               if (need_fake_edge_p (stmt))
6034                 {
6035                   edge e;
6036                   /* The handling above of the final block before the
6037                      epilogue should be enough to verify that there is
6038                      no edge to the exit block in CFG already.
6039                      Calling make_edge in such case would cause us to
6040                      mark that edge as fake and remove it later.  */
6041 #ifdef ENABLE_CHECKING
6042                   if (stmt == last_stmt)
6043                     {
6044                       e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6045                       gcc_assert (e == NULL);
6046                     }
6047 #endif
6048
6049                   /* Note that the following may create a new basic block
6050                      and renumber the existing basic blocks.  */
6051                   if (stmt != last_stmt)
6052                     {
6053                       e = split_block (bb, stmt);
6054                       if (e)
6055                         blocks_split++;
6056                     }
6057                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
6058                 }
6059               bsi_prev (&bsi);
6060             }
6061           while (!bsi_end_p (bsi));
6062         }
6063     }
6064
6065   if (blocks_split)
6066     verify_flow_info ();
6067
6068   return blocks_split;
6069 }
6070
6071 /* Purge dead abnormal call edges from basic block BB.  */
6072
6073 bool
6074 tree_purge_dead_abnormal_call_edges (basic_block bb)
6075 {
6076   bool changed = tree_purge_dead_eh_edges (bb);
6077
6078   if (current_function_has_nonlocal_label)
6079     {
6080       tree stmt = last_stmt (bb);
6081       edge_iterator ei;
6082       edge e;
6083
6084       if (!(stmt && tree_can_make_abnormal_goto (stmt)))
6085         for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6086           {
6087             if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
6088               {
6089                 remove_edge (e);
6090                 changed = true;
6091               }
6092             else
6093               ei_next (&ei);
6094           }
6095
6096       /* See tree_purge_dead_eh_edges below.  */
6097       if (changed)
6098         free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
6099     }
6100
6101   return changed;
6102 }
6103
6104 /* Stores all basic blocks dominated by BB to DOM_BBS.  */
6105
6106 static void
6107 get_all_dominated_blocks (basic_block bb, VEC (basic_block, heap) **dom_bbs)
6108 {
6109   basic_block son;
6110
6111   VEC_safe_push (basic_block, heap, *dom_bbs, bb);
6112   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
6113        son;
6114        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
6115     get_all_dominated_blocks (son, dom_bbs);
6116 }
6117
6118 /* Removes edge E and all the blocks dominated by it, and updates dominance
6119    information.  The IL in E->src needs to be updated separately.
6120    If dominance info is not available, only the edge E is removed.*/
6121
6122 void
6123 remove_edge_and_dominated_blocks (edge e)
6124 {
6125   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_remove = NULL;
6126   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_fix_dom = NULL;
6127   bitmap df, df_idom;
6128   edge f;
6129   edge_iterator ei;
6130   bool none_removed = false;
6131   unsigned i;
6132   basic_block bb, dbb;
6133   bitmap_iterator bi;
6134
6135   if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
6136     {
6137       remove_edge (e);
6138       return;
6139     }
6140
6141   /* No updating is needed for edges to exit.  */
6142   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
6143     {
6144       if (cfgcleanup_altered_bbs)
6145         bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6146       remove_edge (e);
6147       return;
6148     }
6149
6150   /* First, we find the basic blocks to remove.  If E->dest has a predecessor
6151      that is not dominated by E->dest, then this set is empty.  Otherwise,
6152      all the basic blocks dominated by E->dest are removed.
6153
6154      Also, to DF_IDOM we store the immediate dominators of the blocks in
6155      the dominance frontier of E (i.e., of the successors of the
6156      removed blocks, if there are any, and of E->dest otherwise).  */
6157   FOR_EACH_EDGE (f, ei, e->dest->preds)
6158     {
6159       if (f == e)
6160         continue;
6161
6162       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, f->src, e->dest))
6163         {
6164           none_removed = true;
6165           break;
6166         }
6167     }
6168
6169   df = BITMAP_ALLOC (NULL);
6170   df_idom = BITMAP_ALLOC (NULL);
6171
6172   if (none_removed)
6173     bitmap_set_bit (df_idom,
6174                     get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest)->index);
6175   else
6176     {
6177       get_all_dominated_blocks (e->dest, &bbs_to_remove);
6178       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs_to_remove, i, bb); i++)
6179         {
6180           FOR_EACH_EDGE (f, ei, bb->succs)
6181             {
6182               if (f->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
6183                 bitmap_set_bit (df, f->dest->index);
6184             }
6185         }
6186       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs_to_remove, i, bb); i++)
6187         bitmap_clear_bit (df, bb->index);
6188
6189       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df, 0, i, bi)
6190         {
6191           bb = BASIC_BLOCK (i);
6192           bitmap_set_bit (df_idom,
6193                           get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb)->index);
6194         }
6195     }
6196
6197   if (cfgcleanup_altered_bbs)
6198     {
6199       /* Record the set of the altered basic blocks.  */
6200       bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6201       bitmap_ior_into (cfgcleanup_altered_bbs, df);
6202     }
6203
6204   /* Remove E and the cancelled blocks.  */
6205   if (none_removed)
6206     remove_edge (e);
6207   else
6208     {
6209       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs_to_remove, i, bb); i++)
6210         delete_basic_block (bb);
6211     }
6212
6213   /* Update the dominance information.  The immediate dominator may change only
6214      for blocks whose immediate dominator belongs to DF_IDOM:
6215    
6216      Suppose that idom(X) = Y before removal of E and idom(X) != Y after the
6217      removal.  Let Z the arbitrary block such that idom(Z) = Y and
6218      Z dominates X after the removal.  Before removal, there exists a path P
6219      from Y to X that avoids Z.  Let F be the last edge on P that is
6220      removed, and let W = F->dest.  Before removal, idom(W) = Y (since Y
6221      dominates W, and because of P, Z does not dominate W), and W belongs to
6222      the dominance frontier of E.  Therefore, Y belongs to DF_IDOM.  */ 
6223   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df_idom, 0, i, bi)
6224     {
6225       bb = BASIC_BLOCK (i);
6226       for (dbb = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
6227            dbb;
6228            dbb = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, dbb))
6229         VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom, dbb);
6230     }
6231
6232   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, bbs_to_fix_dom, true);
6233
6234   BITMAP_FREE (df);
6235   BITMAP_FREE (df_idom);
6236   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_remove);
6237   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom);
6238 }
6239
6240 /* Purge dead EH edges from basic block BB.  */
6241
6242 bool
6243 tree_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
6244 {
6245   bool changed = false;
6246   edge e;
6247   edge_iterator ei;
6248   tree stmt = last_stmt (bb);
6249
6250   if (stmt && tree_can_throw_internal (stmt))
6251     return false;
6252
6253   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6254     {
6255       if (e->flags & EDGE_EH)
6256         {
6257           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
6258           changed = true;
6259         }
6260       else
6261         ei_next (&ei);
6262     }
6263
6264   return changed;
6265 }
6266
6267 bool
6268 tree_purge_all_dead_eh_edges (const_bitmap blocks)
6269 {
6270   bool changed = false;
6271   unsigned i;
6272   bitmap_iterator bi;
6273
6274   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
6275     {
6276       changed |= tree_purge_dead_eh_edges (BASIC_BLOCK (i));
6277     }
6278
6279   return changed;
6280 }
6281
6282 /* This function is called whenever a new edge is created or
6283    redirected.  */
6284
6285 static void
6286 tree_execute_on_growing_pred (edge e)
6287 {
6288   basic_block bb = e->dest;
6289
6290   if (phi_nodes (bb))
6291     reserve_phi_args_for_new_edge (bb);
6292 }
6293
6294 /* This function is called immediately before edge E is removed from
6295    the edge vector E->dest->preds.  */
6296
6297 static void
6298 tree_execute_on_shrinking_pred (edge e)
6299 {
6300   if (phi_nodes (e->dest))
6301     remove_phi_args (e);
6302 }
6303
6304 /*---------------------------------------------------------------------------
6305   Helper functions for Loop versioning
6306   ---------------------------------------------------------------------------*/
6307
6308 /* Adjust phi nodes for 'first' basic block.  'second' basic block is a copy
6309    of 'first'. Both of them are dominated by 'new_head' basic block. When
6310    'new_head' was created by 'second's incoming edge it received phi arguments
6311    on the edge by split_edge(). Later, additional edge 'e' was created to
6312    connect 'new_head' and 'first'. Now this routine adds phi args on this
6313    additional edge 'e' that new_head to second edge received as part of edge
6314    splitting.
6315 */
6316
6317 static void
6318 tree_lv_adjust_loop_header_phi (basic_block first, basic_block second,
6319                                 basic_block new_head, edge e)
6320 {
6321   tree phi1, phi2;
6322   edge e2 = find_edge (new_head, second);
6323
6324   /* Because NEW_HEAD has been created by splitting SECOND's incoming
6325      edge, we should always have an edge from NEW_HEAD to SECOND.  */
6326   gcc_assert (e2 != NULL);
6327
6328   /* Browse all 'second' basic block phi nodes and add phi args to
6329      edge 'e' for 'first' head. PHI args are always in correct order.  */
6330
6331   for (phi2 = phi_nodes (second), phi1 = phi_nodes (first);
6332        phi2 && phi1;
6333        phi2 = PHI_CHAIN (phi2),  phi1 = PHI_CHAIN (phi1))
6334     {
6335       tree def = PHI_ARG_DEF (phi2, e2->dest_idx);
6336       add_phi_arg (phi1, def, e);
6337     }
6338 }
6339
6340 /* Adds a if else statement to COND_BB with condition COND_EXPR.
6341    SECOND_HEAD is the destination of the THEN and FIRST_HEAD is
6342    the destination of the ELSE part.  */
6343 static void
6344 tree_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ATTRIBUTE_UNUSED,
6345                              basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
6346                              basic_block cond_bb, void *cond_e)
6347 {
6348   block_stmt_iterator bsi;
6349   tree new_cond_expr = NULL_TREE;
6350   tree cond_expr = (tree) cond_e;
6351   edge e0;
6352
6353   /* Build new conditional expr */
6354   new_cond_expr = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond_expr,
6355                           NULL_TREE, NULL_TREE);
6356
6357   /* Add new cond in cond_bb.  */
6358   bsi = bsi_start (cond_bb);
6359   bsi_insert_after (&bsi, new_cond_expr, BSI_NEW_STMT);
6360   /* Adjust edges appropriately to connect new head with first head
6361      as well as second head.  */
6362   e0 = single_succ_edge (cond_bb);
6363   e0->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
6364   e0->flags |= EDGE_FALSE_VALUE;
6365 }
6366
6367 struct cfg_hooks tree_cfg_hooks = {
6368   "tree",
6369   tree_verify_flow_info,
6370   tree_dump_bb,                 /* dump_bb  */
6371   create_bb,                    /* create_basic_block  */
6372   tree_redirect_edge_and_branch,/* redirect_edge_and_branch  */
6373   tree_redirect_edge_and_branch_force,/* redirect_edge_and_branch_force  */
6374   tree_can_remove_branch_p,     /* can_remove_branch_p  */
6375   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
6376   tree_split_block,             /* split_block  */
6377   tree_move_block_after,        /* move_block_after  */
6378   tree_can_merge_blocks_p,      /* can_merge_blocks_p  */
6379   tree_merge_blocks,            /* merge_blocks  */
6380   tree_predict_edge,            /* predict_edge  */
6381   tree_predicted_by_p,          /* predicted_by_p  */
6382   tree_can_duplicate_bb_p,      /* can_duplicate_block_p  */
6383   tree_duplicate_bb,            /* duplicate_block  */
6384   tree_split_edge,              /* split_edge  */
6385   tree_make_forwarder_block,    /* make_forward_block  */
6386   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
6387   tree_block_ends_with_call_p,  /* block_ends_with_call_p */
6388   tree_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
6389   tree_flow_call_edges_add,     /* flow_call_edges_add */
6390   tree_execute_on_growing_pred, /* execute_on_growing_pred */
6391   tree_execute_on_shrinking_pred, /* execute_on_shrinking_pred */
6392   tree_duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
6393   tree_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
6394   tree_lv_adjust_loop_header_phi, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
6395   extract_true_false_edges_from_block, /* extract_cond_bb_edges */
6396   flush_pending_stmts           /* flush_pending_stmts */
6397 };
6398
6399
6400 /* Split all critical edges.  */
6401
6402 static unsigned int
6403 split_critical_edges (void)
6404 {
6405   basic_block bb;
6406   edge e;
6407   edge_iterator ei;
6408
6409   /* split_edge can redirect edges out of SWITCH_EXPRs, which can get
6410      expensive.  So we want to enable recording of edge to CASE_LABEL_EXPR
6411      mappings around the calls to split_edge.  */
6412   start_recording_case_labels ();
6413   FOR_ALL_BB (bb)
6414     {
6415       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6416         if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
6417           {
6418             split_edge (e);
6419           }
6420     }
6421   end_recording_case_labels ();
6422   return 0;
6423 }
6424
6425 struct tree_opt_pass pass_split_crit_edges =
6426 {
6427   "crited",                          /* name */
6428   NULL,                          /* gate */
6429   split_critical_edges,          /* execute */
6430   NULL,                          /* sub */
6431   NULL,                          /* next */
6432   0,                             /* static_pass_number */
6433   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
6434   PROP_cfg,                      /* properties required */
6435   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
6436   0,                             /* properties_destroyed */
6437   0,                             /* todo_flags_start */
6438   TODO_dump_func,                /* todo_flags_finish */
6439   0                              /* letter */
6440 };
6441
6442 \f
6443 /* Return EXP if it is a valid GIMPLE rvalue, else gimplify it into
6444    a temporary, make sure and register it to be renamed if necessary,
6445    and finally return the temporary.  Put the statements to compute
6446    EXP before the current statement in BSI.  */
6447
6448 tree
6449 gimplify_val (block_stmt_iterator *bsi, tree type, tree exp)
6450 {
6451   tree t, new_stmt, orig_stmt;
6452
6453   if (is_gimple_val (exp))
6454     return exp;
6455
6456   t = make_rename_temp (type, NULL);
6457   new_stmt = build_gimple_modify_stmt (t, exp);
6458
6459   orig_stmt = bsi_stmt (*bsi);
6460   SET_EXPR_LOCUS (new_stmt, EXPR_LOCUS (orig_stmt));
6461   TREE_BLOCK (new_stmt) = TREE_BLOCK (orig_stmt);
6462
6463   bsi_insert_before (bsi, new_stmt, BSI_SAME_STMT);
6464   if (gimple_in_ssa_p (cfun))
6465     mark_symbols_for_renaming (new_stmt);
6466
6467   return t;
6468 }
6469
6470 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before BSI.
6471    Return the gimple_val holding the result.  */
6472
6473 tree
6474 gimplify_build3 (block_stmt_iterator *bsi, enum tree_code code,
6475                  tree type, tree a, tree b, tree c)
6476 {
6477   tree ret;
6478
6479   ret = fold_build3 (code, type, a, b, c);
6480   STRIP_NOPS (ret);
6481
6482   return gimplify_val (bsi, type, ret);
6483 }
6484
6485 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before BSI.
6486    Return the gimple_val holding the result.  */
6487
6488 tree
6489 gimplify_build2 (block_stmt_iterator *bsi, enum tree_code code,
6490                  tree type, tree a, tree b)
6491 {
6492   tree ret;
6493
6494   ret = fold_build2 (code, type, a, b);
6495   STRIP_NOPS (ret);
6496
6497   return gimplify_val (bsi, type, ret);
6498 }
6499
6500 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before BSI.
6501    Return the gimple_val holding the result.  */
6502
6503 tree
6504 gimplify_build1 (block_stmt_iterator *bsi, enum tree_code code, tree type,
6505                  tree a)
6506 {
6507   tree ret;
6508
6509   ret = fold_build1 (code, type, a);
6510   STRIP_NOPS (ret);
6511
6512   return gimplify_val (bsi, type, ret);
6513 }
6514
6515
6516 \f
6517 /* Emit return warnings.  */
6518
6519 static unsigned int
6520 execute_warn_function_return (void)
6521 {
6522 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
6523   source_location location;
6524 #else
6525   location_t *locus;
6526 #endif
6527   tree last;
6528   edge e;
6529   edge_iterator ei;
6530
6531   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
6532   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
6533       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0)
6534     {
6535 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
6536       location = UNKNOWN_LOCATION;
6537 #else
6538       locus = NULL;
6539 #endif
6540       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
6541         {
6542           last = last_stmt (e->src);
6543           if (TREE_CODE (last) == RETURN_EXPR
6544 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
6545               && (location = EXPR_LOCATION (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
6546 #else
6547               && (locus = EXPR_LOCUS (last)) != NULL)
6548 #endif
6549             break;
6550         }
6551 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
6552       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
6553         location = cfun->function_end_locus;
6554       warning (0, "%H%<noreturn%> function does return", &location);
6555 #else
6556       if (!locus)
6557         locus = &cfun->function_end_locus;
6558       warning (0, "%H%<noreturn%> function does return", locus);
6559 #endif
6560     }
6561
6562   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
6563      without returning a value.  */
6564   else if (warn_return_type
6565            && !TREE_NO_WARNING (cfun->decl)
6566            && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0
6567            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
6568     {
6569       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
6570         {
6571           tree last = last_stmt (e->src);
6572           if (TREE_CODE (last) == RETURN_EXPR
6573               && TREE_OPERAND (last, 0) == NULL
6574               && !TREE_NO_WARNING (last))
6575             {
6576 #ifdef USE_MAPPED_LOCATION
6577               location = EXPR_LOCATION (last);
6578               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
6579                   location = cfun->function_end_locus;
6580               warning (0, "%Hcontrol reaches end of non-void function", &location);
6581 #else
6582               locus = EXPR_LOCUS (last);
6583               if (!locus)
6584                 locus = &cfun->function_end_locus;
6585               warning (0, "%Hcontrol reaches end of non-void function", locus);
6586 #endif
6587               TREE_NO_WARNING (cfun->decl) = 1;
6588               break;
6589             }
6590         }
6591     }
6592   return 0;
6593 }
6594
6595
6596 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
6597    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
6598    the conditional is true and which is taken if the conditional is
6599    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
6600
6601 void
6602 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
6603                                      edge *true_edge,
6604                                      edge *false_edge)
6605 {
6606   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
6607
6608   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
6609     {
6610       *true_edge = e;
6611       *false_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
6612     }
6613   else
6614     {
6615       *false_edge = e;
6616       *true_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
6617     }
6618 }
6619
6620 struct tree_opt_pass pass_warn_function_return =
6621 {
6622   NULL,                                 /* name */
6623   NULL,                                 /* gate */
6624   execute_warn_function_return,         /* execute */
6625   NULL,                                 /* sub */
6626   NULL,                                 /* next */
6627   0,                                    /* static_pass_number */
6628   0,                                    /* tv_id */
6629   PROP_cfg,                             /* properties_required */
6630   0,                                    /* properties_provided */
6631   0,                                    /* properties_destroyed */
6632   0,                                    /* todo_flags_start */
6633   0,                                    /* todo_flags_finish */
6634   0                                     /* letter */
6635 };
6636
6637 /* Emit noreturn warnings.  */
6638
6639 static unsigned int
6640 execute_warn_function_noreturn (void)
6641 {
6642   if (warn_missing_noreturn
6643       && !TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
6644       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) == 0
6645       && !lang_hooks.function.missing_noreturn_ok_p (cfun->decl))
6646     warning (OPT_Wmissing_noreturn, "%Jfunction might be possible candidate "
6647              "for attribute %<noreturn%>",
6648              cfun->decl);
6649   return 0;
6650 }
6651
6652 struct tree_opt_pass pass_warn_function_noreturn =
6653 {
6654   NULL,                                 /* name */
6655   NULL,                                 /* gate */
6656   execute_warn_function_noreturn,       /* execute */
6657   NULL,                                 /* sub */
6658   NULL,                                 /* next */
6659   0,                                    /* static_pass_number */
6660   0,                                    /* tv_id */
6661   PROP_cfg,                             /* properties_required */
6662   0,                                    /* properties_provided */
6663   0,                                    /* properties_destroyed */
6664   0,                                    /* todo_flags_start */
6665   0,                                    /* todo_flags_finish */
6666   0                                     /* letter */
6667 };