OSDN Git Service

gcc/
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-cfg.c
1 /* Control flow functions for trees.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
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 #include "tree-inline.h"
50
51 /* This file contains functions for building the Control Flow Graph (CFG)
52    for a function tree.  */
53
54 /* Local declarations.  */
55
56 /* Initial capacity for the basic block array.  */
57 static const int initial_cfg_capacity = 20;
58
59 /* This hash table allows us to efficiently lookup all CASE_LABEL_EXPRs
60    which use a particular edge.  The CASE_LABEL_EXPRs are chained together
61    via their TREE_CHAIN field, which we clear after we're done with the
62    hash table to prevent problems with duplication of GIMPLE_SWITCHes.
63
64    Access to this list of CASE_LABEL_EXPRs allows us to efficiently
65    update the case vector in response to edge redirections.
66
67    Right now this table is set up and torn down at key points in the
68    compilation process.  It would be nice if we could make the table
69    more persistent.  The key is getting notification of changes to
70    the CFG (particularly edge removal, creation and redirection).  */
71
72 static struct pointer_map_t *edge_to_cases;
73
74 /* CFG statistics.  */
75 struct cfg_stats_d
76 {
77   long num_merged_labels;
78 };
79
80 static struct cfg_stats_d cfg_stats;
81
82 /* Nonzero if we found a computed goto while building basic blocks.  */
83 static bool found_computed_goto;
84
85 /* Basic blocks and flowgraphs.  */
86 static void make_blocks (gimple_seq);
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_gimple_switch_edges (basic_block);
93 static void make_goto_expr_edges (basic_block);
94 static edge gimple_redirect_edge_and_branch (edge, basic_block);
95 static edge gimple_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 (gimple, gimple);
100 static int gimple_verify_flow_info (void);
101 static void gimple_make_forwarder_block (edge);
102 static void gimple_cfg2vcg (FILE *);
103
104 /* Flowgraph optimization and cleanup.  */
105 static void gimple_merge_blocks (basic_block, basic_block);
106 static bool gimple_can_merge_blocks_p (basic_block, basic_block);
107 static void remove_bb (basic_block);
108 static edge find_taken_edge_computed_goto (basic_block, tree);
109 static edge find_taken_edge_cond_expr (basic_block, tree);
110 static edge find_taken_edge_switch_expr (basic_block, tree);
111 static tree find_case_label_for_value (gimple, tree);
112
113 void
114 init_empty_tree_cfg_for_function (struct function *fn)
115 {
116   /* Initialize the basic block array.  */
117   init_flow (fn);
118   profile_status_for_function (fn) = PROFILE_ABSENT;
119   n_basic_blocks_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
120   last_basic_block_for_function (fn) = NUM_FIXED_BLOCKS;
121   basic_block_info_for_function (fn)
122     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
123   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
124                          basic_block_info_for_function (fn),
125                          initial_cfg_capacity);
126
127   /* Build a mapping of labels to their associated blocks.  */
128   label_to_block_map_for_function (fn)
129     = VEC_alloc (basic_block, gc, initial_cfg_capacity);
130   VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
131                          label_to_block_map_for_function (fn),
132                          initial_cfg_capacity);
133
134   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, ENTRY_BLOCK, 
135                                 ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
136   SET_BASIC_BLOCK_FOR_FUNCTION (fn, EXIT_BLOCK, 
137                    EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn));
138
139   ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->next_bb
140     = EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
141   EXIT_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn)->prev_bb
142     = ENTRY_BLOCK_PTR_FOR_FUNCTION (fn);
143 }
144
145 void
146 init_empty_tree_cfg (void)
147 {
148   init_empty_tree_cfg_for_function (cfun);
149 }
150
151 /*---------------------------------------------------------------------------
152                               Create basic blocks
153 ---------------------------------------------------------------------------*/
154
155 /* Entry point to the CFG builder for trees.  SEQ is the sequence of
156    statements to be added to the flowgraph.  */
157
158 static void
159 build_gimple_cfg (gimple_seq seq)
160 {
161   /* Register specific gimple functions.  */
162   gimple_register_cfg_hooks ();
163
164   memset ((void *) &cfg_stats, 0, sizeof (cfg_stats));
165
166   init_empty_tree_cfg ();
167
168   found_computed_goto = 0;
169   make_blocks (seq);
170
171   /* Computed gotos are hell to deal with, especially if there are
172      lots of them with a large number of destinations.  So we factor
173      them to a common computed goto location before we build the
174      edge list.  After we convert back to normal form, we will un-factor
175      the computed gotos since factoring introduces an unwanted jump.  */
176   if (found_computed_goto)
177     factor_computed_gotos ();
178
179   /* Make sure there is always at least one block, even if it's empty.  */
180   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
181     create_empty_bb (ENTRY_BLOCK_PTR);
182
183   /* Adjust the size of the array.  */
184   if (VEC_length (basic_block, basic_block_info) < (size_t) n_basic_blocks)
185     VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, n_basic_blocks);
186
187   /* To speed up statement iterator walks, we first purge dead labels.  */
188   cleanup_dead_labels ();
189
190   /* Group case nodes to reduce the number of edges.
191      We do this after cleaning up dead labels because otherwise we miss
192      a lot of obvious case merging opportunities.  */
193   group_case_labels ();
194
195   /* Create the edges of the flowgraph.  */
196   make_edges ();
197   cleanup_dead_labels ();
198
199   /* Debugging dumps.  */
200
201   /* Write the flowgraph to a VCG file.  */
202   {
203     int local_dump_flags;
204     FILE *vcg_file = dump_begin (TDI_vcg, &local_dump_flags);
205     if (vcg_file)
206       {
207         gimple_cfg2vcg (vcg_file);
208         dump_end (TDI_vcg, vcg_file);
209       }
210   }
211
212 #ifdef ENABLE_CHECKING
213   verify_stmts ();
214 #endif
215 }
216
217 static unsigned int
218 execute_build_cfg (void)
219 {
220   gimple_seq body = gimple_body (current_function_decl);
221
222   build_gimple_cfg (body);
223   gimple_set_body (current_function_decl, NULL);
224   return 0;
225 }
226
227 struct gimple_opt_pass pass_build_cfg =
228 {
229  {
230   GIMPLE_PASS,
231   "cfg",                                /* name */
232   NULL,                                 /* gate */
233   execute_build_cfg,                    /* execute */
234   NULL,                                 /* sub */
235   NULL,                                 /* next */
236   0,                                    /* static_pass_number */
237   TV_TREE_CFG,                          /* tv_id */
238   PROP_gimple_leh,                      /* properties_required */
239   PROP_cfg,                             /* properties_provided */
240   0,                                    /* properties_destroyed */
241   0,                                    /* todo_flags_start */
242   TODO_verify_stmts | TODO_cleanup_cfg
243   | TODO_dump_func                      /* todo_flags_finish */
244  }
245 };
246
247
248 /* Return true if T is a computed goto.  */
249
250 static bool
251 computed_goto_p (gimple t)
252 {
253   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
254           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) != LABEL_DECL);
255 }
256
257
258 /* Search the CFG for any computed gotos.  If found, factor them to a
259    common computed goto site.  Also record the location of that site so
260    that we can un-factor the gotos after we have converted back to
261    normal form.  */
262
263 static void
264 factor_computed_gotos (void)
265 {
266   basic_block bb;
267   tree factored_label_decl = NULL;
268   tree var = NULL;
269   gimple factored_computed_goto_label = NULL;
270   gimple factored_computed_goto = NULL;
271
272   /* We know there are one or more computed gotos in this function.
273      Examine the last statement in each basic block to see if the block
274      ends with a computed goto.  */
275
276   FOR_EACH_BB (bb)
277     {
278       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
279       gimple last;
280
281       if (gsi_end_p (gsi))
282         continue;
283
284       last = gsi_stmt (gsi);
285
286       /* Ignore the computed goto we create when we factor the original
287          computed gotos.  */
288       if (last == factored_computed_goto)
289         continue;
290
291       /* If the last statement is a computed goto, factor it.  */
292       if (computed_goto_p (last))
293         {
294           gimple assignment;
295
296           /* The first time we find a computed goto we need to create
297              the factored goto block and the variable each original
298              computed goto will use for their goto destination.  */
299           if (!factored_computed_goto)
300             {
301               basic_block new_bb = create_empty_bb (bb);
302               gimple_stmt_iterator new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
303
304               /* Create the destination of the factored goto.  Each original
305                  computed goto will put its desired destination into this
306                  variable and jump to the label we create immediately
307                  below.  */
308               var = create_tmp_var (ptr_type_node, "gotovar");
309
310               /* Build a label for the new block which will contain the
311                  factored computed goto.  */
312               factored_label_decl = create_artificial_label ();
313               factored_computed_goto_label
314                 = gimple_build_label (factored_label_decl);
315               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto_label,
316                                 GSI_NEW_STMT);
317
318               /* Build our new computed goto.  */
319               factored_computed_goto = gimple_build_goto (var);
320               gsi_insert_after (&new_gsi, factored_computed_goto, GSI_NEW_STMT);
321             }
322
323           /* Copy the original computed goto's destination into VAR.  */
324           assignment = gimple_build_assign (var, gimple_goto_dest (last));
325           gsi_insert_before (&gsi, assignment, GSI_SAME_STMT);
326
327           /* And re-vector the computed goto to the new destination.  */
328           gimple_goto_set_dest (last, factored_label_decl);
329         }
330     }
331 }
332
333
334 /* Build a flowgraph for the sequence of stmts SEQ.  */
335
336 static void
337 make_blocks (gimple_seq seq)
338 {
339   gimple_stmt_iterator i = gsi_start (seq);
340   gimple stmt = NULL;
341   bool start_new_block = true;
342   bool first_stmt_of_seq = true;
343   basic_block bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
344
345   while (!gsi_end_p (i))
346     {
347       gimple prev_stmt;
348
349       prev_stmt = stmt;
350       stmt = gsi_stmt (i);
351
352       /* If the statement starts a new basic block or if we have determined
353          in a previous pass that we need to create a new block for STMT, do
354          so now.  */
355       if (start_new_block || stmt_starts_bb_p (stmt, prev_stmt))
356         {
357           if (!first_stmt_of_seq)
358             seq = gsi_split_seq_before (&i);
359           bb = create_basic_block (seq, NULL, bb);
360           start_new_block = false;
361         }
362
363       /* Now add STMT to BB and create the subgraphs for special statement
364          codes.  */
365       gimple_set_bb (stmt, bb);
366
367       if (computed_goto_p (stmt))
368         found_computed_goto = true;
369
370       /* If STMT is a basic block terminator, set START_NEW_BLOCK for the
371          next iteration.  */
372       if (stmt_ends_bb_p (stmt))
373         start_new_block = true;
374
375       gsi_next (&i);
376       first_stmt_of_seq = false;
377     }
378 }
379
380
381 /* Create and return a new empty basic block after bb AFTER.  */
382
383 static basic_block
384 create_bb (void *h, void *e, basic_block after)
385 {
386   basic_block bb;
387
388   gcc_assert (!e);
389
390   /* Create and initialize a new basic block.  Since alloc_block uses
391      ggc_alloc_cleared to allocate a basic block, we do not have to
392      clear the newly allocated basic block here.  */
393   bb = alloc_block ();
394
395   bb->index = last_basic_block;
396   bb->flags = BB_NEW;
397   bb->il.gimple = GGC_CNEW (struct gimple_bb_info);
398   set_bb_seq (bb, h ? (gimple_seq) h : gimple_seq_alloc ());
399
400   /* Add the new block to the linked list of blocks.  */
401   link_block (bb, after);
402
403   /* Grow the basic block array if needed.  */
404   if ((size_t) last_basic_block == VEC_length (basic_block, basic_block_info))
405     {
406       size_t new_size = last_basic_block + (last_basic_block + 3) / 4;
407       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, basic_block_info, new_size);
408     }
409
410   /* Add the newly created block to the array.  */
411   SET_BASIC_BLOCK (last_basic_block, bb);
412
413   n_basic_blocks++;
414   last_basic_block++;
415
416   return bb;
417 }
418
419
420 /*---------------------------------------------------------------------------
421                                  Edge creation
422 ---------------------------------------------------------------------------*/
423
424 /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
425
426 void
427 fold_cond_expr_cond (void)
428 {
429   basic_block bb;
430
431   FOR_EACH_BB (bb)
432     {
433       gimple stmt = last_stmt (bb);
434
435       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
436         {
437           tree cond;
438           bool zerop, onep;
439
440           fold_defer_overflow_warnings ();
441           cond = fold_binary (gimple_cond_code (stmt), boolean_type_node,
442                               gimple_cond_lhs (stmt), gimple_cond_rhs (stmt));
443           if (cond)
444             {
445               zerop = integer_zerop (cond);
446               onep = integer_onep (cond);
447             }
448           else
449             zerop = onep = false;
450
451           fold_undefer_overflow_warnings (zerop || onep,
452                                           stmt,
453                                           WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
454           if (zerop)
455             gimple_cond_make_false (stmt);
456           else if (onep)
457             gimple_cond_make_true (stmt);
458         }
459     }
460 }
461
462 /* Join all the blocks in the flowgraph.  */
463
464 static void
465 make_edges (void)
466 {
467   basic_block bb;
468   struct omp_region *cur_region = NULL;
469
470   /* Create an edge from entry to the first block with executable
471      statements in it.  */
472   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS), EDGE_FALLTHRU);
473
474   /* Traverse the basic block array placing edges.  */
475   FOR_EACH_BB (bb)
476     {
477       gimple last = last_stmt (bb);
478       bool fallthru;
479
480       if (last)
481         {
482           enum gimple_code code = gimple_code (last);
483           switch (code)
484             {
485             case GIMPLE_GOTO:
486               make_goto_expr_edges (bb);
487               fallthru = false;
488               break;
489             case GIMPLE_RETURN:
490               make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, 0);
491               fallthru = false;
492               break;
493             case GIMPLE_COND:
494               make_cond_expr_edges (bb);
495               fallthru = false;
496               break;
497             case GIMPLE_SWITCH:
498               make_gimple_switch_edges (bb);
499               fallthru = false;
500               break;
501             case GIMPLE_RESX:
502               make_eh_edges (last);
503               fallthru = false;
504               break;
505
506             case GIMPLE_CALL:
507               /* If this function receives a nonlocal goto, then we need to
508                  make edges from this call site to all the nonlocal goto
509                  handlers.  */
510               if (stmt_can_make_abnormal_goto (last))
511                 make_abnormal_goto_edges (bb, true);
512
513               /* If this statement has reachable exception handlers, then
514                  create abnormal edges to them.  */
515               make_eh_edges (last);
516
517               /* Some calls are known not to return.  */
518               fallthru = !(gimple_call_flags (last) & ECF_NORETURN);
519               break;
520
521             case GIMPLE_ASSIGN:
522                /* A GIMPLE_ASSIGN may throw internally and thus be considered
523                   control-altering. */
524               if (is_ctrl_altering_stmt (last))
525                 {
526                   make_eh_edges (last);
527                 }
528               fallthru = true;
529               break;
530
531             case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
532             case GIMPLE_OMP_TASK:
533             case GIMPLE_OMP_FOR:
534             case GIMPLE_OMP_SINGLE:
535             case GIMPLE_OMP_MASTER:
536             case GIMPLE_OMP_ORDERED:
537             case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
538             case GIMPLE_OMP_SECTION:
539               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
540               fallthru = true;
541               break;
542
543             case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
544               cur_region = new_omp_region (bb, code, cur_region);
545               fallthru = true;
546               break;
547
548             case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
549               fallthru = false;
550               break;
551
552
553             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_LOAD:
554             case GIMPLE_OMP_ATOMIC_STORE:
555                fallthru = true;
556                break;
557
558
559             case GIMPLE_OMP_RETURN:
560               /* In the case of a GIMPLE_OMP_SECTION, the edge will go
561                  somewhere other than the next block.  This will be
562                  created later.  */
563               cur_region->exit = bb;
564               fallthru = cur_region->type != GIMPLE_OMP_SECTION;
565               cur_region = cur_region->outer;
566               break;
567
568             case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
569               cur_region->cont = bb;
570               switch (cur_region->type)
571                 {
572                 case GIMPLE_OMP_FOR:
573                   /* Mark all GIMPLE_OMP_FOR and GIMPLE_OMP_CONTINUE
574                      succs edges as abnormal to prevent splitting
575                      them.  */
576                   single_succ_edge (cur_region->entry)->flags |= EDGE_ABNORMAL;
577                   /* Make the loopback edge.  */
578                   make_edge (bb, single_succ (cur_region->entry),
579                              EDGE_ABNORMAL);
580
581                   /* Create an edge from GIMPLE_OMP_FOR to exit, which
582                      corresponds to the case that the body of the loop
583                      is not executed at all.  */
584                   make_edge (cur_region->entry, bb->next_bb, EDGE_ABNORMAL);
585                   make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL);
586                   fallthru = false;
587                   break;
588
589                 case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
590                   /* Wire up the edges into and out of the nested sections.  */
591                   {
592                     basic_block switch_bb = single_succ (cur_region->entry);
593
594                     struct omp_region *i;
595                     for (i = cur_region->inner; i ; i = i->next)
596                       {
597                         gcc_assert (i->type == GIMPLE_OMP_SECTION);
598                         make_edge (switch_bb, i->entry, 0);
599                         make_edge (i->exit, bb, EDGE_FALLTHRU);
600                       }
601
602                     /* Make the loopback edge to the block with
603                        GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH.  */
604                     make_edge (bb, switch_bb, 0);
605
606                     /* Make the edge from the switch to exit.  */
607                     make_edge (switch_bb, bb->next_bb, 0);
608                     fallthru = false;
609                   }
610                   break;
611
612                 default:
613                   gcc_unreachable ();
614                 }
615               break;
616
617             default:
618               gcc_assert (!stmt_ends_bb_p (last));
619               fallthru = true;
620             }
621         }
622       else
623         fallthru = true;
624
625       if (fallthru)
626         make_edge (bb, bb->next_bb, EDGE_FALLTHRU);
627     }
628
629   if (root_omp_region)
630     free_omp_regions ();
631
632   /* Fold COND_EXPR_COND of each COND_EXPR.  */
633   fold_cond_expr_cond ();
634 }
635
636
637 /* Create the edges for a GIMPLE_COND starting at block BB.  */
638
639 static void
640 make_cond_expr_edges (basic_block bb)
641 {
642   gimple entry = last_stmt (bb);
643   gimple then_stmt, else_stmt;
644   basic_block then_bb, else_bb;
645   tree then_label, else_label;
646   edge e;
647
648   gcc_assert (entry);
649   gcc_assert (gimple_code (entry) == GIMPLE_COND);
650
651   /* Entry basic blocks for each component.  */
652   then_label = gimple_cond_true_label (entry);
653   else_label = gimple_cond_false_label (entry);
654   then_bb = label_to_block (then_label);
655   else_bb = label_to_block (else_label);
656   then_stmt = first_stmt (then_bb);
657   else_stmt = first_stmt (else_bb);
658
659   e = make_edge (bb, then_bb, EDGE_TRUE_VALUE);
660   e->goto_locus = gimple_location (then_stmt);
661   if (e->goto_locus)
662     e->goto_block = gimple_block (then_stmt);
663   e = make_edge (bb, else_bb, EDGE_FALSE_VALUE);
664   if (e)
665     {
666       e->goto_locus = gimple_location (else_stmt);
667       if (e->goto_locus)
668         e->goto_block = gimple_block (else_stmt);
669     }
670
671   /* We do not need the labels anymore.  */
672   gimple_cond_set_true_label (entry, NULL_TREE);
673   gimple_cond_set_false_label (entry, NULL_TREE);
674 }
675
676
677 /* Called for each element in the hash table (P) as we delete the
678    edge to cases hash table.
679
680    Clear all the TREE_CHAINs to prevent problems with copying of
681    SWITCH_EXPRs and structure sharing rules, then free the hash table
682    element.  */
683
684 static bool
685 edge_to_cases_cleanup (const void *key ATTRIBUTE_UNUSED, void **value,
686                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
687 {
688   tree t, next;
689
690   for (t = (tree) *value; t; t = next)
691     {
692       next = TREE_CHAIN (t);
693       TREE_CHAIN (t) = NULL;
694     }
695
696   *value = NULL;
697   return false;
698 }
699
700 /* Start recording information mapping edges to case labels.  */
701
702 void
703 start_recording_case_labels (void)
704 {
705   gcc_assert (edge_to_cases == NULL);
706   edge_to_cases = pointer_map_create ();
707 }
708
709 /* Return nonzero if we are recording information for case labels.  */
710
711 static bool
712 recording_case_labels_p (void)
713 {
714   return (edge_to_cases != NULL);
715 }
716
717 /* Stop recording information mapping edges to case labels and
718    remove any information we have recorded.  */
719 void
720 end_recording_case_labels (void)
721 {
722   pointer_map_traverse (edge_to_cases, edge_to_cases_cleanup, NULL);
723   pointer_map_destroy (edge_to_cases);
724   edge_to_cases = NULL;
725 }
726
727 /* If we are inside a {start,end}_recording_cases block, then return
728    a chain of CASE_LABEL_EXPRs from T which reference E.
729
730    Otherwise return NULL.  */
731
732 static tree
733 get_cases_for_edge (edge e, gimple t)
734 {
735   void **slot;
736   size_t i, n;
737
738   /* If we are not recording cases, then we do not have CASE_LABEL_EXPR
739      chains available.  Return NULL so the caller can detect this case.  */
740   if (!recording_case_labels_p ())
741     return NULL;
742
743   slot = pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
744   if (slot)
745     return (tree) *slot;
746
747   /* If we did not find E in the hash table, then this must be the first
748      time we have been queried for information about E & T.  Add all the
749      elements from T to the hash table then perform the query again.  */
750
751   n = gimple_switch_num_labels (t);
752   for (i = 0; i < n; i++)
753     {
754       tree elt = gimple_switch_label (t, i);
755       tree lab = CASE_LABEL (elt);
756       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
757       edge this_edge = find_edge (e->src, label_bb);
758
759       /* Add it to the chain of CASE_LABEL_EXPRs referencing E, or create
760          a new chain.  */
761       slot = pointer_map_insert (edge_to_cases, this_edge);
762       TREE_CHAIN (elt) = (tree) *slot;
763       *slot = elt;
764     }
765
766   return (tree) *pointer_map_contains (edge_to_cases, e);
767 }
768
769 /* Create the edges for a GIMPLE_SWITCH starting at block BB.  */
770
771 static void
772 make_gimple_switch_edges (basic_block bb)
773 {
774   gimple entry = last_stmt (bb);
775   size_t i, n;
776
777   n = gimple_switch_num_labels (entry);
778
779   for (i = 0; i < n; ++i)
780     {
781       tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (entry, i));
782       basic_block label_bb = label_to_block (lab);
783       make_edge (bb, label_bb, 0);
784     }
785 }
786
787
788 /* Return the basic block holding label DEST.  */
789
790 basic_block
791 label_to_block_fn (struct function *ifun, tree dest)
792 {
793   int uid = LABEL_DECL_UID (dest);
794
795   /* We would die hard when faced by an undefined label.  Emit a label to
796      the very first basic block.  This will hopefully make even the dataflow
797      and undefined variable warnings quite right.  */
798   if ((errorcount || sorrycount) && uid < 0)
799     {
800       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start_bb (BASIC_BLOCK (NUM_FIXED_BLOCKS));
801       gimple stmt;
802
803       stmt = gimple_build_label (dest);
804       gsi_insert_before (&gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
805       uid = LABEL_DECL_UID (dest);
806     }
807   if (VEC_length (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map)
808       <= (unsigned int) uid)
809     return NULL;
810   return VEC_index (basic_block, ifun->cfg->x_label_to_block_map, uid);
811 }
812
813 /* Create edges for an abnormal goto statement at block BB.  If FOR_CALL
814    is true, the source statement is a CALL_EXPR instead of a GOTO_EXPR.  */
815
816 void
817 make_abnormal_goto_edges (basic_block bb, bool for_call)
818 {
819   basic_block target_bb;
820   gimple_stmt_iterator gsi;
821
822   FOR_EACH_BB (target_bb)
823     for (gsi = gsi_start_bb (target_bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
824       {
825         gimple label_stmt = gsi_stmt (gsi);
826         tree target;
827
828         if (gimple_code (label_stmt) != GIMPLE_LABEL)
829           break;
830
831         target = gimple_label_label (label_stmt);
832
833         /* Make an edge to every label block that has been marked as a
834            potential target for a computed goto or a non-local goto.  */
835         if ((FORCED_LABEL (target) && !for_call)
836             || (DECL_NONLOCAL (target) && for_call))
837           {
838             make_edge (bb, target_bb, EDGE_ABNORMAL);
839             break;
840           }
841       }
842 }
843
844 /* Create edges for a goto statement at block BB.  */
845
846 static void
847 make_goto_expr_edges (basic_block bb)
848 {
849   gimple_stmt_iterator last = gsi_last_bb (bb);
850   gimple goto_t = gsi_stmt (last);
851
852   /* A simple GOTO creates normal edges.  */
853   if (simple_goto_p (goto_t))
854     {
855       tree dest = gimple_goto_dest (goto_t);
856       edge e = make_edge (bb, label_to_block (dest), EDGE_FALLTHRU);
857       e->goto_locus = gimple_location (goto_t);
858       if (e->goto_locus)
859         e->goto_block = gimple_block (goto_t);
860       gsi_remove (&last, true);
861       return;
862     }
863
864   /* A computed GOTO creates abnormal edges.  */
865   make_abnormal_goto_edges (bb, false);
866 }
867
868
869 /*---------------------------------------------------------------------------
870                                Flowgraph analysis
871 ---------------------------------------------------------------------------*/
872
873 /* Cleanup useless labels in basic blocks.  This is something we wish
874    to do early because it allows us to group case labels before creating
875    the edges for the CFG, and it speeds up block statement iterators in
876    all passes later on.
877    We rerun this pass after CFG is created, to get rid of the labels that
878    are no longer referenced.  After then we do not run it any more, since
879    (almost) no new labels should be created.  */
880
881 /* A map from basic block index to the leading label of that block.  */
882 static struct label_record
883 {
884   /* The label.  */
885   tree label;
886
887   /* True if the label is referenced from somewhere.  */
888   bool used;
889 } *label_for_bb;
890
891 /* Callback for for_each_eh_region.  Helper for cleanup_dead_labels.  */
892 static void
893 update_eh_label (struct eh_region *region)
894 {
895   tree old_label = get_eh_region_tree_label (region);
896   if (old_label)
897     {
898       tree new_label;
899       basic_block bb = label_to_block (old_label);
900
901       /* ??? After optimizing, there may be EH regions with labels
902          that have already been removed from the function body, so
903          there is no basic block for them.  */
904       if (! bb)
905         return;
906
907       new_label = label_for_bb[bb->index].label;
908       label_for_bb[bb->index].used = true;
909       set_eh_region_tree_label (region, new_label);
910     }
911 }
912
913
914 /* Given LABEL return the first label in the same basic block.  */
915
916 static tree
917 main_block_label (tree label)
918 {
919   basic_block bb = label_to_block (label);
920   tree main_label = label_for_bb[bb->index].label;
921
922   /* label_to_block possibly inserted undefined label into the chain.  */
923   if (!main_label)
924     {
925       label_for_bb[bb->index].label = label;
926       main_label = label;
927     }
928
929   label_for_bb[bb->index].used = true;
930   return main_label;
931 }
932
933 /* Cleanup redundant labels.  This is a three-step process:
934      1) Find the leading label for each block.
935      2) Redirect all references to labels to the leading labels.
936      3) Cleanup all useless labels.  */
937
938 void
939 cleanup_dead_labels (void)
940 {
941   basic_block bb;
942   label_for_bb = XCNEWVEC (struct label_record, last_basic_block);
943
944   /* Find a suitable label for each block.  We use the first user-defined
945      label if there is one, or otherwise just the first label we see.  */
946   FOR_EACH_BB (bb)
947     {
948       gimple_stmt_iterator i;
949
950       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
951         {
952           tree label;
953           gimple stmt = gsi_stmt (i);
954
955           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
956             break;
957
958           label = gimple_label_label (stmt);
959
960           /* If we have not yet seen a label for the current block,
961              remember this one and see if there are more labels.  */
962           if (!label_for_bb[bb->index].label)
963             {
964               label_for_bb[bb->index].label = label;
965               continue;
966             }
967
968           /* If we did see a label for the current block already, but it
969              is an artificially created label, replace it if the current
970              label is a user defined label.  */
971           if (!DECL_ARTIFICIAL (label)
972               && DECL_ARTIFICIAL (label_for_bb[bb->index].label))
973             {
974               label_for_bb[bb->index].label = label;
975               break;
976             }
977         }
978     }
979
980   /* Now redirect all jumps/branches to the selected label.
981      First do so for each block ending in a control statement.  */
982   FOR_EACH_BB (bb)
983     {
984       gimple stmt = last_stmt (bb);
985       if (!stmt)
986         continue;
987
988       switch (gimple_code (stmt))
989         {
990         case GIMPLE_COND:
991           {
992             tree true_label = gimple_cond_true_label (stmt);
993             tree false_label = gimple_cond_false_label (stmt);
994
995             if (true_label)
996               gimple_cond_set_true_label (stmt, main_block_label (true_label));
997             if (false_label)
998               gimple_cond_set_false_label (stmt, main_block_label (false_label));
999             break;
1000           }
1001
1002         case GIMPLE_SWITCH:
1003           {
1004             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
1005
1006             /* Replace all destination labels.  */
1007             for (i = 0; i < n; ++i)
1008               {
1009                 tree case_label = gimple_switch_label (stmt, i);
1010                 tree label = main_block_label (CASE_LABEL (case_label));
1011                 CASE_LABEL (case_label) = label;
1012               }
1013             break;
1014           }
1015
1016         /* We have to handle gotos until they're removed, and we don't
1017            remove them until after we've created the CFG edges.  */
1018         case GIMPLE_GOTO:
1019           if (!computed_goto_p (stmt))
1020             {
1021               tree new_dest = main_block_label (gimple_goto_dest (stmt));
1022               gimple_goto_set_dest (stmt, new_dest);
1023               break;
1024             }
1025
1026         default:
1027           break;
1028       }
1029     }
1030
1031   for_each_eh_region (update_eh_label);
1032
1033   /* Finally, purge dead labels.  All user-defined labels and labels that
1034      can be the target of non-local gotos and labels which have their
1035      address taken are preserved.  */
1036   FOR_EACH_BB (bb)
1037     {
1038       gimple_stmt_iterator i;
1039       tree label_for_this_bb = label_for_bb[bb->index].label;
1040
1041       if (!label_for_this_bb)
1042         continue;
1043
1044       /* If the main label of the block is unused, we may still remove it.  */
1045       if (!label_for_bb[bb->index].used)
1046         label_for_this_bb = NULL;
1047
1048       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i); )
1049         {
1050           tree label;
1051           gimple stmt = gsi_stmt (i);
1052
1053           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1054             break;
1055
1056           label = gimple_label_label (stmt);
1057
1058           if (label == label_for_this_bb
1059               || !DECL_ARTIFICIAL (label)
1060               || DECL_NONLOCAL (label)
1061               || FORCED_LABEL (label))
1062             gsi_next (&i);
1063           else
1064             gsi_remove (&i, true);
1065         }
1066     }
1067
1068   free (label_for_bb);
1069 }
1070
1071 /* Look for blocks ending in a multiway branch (a SWITCH_EXPR in GIMPLE),
1072    and scan the sorted vector of cases.  Combine the ones jumping to the
1073    same label.
1074    Eg. three separate entries 1: 2: 3: become one entry 1..3:  */
1075
1076 void
1077 group_case_labels (void)
1078 {
1079   basic_block bb;
1080
1081   FOR_EACH_BB (bb)
1082     {
1083       gimple stmt = last_stmt (bb);
1084       if (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1085         {
1086           int old_size = gimple_switch_num_labels (stmt);
1087           int i, j, new_size = old_size;
1088           tree default_case = NULL_TREE;
1089           tree default_label = NULL_TREE;
1090           bool has_default;
1091
1092           /* The default label is always the first case in a switch
1093              statement after gimplification if it was not optimized
1094              away */
1095           if (!CASE_LOW (gimple_switch_default_label (stmt))
1096               && !CASE_HIGH (gimple_switch_default_label (stmt)))
1097             {
1098               default_case = gimple_switch_default_label (stmt);
1099               default_label = CASE_LABEL (default_case);
1100               has_default = true;
1101             }
1102           else
1103             has_default = false;
1104
1105           /* Look for possible opportunities to merge cases.  */
1106           if (has_default)
1107             i = 1;
1108           else
1109             i = 0;
1110           while (i < old_size)
1111             {
1112               tree base_case, base_label, base_high;
1113               base_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1114
1115               gcc_assert (base_case);
1116               base_label = CASE_LABEL (base_case);
1117
1118               /* Discard cases that have the same destination as the
1119                  default case.  */
1120               if (base_label == default_label)
1121                 {
1122                   gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1123                   i++;
1124                   new_size--;
1125                   continue;
1126                 }
1127
1128               base_high = CASE_HIGH (base_case)
1129                           ? CASE_HIGH (base_case)
1130                           : CASE_LOW (base_case);
1131               i++;
1132
1133               /* Try to merge case labels.  Break out when we reach the end
1134                  of the label vector or when we cannot merge the next case
1135                  label with the current one.  */
1136               while (i < old_size)
1137                 {
1138                   tree merge_case = gimple_switch_label (stmt, i);
1139                   tree merge_label = CASE_LABEL (merge_case);
1140                   tree t = int_const_binop (PLUS_EXPR, base_high,
1141                                             integer_one_node, 1);
1142
1143                   /* Merge the cases if they jump to the same place,
1144                      and their ranges are consecutive.  */
1145                   if (merge_label == base_label
1146                       && tree_int_cst_equal (CASE_LOW (merge_case), t))
1147                     {
1148                       base_high = CASE_HIGH (merge_case) ?
1149                         CASE_HIGH (merge_case) : CASE_LOW (merge_case);
1150                       CASE_HIGH (base_case) = base_high;
1151                       gimple_switch_set_label (stmt, i, NULL_TREE);
1152                       new_size--;
1153                       i++;
1154                     }
1155                   else
1156                     break;
1157                 }
1158             }
1159
1160           /* Compress the case labels in the label vector, and adjust the
1161              length of the vector.  */
1162           for (i = 0, j = 0; i < new_size; i++)
1163             {
1164               while (! gimple_switch_label (stmt, j))
1165                 j++;
1166               gimple_switch_set_label (stmt, i,
1167                                        gimple_switch_label (stmt, j++));
1168             }
1169
1170           gcc_assert (new_size <= old_size);
1171           gimple_switch_set_num_labels (stmt, new_size);
1172         }
1173     }
1174 }
1175
1176 /* Checks whether we can merge block B into block A.  */
1177
1178 static bool
1179 gimple_can_merge_blocks_p (basic_block a, basic_block b)
1180 {
1181   gimple stmt;
1182   gimple_stmt_iterator gsi;
1183   gimple_seq phis;
1184
1185   if (!single_succ_p (a))
1186     return false;
1187
1188   if (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_ABNORMAL)
1189     return false;
1190
1191   if (single_succ (a) != b)
1192     return false;
1193
1194   if (!single_pred_p (b))
1195     return false;
1196
1197   if (b == EXIT_BLOCK_PTR)
1198     return false;
1199
1200   /* If A ends by a statement causing exceptions or something similar, we
1201      cannot merge the blocks.  */
1202   stmt = last_stmt (a);
1203   if (stmt && stmt_ends_bb_p (stmt))
1204     return false;
1205
1206   /* Do not allow a block with only a non-local label to be merged.  */
1207   if (stmt
1208       && gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
1209       && DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
1210     return false;
1211
1212   /* It must be possible to eliminate all phi nodes in B.  If ssa form
1213      is not up-to-date, we cannot eliminate any phis; however, if only
1214      some symbols as whole are marked for renaming, this is not a problem,
1215      as phi nodes for those symbols are irrelevant in updating anyway.  */
1216   phis = phi_nodes (b);
1217   if (!gimple_seq_empty_p (phis))
1218     {
1219       gimple_stmt_iterator i;
1220
1221       if (name_mappings_registered_p ())
1222         return false;
1223
1224       for (i = gsi_start (phis); !gsi_end_p (i); gsi_next (&i))
1225         {
1226           gimple phi = gsi_stmt (i);
1227
1228           if (!is_gimple_reg (gimple_phi_result (phi))
1229               && !may_propagate_copy (gimple_phi_result (phi),
1230                                       gimple_phi_arg_def (phi, 0)))
1231             return false;
1232         }
1233     }
1234
1235   /* Do not remove user labels.  */
1236   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1237     {
1238       stmt = gsi_stmt (gsi);
1239       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
1240         break;
1241       if (!DECL_ARTIFICIAL (gimple_label_label (stmt)))
1242         return false;
1243     }
1244
1245   /* Protect the loop latches.  */
1246   if (current_loops
1247       && b->loop_father->latch == b)
1248     return false;
1249
1250   return true;
1251 }
1252
1253 /* Replaces all uses of NAME by VAL.  */
1254
1255 void
1256 replace_uses_by (tree name, tree val)
1257 {
1258   imm_use_iterator imm_iter;
1259   use_operand_p use;
1260   gimple stmt;
1261   edge e;
1262
1263   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, imm_iter, name)
1264     {
1265       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_PHI)
1266         push_stmt_changes (&stmt);
1267
1268       FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use, imm_iter)
1269         {
1270           replace_exp (use, val);
1271
1272           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
1273             {
1274               e = gimple_phi_arg_edge (stmt, PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use));
1275               if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1276                 {
1277                   /* This can only occur for virtual operands, since
1278                      for the real ones SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (name))
1279                      would prevent replacement.  */
1280                   gcc_assert (!is_gimple_reg (name));
1281                   SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (val) = 1;
1282                 }
1283             }
1284         }
1285
1286       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_PHI)
1287         {
1288           size_t i;
1289
1290           fold_stmt_inplace (stmt);
1291           if (cfgcleanup_altered_bbs)
1292             bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, gimple_bb (stmt)->index);
1293
1294           /* FIXME.  This should go in pop_stmt_changes.  */
1295           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
1296             {
1297               tree op = gimple_op (stmt, i);
1298               /* Operands may be empty here.  For example, the labels
1299                  of a GIMPLE_COND are nulled out following the creation
1300                  of the corresponding CFG edges.  */
1301               if (op && TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
1302                 recompute_tree_invariant_for_addr_expr (op);
1303             }
1304
1305           maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, stmt);
1306
1307           pop_stmt_changes (&stmt);
1308         }
1309     }
1310
1311   gcc_assert (has_zero_uses (name));
1312
1313   /* Also update the trees stored in loop structures.  */
1314   if (current_loops)
1315     {
1316       struct loop *loop;
1317       loop_iterator li;
1318
1319       FOR_EACH_LOOP (li, loop, 0)
1320         {
1321           substitute_in_loop_info (loop, name, val);
1322         }
1323     }
1324 }
1325
1326 /* Merge block B into block A.  */
1327
1328 static void
1329 gimple_merge_blocks (basic_block a, basic_block b)
1330 {
1331   gimple_stmt_iterator last, gsi, psi;
1332   gimple_seq phis = phi_nodes (b);
1333
1334   if (dump_file)
1335     fprintf (dump_file, "Merging blocks %d and %d\n", a->index, b->index);
1336
1337   /* Remove all single-valued PHI nodes from block B of the form
1338      V_i = PHI <V_j> by propagating V_j to all the uses of V_i.  */
1339   gsi = gsi_last_bb (a);
1340   for (psi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (psi); )
1341     {
1342       gimple phi = gsi_stmt (psi);
1343       tree def = gimple_phi_result (phi), use = gimple_phi_arg_def (phi, 0);
1344       gimple copy;
1345       bool may_replace_uses = !is_gimple_reg (def)
1346                               || may_propagate_copy (def, use);
1347
1348       /* In case we maintain loop closed ssa form, do not propagate arguments
1349          of loop exit phi nodes.  */
1350       if (current_loops
1351           && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA)
1352           && is_gimple_reg (def)
1353           && TREE_CODE (use) == SSA_NAME
1354           && a->loop_father != b->loop_father)
1355         may_replace_uses = false;
1356
1357       if (!may_replace_uses)
1358         {
1359           gcc_assert (is_gimple_reg (def));
1360
1361           /* Note that just emitting the copies is fine -- there is no problem
1362              with ordering of phi nodes.  This is because A is the single
1363              predecessor of B, therefore results of the phi nodes cannot
1364              appear as arguments of the phi nodes.  */
1365           copy = gimple_build_assign (def, use);
1366           gsi_insert_after (&gsi, copy, GSI_NEW_STMT);
1367           remove_phi_node (&psi, false);
1368         }
1369       else
1370         {
1371           /* If we deal with a PHI for virtual operands, we can simply
1372              propagate these without fussing with folding or updating
1373              the stmt.  */
1374           if (!is_gimple_reg (def))
1375             {
1376               imm_use_iterator iter;
1377               use_operand_p use_p;
1378               gimple stmt;
1379
1380               FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, iter, def)
1381                 FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
1382                   SET_USE (use_p, use);
1383             }
1384           else
1385             replace_uses_by (def, use);
1386
1387           remove_phi_node (&psi, true);
1388         }
1389     }
1390
1391   /* Ensure that B follows A.  */
1392   move_block_after (b, a);
1393
1394   gcc_assert (single_succ_edge (a)->flags & EDGE_FALLTHRU);
1395   gcc_assert (!last_stmt (a) || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (a)));
1396
1397   /* Remove labels from B and set gimple_bb to A for other statements.  */
1398   for (gsi = gsi_start_bb (b); !gsi_end_p (gsi);)
1399     {
1400       if (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) == GIMPLE_LABEL)
1401         {
1402           gimple label = gsi_stmt (gsi);
1403
1404           gsi_remove (&gsi, false);
1405
1406           /* Now that we can thread computed gotos, we might have
1407              a situation where we have a forced label in block B
1408              However, the label at the start of block B might still be
1409              used in other ways (think about the runtime checking for
1410              Fortran assigned gotos).  So we can not just delete the
1411              label.  Instead we move the label to the start of block A.  */
1412           if (FORCED_LABEL (gimple_label_label (label)))
1413             {
1414               gimple_stmt_iterator dest_gsi = gsi_start_bb (a);
1415               gsi_insert_before (&dest_gsi, label, GSI_NEW_STMT);
1416             }
1417         }
1418       else
1419         {
1420           gimple_set_bb (gsi_stmt (gsi), a);
1421           gsi_next (&gsi);
1422         }
1423     }
1424
1425   /* Merge the sequences.  */
1426   last = gsi_last_bb (a);
1427   gsi_insert_seq_after (&last, bb_seq (b), GSI_NEW_STMT);
1428   set_bb_seq (b, NULL);
1429
1430   if (cfgcleanup_altered_bbs)
1431     bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, a->index);
1432 }
1433
1434
1435 /* Return the one of two successors of BB that is not reachable by a
1436    reached by a complex edge, if there is one.  Else, return BB.  We use
1437    this in optimizations that use post-dominators for their heuristics,
1438    to catch the cases in C++ where function calls are involved.  */
1439
1440 basic_block
1441 single_noncomplex_succ (basic_block bb)
1442 {
1443   edge e0, e1;
1444   if (EDGE_COUNT (bb->succs) != 2)
1445     return bb;
1446
1447   e0 = EDGE_SUCC (bb, 0);
1448   e1 = EDGE_SUCC (bb, 1);
1449   if (e0->flags & EDGE_COMPLEX)
1450     return e1->dest;
1451   if (e1->flags & EDGE_COMPLEX)
1452     return e0->dest;
1453
1454   return bb;
1455 }
1456
1457
1458 /* Walk the function tree removing unnecessary statements.
1459
1460      * Empty statement nodes are removed
1461
1462      * Unnecessary TRY_FINALLY and TRY_CATCH blocks are removed
1463
1464      * Unnecessary COND_EXPRs are removed
1465
1466      * Some unnecessary BIND_EXPRs are removed
1467
1468      * GOTO_EXPRs immediately preceding destination are removed.
1469
1470    Clearly more work could be done.  The trick is doing the analysis
1471    and removal fast enough to be a net improvement in compile times.
1472
1473    Note that when we remove a control structure such as a COND_EXPR
1474    BIND_EXPR, or TRY block, we will need to repeat this optimization pass
1475    to ensure we eliminate all the useless code.  */
1476
1477 struct rus_data
1478 {
1479   bool repeat;
1480   bool may_throw;
1481   bool may_branch;
1482   bool has_label;
1483   bool last_was_goto;
1484   gimple_stmt_iterator last_goto_gsi;
1485 };
1486
1487
1488 static void remove_useless_stmts_1 (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *);
1489
1490 /* Given a statement sequence, find the first executable statement with
1491    location information, and warn that it is unreachable.  When searching,
1492    descend into containers in execution order.  */
1493
1494 static bool
1495 remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_seq stmts)
1496 {
1497   gimple_stmt_iterator gsi;
1498
1499   for (gsi = gsi_start (stmts); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1500     {
1501       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1502
1503       if (gimple_has_location (stmt))
1504         {
1505           location_t loc = gimple_location (stmt);
1506           if (LOCATION_LINE (loc) > 0)
1507             {
1508               warning (OPT_Wunreachable_code, "%Hwill never be executed", &loc);
1509               return true;
1510             }
1511         }
1512
1513       switch (gimple_code (stmt))
1514         {
1515         /* Unfortunately, we need the CFG now to detect unreachable
1516            branches in a conditional, so conditionals are not handled here.  */
1517
1518         case GIMPLE_TRY:
1519           if (remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_try_eval (stmt)))
1520             return true;
1521           if (remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_try_cleanup (stmt)))
1522             return true;
1523           break;
1524
1525         case GIMPLE_CATCH:
1526           return remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_catch_handler (stmt));
1527
1528         case GIMPLE_EH_FILTER:
1529           return remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_eh_filter_failure (stmt));
1530
1531         case GIMPLE_BIND:
1532           return remove_useless_stmts_warn_notreached (gimple_bind_body (stmt));
1533
1534         default:
1535           break;
1536         }
1537     }
1538
1539   return false;
1540 }
1541
1542 /* Helper for remove_useless_stmts_1.  Handle GIMPLE_COND statements.  */
1543
1544 static void
1545 remove_useless_stmts_cond (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1546 {
1547   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1548
1549   /* The folded result must still be a conditional statement.  */
1550   fold_stmt_inplace (stmt);
1551
1552   data->may_branch = true;
1553
1554   /* Replace trivial conditionals with gotos. */
1555   if (gimple_cond_true_p (stmt))
1556     {
1557       /* Goto THEN label.  */
1558       tree then_label = gimple_cond_true_label (stmt);
1559
1560       gsi_replace (gsi, gimple_build_goto (then_label), false);
1561       data->last_goto_gsi = *gsi;
1562       data->last_was_goto = true;
1563       data->repeat = true;
1564     }
1565   else if (gimple_cond_false_p (stmt))
1566     {
1567       /* Goto ELSE label.  */
1568       tree else_label = gimple_cond_false_label (stmt);
1569
1570       gsi_replace (gsi, gimple_build_goto (else_label), false);
1571       data->last_goto_gsi = *gsi;
1572       data->last_was_goto = true;
1573       data->repeat = true;
1574     }
1575   else
1576     {
1577       tree then_label = gimple_cond_true_label (stmt);
1578       tree else_label = gimple_cond_false_label (stmt);
1579
1580       if (then_label == else_label)
1581         {
1582           /* Goto common destination.  */
1583           gsi_replace (gsi, gimple_build_goto (then_label), false);
1584           data->last_goto_gsi = *gsi;
1585           data->last_was_goto = true;
1586           data->repeat = true;
1587         }
1588     }
1589
1590   gsi_next (gsi);
1591
1592   data->last_was_goto = false;
1593 }
1594
1595 /* Helper for remove_useless_stmts_1. 
1596    Handle the try-finally case for GIMPLE_TRY statements.  */
1597
1598 static void
1599 remove_useless_stmts_tf (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1600 {
1601   bool save_may_branch, save_may_throw;
1602   bool this_may_branch, this_may_throw;
1603
1604   gimple_seq eval_seq, cleanup_seq;
1605   gimple_stmt_iterator eval_gsi, cleanup_gsi;
1606
1607   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1608
1609   /* Collect may_branch and may_throw information for the body only.  */
1610   save_may_branch = data->may_branch;
1611   save_may_throw = data->may_throw;
1612   data->may_branch = false;
1613   data->may_throw = false;
1614   data->last_was_goto = false;
1615
1616   eval_seq = gimple_try_eval (stmt);
1617   eval_gsi = gsi_start (eval_seq);
1618   remove_useless_stmts_1 (&eval_gsi, data);
1619
1620   this_may_branch = data->may_branch;
1621   this_may_throw = data->may_throw;
1622   data->may_branch |= save_may_branch;
1623   data->may_throw |= save_may_throw;
1624   data->last_was_goto = false;
1625
1626   cleanup_seq = gimple_try_cleanup (stmt);
1627   cleanup_gsi = gsi_start (cleanup_seq);
1628   remove_useless_stmts_1 (&cleanup_gsi, data);
1629
1630   /* If the body is empty, then we can emit the FINALLY block without
1631      the enclosing TRY_FINALLY_EXPR.  */
1632   if (gimple_seq_empty_p (eval_seq))
1633     {
1634       gsi_insert_seq_before (gsi, cleanup_seq, GSI_SAME_STMT);
1635       gsi_remove (gsi, false);
1636       data->repeat = true;
1637     }
1638
1639   /* If the handler is empty, then we can emit the TRY block without
1640      the enclosing TRY_FINALLY_EXPR.  */
1641   else if (gimple_seq_empty_p (cleanup_seq))
1642     {
1643       gsi_insert_seq_before (gsi, eval_seq, GSI_SAME_STMT);
1644       gsi_remove (gsi, false);
1645       data->repeat = true;
1646     }
1647
1648   /* If the body neither throws, nor branches, then we can safely
1649      string the TRY and FINALLY blocks together.  */
1650   else if (!this_may_branch && !this_may_throw)
1651     {
1652       gsi_insert_seq_before (gsi, eval_seq, GSI_SAME_STMT);
1653       gsi_insert_seq_before (gsi, cleanup_seq, GSI_SAME_STMT);
1654       gsi_remove (gsi, false);
1655       data->repeat = true;
1656     }
1657   else
1658     gsi_next (gsi);
1659 }
1660
1661 /* Helper for remove_useless_stmts_1. 
1662    Handle the try-catch case for GIMPLE_TRY statements.  */
1663
1664 static void
1665 remove_useless_stmts_tc (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1666 {
1667   bool save_may_throw, this_may_throw;
1668
1669   gimple_seq eval_seq, cleanup_seq, handler_seq, failure_seq;
1670   gimple_stmt_iterator eval_gsi, cleanup_gsi, handler_gsi, failure_gsi;
1671
1672   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1673
1674   /* Collect may_throw information for the body only.  */
1675   save_may_throw = data->may_throw;
1676   data->may_throw = false;
1677   data->last_was_goto = false;
1678
1679   eval_seq = gimple_try_eval (stmt);
1680   eval_gsi = gsi_start (eval_seq);
1681   remove_useless_stmts_1 (&eval_gsi, data);
1682
1683   this_may_throw = data->may_throw;
1684   data->may_throw = save_may_throw;
1685
1686   cleanup_seq = gimple_try_cleanup (stmt);
1687
1688   /* If the body cannot throw, then we can drop the entire TRY_CATCH_EXPR.  */
1689   if (!this_may_throw)
1690     {
1691       if (warn_notreached)
1692         {
1693           remove_useless_stmts_warn_notreached (cleanup_seq);
1694         }
1695       gsi_insert_seq_before (gsi, eval_seq, GSI_SAME_STMT);
1696       gsi_remove (gsi, false);
1697       data->repeat = true;
1698       return;
1699     }
1700
1701   /* Process the catch clause specially.  We may be able to tell that
1702      no exceptions propagate past this point.  */
1703
1704   this_may_throw = true;
1705   cleanup_gsi = gsi_start (cleanup_seq);
1706   stmt = gsi_stmt (cleanup_gsi);
1707   data->last_was_goto = false;
1708
1709   switch (gimple_code (stmt))
1710     {
1711     case GIMPLE_CATCH:
1712       /* If the first element is a catch, they all must be.  */
1713       while (!gsi_end_p (cleanup_gsi))
1714         {
1715           stmt = gsi_stmt (cleanup_gsi);
1716           /* If we catch all exceptions, then the body does not
1717              propagate exceptions past this point.  */
1718           if (gimple_catch_types (stmt) == NULL)
1719             this_may_throw = false;
1720           data->last_was_goto = false;
1721           handler_seq = gimple_catch_handler (stmt);
1722           handler_gsi = gsi_start (handler_seq);
1723           remove_useless_stmts_1 (&handler_gsi, data);
1724           gsi_next (&cleanup_gsi);
1725         }
1726       gsi_next (gsi);
1727       break;
1728
1729     case GIMPLE_EH_FILTER:
1730       /* If the first element is an eh_filter, it should stand alone.  */
1731       if (gimple_eh_filter_must_not_throw (stmt))
1732         this_may_throw = false;
1733       else if (gimple_eh_filter_types (stmt) == NULL)
1734         this_may_throw = false;
1735       failure_seq = gimple_eh_filter_failure (stmt);
1736       failure_gsi = gsi_start (failure_seq);
1737       remove_useless_stmts_1 (&failure_gsi, data);
1738       gsi_next (gsi);
1739       break;
1740
1741     default:
1742       /* Otherwise this is a list of cleanup statements.  */
1743       remove_useless_stmts_1 (&cleanup_gsi, data);
1744
1745       /* If the cleanup is empty, then we can emit the TRY block without
1746          the enclosing TRY_CATCH_EXPR.  */
1747       if (gimple_seq_empty_p (cleanup_seq))
1748         {
1749           gsi_insert_seq_before (gsi, eval_seq, GSI_SAME_STMT);
1750           gsi_remove(gsi, false);
1751           data->repeat = true;
1752         }
1753       else
1754         gsi_next (gsi);
1755       break;
1756     }
1757
1758   data->may_throw |= this_may_throw;
1759 }
1760
1761 /* Helper for remove_useless_stmts_1.  Handle GIMPLE_BIND statements.  */
1762
1763 static void
1764 remove_useless_stmts_bind (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1765 {
1766   tree block;
1767   gimple_seq body_seq, fn_body_seq;
1768   gimple_stmt_iterator body_gsi;
1769
1770   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1771
1772   /* First remove anything underneath the BIND_EXPR.  */
1773   
1774   body_seq = gimple_bind_body (stmt);
1775   body_gsi = gsi_start (body_seq);
1776   remove_useless_stmts_1 (&body_gsi, data);
1777
1778   /* If the GIMPLE_BIND has no variables, then we can pull everything
1779      up one level and remove the GIMPLE_BIND, unless this is the toplevel
1780      GIMPLE_BIND for the current function or an inlined function.
1781
1782      When this situation occurs we will want to apply this
1783      optimization again.  */
1784   block = gimple_bind_block (stmt);
1785   fn_body_seq = gimple_body (current_function_decl);
1786   if (gimple_bind_vars (stmt) == NULL_TREE
1787       && (gimple_seq_empty_p (fn_body_seq)
1788           || stmt != gimple_seq_first_stmt (fn_body_seq))
1789       && (! block
1790           || ! BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block)
1791           || (TREE_CODE (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block))
1792               != FUNCTION_DECL)))
1793     {
1794       gsi_insert_seq_before (gsi, body_seq, GSI_SAME_STMT);
1795       gsi_remove (gsi, false);
1796       data->repeat = true;
1797     }
1798   else
1799     gsi_next (gsi);
1800 }
1801
1802 /* Helper for remove_useless_stmts_1.  Handle GIMPLE_GOTO statements.  */
1803
1804 static void
1805 remove_useless_stmts_goto (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1806 {
1807   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1808
1809   tree dest = gimple_goto_dest (stmt);
1810
1811   data->may_branch = true;
1812   data->last_was_goto = false;
1813
1814   /* Record iterator for last goto expr, so that we can delete it if unnecessary.  */
1815   if (TREE_CODE (dest) == LABEL_DECL)
1816     {
1817       data->last_goto_gsi = *gsi;
1818       data->last_was_goto = true;
1819     }
1820
1821   gsi_next(gsi);
1822 }
1823
1824 /* Helper for remove_useless_stmts_1.  Handle GIMPLE_LABEL statements.  */
1825
1826 static void
1827 remove_useless_stmts_label (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1828 {
1829   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1830
1831   tree label = gimple_label_label (stmt);
1832
1833   data->has_label = true;
1834
1835   /* We do want to jump across non-local label receiver code.  */
1836   if (DECL_NONLOCAL (label))
1837     data->last_was_goto = false;
1838
1839   else if (data->last_was_goto
1840            && gimple_goto_dest (gsi_stmt (data->last_goto_gsi)) == label)
1841     {
1842       /* Replace the preceding GIMPLE_GOTO statement with
1843          a GIMPLE_NOP, which will be subsequently removed.
1844          In this way, we avoid invalidating other iterators
1845          active on the statement sequence.  */
1846       gsi_replace(&data->last_goto_gsi, gimple_build_nop(), false);
1847       data->last_was_goto = false;
1848       data->repeat = true;
1849     }
1850
1851   /* ??? Add something here to delete unused labels.  */
1852
1853   gsi_next (gsi);
1854 }
1855
1856
1857 /* T is CALL_EXPR.  Set current_function_calls_* flags.  */
1858
1859 void
1860 notice_special_calls (gimple call)
1861 {
1862   int flags = gimple_call_flags (call);
1863
1864   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
1865     cfun->calls_alloca = true;
1866   if (flags & ECF_RETURNS_TWICE)
1867     cfun->calls_setjmp = true;
1868 }
1869
1870
1871 /* Clear flags set by notice_special_calls.  Used by dead code removal
1872    to update the flags.  */
1873
1874 void
1875 clear_special_calls (void)
1876 {
1877   cfun->calls_alloca = false;
1878   cfun->calls_setjmp = false;
1879 }
1880
1881 /* Remove useless statements from a statement sequence, and perform
1882    some preliminary simplifications.  */
1883
1884 static void
1885 remove_useless_stmts_1 (gimple_stmt_iterator *gsi, struct rus_data *data)
1886 {
1887   while (!gsi_end_p (*gsi))
1888     {
1889       gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1890
1891       switch (gimple_code (stmt))
1892         {
1893         case GIMPLE_COND:
1894           remove_useless_stmts_cond (gsi, data);
1895           break;
1896
1897         case GIMPLE_GOTO:
1898           remove_useless_stmts_goto (gsi, data);
1899           break;
1900
1901         case GIMPLE_LABEL:
1902           remove_useless_stmts_label (gsi, data);
1903           break;
1904
1905         case GIMPLE_ASSIGN:
1906           fold_stmt (gsi);
1907           stmt = gsi_stmt (*gsi);
1908           data->last_was_goto = false;
1909           if (stmt_could_throw_p (stmt))
1910             data->may_throw = true;
1911           gsi_next (gsi);
1912           break;
1913
1914         case GIMPLE_ASM:
1915           fold_stmt (gsi);
1916           data->last_was_goto = false;
1917           gsi_next (gsi);
1918           break;
1919
1920         case GIMPLE_CALL:
1921           fold_stmt (gsi);
1922           stmt = gsi_stmt (*gsi);
1923           data->last_was_goto = false;
1924           if (is_gimple_call (stmt))
1925             notice_special_calls (stmt);
1926
1927           /* We used to call update_gimple_call_flags here,
1928              which copied side-effects and nothrows status
1929              from the function decl to the call.  In the new
1930              tuplified GIMPLE, the accessors for this information
1931              always consult the function decl, so this copying
1932              is no longer necessary.  */
1933           if (stmt_could_throw_p (stmt))
1934             data->may_throw = true;
1935           gsi_next (gsi);
1936           break;
1937
1938         case GIMPLE_RETURN:
1939           fold_stmt (gsi);
1940           data->last_was_goto = false;
1941           data->may_branch = true;
1942           gsi_next (gsi);
1943           break;
1944
1945         case GIMPLE_BIND:
1946           remove_useless_stmts_bind (gsi, data);
1947           break;
1948
1949         case GIMPLE_TRY:
1950           if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_CATCH)
1951             remove_useless_stmts_tc (gsi, data);
1952           else if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_FINALLY)
1953             remove_useless_stmts_tf (gsi, data);
1954           else
1955             gcc_unreachable ();
1956           break;
1957
1958         case GIMPLE_CATCH:
1959           gcc_unreachable ();
1960           break;
1961
1962         case GIMPLE_NOP:
1963           gsi_remove (gsi, false);
1964           break;
1965
1966         case GIMPLE_OMP_FOR:
1967           {
1968             gimple_seq pre_body_seq = gimple_omp_for_pre_body (stmt);
1969             gimple_stmt_iterator pre_body_gsi = gsi_start (pre_body_seq);
1970
1971             remove_useless_stmts_1 (&pre_body_gsi, data);
1972             data->last_was_goto = false;
1973           }
1974           /* FALLTHROUGH */
1975         case GIMPLE_OMP_CRITICAL:
1976         case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
1977         case GIMPLE_OMP_MASTER:
1978         case GIMPLE_OMP_ORDERED:
1979         case GIMPLE_OMP_SECTION:
1980         case GIMPLE_OMP_SECTIONS:
1981         case GIMPLE_OMP_SINGLE:
1982           {
1983             gimple_seq body_seq = gimple_omp_body (stmt);
1984             gimple_stmt_iterator body_gsi = gsi_start (body_seq);
1985
1986             remove_useless_stmts_1 (&body_gsi, data);
1987             data->last_was_goto = false;
1988             gsi_next (gsi);
1989           }
1990           break;
1991
1992         case GIMPLE_OMP_PARALLEL:
1993         case GIMPLE_OMP_TASK:
1994           {
1995             /* Make sure the outermost GIMPLE_BIND isn't removed
1996                as useless.  */
1997             gimple_seq body_seq = gimple_omp_body (stmt);
1998             gimple bind = gimple_seq_first_stmt (body_seq);
1999             gimple_seq bind_seq = gimple_bind_body (bind);
2000             gimple_stmt_iterator bind_gsi = gsi_start (bind_seq);
2001
2002             remove_useless_stmts_1 (&bind_gsi, data);
2003             data->last_was_goto = false;
2004             gsi_next (gsi);
2005           }
2006           break;
2007
2008         case GIMPLE_CHANGE_DYNAMIC_TYPE:
2009           /* If we do not optimize remove GIMPLE_CHANGE_DYNAMIC_TYPE as
2010              expansion is confused about them and we only remove them
2011              during alias computation otherwise.  */
2012           if (!optimize)
2013             {
2014               data->last_was_goto = false;
2015               gsi_remove (gsi, false);
2016               break;
2017             }
2018           /* Fallthru.  */
2019
2020         default:
2021           data->last_was_goto = false;
2022           gsi_next (gsi);
2023           break;
2024         }
2025     }
2026 }
2027
2028 /* Walk the function tree, removing useless statements and performing
2029    some preliminary simplifications.  */
2030
2031 static unsigned int
2032 remove_useless_stmts (void)
2033 {
2034   struct rus_data data;
2035
2036   clear_special_calls ();
2037
2038   do
2039     {
2040       gimple_stmt_iterator gsi;
2041
2042       gsi = gsi_start (gimple_body (current_function_decl));
2043       memset (&data, 0, sizeof (data));
2044       remove_useless_stmts_1 (&gsi, &data);
2045     }
2046   while (data.repeat);
2047   return 0;
2048 }
2049
2050
2051 struct gimple_opt_pass pass_remove_useless_stmts =
2052 {
2053  {
2054   GIMPLE_PASS,
2055   "useless",                            /* name */
2056   NULL,                                 /* gate */
2057   remove_useless_stmts,                 /* execute */
2058   NULL,                                 /* sub */
2059   NULL,                                 /* next */
2060   0,                                    /* static_pass_number */
2061   0,                                    /* tv_id */
2062   PROP_gimple_any,                      /* properties_required */
2063   0,                                    /* properties_provided */
2064   0,                                    /* properties_destroyed */
2065   0,                                    /* todo_flags_start */
2066   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
2067  }
2068 };
2069
2070 /* Remove PHI nodes associated with basic block BB and all edges out of BB.  */
2071
2072 static void
2073 remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (basic_block bb)
2074 {
2075   /* Since this block is no longer reachable, we can just delete all
2076      of its PHI nodes.  */
2077   remove_phi_nodes (bb);
2078
2079   /* Remove edges to BB's successors.  */
2080   while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
2081     remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
2082 }
2083
2084
2085 /* Remove statements of basic block BB.  */
2086
2087 static void
2088 remove_bb (basic_block bb)
2089 {
2090   gimple_stmt_iterator i;
2091   source_location loc = UNKNOWN_LOCATION;
2092
2093   if (dump_file)
2094     {
2095       fprintf (dump_file, "Removing basic block %d\n", bb->index);
2096       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
2097         {
2098           dump_bb (bb, dump_file, 0);
2099           fprintf (dump_file, "\n");
2100         }
2101     }
2102
2103   if (current_loops)
2104     {
2105       struct loop *loop = bb->loop_father;
2106
2107       /* If a loop gets removed, clean up the information associated
2108          with it.  */
2109       if (loop->latch == bb
2110           || loop->header == bb)
2111         free_numbers_of_iterations_estimates_loop (loop);
2112     }
2113
2114   /* Remove all the instructions in the block.  */
2115   if (bb_seq (bb) != NULL)
2116     {
2117       for (i = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (i);)
2118         {
2119           gimple stmt = gsi_stmt (i);
2120           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
2121               && (FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt))
2122                   || DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))))
2123             {
2124               basic_block new_bb;
2125               gimple_stmt_iterator new_gsi;
2126
2127               /* A non-reachable non-local label may still be referenced.
2128                  But it no longer needs to carry the extra semantics of
2129                  non-locality.  */
2130               if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)))
2131                 {
2132                   DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt)) = 0;
2133                   FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)) = 1;
2134                 }
2135
2136               new_bb = bb->prev_bb;
2137               new_gsi = gsi_start_bb (new_bb);
2138               gsi_remove (&i, false);
2139               gsi_insert_before (&new_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
2140             }
2141           else
2142             {
2143               /* Release SSA definitions if we are in SSA.  Note that we
2144                  may be called when not in SSA.  For example,
2145                  final_cleanup calls this function via
2146                  cleanup_tree_cfg.  */
2147               if (gimple_in_ssa_p (cfun))
2148                 release_defs (stmt);
2149
2150               gsi_remove (&i, true);
2151             }
2152
2153           /* Don't warn for removed gotos.  Gotos are often removed due to
2154              jump threading, thus resulting in bogus warnings.  Not great,
2155              since this way we lose warnings for gotos in the original
2156              program that are indeed unreachable.  */
2157           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_GOTO
2158               && gimple_has_location (stmt)
2159               && !loc)
2160             loc = gimple_location (stmt);
2161         }
2162     }
2163
2164   /* If requested, give a warning that the first statement in the
2165      block is unreachable.  We walk statements backwards in the
2166      loop above, so the last statement we process is the first statement
2167      in the block.  */
2168   if (loc > BUILTINS_LOCATION && LOCATION_LINE (loc) > 0)
2169     warning (OPT_Wunreachable_code, "%Hwill never be executed", &loc);
2170
2171   remove_phi_nodes_and_edges_for_unreachable_block (bb);
2172   bb->il.gimple = NULL;
2173 }
2174
2175
2176 /* Given a basic block BB ending with COND_EXPR or SWITCH_EXPR, and a
2177    predicate VAL, return the edge that will be taken out of the block.
2178    If VAL does not match a unique edge, NULL is returned.  */
2179
2180 edge
2181 find_taken_edge (basic_block bb, tree val)
2182 {
2183   gimple stmt;
2184
2185   stmt = last_stmt (bb);
2186
2187   gcc_assert (stmt);
2188   gcc_assert (is_ctrl_stmt (stmt));
2189
2190   if (val == NULL)
2191     return NULL;
2192
2193   if (!is_gimple_min_invariant (val))
2194     return NULL;
2195
2196   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
2197     return find_taken_edge_cond_expr (bb, val);
2198
2199   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
2200     return find_taken_edge_switch_expr (bb, val);
2201
2202   if (computed_goto_p (stmt))
2203     {
2204       /* Only optimize if the argument is a label, if the argument is
2205          not a label then we can not construct a proper CFG.
2206
2207          It may be the case that we only need to allow the LABEL_REF to
2208          appear inside an ADDR_EXPR, but we also allow the LABEL_REF to
2209          appear inside a LABEL_EXPR just to be safe.  */
2210       if ((TREE_CODE (val) == ADDR_EXPR || TREE_CODE (val) == LABEL_EXPR)
2211           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (val, 0)) == LABEL_DECL)
2212         return find_taken_edge_computed_goto (bb, TREE_OPERAND (val, 0));
2213       return NULL;
2214     }
2215
2216   gcc_unreachable ();
2217 }
2218
2219 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a GOTO_EXPR
2220    statement, determine which of the outgoing edges will be taken out of the
2221    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
2222
2223 static edge
2224 find_taken_edge_computed_goto (basic_block bb, tree val)
2225 {
2226   basic_block dest;
2227   edge e = NULL;
2228
2229   dest = label_to_block (val);
2230   if (dest)
2231     {
2232       e = find_edge (bb, dest);
2233       gcc_assert (e != NULL);
2234     }
2235
2236   return e;
2237 }
2238
2239 /* Given a constant value VAL and the entry block BB to a COND_EXPR
2240    statement, determine which of the two edges will be taken out of the
2241    block.  Return NULL if either edge may be taken.  */
2242
2243 static edge
2244 find_taken_edge_cond_expr (basic_block bb, tree val)
2245 {
2246   edge true_edge, false_edge;
2247
2248   extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
2249
2250   gcc_assert (TREE_CODE (val) == INTEGER_CST);
2251   return (integer_zerop (val) ? false_edge : true_edge);
2252 }
2253
2254 /* Given an INTEGER_CST VAL and the entry block BB to a SWITCH_EXPR
2255    statement, determine which edge will be taken out of the block.  Return
2256    NULL if any edge may be taken.  */
2257
2258 static edge
2259 find_taken_edge_switch_expr (basic_block bb, tree val)
2260 {
2261   basic_block dest_bb;
2262   edge e;
2263   gimple switch_stmt;
2264   tree taken_case;
2265
2266   switch_stmt = last_stmt (bb);
2267   taken_case = find_case_label_for_value (switch_stmt, val);
2268   dest_bb = label_to_block (CASE_LABEL (taken_case));
2269
2270   e = find_edge (bb, dest_bb);
2271   gcc_assert (e);
2272   return e;
2273 }
2274
2275
2276 /* Return the CASE_LABEL_EXPR that SWITCH_STMT will take for VAL.
2277    We can make optimal use here of the fact that the case labels are
2278    sorted: We can do a binary search for a case matching VAL.  */
2279
2280 static tree
2281 find_case_label_for_value (gimple switch_stmt, tree val)
2282 {
2283   size_t low, high, n = gimple_switch_num_labels (switch_stmt);
2284   tree default_case = gimple_switch_default_label (switch_stmt);
2285
2286   for (low = 0, high = n; high - low > 1; )
2287     {
2288       size_t i = (high + low) / 2;
2289       tree t = gimple_switch_label (switch_stmt, i);
2290       int cmp;
2291
2292       /* Cache the result of comparing CASE_LOW and val.  */
2293       cmp = tree_int_cst_compare (CASE_LOW (t), val);
2294
2295       if (cmp > 0)
2296         high = i;
2297       else
2298         low = i;
2299
2300       if (CASE_HIGH (t) == NULL)
2301         {
2302           /* A singe-valued case label.  */
2303           if (cmp == 0)
2304             return t;
2305         }
2306       else
2307         {
2308           /* A case range.  We can only handle integer ranges.  */
2309           if (cmp <= 0 && tree_int_cst_compare (CASE_HIGH (t), val) >= 0)
2310             return t;
2311         }
2312     }
2313
2314   return default_case;
2315 }
2316
2317
2318 /* Dump a basic block on stderr.  */
2319
2320 void
2321 gimple_debug_bb (basic_block bb)
2322 {
2323   gimple_dump_bb (bb, stderr, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
2324 }
2325
2326
2327 /* Dump basic block with index N on stderr.  */
2328
2329 basic_block
2330 gimple_debug_bb_n (int n)
2331 {
2332   gimple_debug_bb (BASIC_BLOCK (n));
2333   return BASIC_BLOCK (n);
2334 }
2335
2336
2337 /* Dump the CFG on stderr.
2338
2339    FLAGS are the same used by the tree dumping functions
2340    (see TDF_* in tree-pass.h).  */
2341
2342 void
2343 gimple_debug_cfg (int flags)
2344 {
2345   gimple_dump_cfg (stderr, flags);
2346 }
2347
2348
2349 /* Dump the program showing basic block boundaries on the given FILE.
2350
2351    FLAGS are the same used by the tree dumping functions (see TDF_* in
2352    tree.h).  */
2353
2354 void
2355 gimple_dump_cfg (FILE *file, int flags)
2356 {
2357   if (flags & TDF_DETAILS)
2358     {
2359       const char *funcname
2360         = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2361
2362       fputc ('\n', file);
2363       fprintf (file, ";; Function %s\n\n", funcname);
2364       fprintf (file, ";; \n%d basic blocks, %d edges, last basic block %d.\n\n",
2365                n_basic_blocks, n_edges, last_basic_block);
2366
2367       brief_dump_cfg (file);
2368       fprintf (file, "\n");
2369     }
2370
2371   if (flags & TDF_STATS)
2372     dump_cfg_stats (file);
2373
2374   dump_function_to_file (current_function_decl, file, flags | TDF_BLOCKS);
2375 }
2376
2377
2378 /* Dump CFG statistics on FILE.  */
2379
2380 void
2381 dump_cfg_stats (FILE *file)
2382 {
2383   static long max_num_merged_labels = 0;
2384   unsigned long size, total = 0;
2385   long num_edges;
2386   basic_block bb;
2387   const char * const fmt_str   = "%-30s%-13s%12s\n";
2388   const char * const fmt_str_1 = "%-30s%13d%11lu%c\n";
2389   const char * const fmt_str_2 = "%-30s%13ld%11lu%c\n";
2390   const char * const fmt_str_3 = "%-43s%11lu%c\n";
2391   const char *funcname
2392     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2393
2394
2395   fprintf (file, "\nCFG Statistics for %s\n\n", funcname);
2396
2397   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2398   fprintf (file, fmt_str, "", "  Number of  ", "Memory");
2399   fprintf (file, fmt_str, "", "  instances  ", "used ");
2400   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2401
2402   size = n_basic_blocks * sizeof (struct basic_block_def);
2403   total += size;
2404   fprintf (file, fmt_str_1, "Basic blocks", n_basic_blocks,
2405            SCALE (size), LABEL (size));
2406
2407   num_edges = 0;
2408   FOR_EACH_BB (bb)
2409     num_edges += EDGE_COUNT (bb->succs);
2410   size = num_edges * sizeof (struct edge_def);
2411   total += size;
2412   fprintf (file, fmt_str_2, "Edges", num_edges, SCALE (size), LABEL (size));
2413
2414   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2415   fprintf (file, fmt_str_3, "Total memory used by CFG data", SCALE (total),
2416            LABEL (total));
2417   fprintf (file, "---------------------------------------------------------\n");
2418   fprintf (file, "\n");
2419
2420   if (cfg_stats.num_merged_labels > max_num_merged_labels)
2421     max_num_merged_labels = cfg_stats.num_merged_labels;
2422
2423   fprintf (file, "Coalesced label blocks: %ld (Max so far: %ld)\n",
2424            cfg_stats.num_merged_labels, max_num_merged_labels);
2425
2426   fprintf (file, "\n");
2427 }
2428
2429
2430 /* Dump CFG statistics on stderr.  Keep extern so that it's always
2431    linked in the final executable.  */
2432
2433 void
2434 debug_cfg_stats (void)
2435 {
2436   dump_cfg_stats (stderr);
2437 }
2438
2439
2440 /* Dump the flowgraph to a .vcg FILE.  */
2441
2442 static void
2443 gimple_cfg2vcg (FILE *file)
2444 {
2445   edge e;
2446   edge_iterator ei;
2447   basic_block bb;
2448   const char *funcname
2449     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
2450
2451   /* Write the file header.  */
2452   fprintf (file, "graph: { title: \"%s\"\n", funcname);
2453   fprintf (file, "node: { title: \"ENTRY\" label: \"ENTRY\" }\n");
2454   fprintf (file, "node: { title: \"EXIT\" label: \"EXIT\" }\n");
2455
2456   /* Write blocks and edges.  */
2457   FOR_EACH_EDGE (e, ei, ENTRY_BLOCK_PTR->succs)
2458     {
2459       fprintf (file, "edge: { sourcename: \"ENTRY\" targetname: \"%d\"",
2460                e->dest->index);
2461
2462       if (e->flags & EDGE_FAKE)
2463         fprintf (file, " linestyle: dotted priority: 10");
2464       else
2465         fprintf (file, " linestyle: solid priority: 100");
2466
2467       fprintf (file, " }\n");
2468     }
2469   fputc ('\n', file);
2470
2471   FOR_EACH_BB (bb)
2472     {
2473       enum gimple_code head_code, end_code;
2474       const char *head_name, *end_name;
2475       int head_line = 0;
2476       int end_line = 0;
2477       gimple first = first_stmt (bb);
2478       gimple last = last_stmt (bb);
2479
2480       if (first)
2481         {
2482           head_code = gimple_code (first);
2483           head_name = gimple_code_name[head_code];
2484           head_line = get_lineno (first);
2485         }
2486       else
2487         head_name = "no-statement";
2488
2489       if (last)
2490         {
2491           end_code = gimple_code (last);
2492           end_name = gimple_code_name[end_code];
2493           end_line = get_lineno (last);
2494         }
2495       else
2496         end_name = "no-statement";
2497
2498       fprintf (file, "node: { title: \"%d\" label: \"#%d\\n%s (%d)\\n%s (%d)\"}\n",
2499                bb->index, bb->index, head_name, head_line, end_name,
2500                end_line);
2501
2502       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
2503         {
2504           if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
2505             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"EXIT\"", bb->index);
2506           else
2507             fprintf (file, "edge: { sourcename: \"%d\" targetname: \"%d\"", bb->index, e->dest->index);
2508
2509           if (e->flags & EDGE_FAKE)
2510             fprintf (file, " priority: 10 linestyle: dotted");
2511           else
2512             fprintf (file, " priority: 100 linestyle: solid");
2513
2514           fprintf (file, " }\n");
2515         }
2516
2517       if (bb->next_bb != EXIT_BLOCK_PTR)
2518         fputc ('\n', file);
2519     }
2520
2521   fputs ("}\n\n", file);
2522 }
2523
2524
2525
2526 /*---------------------------------------------------------------------------
2527                              Miscellaneous helpers
2528 ---------------------------------------------------------------------------*/
2529
2530 /* Return true if T represents a stmt that always transfers control.  */
2531
2532 bool
2533 is_ctrl_stmt (gimple t)
2534 {
2535   return gimple_code (t) == GIMPLE_COND
2536     || gimple_code (t) == GIMPLE_SWITCH
2537     || gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
2538     || gimple_code (t) == GIMPLE_RETURN
2539     || gimple_code (t) == GIMPLE_RESX;
2540 }
2541
2542
2543 /* Return true if T is a statement that may alter the flow of control
2544    (e.g., a call to a non-returning function).  */
2545
2546 bool
2547 is_ctrl_altering_stmt (gimple t)
2548 {
2549   gcc_assert (t);
2550
2551   if (is_gimple_call (t))
2552     {
2553       int flags = gimple_call_flags (t);
2554
2555       /* A non-pure/const call alters flow control if the current
2556          function has nonlocal labels.  */
2557       if (!(flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2558           && cfun->has_nonlocal_label)
2559         return true;
2560
2561       /* A call also alters control flow if it does not return.  */
2562       if (gimple_call_flags (t) & ECF_NORETURN)
2563         return true;
2564     }
2565
2566   /* OpenMP directives alter control flow.  */
2567   if (is_gimple_omp (t))
2568     return true;
2569
2570   /* If a statement can throw, it alters control flow.  */
2571   return stmt_can_throw_internal (t);
2572 }
2573
2574
2575 /* Return true if T is a simple local goto.  */
2576
2577 bool
2578 simple_goto_p (gimple t)
2579 {
2580   return (gimple_code (t) == GIMPLE_GOTO
2581           && TREE_CODE (gimple_goto_dest (t)) == LABEL_DECL);
2582 }
2583
2584
2585 /* Return true if T can make an abnormal transfer of control flow.
2586    Transfers of control flow associated with EH are excluded.  */
2587
2588 bool
2589 stmt_can_make_abnormal_goto (gimple t)
2590 {
2591   if (computed_goto_p (t))
2592     return true;
2593   if (is_gimple_call (t))
2594     return gimple_has_side_effects (t) && cfun->has_nonlocal_label;
2595   return false;
2596 }
2597
2598
2599 /* Return true if STMT should start a new basic block.  PREV_STMT is
2600    the statement preceding STMT.  It is used when STMT is a label or a
2601    case label.  Labels should only start a new basic block if their
2602    previous statement wasn't a label.  Otherwise, sequence of labels
2603    would generate unnecessary basic blocks that only contain a single
2604    label.  */
2605
2606 static inline bool
2607 stmt_starts_bb_p (gimple stmt, gimple prev_stmt)
2608 {
2609   if (stmt == NULL)
2610     return false;
2611
2612   /* Labels start a new basic block only if the preceding statement
2613      wasn't a label of the same type.  This prevents the creation of
2614      consecutive blocks that have nothing but a single label.  */
2615   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
2616     {
2617       /* Nonlocal and computed GOTO targets always start a new block.  */
2618       if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (stmt))
2619           || FORCED_LABEL (gimple_label_label (stmt)))
2620         return true;
2621
2622       if (prev_stmt && gimple_code (prev_stmt) == GIMPLE_LABEL)
2623         {
2624           if (DECL_NONLOCAL (gimple_label_label (prev_stmt)))
2625             return true;
2626
2627           cfg_stats.num_merged_labels++;
2628           return false;
2629         }
2630       else
2631         return true;
2632     }
2633
2634   return false;
2635 }
2636
2637
2638 /* Return true if T should end a basic block.  */
2639
2640 bool
2641 stmt_ends_bb_p (gimple t)
2642 {
2643   return is_ctrl_stmt (t) || is_ctrl_altering_stmt (t);
2644 }
2645
2646 /* Remove block annotations and other data structures.  */
2647
2648 void
2649 delete_tree_cfg_annotations (void)
2650 {
2651   label_to_block_map = NULL;
2652 }
2653
2654
2655 /* Return the first statement in basic block BB.  */
2656
2657 gimple
2658 first_stmt (basic_block bb)
2659 {
2660   gimple_stmt_iterator i = gsi_start_bb (bb);
2661   return !gsi_end_p (i) ? gsi_stmt (i) : NULL;
2662 }
2663
2664 /* Return the last statement in basic block BB.  */
2665
2666 gimple
2667 last_stmt (basic_block bb)
2668 {
2669   gimple_stmt_iterator b = gsi_last_bb (bb);
2670   return !gsi_end_p (b) ? gsi_stmt (b) : NULL;
2671 }
2672
2673 /* Return the last statement of an otherwise empty block.  Return NULL
2674    if the block is totally empty, or if it contains more than one
2675    statement.  */
2676
2677 gimple
2678 last_and_only_stmt (basic_block bb)
2679 {
2680   gimple_stmt_iterator i = gsi_last_bb (bb);
2681   gimple last, prev;
2682
2683   if (gsi_end_p (i))
2684     return NULL;
2685
2686   last = gsi_stmt (i);
2687   gsi_prev (&i);
2688   if (gsi_end_p (i))
2689     return last;
2690
2691   /* Empty statements should no longer appear in the instruction stream.
2692      Everything that might have appeared before should be deleted by
2693      remove_useless_stmts, and the optimizers should just gsi_remove
2694      instead of smashing with build_empty_stmt.
2695
2696      Thus the only thing that should appear here in a block containing
2697      one executable statement is a label.  */
2698   prev = gsi_stmt (i);
2699   if (gimple_code (prev) == GIMPLE_LABEL)
2700     return last;
2701   else
2702     return NULL;
2703 }
2704
2705 /* Reinstall those PHI arguments queued in OLD_EDGE to NEW_EDGE.  */
2706
2707 static void
2708 reinstall_phi_args (edge new_edge, edge old_edge)
2709 {
2710   edge_var_map_vector v;
2711   edge_var_map *vm;
2712   int i;
2713   gimple_stmt_iterator phis;
2714   
2715   v = redirect_edge_var_map_vector (old_edge);
2716   if (!v)
2717     return;
2718   
2719   for (i = 0, phis = gsi_start_phis (new_edge->dest);
2720        VEC_iterate (edge_var_map, v, i, vm) && !gsi_end_p (phis);
2721        i++, gsi_next (&phis))
2722     {
2723       gimple phi = gsi_stmt (phis);
2724       tree result = redirect_edge_var_map_result (vm);
2725       tree arg = redirect_edge_var_map_def (vm);
2726  
2727       gcc_assert (result == gimple_phi_result (phi));
2728   
2729       add_phi_arg (phi, arg, new_edge);
2730     }
2731   
2732   redirect_edge_var_map_clear (old_edge);
2733 }
2734
2735 /* Returns the basic block after which the new basic block created
2736    by splitting edge EDGE_IN should be placed.  Tries to keep the new block
2737    near its "logical" location.  This is of most help to humans looking
2738    at debugging dumps.  */
2739
2740 static basic_block
2741 split_edge_bb_loc (edge edge_in)
2742 {
2743   basic_block dest = edge_in->dest;
2744
2745   if (dest->prev_bb && find_edge (dest->prev_bb, dest))
2746     return edge_in->src;
2747   else
2748     return dest->prev_bb;
2749 }
2750
2751 /* Split a (typically critical) edge EDGE_IN.  Return the new block.
2752    Abort on abnormal edges.  */
2753
2754 static basic_block
2755 gimple_split_edge (edge edge_in)
2756 {
2757   basic_block new_bb, after_bb, dest;
2758   edge new_edge, e;
2759
2760   /* Abnormal edges cannot be split.  */
2761   gcc_assert (!(edge_in->flags & EDGE_ABNORMAL));
2762
2763   dest = edge_in->dest;
2764
2765   after_bb = split_edge_bb_loc (edge_in);
2766
2767   new_bb = create_empty_bb (after_bb);
2768   new_bb->frequency = EDGE_FREQUENCY (edge_in);
2769   new_bb->count = edge_in->count;
2770   new_edge = make_edge (new_bb, dest, EDGE_FALLTHRU);
2771   new_edge->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2772   new_edge->count = edge_in->count;
2773
2774   e = redirect_edge_and_branch (edge_in, new_bb);
2775   gcc_assert (e == edge_in);
2776   reinstall_phi_args (new_edge, e);
2777
2778   return new_bb;
2779 }
2780
2781 /* Callback for walk_tree, check that all elements with address taken are
2782    properly noticed as such.  The DATA is an int* that is 1 if TP was seen
2783    inside a PHI node.  */
2784
2785 static tree
2786 verify_expr (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2787 {
2788   tree t = *tp, x;
2789
2790   if (TYPE_P (t))
2791     *walk_subtrees = 0;
2792
2793   /* Check operand N for being valid GIMPLE and give error MSG if not.  */
2794 #define CHECK_OP(N, MSG) \
2795   do { if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, N)))                \
2796        { error (MSG); return TREE_OPERAND (t, N); }} while (0)
2797
2798   switch (TREE_CODE (t))
2799     {
2800     case SSA_NAME:
2801       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (t))
2802         {
2803           error ("SSA name in freelist but still referenced");
2804           return *tp;
2805         }
2806       break;
2807
2808     case INDIRECT_REF:
2809       x = TREE_OPERAND (t, 0);
2810       if (!is_gimple_reg (x) && !is_gimple_min_invariant (x))
2811         {
2812           error ("Indirect reference's operand is not a register or a constant.");
2813           return x;
2814         }
2815       break;
2816
2817     case ASSERT_EXPR:
2818       x = fold (ASSERT_EXPR_COND (t));
2819       if (x == boolean_false_node)
2820         {
2821           error ("ASSERT_EXPR with an always-false condition");
2822           return *tp;
2823         }
2824       break;
2825
2826     case MODIFY_EXPR:
2827       error ("MODIFY_EXPR not expected while having tuples.");
2828       return *tp;
2829
2830     case ADDR_EXPR:
2831       {
2832         bool old_constant;
2833         bool old_side_effects;
2834         bool new_constant;
2835         bool new_side_effects;
2836
2837         gcc_assert (is_gimple_address (t));
2838
2839         old_constant = TREE_CONSTANT (t);
2840         old_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2841
2842         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (t);
2843         new_side_effects = TREE_SIDE_EFFECTS (t);
2844         new_constant = TREE_CONSTANT (t);
2845
2846         if (old_constant != new_constant)
2847           {
2848             error ("constant not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2849             return t;
2850           }
2851         if (old_side_effects != new_side_effects)
2852           {
2853             error ("side effects not recomputed when ADDR_EXPR changed");
2854             return t;
2855           }
2856
2857         /* Skip any references (they will be checked when we recurse down the
2858            tree) and ensure that any variable used as a prefix is marked
2859            addressable.  */
2860         for (x = TREE_OPERAND (t, 0);
2861              handled_component_p (x);
2862              x = TREE_OPERAND (x, 0))
2863           ;
2864
2865         if (TREE_CODE (x) != VAR_DECL && TREE_CODE (x) != PARM_DECL)
2866           return NULL;
2867         if (!TREE_ADDRESSABLE (x))
2868           {
2869             error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
2870             return x;
2871           }
2872
2873         break;
2874       }
2875
2876     case COND_EXPR:
2877       x = COND_EXPR_COND (t);
2878       if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (x)))
2879         {
2880           error ("non-integral used in condition");
2881           return x;
2882         }
2883       if (!is_gimple_condexpr (x))
2884         {
2885           error ("invalid conditional operand");
2886           return x;
2887         }
2888       break;
2889
2890     case NON_LVALUE_EXPR:
2891         gcc_unreachable ();
2892
2893     CASE_CONVERT:
2894     case FIX_TRUNC_EXPR:
2895     case FLOAT_EXPR:
2896     case NEGATE_EXPR:
2897     case ABS_EXPR:
2898     case BIT_NOT_EXPR:
2899     case TRUTH_NOT_EXPR:
2900       CHECK_OP (0, "invalid operand to unary operator");
2901       break;
2902
2903     case REALPART_EXPR:
2904     case IMAGPART_EXPR:
2905     case COMPONENT_REF:
2906     case ARRAY_REF:
2907     case ARRAY_RANGE_REF:
2908     case BIT_FIELD_REF:
2909     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2910       /* We have a nest of references.  Verify that each of the operands
2911          that determine where to reference is either a constant or a variable,
2912          verify that the base is valid, and then show we've already checked
2913          the subtrees.  */
2914       while (handled_component_p (t))
2915         {
2916           if (TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF && TREE_OPERAND (t, 2))
2917             CHECK_OP (2, "invalid COMPONENT_REF offset operator");
2918           else if (TREE_CODE (t) == ARRAY_REF
2919                    || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
2920             {
2921               CHECK_OP (1, "invalid array index");
2922               if (TREE_OPERAND (t, 2))
2923                 CHECK_OP (2, "invalid array lower bound");
2924               if (TREE_OPERAND (t, 3))
2925                 CHECK_OP (3, "invalid array stride");
2926             }
2927           else if (TREE_CODE (t) == BIT_FIELD_REF)
2928             {
2929               if (!host_integerp (TREE_OPERAND (t, 1), 1)
2930                   || !host_integerp (TREE_OPERAND (t, 2), 1))
2931                 {
2932                   error ("invalid position or size operand to BIT_FIELD_REF");
2933                   return t;
2934                 }
2935               else if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2936                        && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (t))
2937                            != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2938                 {
2939                   error ("integral result type precision does not match "
2940                          "field size of BIT_FIELD_REF");
2941                   return t;
2942                 }
2943               if (!INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (t))
2944                   && (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t)))
2945                       != TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (t, 1))))
2946                 {
2947                   error ("mode precision of non-integral result does not "
2948                          "match field size of BIT_FIELD_REF");
2949                   return t;
2950                 }
2951             }
2952
2953           t = TREE_OPERAND (t, 0);
2954         }
2955
2956       if (!is_gimple_min_invariant (t) && !is_gimple_lvalue (t))
2957         {
2958           error ("invalid reference prefix");
2959           return t;
2960         }
2961       *walk_subtrees = 0;
2962       break;
2963     case PLUS_EXPR:
2964     case MINUS_EXPR:
2965       /* PLUS_EXPR and MINUS_EXPR don't work on pointers, they should be done using
2966          POINTER_PLUS_EXPR. */
2967       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (t)))
2968         {
2969           error ("invalid operand to plus/minus, type is a pointer");
2970           return t;
2971         }
2972       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
2973       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
2974       break;
2975
2976     case POINTER_PLUS_EXPR:
2977       /* Check to make sure the first operand is a pointer or reference type. */
2978       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))))
2979         {
2980           error ("invalid operand to pointer plus, first operand is not a pointer");
2981           return t;
2982         }
2983       /* Check to make sure the second operand is an integer with type of
2984          sizetype.  */
2985       if (!useless_type_conversion_p (sizetype,
2986                                      TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 1))))
2987         {
2988           error ("invalid operand to pointer plus, second operand is not an "
2989                  "integer with type of sizetype.");
2990           return t;
2991         }
2992       /* FALLTHROUGH */
2993     case LT_EXPR:
2994     case LE_EXPR:
2995     case GT_EXPR:
2996     case GE_EXPR:
2997     case EQ_EXPR:
2998     case NE_EXPR:
2999     case UNORDERED_EXPR:
3000     case ORDERED_EXPR:
3001     case UNLT_EXPR:
3002     case UNLE_EXPR:
3003     case UNGT_EXPR:
3004     case UNGE_EXPR:
3005     case UNEQ_EXPR:
3006     case LTGT_EXPR:
3007     case MULT_EXPR:
3008     case TRUNC_DIV_EXPR:
3009     case CEIL_DIV_EXPR:
3010     case FLOOR_DIV_EXPR:
3011     case ROUND_DIV_EXPR:
3012     case TRUNC_MOD_EXPR:
3013     case CEIL_MOD_EXPR:
3014     case FLOOR_MOD_EXPR:
3015     case ROUND_MOD_EXPR:
3016     case RDIV_EXPR:
3017     case EXACT_DIV_EXPR:
3018     case MIN_EXPR:
3019     case MAX_EXPR:
3020     case LSHIFT_EXPR:
3021     case RSHIFT_EXPR:
3022     case LROTATE_EXPR:
3023     case RROTATE_EXPR:
3024     case BIT_IOR_EXPR:
3025     case BIT_XOR_EXPR:
3026     case BIT_AND_EXPR:
3027       CHECK_OP (0, "invalid operand to binary operator");
3028       CHECK_OP (1, "invalid operand to binary operator");
3029       break;
3030
3031     case CONSTRUCTOR:
3032       if (TREE_CONSTANT (t) && TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == VECTOR_TYPE)
3033         *walk_subtrees = 0;
3034       break;
3035
3036     default:
3037       break;
3038     }
3039   return NULL;
3040
3041 #undef CHECK_OP
3042 }
3043
3044
3045 /* Verify if EXPR is either a GIMPLE ID or a GIMPLE indirect reference.
3046    Returns true if there is an error, otherwise false.  */
3047
3048 static bool
3049 verify_types_in_gimple_min_lval (tree expr)
3050 {
3051   tree op;
3052
3053   if (is_gimple_id (expr))
3054     return false;
3055
3056   if (!INDIRECT_REF_P (expr)
3057       && TREE_CODE (expr) != TARGET_MEM_REF)
3058     {
3059       error ("invalid expression for min lvalue");
3060       return true;
3061     }
3062
3063   /* TARGET_MEM_REFs are strange beasts.  */
3064   if (TREE_CODE (expr) == TARGET_MEM_REF)
3065     return false;
3066
3067   op = TREE_OPERAND (expr, 0);
3068   if (!is_gimple_val (op))
3069     {
3070       error ("invalid operand in indirect reference");
3071       debug_generic_stmt (op);
3072       return true;
3073     }
3074   if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3075                                   TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3076     {
3077       error ("type mismatch in indirect reference");
3078       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3079       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3080       return true;
3081     }
3082
3083   return false;
3084 }
3085
3086 /* Verify if EXPR is a valid GIMPLE reference expression.  Returns true
3087    if there is an error, otherwise false.  */
3088
3089 static bool
3090 verify_types_in_gimple_reference (tree expr)
3091 {
3092   while (handled_component_p (expr))
3093     {
3094       tree op = TREE_OPERAND (expr, 0);
3095
3096       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
3097           || TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF)
3098         {
3099           if (!is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 1))
3100               || (TREE_OPERAND (expr, 2)
3101                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 2)))
3102               || (TREE_OPERAND (expr, 3)
3103                   && !is_gimple_val (TREE_OPERAND (expr, 3))))
3104             {
3105               error ("invalid operands to array reference");
3106               debug_generic_stmt (expr);
3107               return true;
3108             }
3109         }
3110
3111       /* Verify if the reference array element types are compatible.  */
3112       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
3113           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3114                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3115         {
3116           error ("type mismatch in array reference");
3117           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3118           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3119           return true;
3120         }
3121       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_RANGE_REF
3122           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)),
3123                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3124         {
3125           error ("type mismatch in array range reference");
3126           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)));
3127           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3128           return true;
3129         }
3130
3131       if ((TREE_CODE (expr) == REALPART_EXPR
3132            || TREE_CODE (expr) == IMAGPART_EXPR)
3133           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3134                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))))
3135         {
3136           error ("type mismatch in real/imagpart reference");
3137           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3138           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)));
3139           return true;
3140         }
3141
3142       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
3143           && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (expr),
3144                                          TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1))))
3145         {
3146           error ("type mismatch in component reference");
3147           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (expr));
3148           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 1)));
3149           return true;
3150         }
3151
3152       /* For VIEW_CONVERT_EXPRs which are allowed here, too, there
3153          is nothing to verify.  Gross mismatches at most invoke
3154          undefined behavior.  */
3155       if (TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR
3156           && !handled_component_p (op))
3157         return false;
3158
3159       expr = op;
3160     }
3161
3162   return verify_types_in_gimple_min_lval (expr);
3163 }
3164
3165 /* Returns true if there is one pointer type in TYPE_POINTER_TO (SRC_OBJ)
3166    list of pointer-to types that is trivially convertible to DEST.  */
3167
3168 static bool
3169 one_pointer_to_useless_type_conversion_p (tree dest, tree src_obj)
3170 {
3171   tree src;
3172
3173   if (!TYPE_POINTER_TO (src_obj))
3174     return true;
3175
3176   for (src = TYPE_POINTER_TO (src_obj); src; src = TYPE_NEXT_PTR_TO (src))
3177     if (useless_type_conversion_p (dest, src))
3178       return true;
3179
3180   return false;
3181 }
3182
3183 /* Return true if TYPE1 is a fixed-point type and if conversions to and
3184    from TYPE2 can be handled by FIXED_CONVERT_EXPR.  */
3185
3186 static bool
3187 valid_fixed_convert_types_p (tree type1, tree type2)
3188 {
3189   return (FIXED_POINT_TYPE_P (type1)
3190           && (INTEGRAL_TYPE_P (type2)
3191               || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (type2)
3192               || FIXED_POINT_TYPE_P (type2)));
3193 }
3194
3195 /* Verify the contents of a GIMPLE_CALL STMT.  Returns true when there
3196    is a problem, otherwise false.  */
3197
3198 static bool
3199 verify_gimple_call (gimple stmt)
3200 {
3201   tree fn = gimple_call_fn (stmt);
3202   tree fntype;
3203
3204   if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE  (fn))
3205       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != FUNCTION_TYPE
3206           && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn))) != METHOD_TYPE))
3207     {
3208       error ("non-function in gimple call");
3209       return true;
3210     }
3211
3212   if (gimple_call_lhs (stmt)
3213       && !is_gimple_lvalue (gimple_call_lhs (stmt)))
3214     {
3215       error ("invalid LHS in gimple call");
3216       return true;
3217     }
3218
3219   fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn));
3220   if (gimple_call_lhs (stmt)
3221       && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)),
3222                                      TREE_TYPE (fntype))
3223       /* ???  At least C++ misses conversions at assignments from
3224          void * call results.
3225          ???  Java is completely off.  Especially with functions
3226          returning java.lang.Object.
3227          For now simply allow arbitrary pointer type conversions.  */
3228       && !(POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)))
3229            && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fntype))))
3230     {
3231       error ("invalid conversion in gimple call");
3232       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (gimple_call_lhs (stmt)));
3233       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (fntype));
3234       return true;
3235     }
3236
3237   /* ???  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
3238      didn't see a function declaration before the call.  So for now
3239      leave the call arguments unverified.  Once we gimplify
3240      unit-at-a-time we have a chance to fix this.  */
3241
3242   return false;
3243 }
3244
3245 /* Verifies the gimple comparison with the result type TYPE and
3246    the operands OP0 and OP1.  */
3247
3248 static bool
3249 verify_gimple_comparison (tree type, tree op0, tree op1)
3250 {
3251   tree op0_type = TREE_TYPE (op0);
3252   tree op1_type = TREE_TYPE (op1);
3253
3254   if (!is_gimple_val (op0) || !is_gimple_val (op1))
3255     {
3256       error ("invalid operands in gimple comparison");
3257       return true;
3258     }
3259
3260   /* For comparisons we do not have the operations type as the
3261      effective type the comparison is carried out in.  Instead
3262      we require that either the first operand is trivially
3263      convertible into the second, or the other way around.
3264      The resulting type of a comparison may be any integral type.
3265      Because we special-case pointers to void we allow
3266      comparisons of pointers with the same mode as well.  */
3267   if ((!useless_type_conversion_p (op0_type, op1_type)
3268        && !useless_type_conversion_p (op1_type, op0_type)
3269        && (!POINTER_TYPE_P (op0_type)
3270            || !POINTER_TYPE_P (op1_type)
3271            || TYPE_MODE (op0_type) != TYPE_MODE (op1_type)))
3272       || !INTEGRAL_TYPE_P (type))
3273     {
3274       error ("type mismatch in comparison expression");
3275       debug_generic_expr (type);
3276       debug_generic_expr (op0_type);
3277       debug_generic_expr (op1_type);
3278       return true;
3279     }
3280
3281   return false;
3282 }
3283
3284 /* Verify a gimple assignment statement STMT with an unary rhs.
3285    Returns true if anything is wrong.  */
3286
3287 static bool
3288 verify_gimple_assign_unary (gimple stmt)
3289 {
3290   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3291   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3292   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3293   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3294   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3295
3296   if (!is_gimple_reg (lhs)
3297       && !(optimize == 0
3298            && TREE_CODE (lhs_type) == COMPLEX_TYPE))
3299     {
3300       error ("non-register as LHS of unary operation");
3301       return true;
3302     }
3303
3304   if (!is_gimple_val (rhs1))
3305     {
3306       error ("invalid operand in unary operation");
3307       return true;
3308     }
3309
3310   /* First handle conversions.  */
3311   switch (rhs_code)
3312     {
3313     CASE_CONVERT:
3314       {
3315         /* Allow conversions between integral types and pointers only if
3316            there is no sign or zero extension involved.
3317            For targets were the precision of sizetype doesn't match that
3318            of pointers we need to allow arbitrary conversions from and
3319            to sizetype.  */
3320         if ((POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3321              && INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3322              && (TYPE_PRECISION (lhs_type) >= TYPE_PRECISION (rhs1_type)
3323                  || rhs1_type == sizetype))
3324             || (POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3325                 && INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type)
3326                 && (TYPE_PRECISION (rhs1_type) >= TYPE_PRECISION (lhs_type)
3327                     || lhs_type == sizetype)))
3328           return false;
3329
3330         /* Allow conversion from integer to offset type and vice versa.  */
3331         if ((TREE_CODE (lhs_type) == OFFSET_TYPE
3332              && TREE_CODE (rhs1_type) == INTEGER_TYPE)
3333             || (TREE_CODE (lhs_type) == INTEGER_TYPE
3334                 && TREE_CODE (rhs1_type) == OFFSET_TYPE))
3335           return false;
3336
3337         /* Otherwise assert we are converting between types of the
3338            same kind.  */
3339         if (INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) != INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type))
3340           {
3341             error ("invalid types in nop conversion");
3342             debug_generic_expr (lhs_type);
3343             debug_generic_expr (rhs1_type);
3344             return true;
3345           }
3346
3347         return false;
3348       }
3349
3350     case FIXED_CONVERT_EXPR:
3351       {
3352         if (!valid_fixed_convert_types_p (lhs_type, rhs1_type)
3353             && !valid_fixed_convert_types_p (rhs1_type, lhs_type))
3354           {
3355             error ("invalid types in fixed-point conversion");
3356             debug_generic_expr (lhs_type);
3357             debug_generic_expr (rhs1_type);
3358             return true;
3359           }
3360
3361         return false;
3362       }
3363
3364     case FLOAT_EXPR:
3365       {
3366         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (lhs_type))
3367           {
3368             error ("invalid types in conversion to floating point");
3369             debug_generic_expr (lhs_type);
3370             debug_generic_expr (rhs1_type);
3371             return true;
3372           }
3373
3374         return false;
3375       }
3376
3377     case FIX_TRUNC_EXPR:
3378       {
3379         if (!INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type) || !SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3380           {
3381             error ("invalid types in conversion to integer");
3382             debug_generic_expr (lhs_type);
3383             debug_generic_expr (rhs1_type);
3384             return true;
3385           }
3386
3387         return false;
3388       }
3389
3390     case TRUTH_NOT_EXPR:
3391       {
3392       }
3393
3394     case NEGATE_EXPR:
3395     case ABS_EXPR:
3396     case BIT_NOT_EXPR:
3397     case PAREN_EXPR:
3398     case NON_LVALUE_EXPR:
3399     case CONJ_EXPR:
3400     case REDUC_MAX_EXPR:
3401     case REDUC_MIN_EXPR:
3402     case REDUC_PLUS_EXPR:
3403     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
3404     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
3405     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
3406     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
3407       break;
3408
3409     default:
3410       gcc_unreachable ();
3411     }
3412
3413   /* For the remaining codes assert there is no conversion involved.  */
3414   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3415     {
3416       error ("non-trivial conversion in unary operation");
3417       debug_generic_expr (lhs_type);
3418       debug_generic_expr (rhs1_type);
3419       return true;
3420     }
3421
3422   return false;
3423 }
3424
3425 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a binary rhs.
3426    Returns true if anything is wrong.  */
3427
3428 static bool
3429 verify_gimple_assign_binary (gimple stmt)
3430 {
3431   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3432   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3433   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3434   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3435   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3436   tree rhs2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
3437   tree rhs2_type = TREE_TYPE (rhs2);
3438
3439   if (!is_gimple_reg (lhs)
3440       && !(optimize == 0
3441            && TREE_CODE (lhs_type) == COMPLEX_TYPE))
3442     {
3443       error ("non-register as LHS of binary operation");
3444       return true;
3445     }
3446
3447   if (!is_gimple_val (rhs1)
3448       || !is_gimple_val (rhs2))
3449     {
3450       error ("invalid operands in binary operation");
3451       return true;
3452     }
3453
3454   /* First handle operations that involve different types.  */
3455   switch (rhs_code)
3456     {
3457     case COMPLEX_EXPR:
3458       {
3459         if (TREE_CODE (lhs_type) != COMPLEX_TYPE
3460             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3461                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs1_type))
3462             || !(INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3463                  || SCALAR_FLOAT_TYPE_P (rhs2_type)))
3464           {
3465             error ("type mismatch in complex expression");
3466             debug_generic_expr (lhs_type);
3467             debug_generic_expr (rhs1_type);
3468             debug_generic_expr (rhs2_type);
3469             return true;
3470           }
3471
3472         return false;
3473       }
3474
3475     case LSHIFT_EXPR:
3476     case RSHIFT_EXPR:
3477       if (FIXED_POINT_TYPE_P (rhs1_type)
3478           && INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3479           && useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3480         return false;
3481       /* Fall through.  */
3482
3483     case LROTATE_EXPR:
3484     case RROTATE_EXPR:
3485       {
3486         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3487             || !INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3488             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3489           {
3490             error ("type mismatch in shift expression");
3491             debug_generic_expr (lhs_type);
3492             debug_generic_expr (rhs1_type);
3493             debug_generic_expr (rhs2_type);
3494             return true;
3495           }
3496
3497         return false;
3498       }
3499
3500     case VEC_LSHIFT_EXPR:
3501     case VEC_RSHIFT_EXPR:
3502       {
3503         if (TREE_CODE (rhs1_type) != VECTOR_TYPE
3504             || !(INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type))
3505                  || FIXED_POINT_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs1_type)))
3506             || (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3507                 && (TREE_CODE (rhs2_type) != VECTOR_TYPE
3508                     || !INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs2_type))))
3509             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3510           {
3511             error ("type mismatch in vector shift expression");
3512             debug_generic_expr (lhs_type);
3513             debug_generic_expr (rhs1_type);
3514             debug_generic_expr (rhs2_type);
3515             return true;
3516           }
3517
3518         return false;
3519       }
3520
3521     case POINTER_PLUS_EXPR:
3522       {
3523         if (!POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3524             || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3525             || !useless_type_conversion_p (sizetype, rhs2_type))
3526           {
3527             error ("type mismatch in pointer plus expression");
3528             debug_generic_stmt (lhs_type);
3529             debug_generic_stmt (rhs1_type);
3530             debug_generic_stmt (rhs2_type);
3531             return true;
3532           }
3533
3534         return false;
3535       } 
3536
3537     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
3538     case TRUTH_ORIF_EXPR:
3539       gcc_unreachable ();
3540
3541     case TRUTH_AND_EXPR:
3542     case TRUTH_OR_EXPR:
3543     case TRUTH_XOR_EXPR:
3544       {
3545         /* We allow any kind of integral typed argument and result.  */
3546         if (!INTEGRAL_TYPE_P (rhs1_type)
3547             || !INTEGRAL_TYPE_P (rhs2_type)
3548             || !INTEGRAL_TYPE_P (lhs_type))
3549           {
3550             error ("type mismatch in binary truth expression");
3551             debug_generic_expr (lhs_type);
3552             debug_generic_expr (rhs1_type);
3553             debug_generic_expr (rhs2_type);
3554             return true;
3555           }
3556
3557         return false;
3558       }
3559
3560     case LT_EXPR:
3561     case LE_EXPR:
3562     case GT_EXPR:
3563     case GE_EXPR:
3564     case EQ_EXPR:
3565     case NE_EXPR:
3566     case UNORDERED_EXPR:
3567     case ORDERED_EXPR:
3568     case UNLT_EXPR:
3569     case UNLE_EXPR:
3570     case UNGT_EXPR:
3571     case UNGE_EXPR:
3572     case UNEQ_EXPR:
3573     case LTGT_EXPR:
3574       /* Comparisons are also binary, but the result type is not
3575          connected to the operand types.  */
3576       return verify_gimple_comparison (lhs_type, rhs1, rhs2);
3577
3578     case PLUS_EXPR:
3579     case MINUS_EXPR:
3580       {
3581         if (POINTER_TYPE_P (lhs_type)
3582             || POINTER_TYPE_P (rhs1_type)
3583             || POINTER_TYPE_P (rhs2_type))
3584           {
3585             error ("invalid (pointer) operands to plus/minus");
3586             return true;
3587           }
3588
3589         /* Continue with generic binary expression handling.  */
3590         break;
3591       }
3592
3593     case MULT_EXPR:
3594     case TRUNC_DIV_EXPR:
3595     case CEIL_DIV_EXPR:
3596     case FLOOR_DIV_EXPR:
3597     case ROUND_DIV_EXPR:
3598     case TRUNC_MOD_EXPR:
3599     case CEIL_MOD_EXPR:
3600     case FLOOR_MOD_EXPR:
3601     case ROUND_MOD_EXPR:
3602     case RDIV_EXPR:
3603     case EXACT_DIV_EXPR:
3604     case MIN_EXPR:
3605     case MAX_EXPR:
3606     case BIT_IOR_EXPR:
3607     case BIT_XOR_EXPR:
3608     case BIT_AND_EXPR:
3609     case WIDEN_SUM_EXPR:
3610     case WIDEN_MULT_EXPR:
3611     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
3612     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
3613     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
3614     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
3615     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
3616     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
3617     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
3618     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
3619     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
3620       /* Continue with generic binary expression handling.  */
3621       break;
3622
3623     default:
3624       gcc_unreachable ();
3625     }
3626
3627   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type)
3628       || !useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs2_type))
3629     {
3630       error ("type mismatch in binary expression");
3631       debug_generic_stmt (lhs_type);
3632       debug_generic_stmt (rhs1_type);
3633       debug_generic_stmt (rhs2_type);
3634       return true;
3635     }
3636
3637   return false;
3638 }
3639
3640 /* Verify a gimple assignment statement STMT with a single rhs.
3641    Returns true if anything is wrong.  */
3642
3643 static bool
3644 verify_gimple_assign_single (gimple stmt)
3645 {
3646   enum tree_code rhs_code = gimple_assign_rhs_code (stmt);
3647   tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3648   tree lhs_type = TREE_TYPE (lhs);
3649   tree rhs1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3650   tree rhs1_type = TREE_TYPE (rhs1);
3651   bool res = false;
3652
3653   if (!useless_type_conversion_p (lhs_type, rhs1_type))
3654     {
3655       error ("non-trivial conversion at assignment");
3656       debug_generic_expr (lhs_type);
3657       debug_generic_expr (rhs1_type);
3658       return true;
3659     }
3660
3661   if (handled_component_p (lhs))
3662     res |= verify_types_in_gimple_reference (lhs);
3663
3664   /* Special codes we cannot handle via their class.  */
3665   switch (rhs_code)
3666     {
3667     case ADDR_EXPR:
3668       {
3669         tree op = TREE_OPERAND (rhs1, 0);
3670         if (!is_gimple_addressable (op))
3671           {
3672             error ("invalid operand in unary expression");
3673             return true;
3674           }
3675
3676         if (!one_pointer_to_useless_type_conversion_p (lhs_type, TREE_TYPE (op))
3677             /* FIXME: a longstanding wart, &a == &a[0].  */
3678             && (TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) != ARRAY_TYPE
3679                 || !one_pointer_to_useless_type_conversion_p (lhs_type,
3680                       TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)))))
3681           {
3682             error ("type mismatch in address expression");
3683             debug_generic_stmt (lhs_type);
3684             debug_generic_stmt (TYPE_POINTER_TO (TREE_TYPE (op)));
3685             return true;
3686           }
3687
3688         return verify_types_in_gimple_reference (op);
3689       }
3690
3691     /* tcc_reference  */
3692     case COMPONENT_REF:
3693     case BIT_FIELD_REF:
3694     case INDIRECT_REF:
3695     case ALIGN_INDIRECT_REF:
3696     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
3697     case ARRAY_REF:
3698     case ARRAY_RANGE_REF:
3699     case VIEW_CONVERT_EXPR:
3700     case REALPART_EXPR:
3701     case IMAGPART_EXPR:
3702     case TARGET_MEM_REF:
3703       if (!is_gimple_reg (lhs)
3704           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3705         {
3706           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3707           debug_generic_stmt (lhs);
3708           debug_generic_stmt (rhs1);
3709           return true;
3710         }
3711       return res || verify_types_in_gimple_reference (rhs1);
3712
3713     /* tcc_constant  */
3714     case SSA_NAME:
3715     case INTEGER_CST:
3716     case REAL_CST:
3717     case FIXED_CST:
3718     case COMPLEX_CST:
3719     case VECTOR_CST:
3720     case STRING_CST:
3721       return res;
3722
3723     /* tcc_declaration  */
3724     case CONST_DECL:
3725       return res;
3726     case VAR_DECL:
3727     case PARM_DECL:
3728       if (!is_gimple_reg (lhs)
3729           && !is_gimple_reg (rhs1)
3730           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs)))
3731         {
3732           error ("invalid rhs for gimple memory store");
3733           debug_generic_stmt (lhs);
3734           debug_generic_stmt (rhs1);
3735           return true;
3736         }
3737       return res;
3738
3739     case COND_EXPR:
3740     case CONSTRUCTOR:
3741     case OBJ_TYPE_REF:
3742     case ASSERT_EXPR:
3743     case WITH_SIZE_EXPR:
3744     case EXC_PTR_EXPR:
3745     case FILTER_EXPR:
3746     case POLYNOMIAL_CHREC:
3747     case DOT_PROD_EXPR:
3748     case VEC_COND_EXPR:
3749     case REALIGN_LOAD_EXPR:
3750       /* FIXME.  */
3751       return res;
3752
3753     default:;
3754     }
3755
3756   return res;
3757 }
3758
3759 /* Verify the contents of a GIMPLE_ASSIGN STMT.  Returns true when there
3760    is a problem, otherwise false.  */
3761
3762 static bool
3763 verify_gimple_assign (gimple stmt)
3764 {
3765   switch (gimple_assign_rhs_class (stmt))
3766     {
3767     case GIMPLE_SINGLE_RHS:
3768       return verify_gimple_assign_single (stmt);
3769
3770     case GIMPLE_UNARY_RHS:
3771       return verify_gimple_assign_unary (stmt);
3772
3773     case GIMPLE_BINARY_RHS:
3774       return verify_gimple_assign_binary (stmt);
3775
3776     default:
3777       gcc_unreachable ();
3778     }
3779 }
3780
3781 /* Verify the contents of a GIMPLE_RETURN STMT.  Returns true when there
3782    is a problem, otherwise false.  */
3783
3784 static bool
3785 verify_gimple_return (gimple stmt)
3786 {
3787   tree op = gimple_return_retval (stmt);
3788   tree restype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl));
3789
3790   /* We cannot test for present return values as we do not fix up missing
3791      return values from the original source.  */
3792   if (op == NULL)
3793     return false;
3794  
3795   if (!is_gimple_val (op)
3796       && TREE_CODE (op) != RESULT_DECL)
3797     {
3798       error ("invalid operand in return statement");
3799       debug_generic_stmt (op);
3800       return true;
3801     }
3802
3803   if (!useless_type_conversion_p (restype, TREE_TYPE (op))
3804       /* ???  With C++ we can have the situation that the result
3805          decl is a reference type while the return type is an aggregate.  */
3806       && !(TREE_CODE (op) == RESULT_DECL
3807            && TREE_CODE (TREE_TYPE (op)) == REFERENCE_TYPE
3808            && useless_type_conversion_p (restype, TREE_TYPE (TREE_TYPE (op)))))
3809     {
3810       error ("invalid conversion in return statement");
3811       debug_generic_stmt (restype);
3812       debug_generic_stmt (TREE_TYPE (op));
3813       return true;
3814     }
3815
3816   return false;
3817 }
3818
3819
3820 /* Verify the contents of a GIMPLE_GOTO STMT.  Returns true when there
3821    is a problem, otherwise false.  */
3822
3823 static bool
3824 verify_gimple_goto (gimple stmt)
3825 {
3826   tree dest = gimple_goto_dest (stmt);
3827
3828   /* ???  We have two canonical forms of direct goto destinations, a
3829      bare LABEL_DECL and an ADDR_EXPR of a LABEL_DECL.  */
3830   if (TREE_CODE (dest) != LABEL_DECL
3831       && (!is_gimple_val (dest)
3832           || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (dest))))
3833     {
3834       error ("goto destination is neither a label nor a pointer");
3835       return true;
3836     }
3837
3838   return false;
3839 }
3840
3841 /* Verify the contents of a GIMPLE_SWITCH STMT.  Returns true when there
3842    is a problem, otherwise false.  */
3843
3844 static bool
3845 verify_gimple_switch (gimple stmt)
3846 {
3847   if (!is_gimple_val (gimple_switch_index (stmt)))
3848     {
3849       error ("invalid operand to switch statement");
3850       debug_generic_stmt (gimple_switch_index (stmt));
3851       return true;
3852     }
3853
3854   return false;
3855 }
3856
3857
3858 /* Verify the contents of a GIMPLE_PHI.  Returns true if there is a problem,
3859    and false otherwise.  */
3860
3861 static bool
3862 verify_gimple_phi (gimple stmt)
3863 {
3864   tree type = TREE_TYPE (gimple_phi_result (stmt));
3865   unsigned i;
3866
3867   if (!is_gimple_variable (gimple_phi_result (stmt)))
3868     {
3869       error ("Invalid PHI result");
3870       return true;
3871     }
3872
3873   for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (stmt); i++)
3874     {
3875       tree arg = gimple_phi_arg_def (stmt, i);
3876       if ((is_gimple_reg (gimple_phi_result (stmt))
3877            && !is_gimple_val (arg))
3878           || (!is_gimple_reg (gimple_phi_result (stmt))
3879               && !is_gimple_addressable (arg)))
3880         {
3881           error ("Invalid PHI argument");
3882           debug_generic_stmt (arg);
3883           return true;
3884         }
3885       if (!useless_type_conversion_p (type, TREE_TYPE (arg)))
3886         {
3887           error ("Incompatible types in PHI argument");
3888           debug_generic_stmt (type);
3889           debug_generic_stmt (TREE_TYPE (arg));
3890           return true;
3891         }
3892     }
3893
3894   return false;
3895 }
3896
3897
3898 /* Verify the GIMPLE statement STMT.  Returns true if there is an
3899    error, otherwise false.  */
3900
3901 static bool
3902 verify_types_in_gimple_stmt (gimple stmt)
3903 {
3904   if (is_gimple_omp (stmt))
3905     {
3906       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
3907          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
3908          non-gimple expressions when the main index variable has had
3909          its address taken.  This does not affect the loop itself
3910          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
3911          how to setup the parallel iteration.  */
3912       return false;
3913     }
3914
3915   switch (gimple_code (stmt))
3916     {
3917     case GIMPLE_ASSIGN:
3918       return verify_gimple_assign (stmt);
3919
3920     case GIMPLE_LABEL:
3921       return TREE_CODE (gimple_label_label (stmt)) != LABEL_DECL;
3922
3923     case GIMPLE_CALL:
3924       return verify_gimple_call (stmt);
3925
3926     case GIMPLE_COND:
3927       return verify_gimple_comparison (boolean_type_node,
3928                                        gimple_cond_lhs (stmt),
3929                                        gimple_cond_rhs (stmt));
3930
3931     case GIMPLE_GOTO:
3932       return verify_gimple_goto (stmt);
3933
3934     case GIMPLE_SWITCH:
3935       return verify_gimple_switch (stmt);
3936
3937     case GIMPLE_RETURN:
3938       return verify_gimple_return (stmt);
3939
3940     case GIMPLE_ASM:
3941       return false;
3942
3943     case GIMPLE_CHANGE_DYNAMIC_TYPE:
3944       return (!is_gimple_val (gimple_cdt_location (stmt))
3945               || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (gimple_cdt_location (stmt))));
3946
3947     case GIMPLE_PHI:
3948       return verify_gimple_phi (stmt);
3949
3950     /* Tuples that do not have tree operands.  */
3951     case GIMPLE_NOP:
3952     case GIMPLE_RESX:
3953     case GIMPLE_PREDICT:
3954       return false;
3955
3956     default:
3957       gcc_unreachable ();
3958     }
3959 }
3960
3961 /* Verify the GIMPLE statements inside the sequence STMTS.  */
3962
3963 static bool
3964 verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_seq stmts)
3965 {
3966   gimple_stmt_iterator ittr;
3967   bool err = false;
3968
3969   for (ittr = gsi_start (stmts); !gsi_end_p (ittr); gsi_next (&ittr))
3970     {
3971       gimple stmt = gsi_stmt (ittr);
3972
3973       switch (gimple_code (stmt))
3974         {
3975         case GIMPLE_BIND:
3976           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_bind_body (stmt));
3977           break;
3978
3979         case GIMPLE_TRY:
3980           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_try_eval (stmt));
3981           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_try_cleanup (stmt));
3982           break;
3983
3984         case GIMPLE_EH_FILTER:
3985           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_eh_filter_failure (stmt));
3986           break;
3987
3988         case GIMPLE_CATCH:
3989           err |= verify_types_in_gimple_seq_2 (gimple_catch_handler (stmt));
3990           break;
3991
3992         default:
3993           {
3994             bool err2 = verify_types_in_gimple_stmt (stmt);
3995             if (err2)
3996               debug_gimple_stmt (stmt);
3997             err |= err2;
3998           }
3999         }
4000     }
4001
4002   return err;
4003 }
4004
4005
4006 /* Verify the GIMPLE statements inside the statement list STMTS.  */
4007
4008 void
4009 verify_types_in_gimple_seq (gimple_seq stmts)
4010 {
4011   if (verify_types_in_gimple_seq_2 (stmts))
4012     internal_error ("verify_gimple failed");
4013 }
4014
4015
4016 /* Verify STMT, return true if STMT is not in GIMPLE form.
4017    TODO: Implement type checking.  */
4018
4019 static bool
4020 verify_stmt (gimple_stmt_iterator *gsi)
4021 {
4022   tree addr;
4023   struct walk_stmt_info wi;
4024   bool last_in_block = gsi_one_before_end_p (*gsi);
4025   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
4026
4027   if (is_gimple_omp (stmt))
4028     {
4029       /* OpenMP directives are validated by the FE and never operated
4030          on by the optimizers.  Furthermore, GIMPLE_OMP_FOR may contain
4031          non-gimple expressions when the main index variable has had
4032          its address taken.  This does not affect the loop itself
4033          because the header of an GIMPLE_OMP_FOR is merely used to determine
4034          how to setup the parallel iteration.  */
4035       return false;
4036     }
4037
4038   /* FIXME.  The C frontend passes unpromoted arguments in case it
4039      didn't see a function declaration before the call.  */
4040   if (is_gimple_call (stmt))
4041     {
4042       tree decl;
4043
4044       if (!is_gimple_call_addr (gimple_call_fn (stmt)))
4045         {
4046           error ("invalid function in call statement");
4047           return true;
4048         }
4049
4050       decl = gimple_call_fndecl (stmt);
4051       if (decl
4052           && TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL
4053           && DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (decl)
4054           && (!DECL_PURE_P (decl))
4055           && (!TREE_READONLY (decl)))
4056         {
4057           error ("invalid pure const state for function");
4058           return true;
4059         }
4060     }
4061
4062   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4063   addr = walk_gimple_op (gsi_stmt (*gsi), verify_expr, &wi);
4064   if (addr)
4065     {
4066       debug_generic_expr (addr);
4067       inform (input_location, "in statement");
4068       debug_gimple_stmt (stmt);
4069       return true;
4070     }
4071
4072   /* If the statement is marked as part of an EH region, then it is
4073      expected that the statement could throw.  Verify that when we
4074      have optimizations that simplify statements such that we prove
4075      that they cannot throw, that we update other data structures
4076      to match.  */
4077   if (lookup_stmt_eh_region (stmt) >= 0)
4078     {
4079       if (!stmt_could_throw_p (stmt))
4080         {
4081           error ("statement marked for throw, but doesn%'t");
4082           goto fail;
4083         }
4084       if (!last_in_block && stmt_can_throw_internal (stmt))
4085         {
4086           error ("statement marked for throw in middle of block");
4087           goto fail;
4088         }
4089     }
4090
4091   return false;
4092
4093  fail:
4094   debug_gimple_stmt (stmt);
4095   return true;
4096 }
4097
4098
4099 /* Return true when the T can be shared.  */
4100
4101 static bool
4102 tree_node_can_be_shared (tree t)
4103 {
4104   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t)
4105       || is_gimple_min_invariant (t)
4106       || TREE_CODE (t) == SSA_NAME
4107       || t == error_mark_node
4108       || TREE_CODE (t) == IDENTIFIER_NODE)
4109     return true;
4110
4111   if (TREE_CODE (t) == CASE_LABEL_EXPR)
4112     return true;
4113
4114   while (((TREE_CODE (t) == ARRAY_REF || TREE_CODE (t) == ARRAY_RANGE_REF)
4115            && is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (t, 1)))
4116          || TREE_CODE (t) == COMPONENT_REF
4117          || TREE_CODE (t) == REALPART_EXPR
4118          || TREE_CODE (t) == IMAGPART_EXPR)
4119     t = TREE_OPERAND (t, 0);
4120
4121   if (DECL_P (t))
4122     return true;
4123
4124   return false;
4125 }
4126
4127
4128 /* Called via walk_gimple_stmt.  Verify tree sharing.  */
4129
4130 static tree
4131 verify_node_sharing (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
4132 {
4133   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
4134   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) wi->info;
4135
4136   if (tree_node_can_be_shared (*tp))
4137     {
4138       *walk_subtrees = false;
4139       return NULL;
4140     }
4141
4142   if (pointer_set_insert (visited, *tp))
4143     return *tp;
4144
4145   return NULL;
4146 }
4147
4148
4149 static bool eh_error_found;
4150 static int
4151 verify_eh_throw_stmt_node (void **slot, void *data)
4152 {
4153   struct throw_stmt_node *node = (struct throw_stmt_node *)*slot;
4154   struct pointer_set_t *visited = (struct pointer_set_t *) data;
4155
4156   if (!pointer_set_contains (visited, node->stmt))
4157     {
4158       error ("Dead STMT in EH table");
4159       debug_gimple_stmt (node->stmt);
4160       eh_error_found = true;
4161     }
4162   return 1;
4163 }
4164
4165
4166 /* Verify the GIMPLE statements in every basic block.  */
4167
4168 void
4169 verify_stmts (void)
4170 {
4171   basic_block bb;
4172   gimple_stmt_iterator gsi;
4173   bool err = false;
4174   struct pointer_set_t *visited, *visited_stmts;
4175   tree addr;
4176   struct walk_stmt_info wi;
4177
4178   timevar_push (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4179   visited = pointer_set_create ();
4180   visited_stmts = pointer_set_create ();
4181
4182   memset (&wi, 0, sizeof (wi));
4183   wi.info = (void *) visited;
4184
4185   FOR_EACH_BB (bb)
4186     {
4187       gimple phi;
4188       size_t i;
4189
4190       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4191         {
4192           phi = gsi_stmt (gsi);
4193           pointer_set_insert (visited_stmts, phi);
4194           if (gimple_bb (phi) != bb)
4195             {
4196               error ("gimple_bb (phi) is set to a wrong basic block");
4197               err |= true;
4198             }
4199
4200           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
4201             {
4202               tree t = gimple_phi_arg_def (phi, i);
4203               tree addr;
4204
4205               if (!t)
4206                 {
4207                   error ("missing PHI def");
4208                   debug_gimple_stmt (phi);
4209                   err |= true;
4210                   continue;
4211                 }
4212               /* Addressable variables do have SSA_NAMEs but they
4213                  are not considered gimple values.  */
4214               else if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME
4215                        && TREE_CODE (t) != FUNCTION_DECL
4216                        && !is_gimple_min_invariant (t))
4217                 {
4218                   error ("PHI argument is not a GIMPLE value");
4219                   debug_gimple_stmt (phi);
4220                   debug_generic_expr (t);
4221                   err |= true;
4222                 }
4223
4224               addr = walk_tree (&t, verify_node_sharing, visited, NULL);
4225               if (addr)
4226                 {
4227                   error ("incorrect sharing of tree nodes");
4228                   debug_gimple_stmt (phi);
4229                   debug_generic_expr (addr);
4230                   err |= true;
4231                 }
4232             }
4233         }
4234
4235       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); )
4236         {
4237           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4238
4239           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_WITH_CLEANUP_EXPR
4240               || gimple_code (stmt) == GIMPLE_BIND)
4241             {
4242               error ("invalid GIMPLE statement");
4243               debug_gimple_stmt (stmt);
4244               err |= true;
4245             }
4246
4247           pointer_set_insert (visited_stmts, stmt);
4248
4249           if (gimple_bb (stmt) != bb)
4250             {
4251               error ("gimple_bb (stmt) is set to a wrong basic block");
4252               err |= true;
4253             }
4254
4255           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4256             {
4257               tree decl = gimple_label_label (stmt);
4258               int uid = LABEL_DECL_UID (decl);
4259
4260               if (uid == -1
4261                   || VEC_index (basic_block, label_to_block_map, uid) != bb)
4262                 {
4263                   error ("incorrect entry in label_to_block_map.\n");
4264                   err |= true;
4265                 }
4266             }
4267
4268           err |= verify_stmt (&gsi);
4269           addr = walk_gimple_op (gsi_stmt (gsi), verify_node_sharing, &wi);
4270           if (addr)
4271             {
4272               error ("incorrect sharing of tree nodes");
4273               debug_gimple_stmt (stmt);
4274               debug_generic_expr (addr);
4275               err |= true;
4276             }
4277           gsi_next (&gsi);
4278         }
4279     }
4280
4281   eh_error_found = false;
4282   if (get_eh_throw_stmt_table (cfun))
4283     htab_traverse (get_eh_throw_stmt_table (cfun),
4284                    verify_eh_throw_stmt_node,
4285                    visited_stmts);
4286
4287   if (err | eh_error_found)
4288     internal_error ("verify_stmts failed");
4289
4290   pointer_set_destroy (visited);
4291   pointer_set_destroy (visited_stmts);
4292   verify_histograms ();
4293   timevar_pop (TV_TREE_STMT_VERIFY);
4294 }
4295
4296
4297 /* Verifies that the flow information is OK.  */
4298
4299 static int
4300 gimple_verify_flow_info (void)
4301 {
4302   int err = 0;
4303   basic_block bb;
4304   gimple_stmt_iterator gsi;
4305   gimple stmt;
4306   edge e;
4307   edge_iterator ei;
4308
4309   if (ENTRY_BLOCK_PTR->il.gimple)
4310     {
4311       error ("ENTRY_BLOCK has IL associated with it");
4312       err = 1;
4313     }
4314
4315   if (EXIT_BLOCK_PTR->il.gimple)
4316     {
4317       error ("EXIT_BLOCK has IL associated with it");
4318       err = 1;
4319     }
4320
4321   FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
4322     if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4323       {
4324         error ("fallthru to exit from bb %d", e->src->index);
4325         err = 1;
4326       }
4327
4328   FOR_EACH_BB (bb)
4329     {
4330       bool found_ctrl_stmt = false;
4331
4332       stmt = NULL;
4333
4334       /* Skip labels on the start of basic block.  */
4335       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4336         {
4337           tree label;
4338           gimple prev_stmt = stmt;
4339
4340           stmt = gsi_stmt (gsi);
4341
4342           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4343             break;
4344
4345           label = gimple_label_label (stmt);
4346           if (prev_stmt && DECL_NONLOCAL (label))
4347             {
4348               error ("nonlocal label ");
4349               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4350               fprintf (stderr, " is not first in a sequence of labels in bb %d",
4351                        bb->index);
4352               err = 1;
4353             }
4354
4355           if (label_to_block (label) != bb)
4356             {
4357               error ("label ");
4358               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4359               fprintf (stderr, " to block does not match in bb %d",
4360                        bb->index);
4361               err = 1;
4362             }
4363
4364           if (decl_function_context (label) != current_function_decl)
4365             {
4366               error ("label ");
4367               print_generic_expr (stderr, label, 0);
4368               fprintf (stderr, " has incorrect context in bb %d",
4369                        bb->index);
4370               err = 1;
4371             }
4372         }
4373
4374       /* Verify that body of basic block BB is free of control flow.  */
4375       for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4376         {
4377           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4378
4379           if (found_ctrl_stmt)
4380             {
4381               error ("control flow in the middle of basic block %d",
4382                      bb->index);
4383               err = 1;
4384             }
4385
4386           if (stmt_ends_bb_p (stmt))
4387             found_ctrl_stmt = true;
4388
4389           if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4390             {
4391               error ("label ");
4392               print_generic_expr (stderr, gimple_label_label (stmt), 0);
4393               fprintf (stderr, " in the middle of basic block %d", bb->index);
4394               err = 1;
4395             }
4396         }
4397
4398       gsi = gsi_last_bb (bb);
4399       if (gsi_end_p (gsi))
4400         continue;
4401
4402       stmt = gsi_stmt (gsi);
4403
4404       err |= verify_eh_edges (stmt);
4405
4406       if (is_ctrl_stmt (stmt))
4407         {
4408           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4409             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4410               {
4411                 error ("fallthru edge after a control statement in bb %d",
4412                        bb->index);
4413                 err = 1;
4414               }
4415         }
4416
4417       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_COND)
4418         {
4419           /* Verify that there are no edges with EDGE_TRUE/FALSE_FLAG set
4420              after anything else but if statement.  */
4421           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4422             if (e->flags & (EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE))
4423               {
4424                 error ("true/false edge after a non-GIMPLE_COND in bb %d",
4425                        bb->index);
4426                 err = 1;
4427               }
4428         }
4429
4430       switch (gimple_code (stmt))
4431         {
4432         case GIMPLE_COND:
4433           {
4434             edge true_edge;
4435             edge false_edge;
4436   
4437             extract_true_false_edges_from_block (bb, &true_edge, &false_edge);
4438
4439             if (!true_edge
4440                 || !false_edge
4441                 || !(true_edge->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
4442                 || !(false_edge->flags & EDGE_FALSE_VALUE)
4443                 || (true_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4444                 || (false_edge->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL))
4445                 || EDGE_COUNT (bb->succs) >= 3)
4446               {
4447                 error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4448                        bb->index);
4449                 err = 1;
4450               }
4451           }
4452           break;
4453
4454         case GIMPLE_GOTO:
4455           if (simple_goto_p (stmt))
4456             {
4457               error ("explicit goto at end of bb %d", bb->index);
4458               err = 1;
4459             }
4460           else
4461             {
4462               /* FIXME.  We should double check that the labels in the
4463                  destination blocks have their address taken.  */
4464               FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4465                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_TRUE_VALUE
4466                                  | EDGE_FALSE_VALUE))
4467                     || !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
4468                   {
4469                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4470                            bb->index);
4471                     err = 1;
4472                   }
4473             }
4474           break;
4475
4476         case GIMPLE_RETURN:
4477           if (!single_succ_p (bb)
4478               || (single_succ_edge (bb)->flags
4479                   & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4480                      | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4481             {
4482               error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d", bb->index);
4483               err = 1;
4484             }
4485           if (single_succ (bb) != EXIT_BLOCK_PTR)
4486             {
4487               error ("return edge does not point to exit in bb %d",
4488                      bb->index);
4489               err = 1;
4490             }
4491           break;
4492
4493         case GIMPLE_SWITCH:
4494           {
4495             tree prev;
4496             edge e;
4497             size_t i, n;
4498
4499             n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4500
4501             /* Mark all the destination basic blocks.  */
4502             for (i = 0; i < n; ++i)
4503               {
4504                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4505                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4506                 gcc_assert (!label_bb->aux || label_bb->aux == (void *)1);
4507                 label_bb->aux = (void *)1;
4508               }
4509
4510             /* Verify that the case labels are sorted.  */
4511             prev = gimple_switch_label (stmt, 0);
4512             for (i = 1; i < n; ++i)
4513               {
4514                 tree c = gimple_switch_label (stmt, i);
4515                 if (!CASE_LOW (c))
4516                   {
4517                     error ("found default case not at the start of "
4518                            "case vector");
4519                     err = 1;
4520                     continue;
4521                   }
4522                 if (CASE_LOW (prev)
4523                     && !tree_int_cst_lt (CASE_LOW (prev), CASE_LOW (c)))
4524                   {
4525                     error ("case labels not sorted: ");
4526                     print_generic_expr (stderr, prev, 0);
4527                     fprintf (stderr," is greater than ");
4528                     print_generic_expr (stderr, c, 0);
4529                     fprintf (stderr," but comes before it.\n");
4530                     err = 1;
4531                   }
4532                 prev = c;
4533               }
4534             /* VRP will remove the default case if it can prove it will
4535                never be executed.  So do not verify there always exists
4536                a default case here.  */
4537
4538             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4539               {
4540                 if (!e->dest->aux)
4541                   {
4542                     error ("extra outgoing edge %d->%d",
4543                            bb->index, e->dest->index);
4544                     err = 1;
4545                   }
4546
4547                 e->dest->aux = (void *)2;
4548                 if ((e->flags & (EDGE_FALLTHRU | EDGE_ABNORMAL
4549                                  | EDGE_TRUE_VALUE | EDGE_FALSE_VALUE)))
4550                   {
4551                     error ("wrong outgoing edge flags at end of bb %d",
4552                            bb->index);
4553                     err = 1;
4554                   }
4555               }
4556
4557             /* Check that we have all of them.  */
4558             for (i = 0; i < n; ++i)
4559               {
4560                 tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (stmt, i));
4561                 basic_block label_bb = label_to_block (lab);
4562
4563                 if (label_bb->aux != (void *)2)
4564                   {
4565                     error ("missing edge %i->%i", bb->index, label_bb->index);
4566                     err = 1;
4567                   }
4568               }
4569
4570             FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4571               e->dest->aux = (void *)0;
4572           }
4573
4574         default: ;
4575         }
4576     }
4577
4578   if (dom_info_state (CDI_DOMINATORS) >= DOM_NO_FAST_QUERY)
4579     verify_dominators (CDI_DOMINATORS);
4580
4581   return err;
4582 }
4583
4584
4585 /* Updates phi nodes after creating a forwarder block joined
4586    by edge FALLTHRU.  */
4587
4588 static void
4589 gimple_make_forwarder_block (edge fallthru)
4590 {
4591   edge e;
4592   edge_iterator ei;
4593   basic_block dummy, bb;
4594   tree var;
4595   gimple_stmt_iterator gsi;
4596
4597   dummy = fallthru->src;
4598   bb = fallthru->dest;
4599
4600   if (single_pred_p (bb))
4601     return;
4602
4603   /* If we redirected a branch we must create new PHI nodes at the
4604      start of BB.  */
4605   for (gsi = gsi_start_phis (dummy); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4606     {
4607       gimple phi, new_phi;
4608       
4609       phi = gsi_stmt (gsi);
4610       var = gimple_phi_result (phi);
4611       new_phi = create_phi_node (var, bb);
4612       SSA_NAME_DEF_STMT (var) = new_phi;
4613       gimple_phi_set_result (phi, make_ssa_name (SSA_NAME_VAR (var), phi));
4614       add_phi_arg (new_phi, gimple_phi_result (phi), fallthru);
4615     }
4616
4617   /* Add the arguments we have stored on edges.  */
4618   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4619     {
4620       if (e == fallthru)
4621         continue;
4622
4623       flush_pending_stmts (e);
4624     }
4625 }
4626
4627
4628 /* Return a non-special label in the head of basic block BLOCK.
4629    Create one if it doesn't exist.  */
4630
4631 tree
4632 gimple_block_label (basic_block bb)
4633 {
4634   gimple_stmt_iterator i, s = gsi_start_bb (bb);
4635   bool first = true;
4636   tree label;
4637   gimple stmt;
4638
4639   for (i = s; !gsi_end_p (i); first = false, gsi_next (&i))
4640     {
4641       stmt = gsi_stmt (i);
4642       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
4643         break;
4644       label = gimple_label_label (stmt);
4645       if (!DECL_NONLOCAL (label))
4646         {
4647           if (!first)
4648             gsi_move_before (&i, &s);
4649           return label;
4650         }
4651     }
4652
4653   label = create_artificial_label ();
4654   stmt = gimple_build_label (label);
4655   gsi_insert_before (&s, stmt, GSI_NEW_STMT);
4656   return label;
4657 }
4658
4659
4660 /* Attempt to perform edge redirection by replacing a possibly complex
4661    jump instruction by a goto or by removing the jump completely.
4662    This can apply only if all edges now point to the same block.  The
4663    parameters and return values are equivalent to
4664    redirect_edge_and_branch.  */
4665
4666 static edge
4667 gimple_try_redirect_by_replacing_jump (edge e, basic_block target)
4668 {
4669   basic_block src = e->src;
4670   gimple_stmt_iterator i;
4671   gimple stmt;
4672
4673   /* We can replace or remove a complex jump only when we have exactly
4674      two edges.  */
4675   if (EDGE_COUNT (src->succs) != 2
4676       /* Verify that all targets will be TARGET.  Specifically, the
4677          edge that is not E must also go to TARGET.  */
4678       || EDGE_SUCC (src, EDGE_SUCC (src, 0) == e)->dest != target)
4679     return NULL;
4680
4681   i = gsi_last_bb (src);
4682   if (gsi_end_p (i))
4683     return NULL;
4684
4685   stmt = gsi_stmt (i);
4686
4687   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND || gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
4688     {
4689       gsi_remove (&i, true);
4690       e = ssa_redirect_edge (e, target);
4691       e->flags = EDGE_FALLTHRU;
4692       return e;
4693     }
4694
4695   return NULL;
4696 }
4697
4698
4699 /* Redirect E to DEST.  Return NULL on failure.  Otherwise, return the
4700    edge representing the redirected branch.  */
4701
4702 static edge
4703 gimple_redirect_edge_and_branch (edge e, basic_block dest)
4704 {
4705   basic_block bb = e->src;
4706   gimple_stmt_iterator gsi;
4707   edge ret;
4708   gimple stmt;
4709
4710   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4711     return NULL;
4712
4713   if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR
4714       && (ret = gimple_try_redirect_by_replacing_jump (e, dest)))
4715     return ret;
4716
4717   if (e->dest == dest)
4718     return NULL;
4719
4720   gsi = gsi_last_bb (bb);
4721   stmt = gsi_end_p (gsi) ? NULL : gsi_stmt (gsi);
4722
4723   switch (stmt ? gimple_code (stmt) : ERROR_MARK)
4724     {
4725     case GIMPLE_COND:
4726       /* For COND_EXPR, we only need to redirect the edge.  */
4727       break;
4728
4729     case GIMPLE_GOTO:
4730       /* No non-abnormal edges should lead from a non-simple goto, and
4731          simple ones should be represented implicitly.  */
4732       gcc_unreachable ();
4733
4734     case GIMPLE_SWITCH:
4735       {
4736         tree label = gimple_block_label (dest);
4737         tree cases = get_cases_for_edge (e, stmt);
4738
4739         /* If we have a list of cases associated with E, then use it
4740            as it's a lot faster than walking the entire case vector.  */
4741         if (cases)
4742           {
4743             edge e2 = find_edge (e->src, dest);
4744             tree last, first;
4745
4746             first = cases;
4747             while (cases)
4748               {
4749                 last = cases;
4750                 CASE_LABEL (cases) = label;
4751                 cases = TREE_CHAIN (cases);
4752               }
4753
4754             /* If there was already an edge in the CFG, then we need
4755                to move all the cases associated with E to E2.  */
4756             if (e2)
4757               {
4758                 tree cases2 = get_cases_for_edge (e2, stmt);
4759
4760                 TREE_CHAIN (last) = TREE_CHAIN (cases2);
4761                 TREE_CHAIN (cases2) = first;
4762               }
4763           }
4764         else
4765           {
4766             size_t i, n = gimple_switch_num_labels (stmt);
4767
4768             for (i = 0; i < n; i++)
4769               {
4770                 tree elt = gimple_switch_label (stmt, i);
4771                 if (label_to_block (CASE_LABEL (elt)) == e->dest)
4772                   CASE_LABEL (elt) = label;
4773               }
4774           }
4775
4776         break;
4777       }
4778
4779     case GIMPLE_RETURN:
4780       gsi_remove (&gsi, true);
4781       e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
4782       break;
4783
4784     case GIMPLE_OMP_RETURN:
4785     case GIMPLE_OMP_CONTINUE:
4786     case GIMPLE_OMP_SECTIONS_SWITCH:
4787     case GIMPLE_OMP_FOR:
4788       /* The edges from OMP constructs can be simply redirected.  */
4789       break;
4790
4791     default:
4792       /* Otherwise it must be a fallthru edge, and we don't need to
4793          do anything besides redirecting it.  */
4794       gcc_assert (e->flags & EDGE_FALLTHRU);
4795       break;
4796     }
4797
4798   /* Update/insert PHI nodes as necessary.  */
4799
4800   /* Now update the edges in the CFG.  */
4801   e = ssa_redirect_edge (e, dest);
4802
4803   return e;
4804 }
4805
4806 /* Returns true if it is possible to remove edge E by redirecting
4807    it to the destination of the other edge from E->src.  */
4808
4809 static bool
4810 gimple_can_remove_branch_p (const_edge e)
4811 {
4812   if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
4813     return false;
4814
4815   return true;
4816 }
4817
4818 /* Simple wrapper, as we can always redirect fallthru edges.  */
4819
4820 static basic_block
4821 gimple_redirect_edge_and_branch_force (edge e, basic_block dest)
4822 {
4823   e = gimple_redirect_edge_and_branch (e, dest);
4824   gcc_assert (e);
4825
4826   return NULL;
4827 }
4828
4829
4830 /* Splits basic block BB after statement STMT (but at least after the
4831    labels).  If STMT is NULL, BB is split just after the labels.  */
4832
4833 static basic_block
4834 gimple_split_block (basic_block bb, void *stmt)
4835 {
4836   gimple_stmt_iterator gsi;
4837   gimple_stmt_iterator gsi_tgt;
4838   gimple act;
4839   gimple_seq list;
4840   basic_block new_bb;
4841   edge e;
4842   edge_iterator ei;
4843
4844   new_bb = create_empty_bb (bb);
4845
4846   /* Redirect the outgoing edges.  */
4847   new_bb->succs = bb->succs;
4848   bb->succs = NULL;
4849   FOR_EACH_EDGE (e, ei, new_bb->succs)
4850     e->src = new_bb;
4851
4852   if (stmt && gimple_code ((gimple) stmt) == GIMPLE_LABEL)
4853     stmt = NULL;
4854
4855   /* Move everything from GSI to the new basic block.  */
4856   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4857     {
4858       act = gsi_stmt (gsi);
4859       if (gimple_code (act) == GIMPLE_LABEL)
4860         continue;
4861
4862       if (!stmt)
4863         break;
4864
4865       if (stmt == act)
4866         {
4867           gsi_next (&gsi);
4868           break;
4869         }
4870     }
4871
4872   if (gsi_end_p (gsi))
4873     return new_bb;
4874
4875   /* Split the statement list - avoid re-creating new containers as this
4876      brings ugly quadratic memory consumption in the inliner.  
4877      (We are still quadratic since we need to update stmt BB pointers,
4878      sadly.)  */
4879   list = gsi_split_seq_before (&gsi);
4880   set_bb_seq (new_bb, list);
4881   for (gsi_tgt = gsi_start (list);
4882        !gsi_end_p (gsi_tgt); gsi_next (&gsi_tgt))
4883     gimple_set_bb (gsi_stmt (gsi_tgt), new_bb);
4884
4885   return new_bb;
4886 }
4887
4888
4889 /* Moves basic block BB after block AFTER.  */
4890
4891 static bool
4892 gimple_move_block_after (basic_block bb, basic_block after)
4893 {
4894   if (bb->prev_bb == after)
4895     return true;
4896
4897   unlink_block (bb);
4898   link_block (bb, after);
4899
4900   return true;
4901 }
4902
4903
4904 /* Return true if basic_block can be duplicated.  */
4905
4906 static bool
4907 gimple_can_duplicate_bb_p (const_basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
4908 {
4909   return true;
4910 }
4911
4912 /* Create a duplicate of the basic block BB.  NOTE: This does not
4913    preserve SSA form.  */
4914
4915 static basic_block
4916 gimple_duplicate_bb (basic_block bb)
4917 {
4918   basic_block new_bb;
4919   gimple_stmt_iterator gsi, gsi_tgt;
4920   gimple_seq phis = phi_nodes (bb);
4921   gimple phi, stmt, copy;
4922
4923   new_bb = create_empty_bb (EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb);
4924
4925   /* Copy the PHI nodes.  We ignore PHI node arguments here because
4926      the incoming edges have not been setup yet.  */
4927   for (gsi = gsi_start (phis); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4928     {
4929       phi = gsi_stmt (gsi);
4930       copy = create_phi_node (gimple_phi_result (phi), new_bb);
4931       create_new_def_for (gimple_phi_result (copy), copy,
4932                           gimple_phi_result_ptr (copy));
4933     }
4934
4935   gsi_tgt = gsi_start_bb (new_bb);
4936   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4937     {
4938       def_operand_p def_p;
4939       ssa_op_iter op_iter;
4940       int region;
4941
4942       stmt = gsi_stmt (gsi);
4943       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
4944         continue;
4945
4946       /* Create a new copy of STMT and duplicate STMT's virtual
4947          operands.  */
4948       copy = gimple_copy (stmt);
4949       gsi_insert_after (&gsi_tgt, copy, GSI_NEW_STMT);
4950       copy_virtual_operands (copy, stmt);
4951       region = lookup_stmt_eh_region (stmt);
4952       if (region >= 0)
4953         add_stmt_to_eh_region (copy, region);
4954       gimple_duplicate_stmt_histograms (cfun, copy, cfun, stmt);
4955
4956       /* Create new names for all the definitions created by COPY and
4957          add replacement mappings for each new name.  */
4958       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, copy, op_iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
4959         create_new_def_for (DEF_FROM_PTR (def_p), copy, def_p);
4960     }
4961
4962   return new_bb;
4963 }
4964
4965 /* Adds phi node arguments for edge E_COPY after basic block duplication.  */
4966
4967 static void
4968 add_phi_args_after_copy_edge (edge e_copy)
4969 {
4970   basic_block bb, bb_copy = e_copy->src, dest;
4971   edge e;
4972   edge_iterator ei;
4973   gimple phi, phi_copy;
4974   tree def;
4975   gimple_stmt_iterator psi, psi_copy;
4976
4977   if (gimple_seq_empty_p (phi_nodes (e_copy->dest)))
4978     return;
4979
4980   bb = bb_copy->flags & BB_DUPLICATED ? get_bb_original (bb_copy) : bb_copy;
4981
4982   if (e_copy->dest->flags & BB_DUPLICATED)
4983     dest = get_bb_original (e_copy->dest);
4984   else
4985     dest = e_copy->dest;
4986
4987   e = find_edge (bb, dest);
4988   if (!e)
4989     {
4990       /* During loop unrolling the target of the latch edge is copied.
4991          In this case we are not looking for edge to dest, but to
4992          duplicated block whose original was dest.  */
4993       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4994         {
4995           if ((e->dest->flags & BB_DUPLICATED)
4996               && get_bb_original (e->dest) == dest)
4997             break;
4998         }
4999
5000       gcc_assert (e != NULL);
5001     }
5002
5003   for (psi = gsi_start_phis (e->dest),
5004        psi_copy = gsi_start_phis (e_copy->dest);
5005        !gsi_end_p (psi);
5006        gsi_next (&psi), gsi_next (&psi_copy))
5007     {
5008       phi = gsi_stmt (psi);
5009       phi_copy = gsi_stmt (psi_copy);
5010       def = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
5011       add_phi_arg (phi_copy, def, e_copy);
5012     }
5013 }
5014
5015
5016 /* Basic block BB_COPY was created by code duplication.  Add phi node
5017    arguments for edges going out of BB_COPY.  The blocks that were
5018    duplicated have BB_DUPLICATED set.  */
5019
5020 void
5021 add_phi_args_after_copy_bb (basic_block bb_copy)
5022 {
5023   edge e_copy;
5024   edge_iterator ei;
5025
5026   FOR_EACH_EDGE (e_copy, ei, bb_copy->succs)
5027     {
5028       add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5029     }
5030 }
5031
5032 /* Blocks in REGION_COPY array of length N_REGION were created by
5033    duplication of basic blocks.  Add phi node arguments for edges
5034    going from these blocks.  If E_COPY is not NULL, also add
5035    phi node arguments for its destination.*/
5036
5037 void
5038 add_phi_args_after_copy (basic_block *region_copy, unsigned n_region,
5039                          edge e_copy)
5040 {
5041   unsigned i;
5042
5043   for (i = 0; i < n_region; i++)
5044     region_copy[i]->flags |= BB_DUPLICATED;
5045
5046   for (i = 0; i < n_region; i++)
5047     add_phi_args_after_copy_bb (region_copy[i]);
5048   if (e_copy)
5049     add_phi_args_after_copy_edge (e_copy);
5050
5051   for (i = 0; i < n_region; i++)
5052     region_copy[i]->flags &= ~BB_DUPLICATED;
5053 }
5054
5055 /* Duplicates a REGION (set of N_REGION basic blocks) with just a single
5056    important exit edge EXIT.  By important we mean that no SSA name defined
5057    inside region is live over the other exit edges of the region.  All entry
5058    edges to the region must go to ENTRY->dest.  The edge ENTRY is redirected
5059    to the duplicate of the region.  SSA form, dominance and loop information
5060    is updated.  The new basic blocks are stored to REGION_COPY in the same
5061    order as they had in REGION, provided that REGION_COPY is not NULL.
5062    The function returns false if it is unable to copy the region,
5063    true otherwise.  */
5064
5065 bool
5066 gimple_duplicate_sese_region (edge entry, edge exit,
5067                             basic_block *region, unsigned n_region,
5068                             basic_block *region_copy)
5069 {
5070   unsigned i;
5071   bool free_region_copy = false, copying_header = false;
5072   struct loop *loop = entry->dest->loop_father;
5073   edge exit_copy;
5074   VEC (basic_block, heap) *doms;
5075   edge redirected;
5076   int total_freq = 0, entry_freq = 0;
5077   gcov_type total_count = 0, entry_count = 0;
5078
5079   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5080     return false;
5081
5082   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5083      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird,
5084      it will work, but the state of structures probably will not be
5085      correct.  */
5086   for (i = 0; i < n_region; i++)
5087     {
5088       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5089          same loop.  */
5090       if (region[i]->loop_father != loop)
5091         return false;
5092
5093       if (region[i] != entry->dest
5094           && region[i] == loop->header)
5095         return false;
5096     }
5097
5098   set_loop_copy (loop, loop);
5099
5100   /* In case the function is used for loop header copying (which is the primary
5101      use), ensure that EXIT and its copy will be new latch and entry edges.  */
5102   if (loop->header == entry->dest)
5103     {
5104       copying_header = true;
5105       set_loop_copy (loop, loop_outer (loop));
5106
5107       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, loop->latch, exit->src))
5108         return false;
5109
5110       for (i = 0; i < n_region; i++)
5111         if (region[i] != exit->src
5112             && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, region[i], exit->src))
5113           return false;
5114     }
5115
5116   if (!region_copy)
5117     {
5118       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5119       free_region_copy = true;
5120     }
5121
5122   gcc_assert (!need_ssa_update_p ());
5123
5124   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5125      inside.  */
5126   doms = NULL;
5127   initialize_original_copy_tables ();
5128
5129   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5130
5131   if (entry->dest->count)
5132     {
5133       total_count = entry->dest->count;
5134       entry_count = entry->count;
5135       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5136          frequencies.  */
5137       if (entry_count > total_count)
5138         entry_count = total_count;
5139     }
5140   else
5141     {
5142       total_freq = entry->dest->frequency;
5143       entry_freq = EDGE_FREQUENCY (entry);
5144       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5145          frequencies.  */
5146       if (total_freq == 0)
5147         total_freq = 1;
5148       else if (entry_freq > total_freq)
5149         entry_freq = total_freq;
5150     }
5151
5152   copy_bbs (region, n_region, region_copy, &exit, 1, &exit_copy, loop,
5153             split_edge_bb_loc (entry));
5154   if (total_count)
5155     {
5156       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5157                                        total_count - entry_count,
5158                                        total_count);
5159       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, entry_count,
5160                                        total_count);
5161     }
5162   else
5163     {
5164       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - entry_freq,
5165                                  total_freq);
5166       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, entry_freq, total_freq);
5167     }
5168
5169   if (copying_header)
5170     {
5171       loop->header = exit->dest;
5172       loop->latch = exit->src;
5173     }
5174
5175   /* Redirect the entry and add the phi node arguments.  */
5176   redirected = redirect_edge_and_branch (entry, get_bb_copy (entry->dest));
5177   gcc_assert (redirected != NULL);
5178   flush_pending_stmts (entry);
5179
5180   /* Concerning updating of dominators:  We must recount dominators
5181      for entry block and its copy.  Anything that is outside of the
5182      region, but was dominated by something inside needs recounting as
5183      well.  */
5184   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry->dest, entry->src);
5185   VEC_safe_push (basic_block, heap, doms, get_bb_original (entry->dest));
5186   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5187   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5188
5189   /* Add the other PHI node arguments.  */
5190   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, NULL);
5191
5192   /* Update the SSA web.  */
5193   update_ssa (TODO_update_ssa);
5194
5195   if (free_region_copy)
5196     free (region_copy);
5197
5198   free_original_copy_tables ();
5199   return true;
5200 }
5201
5202 /* Duplicates REGION consisting of N_REGION blocks.  The new blocks
5203    are stored to REGION_COPY in the same order in that they appear
5204    in REGION, if REGION_COPY is not NULL.  ENTRY is the entry to
5205    the region, EXIT an exit from it.  The condition guarding EXIT
5206    is moved to ENTRY.  Returns true if duplication succeeds, false
5207    otherwise.
5208
5209    For example, 
5210  
5211    some_code;
5212    if (cond)
5213      A;
5214    else
5215      B;
5216
5217    is transformed to
5218
5219    if (cond)
5220      {
5221        some_code;
5222        A;
5223      }
5224    else
5225      {
5226        some_code;
5227        B;
5228      }
5229 */
5230
5231 bool
5232 gimple_duplicate_sese_tail (edge entry ATTRIBUTE_UNUSED, edge exit ATTRIBUTE_UNUSED,
5233                           basic_block *region ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned n_region ATTRIBUTE_UNUSED,
5234                           basic_block *region_copy ATTRIBUTE_UNUSED)
5235 {
5236   unsigned i;
5237   bool free_region_copy = false;
5238   struct loop *loop = exit->dest->loop_father;
5239   struct loop *orig_loop = entry->dest->loop_father;
5240   basic_block switch_bb, entry_bb, nentry_bb;
5241   VEC (basic_block, heap) *doms;
5242   int total_freq = 0, exit_freq = 0;
5243   gcov_type total_count = 0, exit_count = 0;
5244   edge exits[2], nexits[2], e;
5245   gimple_stmt_iterator gsi;
5246   gimple cond_stmt;
5247   edge sorig, snew;
5248
5249   gcc_assert (EDGE_COUNT (exit->src->succs) == 2);
5250   exits[0] = exit;
5251   exits[1] = EDGE_SUCC (exit->src, EDGE_SUCC (exit->src, 0) == exit);
5252
5253   if (!can_copy_bbs_p (region, n_region))
5254     return false;
5255
5256   /* Some sanity checking.  Note that we do not check for all possible
5257      missuses of the functions.  I.e. if you ask to copy something weird
5258      (e.g., in the example, if there is a jump from inside to the middle
5259      of some_code, or come_code defines some of the values used in cond)
5260      it will work, but the resulting code will not be correct.  */
5261   for (i = 0; i < n_region; i++)
5262     {
5263       /* We do not handle subloops, i.e. all the blocks must belong to the
5264          same loop.  */
5265       if (region[i]->loop_father != orig_loop)
5266         return false;
5267
5268       if (region[i] == orig_loop->latch)
5269         return false;
5270     }
5271
5272   initialize_original_copy_tables ();
5273   set_loop_copy (orig_loop, loop);
5274
5275   if (!region_copy)
5276     {
5277       region_copy = XNEWVEC (basic_block, n_region);
5278       free_region_copy = true;
5279     }
5280
5281   gcc_assert (!need_ssa_update_p ());
5282
5283   /* Record blocks outside the region that are dominated by something
5284      inside.  */
5285   doms = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS, region, n_region);
5286
5287   if (exit->src->count)
5288     {
5289       total_count = exit->src->count;
5290       exit_count = exit->count;
5291       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5292          frequencies.  */
5293       if (exit_count > total_count)
5294         exit_count = total_count;
5295     }
5296   else
5297     {
5298       total_freq = exit->src->frequency;
5299       exit_freq = EDGE_FREQUENCY (exit);
5300       /* Fix up corner cases, to avoid division by zero or creation of negative
5301          frequencies.  */
5302       if (total_freq == 0)
5303         total_freq = 1;
5304       if (exit_freq > total_freq)
5305         exit_freq = total_freq;
5306     }
5307
5308   copy_bbs (region, n_region, region_copy, exits, 2, nexits, orig_loop,
5309             split_edge_bb_loc (exit));
5310   if (total_count)
5311     {
5312       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region, n_region,
5313                                        total_count - exit_count,
5314                                        total_count);
5315       scale_bbs_frequencies_gcov_type (region_copy, n_region, exit_count,
5316                                        total_count);
5317     }
5318   else
5319     {
5320       scale_bbs_frequencies_int (region, n_region, total_freq - exit_freq,
5321                                  total_freq);
5322       scale_bbs_frequencies_int (region_copy, n_region, exit_freq, total_freq);
5323     }
5324
5325   /* Create the switch block, and put the exit condition to it.  */
5326   entry_bb = entry->dest;
5327   nentry_bb = get_bb_copy (entry_bb);
5328   if (!last_stmt (entry->src)
5329       || !stmt_ends_bb_p (last_stmt (entry->src)))
5330     switch_bb = entry->src;
5331   else
5332     switch_bb = split_edge (entry);
5333   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, nentry_bb, switch_bb);
5334
5335   gsi = gsi_last_bb (switch_bb);
5336   cond_stmt = last_stmt (exit->src);
5337   gcc_assert (gimple_code (cond_stmt) == GIMPLE_COND);
5338   cond_stmt = gimple_copy (cond_stmt);
5339   gimple_cond_set_lhs (cond_stmt, unshare_expr (gimple_cond_lhs (cond_stmt)));
5340   gimple_cond_set_rhs (cond_stmt, unshare_expr (gimple_cond_rhs (cond_stmt)));
5341   gsi_insert_after (&gsi, cond_stmt, GSI_NEW_STMT);
5342
5343   sorig = single_succ_edge (switch_bb);
5344   sorig->flags = exits[1]->flags;
5345   snew = make_edge (switch_bb, nentry_bb, exits[0]->flags);
5346
5347   /* Register the new edge from SWITCH_BB in loop exit lists.  */
5348   rescan_loop_exit (snew, true, false);
5349
5350   /* Add the PHI node arguments.  */
5351   add_phi_args_after_copy (region_copy, n_region, snew);
5352
5353   /* Get rid of now superfluous conditions and associated edges (and phi node
5354      arguments).  */
5355   e = redirect_edge_and_branch (exits[0], exits[1]->dest);
5356   PENDING_STMT (e) = NULL;
5357   e = redirect_edge_and_branch (nexits[1], nexits[0]->dest);
5358   PENDING_STMT (e) = NULL;
5359
5360   /* Anything that is outside of the region, but was dominated by something
5361      inside needs to update dominance info.  */
5362   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, doms, false);
5363   VEC_free (basic_block, heap, doms);
5364
5365   /* Update the SSA web.  */
5366   update_ssa (TODO_update_ssa);
5367
5368   if (free_region_copy)
5369     free (region_copy);
5370
5371   free_original_copy_tables ();
5372   return true;
5373 }
5374
5375 /* Add all the blocks dominated by ENTRY to the array BBS_P.  Stop
5376    adding blocks when the dominator traversal reaches EXIT.  This
5377    function silently assumes that ENTRY strictly dominates EXIT.  */
5378
5379 void
5380 gather_blocks_in_sese_region (basic_block entry, basic_block exit,
5381                               VEC(basic_block,heap) **bbs_p)
5382 {
5383   basic_block son;
5384
5385   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, entry);
5386        son;
5387        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
5388     {
5389       VEC_safe_push (basic_block, heap, *bbs_p, son);
5390       if (son != exit)
5391         gather_blocks_in_sese_region (son, exit, bbs_p);
5392     }
5393 }
5394
5395 /* Replaces *TP with a duplicate (belonging to function TO_CONTEXT).
5396    The duplicates are recorded in VARS_MAP.  */
5397
5398 static void
5399 replace_by_duplicate_decl (tree *tp, struct pointer_map_t *vars_map,
5400                            tree to_context)
5401 {
5402   tree t = *tp, new_t;
5403   struct function *f = DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context);
5404   void **loc;
5405
5406   if (DECL_CONTEXT (t) == to_context)
5407     return;
5408
5409   loc = pointer_map_contains (vars_map, t);
5410
5411   if (!loc)
5412     {
5413       loc = pointer_map_insert (vars_map, t);
5414
5415       if (SSA_VAR_P (t))
5416         {
5417           new_t = copy_var_decl (t, DECL_NAME (t), TREE_TYPE (t));
5418           f->local_decls = tree_cons (NULL_TREE, new_t, f->local_decls);
5419         }
5420       else
5421         {
5422           gcc_assert (TREE_CODE (t) == CONST_DECL);
5423           new_t = copy_node (t);
5424         }
5425       DECL_CONTEXT (new_t) = to_context;
5426
5427       *loc = new_t;
5428     }
5429   else
5430     new_t = (tree) *loc;
5431
5432   *tp = new_t;
5433 }
5434
5435
5436 /* Creates an ssa name in TO_CONTEXT equivalent to NAME.
5437    VARS_MAP maps old ssa names and var_decls to the new ones.  */
5438
5439 static tree
5440 replace_ssa_name (tree name, struct pointer_map_t *vars_map,
5441                   tree to_context)
5442 {
5443   void **loc;
5444   tree new_name, decl = SSA_NAME_VAR (name);
5445
5446   gcc_assert (is_gimple_reg (name));
5447
5448   loc = pointer_map_contains (vars_map, name);
5449
5450   if (!loc)
5451     {
5452       replace_by_duplicate_decl (&decl, vars_map, to_context);
5453
5454       push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (to_context));
5455       if (gimple_in_ssa_p (cfun))
5456         add_referenced_var (decl);
5457
5458       new_name = make_ssa_name (decl, SSA_NAME_DEF_STMT (name));
5459       if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (name))
5460         set_default_def (decl, new_name);
5461       pop_cfun ();
5462
5463       loc = pointer_map_insert (vars_map, name);
5464       *loc = new_name;
5465     }
5466   else
5467     new_name = (tree) *loc;
5468
5469   return new_name;
5470 }
5471
5472 struct move_stmt_d
5473 {
5474   tree orig_block;
5475   tree new_block;
5476   tree from_context;
5477   tree to_context;
5478   struct pointer_map_t *vars_map;
5479   htab_t new_label_map;
5480   bool remap_decls_p;
5481 };
5482
5483 /* Helper for move_block_to_fn.  Set TREE_BLOCK in every expression
5484    contained in *TP if it has been ORIG_BLOCK previously and change the
5485    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in *TP.  */
5486
5487 static tree
5488 move_stmt_op (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
5489 {
5490   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
5491   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5492   tree t = *tp;
5493
5494   if (EXPR_P (t))
5495     /* We should never have TREE_BLOCK set on non-statements.  */
5496     gcc_assert (!TREE_BLOCK (t));
5497
5498   else if (DECL_P (t) || TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5499     {
5500       if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
5501         *tp = replace_ssa_name (t, p->vars_map, p->to_context);
5502       else if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
5503         {
5504           if (p->new_label_map)
5505             {
5506               struct tree_map in, *out;
5507               in.base.from = t;
5508               out = (struct tree_map *)
5509                 htab_find_with_hash (p->new_label_map, &in, DECL_UID (t));
5510               if (out)
5511                 *tp = t = out->to;
5512             }
5513
5514           DECL_CONTEXT (t) = p->to_context;
5515         }
5516       else if (p->remap_decls_p)
5517         {
5518           /* Replace T with its duplicate.  T should no longer appear in the
5519              parent function, so this looks wasteful; however, it may appear
5520              in referenced_vars, and more importantly, as virtual operands of
5521              statements, and in alias lists of other variables.  It would be
5522              quite difficult to expunge it from all those places.  ??? It might
5523              suffice to do this for addressable variables.  */
5524           if ((TREE_CODE (t) == VAR_DECL
5525                && !is_global_var (t))
5526               || TREE_CODE (t) == CONST_DECL)
5527             replace_by_duplicate_decl (tp, p->vars_map, p->to_context);
5528           
5529           if (SSA_VAR_P (t)
5530               && gimple_in_ssa_p (cfun))
5531             {
5532               push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (p->to_context));
5533               add_referenced_var (*tp);
5534               pop_cfun ();
5535             }
5536         }
5537       *walk_subtrees = 0;
5538     }
5539   else if (TYPE_P (t))
5540     *walk_subtrees = 0;
5541
5542   return NULL_TREE;
5543 }
5544
5545 /* Like move_stmt_op, but for gimple statements.
5546
5547    Helper for move_block_to_fn.  Set GIMPLE_BLOCK in every expression
5548    contained in the current statement in *GSI_P and change the
5549    DECL_CONTEXT of every local variable referenced in the current
5550    statement.  */
5551
5552 static tree
5553 move_stmt_r (gimple_stmt_iterator *gsi_p, bool *handled_ops_p,
5554              struct walk_stmt_info *wi)
5555 {
5556   struct move_stmt_d *p = (struct move_stmt_d *) wi->info;
5557   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi_p);
5558   tree block = gimple_block (stmt);
5559
5560   if (p->orig_block == NULL_TREE
5561       || block == p->orig_block
5562       || block == NULL_TREE)
5563     gimple_set_block (stmt, p->new_block);
5564 #ifdef ENABLE_CHECKING
5565   else if (block != p->new_block)
5566     {
5567       while (block && block != p->orig_block)
5568         block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
5569       gcc_assert (block);
5570     }
5571 #endif
5572
5573   if (is_gimple_omp (stmt)
5574       && gimple_code (stmt) != GIMPLE_OMP_RETURN
5575       && gimple_code (stmt) != GIMPLE_OMP_CONTINUE)
5576     {
5577       /* Do not remap variables inside OMP directives.  Variables
5578          referenced in clauses and directive header belong to the
5579          parent function and should not be moved into the child
5580          function.  */
5581       bool save_remap_decls_p = p->remap_decls_p;
5582       p->remap_decls_p = false;
5583       *handled_ops_p = true;
5584
5585       walk_gimple_seq (gimple_omp_body (stmt), move_stmt_r, move_stmt_op, wi);
5586
5587       p->remap_decls_p = save_remap_decls_p;
5588     }
5589
5590   return NULL_TREE;
5591 }
5592
5593 /* Marks virtual operands of all statements in basic blocks BBS for
5594    renaming.  */
5595
5596 void
5597 mark_virtual_ops_in_bb (basic_block bb)
5598 {
5599   gimple_stmt_iterator gsi;
5600
5601   for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5602     mark_virtual_ops_for_renaming (gsi_stmt (gsi));
5603
5604   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
5605     mark_virtual_ops_for_renaming (gsi_stmt (gsi));
5606 }
5607
5608 /* Marks virtual operands of all statements in basic blocks BBS for
5609    renaming.  */
5610
5611 static void
5612 mark_virtual_ops_in_region (VEC (basic_block,heap) *bbs)
5613 {
5614   basic_block bb;
5615   unsigned i;
5616
5617   for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs, i, bb); i++)
5618     mark_virtual_ops_in_bb (bb);
5619 }
5620
5621 /* Move basic block BB from function CFUN to function DEST_FN.  The
5622    block is moved out of the original linked list and placed after
5623    block AFTER in the new list.  Also, the block is removed from the
5624    original array of blocks and placed in DEST_FN's array of blocks.
5625    If UPDATE_EDGE_COUNT_P is true, the edge counts on both CFGs is
5626    updated to reflect the moved edges.
5627
5628    The local variables are remapped to new instances, VARS_MAP is used
5629    to record the mapping.  */
5630
5631 static void
5632 move_block_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block bb,
5633                   basic_block after, bool update_edge_count_p,
5634                   struct move_stmt_d *d, int eh_offset)
5635 {
5636   struct control_flow_graph *cfg;
5637   edge_iterator ei;
5638   edge e;
5639   gimple_stmt_iterator si;
5640   unsigned old_len, new_len;
5641
5642   /* Remove BB from dominance structures.  */
5643   delete_from_dominance_info (CDI_DOMINATORS, bb);
5644   if (current_loops)
5645     remove_bb_from_loops (bb);
5646
5647   /* Link BB to the new linked list.  */
5648   move_block_after (bb, after);
5649
5650   /* Update the edge count in the corresponding flowgraphs.  */
5651   if (update_edge_count_p)
5652     FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5653       {
5654         cfun->cfg->x_n_edges--;
5655         dest_cfun->cfg->x_n_edges++;
5656       }
5657
5658   /* Remove BB from the original basic block array.  */
5659   VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_basic_block_info, bb->index, NULL);
5660   cfun->cfg->x_n_basic_blocks--;
5661
5662   /* Grow DEST_CFUN's basic block array if needed.  */
5663   cfg = dest_cfun->cfg;
5664   cfg->x_n_basic_blocks++;
5665   if (bb->index >= cfg->x_last_basic_block)
5666     cfg->x_last_basic_block = bb->index + 1;
5667
5668   old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_basic_block_info);
5669   if ((unsigned) cfg->x_last_basic_block >= old_len)
5670     {
5671       new_len = cfg->x_last_basic_block + (cfg->x_last_basic_block + 3) / 4;
5672       VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc, cfg->x_basic_block_info,
5673                              new_len);
5674     }
5675
5676   VEC_replace (basic_block, cfg->x_basic_block_info,
5677                bb->index, bb);
5678
5679   /* Remap the variables in phi nodes.  */
5680   for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); )
5681     {
5682       gimple phi = gsi_stmt (si);
5683       use_operand_p use;
5684       tree op = PHI_RESULT (phi);
5685       ssa_op_iter oi;
5686
5687       if (!is_gimple_reg (op))
5688         {
5689           /* Remove the phi nodes for virtual operands (alias analysis will be
5690              run for the new function, anyway).  */
5691           remove_phi_node (&si, true);
5692           continue;
5693         }
5694
5695       SET_PHI_RESULT (phi,
5696                       replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5697       FOR_EACH_PHI_ARG (use, phi, oi, SSA_OP_USE)
5698         {
5699           op = USE_FROM_PTR (use);
5700           if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
5701             SET_USE (use, replace_ssa_name (op, d->vars_map, dest_cfun->decl));
5702         }
5703
5704       gsi_next (&si);
5705     }
5706
5707   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5708     {
5709       gimple stmt = gsi_stmt (si);
5710       int region;
5711       struct walk_stmt_info wi;
5712
5713       memset (&wi, 0, sizeof (wi));
5714       wi.info = d;
5715       walk_gimple_stmt (&si, move_stmt_r, move_stmt_op, &wi);
5716
5717       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
5718         {
5719           tree label = gimple_label_label (stmt);
5720           int uid = LABEL_DECL_UID (label);
5721
5722           gcc_assert (uid > -1);
5723
5724           old_len = VEC_length (basic_block, cfg->x_label_to_block_map);
5725           if (old_len <= (unsigned) uid)
5726             {
5727               new_len = 3 * uid / 2;
5728               VEC_safe_grow_cleared (basic_block, gc,
5729                                      cfg->x_label_to_block_map, new_len);
5730             }
5731
5732           VEC_replace (basic_block, cfg->x_label_to_block_map, uid, bb);
5733           VEC_replace (basic_block, cfun->cfg->x_label_to_block_map, uid, NULL);
5734
5735           gcc_assert (DECL_CONTEXT (label) == dest_cfun->decl);
5736
5737           if (uid >= dest_cfun->cfg->last_label_uid)
5738             dest_cfun->cfg->last_label_uid = uid + 1;
5739         }
5740       else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_RESX && eh_offset != 0)
5741         gimple_resx_set_region (stmt, gimple_resx_region (stmt) + eh_offset);
5742
5743       region = lookup_stmt_eh_region (stmt);
5744       if (region >= 0)
5745         {
5746           add_stmt_to_eh_region_fn (dest_cfun, stmt, region + eh_offset);
5747           remove_stmt_from_eh_region (stmt);
5748           gimple_duplicate_stmt_histograms (dest_cfun, stmt, cfun, stmt);
5749           gimple_remove_stmt_histograms (cfun, stmt);
5750         }
5751
5752       /* We cannot leave any operands allocated from the operand caches of
5753          the current function.  */
5754       free_stmt_operands (stmt);
5755       push_cfun (dest_cfun);
5756       update_stmt (stmt);
5757       pop_cfun ();
5758     }
5759
5760   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
5761     if (e->goto_locus)
5762       {
5763         tree block = e->goto_block;
5764         if (d->orig_block == NULL_TREE
5765             || block == d->orig_block)
5766           e->goto_block = d->new_block;
5767 #ifdef ENABLE_CHECKING
5768         else if (block != d->new_block)
5769           {
5770             while (block && block != d->orig_block)
5771               block = BLOCK_SUPERCONTEXT (block);
5772             gcc_assert (block);
5773           }
5774 #endif
5775       }
5776 }
5777
5778 /* Examine the statements in BB (which is in SRC_CFUN); find and return
5779    the outermost EH region.  Use REGION as the incoming base EH region.  */
5780
5781 static int
5782 find_outermost_region_in_block (struct function *src_cfun,
5783                                 basic_block bb, int region)
5784 {
5785   gimple_stmt_iterator si;
5786
5787   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
5788     {
5789       gimple stmt = gsi_stmt (si);
5790       int stmt_region;
5791
5792       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_RESX)
5793         stmt_region = gimple_resx_region (stmt);
5794       else
5795         stmt_region = lookup_stmt_eh_region_fn (src_cfun, stmt);
5796       if (stmt_region > 0)
5797         {
5798           if (region < 0)
5799             region = stmt_region;
5800           else if (stmt_region != region)
5801             {
5802               region = eh_region_outermost (src_cfun, stmt_region, region);
5803               gcc_assert (region != -1);
5804             }
5805         }
5806     }
5807
5808   return region;
5809 }
5810
5811 static tree
5812 new_label_mapper (tree decl, void *data)
5813 {
5814   htab_t hash = (htab_t) data;
5815   struct tree_map *m;
5816   void **slot;
5817
5818   gcc_assert (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL);
5819
5820   m = XNEW (struct tree_map);
5821   m->hash = DECL_UID (decl);
5822   m->base.from = decl;
5823   m->to = create_artificial_label ();
5824   LABEL_DECL_UID (m->to) = LABEL_DECL_UID (decl);
5825   if (LABEL_DECL_UID (m->to) >= cfun->cfg->last_label_uid)
5826     cfun->cfg->last_label_uid = LABEL_DECL_UID (m->to) + 1;
5827
5828   slot = htab_find_slot_with_hash (hash, m, m->hash, INSERT);
5829   gcc_assert (*slot == NULL);
5830
5831   *slot = m;
5832
5833   return m->to;
5834 }
5835
5836 /* Change DECL_CONTEXT of all BLOCK_VARS in block, including
5837    subblocks.  */
5838
5839 static void
5840 replace_block_vars_by_duplicates (tree block, struct pointer_map_t *vars_map,
5841                                   tree to_context)
5842 {
5843   tree *tp, t;
5844
5845   for (tp = &BLOCK_VARS (block); *tp; tp = &TREE_CHAIN (*tp))
5846     {
5847       t = *tp;
5848       if (TREE_CODE (t) != VAR_DECL && TREE_CODE (t) != CONST_DECL)
5849         continue;
5850       replace_by_duplicate_decl (&t, vars_map, to_context);
5851       if (t != *tp)
5852         {
5853           if (TREE_CODE (*tp) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*tp))
5854             {
5855               SET_DECL_VALUE_EXPR (t, DECL_VALUE_EXPR (*tp));
5856               DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (t) = 1;
5857             }
5858           TREE_CHAIN (t) = TREE_CHAIN (*tp);
5859           *tp = t;
5860         }
5861     }
5862
5863   for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (block); block; block = BLOCK_CHAIN (block))
5864     replace_block_vars_by_duplicates (block, vars_map, to_context);
5865 }
5866
5867 /* Move a single-entry, single-exit region delimited by ENTRY_BB and
5868    EXIT_BB to function DEST_CFUN.  The whole region is replaced by a
5869    single basic block in the original CFG and the new basic block is
5870    returned.  DEST_CFUN must not have a CFG yet.
5871
5872    Note that the region need not be a pure SESE region.  Blocks inside
5873    the region may contain calls to abort/exit.  The only restriction
5874    is that ENTRY_BB should be the only entry point and it must
5875    dominate EXIT_BB.
5876
5877    Change TREE_BLOCK of all statements in ORIG_BLOCK to the new
5878    functions outermost BLOCK, move all subblocks of ORIG_BLOCK
5879    to the new function.
5880
5881    All local variables referenced in the region are assumed to be in
5882    the corresponding BLOCK_VARS and unexpanded variable lists
5883    associated with DEST_CFUN.  */
5884
5885 basic_block
5886 move_sese_region_to_fn (struct function *dest_cfun, basic_block entry_bb,
5887                         basic_block exit_bb, tree orig_block)
5888 {
5889   VEC(basic_block,heap) *bbs, *dom_bbs;
5890   basic_block dom_entry = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, entry_bb);
5891   basic_block after, bb, *entry_pred, *exit_succ, abb;
5892   struct function *saved_cfun = cfun;
5893   int *entry_flag, *exit_flag, eh_offset;
5894   unsigned *entry_prob, *exit_prob;
5895   unsigned i, num_entry_edges, num_exit_edges;
5896   edge e;
5897   edge_iterator ei;
5898   htab_t new_label_map;
5899   struct pointer_map_t *vars_map;
5900   struct loop *loop = entry_bb->loop_father;
5901   struct move_stmt_d d;
5902
5903   /* If ENTRY does not strictly dominate EXIT, this cannot be an SESE
5904      region.  */
5905   gcc_assert (entry_bb != exit_bb
5906               && (!exit_bb
5907                   || dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, exit_bb, entry_bb)));
5908
5909   /* Collect all the blocks in the region.  Manually add ENTRY_BB
5910      because it won't be added by dfs_enumerate_from.  */
5911   bbs = NULL;
5912   VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs, entry_bb);
5913   gather_blocks_in_sese_region (entry_bb, exit_bb, &bbs);
5914
5915   /* The blocks that used to be dominated by something in BBS will now be
5916      dominated by the new block.  */
5917   dom_bbs = get_dominated_by_region (CDI_DOMINATORS,
5918                                      VEC_address (basic_block, bbs),
5919                                      VEC_length (basic_block, bbs));
5920
5921   /* Detach ENTRY_BB and EXIT_BB from CFUN->CFG.  We need to remember
5922      the predecessor edges to ENTRY_BB and the successor edges to
5923      EXIT_BB so that we can re-attach them to the new basic block that
5924      will replace the region.  */
5925   num_entry_edges = EDGE_COUNT (entry_bb->preds);
5926   entry_pred = (basic_block *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (basic_block));
5927   entry_flag = (int *) xcalloc (num_entry_edges, sizeof (int));
5928   entry_prob = XNEWVEC (unsigned, num_entry_edges);
5929   i = 0;
5930   for (ei = ei_start (entry_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
5931     {
5932       entry_prob[i] = e->probability;
5933       entry_flag[i] = e->flags;
5934       entry_pred[i++] = e->src;
5935       remove_edge (e);
5936     }
5937
5938   if (exit_bb)
5939     {
5940       num_exit_edges = EDGE_COUNT (exit_bb->succs);
5941       exit_succ = (basic_block *) xcalloc (num_exit_edges,
5942                                            sizeof (basic_block));
5943       exit_flag = (int *) xcalloc (num_exit_edges, sizeof (int));
5944       exit_prob = XNEWVEC (unsigned, num_exit_edges);
5945       i = 0;
5946       for (ei = ei_start (exit_bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)) != NULL;)
5947         {
5948           exit_prob[i] = e->probability;
5949           exit_flag[i] = e->flags;
5950           exit_succ[i++] = e->dest;
5951           remove_edge (e);
5952         }
5953     }
5954   else
5955     {
5956       num_exit_edges = 0;
5957       exit_succ = NULL;
5958       exit_flag = NULL;
5959       exit_prob = NULL;
5960     }
5961
5962   /* Switch context to the child function to initialize DEST_FN's CFG.  */
5963   gcc_assert (dest_cfun->cfg == NULL);
5964   push_cfun (dest_cfun);
5965
5966   init_empty_tree_cfg ();
5967
5968   /* Initialize EH information for the new function.  */
5969   eh_offset = 0;
5970   new_label_map = NULL;
5971   if (saved_cfun->eh)
5972     {
5973       int region = -1;
5974
5975       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs, i, bb); i++)
5976         region = find_outermost_region_in_block (saved_cfun, bb, region);
5977
5978       init_eh_for_function ();
5979       if (region != -1)
5980         {
5981           new_label_map = htab_create (17, tree_map_hash, tree_map_eq, free);
5982           eh_offset = duplicate_eh_regions (saved_cfun, new_label_mapper,
5983                                             new_label_map, region, 0);
5984         }
5985     }
5986
5987   pop_cfun ();
5988
5989   /* The ssa form for virtual operands in the source function will have to
5990      be repaired.  We do not care for the real operands -- the sese region
5991      must be closed with respect to those.  */
5992   mark_virtual_ops_in_region (bbs);
5993
5994   /* Move blocks from BBS into DEST_CFUN.  */
5995   gcc_assert (VEC_length (basic_block, bbs) >= 2);
5996   after = dest_cfun->cfg->x_entry_block_ptr;
5997   vars_map = pointer_map_create ();
5998
5999   memset (&d, 0, sizeof (d));
6000   d.vars_map = vars_map;
6001   d.from_context = cfun->decl;
6002   d.to_context = dest_cfun->decl;
6003   d.new_label_map = new_label_map;
6004   d.remap_decls_p = true;
6005   d.orig_block = orig_block;
6006   d.new_block = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6007
6008   for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs, i, bb); i++)
6009     {
6010       /* No need to update edge counts on the last block.  It has
6011          already been updated earlier when we detached the region from
6012          the original CFG.  */
6013       move_block_to_fn (dest_cfun, bb, after, bb != exit_bb, &d, eh_offset);
6014       after = bb;
6015     }
6016
6017   /* Rewire BLOCK_SUBBLOCKS of orig_block.  */
6018   if (orig_block)
6019     {
6020       tree block;
6021       gcc_assert (BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6022                   == NULL_TREE);
6023       BLOCK_SUBBLOCKS (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl))
6024         = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6025       for (block = BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block);
6026            block; block = BLOCK_CHAIN (block))
6027         BLOCK_SUPERCONTEXT (block) = DECL_INITIAL (dest_cfun->decl);
6028       BLOCK_SUBBLOCKS (orig_block) = NULL_TREE;
6029     }
6030
6031   replace_block_vars_by_duplicates (DECL_INITIAL (dest_cfun->decl),
6032                                     vars_map, dest_cfun->decl);
6033
6034   if (new_label_map)
6035     htab_delete (new_label_map);
6036   pointer_map_destroy (vars_map);
6037
6038   /* Rewire the entry and exit blocks.  The successor to the entry
6039      block turns into the successor of DEST_FN's ENTRY_BLOCK_PTR in
6040      the child function.  Similarly, the predecessor of DEST_FN's
6041      EXIT_BLOCK_PTR turns into the predecessor of EXIT_BLOCK_PTR.  We
6042      need to switch CFUN between DEST_CFUN and SAVED_CFUN so that the
6043      various CFG manipulation function get to the right CFG.
6044
6045      FIXME, this is silly.  The CFG ought to become a parameter to
6046      these helpers.  */
6047   push_cfun (dest_cfun);
6048   make_edge (ENTRY_BLOCK_PTR, entry_bb, EDGE_FALLTHRU);
6049   if (exit_bb)
6050     make_edge (exit_bb,  EXIT_BLOCK_PTR, 0);
6051   pop_cfun ();
6052
6053   /* Back in the original function, the SESE region has disappeared,
6054      create a new basic block in its place.  */
6055   bb = create_empty_bb (entry_pred[0]);
6056   if (current_loops)
6057     add_bb_to_loop (bb, loop);
6058   for (i = 0; i < num_entry_edges; i++)
6059     {
6060       e = make_edge (entry_pred[i], bb, entry_flag[i]);
6061       e->probability = entry_prob[i];
6062     }
6063
6064   for (i = 0; i < num_exit_edges; i++)
6065     {
6066       e = make_edge (bb, exit_succ[i], exit_flag[i]);
6067       e->probability = exit_prob[i];
6068     }
6069
6070   set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb, dom_entry);
6071   for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, dom_bbs, i, abb); i++)
6072     set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, abb, bb);
6073   VEC_free (basic_block, heap, dom_bbs);
6074
6075   if (exit_bb)
6076     {
6077       free (exit_prob);
6078       free (exit_flag);
6079       free (exit_succ);
6080     }
6081   free (entry_prob);
6082   free (entry_flag);
6083   free (entry_pred);
6084   VEC_free (basic_block, heap, bbs);
6085
6086   return bb;
6087 }
6088
6089
6090 /* Dump FUNCTION_DECL FN to file FILE using FLAGS (see TDF_* in tree-pass.h)
6091    */
6092
6093 void
6094 dump_function_to_file (tree fn, FILE *file, int flags)
6095 {
6096   tree arg, vars, var;
6097   struct function *dsf;
6098   bool ignore_topmost_bind = false, any_var = false;
6099   basic_block bb;
6100   tree chain;
6101
6102   fprintf (file, "%s (", lang_hooks.decl_printable_name (fn, 2));
6103
6104   arg = DECL_ARGUMENTS (fn);
6105   while (arg)
6106     {
6107       print_generic_expr (file, TREE_TYPE (arg), dump_flags);
6108       fprintf (file, " ");
6109       print_generic_expr (file, arg, dump_flags);
6110       if (flags & TDF_VERBOSE)
6111         print_node (file, "", arg, 4);
6112       if (TREE_CHAIN (arg))
6113         fprintf (file, ", ");
6114       arg = TREE_CHAIN (arg);
6115     }
6116   fprintf (file, ")\n");
6117
6118   if (flags & TDF_VERBOSE)
6119     print_node (file, "", fn, 2);
6120
6121   dsf = DECL_STRUCT_FUNCTION (fn);
6122   if (dsf && (flags & TDF_DETAILS))
6123     dump_eh_tree (file, dsf);
6124
6125   if (flags & TDF_RAW && !gimple_has_body_p (fn))
6126     {
6127       dump_node (fn, TDF_SLIM | flags, file);
6128       return;
6129     }
6130
6131   /* Switch CFUN to point to FN.  */
6132   push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (fn));
6133
6134   /* When GIMPLE is lowered, the variables are no longer available in
6135      BIND_EXPRs, so display them separately.  */
6136   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->local_decls)
6137     {
6138       ignore_topmost_bind = true;
6139
6140       fprintf (file, "{\n");
6141       for (vars = cfun->local_decls; vars; vars = TREE_CHAIN (vars))
6142         {
6143           var = TREE_VALUE (vars);
6144
6145           print_generic_decl (file, var, flags);
6146           if (flags & TDF_VERBOSE)
6147             print_node (file, "", var, 4);
6148           fprintf (file, "\n");
6149
6150           any_var = true;
6151         }
6152     }
6153
6154   if (cfun && cfun->decl == fn && cfun->cfg && basic_block_info)
6155     {
6156       /* If the CFG has been built, emit a CFG-based dump.  */
6157       check_bb_profile (ENTRY_BLOCK_PTR, file);
6158       if (!ignore_topmost_bind)
6159         fprintf (file, "{\n");
6160
6161       if (any_var && n_basic_blocks)
6162         fprintf (file, "\n");
6163
6164       FOR_EACH_BB (bb)
6165         gimple_dump_bb (bb, file, 2, flags);
6166
6167       fprintf (file, "}\n");
6168       check_bb_profile (EXIT_BLOCK_PTR, file);
6169     }
6170   else if (DECL_SAVED_TREE (fn) == NULL)
6171     {
6172       /* The function is now in GIMPLE form but the CFG has not been
6173          built yet.  Emit the single sequence of GIMPLE statements
6174          that make up its body.  */
6175       gimple_seq body = gimple_body (fn);
6176
6177       if (gimple_seq_first_stmt (body)
6178           && gimple_seq_first_stmt (body) == gimple_seq_last_stmt (body)
6179           && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (body)) == GIMPLE_BIND)
6180         print_gimple_seq (file, body, 0, flags);
6181       else
6182         {
6183           if (!ignore_topmost_bind)
6184             fprintf (file, "{\n");
6185
6186           if (any_var)
6187             fprintf (file, "\n");
6188
6189           print_gimple_seq (file, body, 2, flags);
6190           fprintf (file, "}\n");
6191         }
6192     }
6193   else
6194     {
6195       int indent;
6196
6197       /* Make a tree based dump.  */
6198       chain = DECL_SAVED_TREE (fn);
6199
6200       if (chain && TREE_CODE (chain) == BIND_EXPR)
6201         {
6202           if (ignore_topmost_bind)
6203             {
6204               chain = BIND_EXPR_BODY (chain);
6205               indent = 2;
6206             }
6207           else
6208             indent = 0;
6209         }
6210       else
6211         {
6212           if (!ignore_topmost_bind)
6213             fprintf (file, "{\n");
6214           indent = 2;
6215         }
6216
6217       if (any_var)
6218         fprintf (file, "\n");
6219
6220       print_generic_stmt_indented (file, chain, flags, indent);
6221       if (ignore_topmost_bind)
6222         fprintf (file, "}\n");
6223     }
6224
6225   fprintf (file, "\n\n");
6226
6227   /* Restore CFUN.  */
6228   pop_cfun ();
6229 }
6230
6231
6232 /* Dump FUNCTION_DECL FN to stderr using FLAGS (see TDF_* in tree.h)  */
6233
6234 void
6235 debug_function (tree fn, int flags)
6236 {
6237   dump_function_to_file (fn, stderr, flags);
6238 }
6239
6240
6241 /* Print on FILE the indexes for the predecessors of basic_block BB.  */
6242
6243 static void
6244 print_pred_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6245 {
6246   edge e;
6247   edge_iterator ei;
6248
6249   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6250     fprintf (file, "bb_%d ", e->src->index);
6251 }
6252
6253
6254 /* Print on FILE the indexes for the successors of basic_block BB.  */
6255
6256 static void
6257 print_succ_bbs (FILE *file, basic_block bb)
6258 {
6259   edge e;
6260   edge_iterator ei;
6261
6262   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6263     fprintf (file, "bb_%d ", e->dest->index);
6264 }
6265
6266 /* Print to FILE the basic block BB following the VERBOSITY level.  */
6267
6268 void 
6269 print_loops_bb (FILE *file, basic_block bb, int indent, int verbosity)
6270 {
6271   char *s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6272   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6273   s_indent[indent] = '\0';
6274
6275   /* Print basic_block's header.  */
6276   if (verbosity >= 2)
6277     {
6278       fprintf (file, "%s  bb_%d (preds = {", s_indent, bb->index);
6279       print_pred_bbs (file, bb);
6280       fprintf (file, "}, succs = {");
6281       print_succ_bbs (file, bb);
6282       fprintf (file, "})\n");
6283     }
6284
6285   /* Print basic_block's body.  */
6286   if (verbosity >= 3)
6287     {
6288       fprintf (file, "%s  {\n", s_indent);
6289       gimple_dump_bb (bb, file, indent + 4, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
6290       fprintf (file, "%s  }\n", s_indent);
6291     }
6292 }
6293
6294 static void print_loop_and_siblings (FILE *, struct loop *, int, int);
6295
6296 /* Pretty print LOOP on FILE, indented INDENT spaces.  Following
6297    VERBOSITY level this outputs the contents of the loop, or just its
6298    structure.  */
6299
6300 static void
6301 print_loop (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6302 {
6303   char *s_indent;
6304   basic_block bb;
6305
6306   if (loop == NULL)
6307     return;
6308
6309   s_indent = (char *) alloca ((size_t) indent + 1);
6310   memset ((void *) s_indent, ' ', (size_t) indent);
6311   s_indent[indent] = '\0';
6312
6313   /* Print loop's header.  */
6314   fprintf (file, "%sloop_%d (header = %d, latch = %d", s_indent, 
6315            loop->num, loop->header->index, loop->latch->index);
6316   fprintf (file, ", niter = ");
6317   print_generic_expr (file, loop->nb_iterations, 0);
6318
6319   if (loop->any_upper_bound)
6320     {
6321       fprintf (file, ", upper_bound = ");
6322       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_upper_bound, true);
6323     }
6324
6325   if (loop->any_estimate)
6326     {
6327       fprintf (file, ", estimate = ");
6328       dump_double_int (file, loop->nb_iterations_estimate, true);
6329     }
6330   fprintf (file, ")\n");
6331
6332   /* Print loop's body.  */
6333   if (verbosity >= 1)
6334     {
6335       fprintf (file, "%s{\n", s_indent);
6336       FOR_EACH_BB (bb)
6337         if (bb->loop_father == loop)
6338           print_loops_bb (file, bb, indent, verbosity);
6339
6340       print_loop_and_siblings (file, loop->inner, indent + 2, verbosity);
6341       fprintf (file, "%s}\n", s_indent);
6342     }
6343 }
6344
6345 /* Print the LOOP and its sibling loops on FILE, indented INDENT
6346    spaces.  Following VERBOSITY level this outputs the contents of the
6347    loop, or just its structure.  */
6348
6349 static void
6350 print_loop_and_siblings (FILE *file, struct loop *loop, int indent, int verbosity)
6351 {
6352   if (loop == NULL)
6353     return;
6354
6355   print_loop (file, loop, indent, verbosity);
6356   print_loop_and_siblings (file, loop->next, indent, verbosity);
6357 }
6358
6359 /* Follow a CFG edge from the entry point of the program, and on entry
6360    of a loop, pretty print the loop structure on FILE.  */
6361
6362 void
6363 print_loops (FILE *file, int verbosity)
6364 {
6365   basic_block bb;
6366
6367   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
6368   if (bb && bb->loop_father)
6369     print_loop_and_siblings (file, bb->loop_father, 0, verbosity);
6370 }
6371
6372
6373 /* Debugging loops structure at tree level, at some VERBOSITY level.  */
6374
6375 void
6376 debug_loops (int verbosity)
6377 {
6378   print_loops (stderr, verbosity);
6379 }
6380
6381 /* Print on stderr the code of LOOP, at some VERBOSITY level.  */
6382
6383 void
6384 debug_loop (struct loop *loop, int verbosity)
6385 {
6386   print_loop (stderr, loop, 0, verbosity);
6387 }
6388
6389 /* Print on stderr the code of loop number NUM, at some VERBOSITY
6390    level.  */
6391
6392 void
6393 debug_loop_num (unsigned num, int verbosity)
6394 {
6395   debug_loop (get_loop (num), verbosity);
6396 }
6397
6398 /* Return true if BB ends with a call, possibly followed by some
6399    instructions that must stay with the call.  Return false,
6400    otherwise.  */
6401
6402 static bool
6403 gimple_block_ends_with_call_p (basic_block bb)
6404 {
6405   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
6406   return is_gimple_call (gsi_stmt (gsi));
6407 }
6408
6409
6410 /* Return true if BB ends with a conditional branch.  Return false,
6411    otherwise.  */
6412
6413 static bool
6414 gimple_block_ends_with_condjump_p (const_basic_block bb)
6415 {
6416   gimple stmt = last_stmt (CONST_CAST_BB (bb));
6417   return (stmt && gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND);
6418 }
6419
6420
6421 /* Return true if we need to add fake edge to exit at statement T.
6422    Helper function for gimple_flow_call_edges_add.  */
6423
6424 static bool
6425 need_fake_edge_p (gimple t)
6426 {
6427   tree fndecl = NULL_TREE;
6428   int call_flags = 0;
6429
6430   /* NORETURN and LONGJMP calls already have an edge to exit.
6431      CONST and PURE calls do not need one.
6432      We don't currently check for CONST and PURE here, although
6433      it would be a good idea, because those attributes are
6434      figured out from the RTL in mark_constant_function, and
6435      the counter incrementation code from -fprofile-arcs
6436      leads to different results from -fbranch-probabilities.  */
6437   if (is_gimple_call (t))
6438     {
6439       fndecl = gimple_call_fndecl (t);
6440       call_flags = gimple_call_flags (t);
6441     }
6442
6443   if (is_gimple_call (t)
6444       && fndecl
6445       && DECL_BUILT_IN (fndecl)
6446       && (call_flags & ECF_NOTHROW)
6447       && !(call_flags & ECF_NORETURN)
6448       && !(call_flags & ECF_RETURNS_TWICE))
6449    return false;
6450
6451   if (is_gimple_call (t)
6452       && !(call_flags & ECF_NORETURN))
6453     return true;
6454
6455   if (gimple_code (t) == GIMPLE_ASM
6456        && (gimple_asm_volatile_p (t) || gimple_asm_input_p (t)))
6457     return true;
6458
6459   return false;
6460 }
6461
6462
6463 /* Add fake edges to the function exit for any non constant and non
6464    noreturn calls, volatile inline assembly in the bitmap of blocks
6465    specified by BLOCKS or to the whole CFG if BLOCKS is zero.  Return
6466    the number of blocks that were split.
6467
6468    The goal is to expose cases in which entering a basic block does
6469    not imply that all subsequent instructions must be executed.  */
6470
6471 static int
6472 gimple_flow_call_edges_add (sbitmap blocks)
6473 {
6474   int i;
6475   int blocks_split = 0;
6476   int last_bb = last_basic_block;
6477   bool check_last_block = false;
6478
6479   if (n_basic_blocks == NUM_FIXED_BLOCKS)
6480     return 0;
6481
6482   if (! blocks)
6483     check_last_block = true;
6484   else
6485     check_last_block = TEST_BIT (blocks, EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb->index);
6486
6487   /* In the last basic block, before epilogue generation, there will be
6488      a fallthru edge to EXIT.  Special care is required if the last insn
6489      of the last basic block is a call because make_edge folds duplicate
6490      edges, which would result in the fallthru edge also being marked
6491      fake, which would result in the fallthru edge being removed by
6492      remove_fake_edges, which would result in an invalid CFG.
6493
6494      Moreover, we can't elide the outgoing fake edge, since the block
6495      profiler needs to take this into account in order to solve the minimal
6496      spanning tree in the case that the call doesn't return.
6497
6498      Handle this by adding a dummy instruction in a new last basic block.  */
6499   if (check_last_block)
6500     {
6501       basic_block bb = EXIT_BLOCK_PTR->prev_bb;
6502       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
6503       gimple t = NULL;
6504
6505       if (!gsi_end_p (gsi))
6506         t = gsi_stmt (gsi);
6507
6508       if (t && need_fake_edge_p (t))
6509         {
6510           edge e;
6511
6512           e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6513           if (e)
6514             {
6515               gsi_insert_on_edge (e, gimple_build_nop ());
6516               gsi_commit_edge_inserts ();
6517             }
6518         }
6519     }
6520
6521   /* Now add fake edges to the function exit for any non constant
6522      calls since there is no way that we can determine if they will
6523      return or not...  */
6524   for (i = 0; i < last_bb; i++)
6525     {
6526       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6527       gimple_stmt_iterator gsi;
6528       gimple stmt, last_stmt;
6529
6530       if (!bb)
6531         continue;
6532
6533       if (blocks && !TEST_BIT (blocks, i))
6534         continue;
6535
6536       gsi = gsi_last_bb (bb);
6537       if (!gsi_end_p (gsi))
6538         {
6539           last_stmt = gsi_stmt (gsi);
6540           do
6541             {
6542               stmt = gsi_stmt (gsi);
6543               if (need_fake_edge_p (stmt))
6544                 {
6545                   edge e;
6546
6547                   /* The handling above of the final block before the
6548                      epilogue should be enough to verify that there is
6549                      no edge to the exit block in CFG already.
6550                      Calling make_edge in such case would cause us to
6551                      mark that edge as fake and remove it later.  */
6552 #ifdef ENABLE_CHECKING
6553                   if (stmt == last_stmt)
6554                     {
6555                       e = find_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR);
6556                       gcc_assert (e == NULL);
6557                     }
6558 #endif
6559
6560                   /* Note that the following may create a new basic block
6561                      and renumber the existing basic blocks.  */
6562                   if (stmt != last_stmt)
6563                     {
6564                       e = split_block (bb, stmt);
6565                       if (e)
6566                         blocks_split++;
6567                     }
6568                   make_edge (bb, EXIT_BLOCK_PTR, EDGE_FAKE);
6569                 }
6570               gsi_prev (&gsi);
6571             }
6572           while (!gsi_end_p (gsi));
6573         }
6574     }
6575
6576   if (blocks_split)
6577     verify_flow_info ();
6578
6579   return blocks_split;
6580 }
6581
6582 /* Purge dead abnormal call edges from basic block BB.  */
6583
6584 bool
6585 gimple_purge_dead_abnormal_call_edges (basic_block bb)
6586 {
6587   bool changed = gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
6588
6589   if (cfun->has_nonlocal_label)
6590     {
6591       gimple stmt = last_stmt (bb);
6592       edge_iterator ei;
6593       edge e;
6594
6595       if (!(stmt && stmt_can_make_abnormal_goto (stmt)))
6596         for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6597           {
6598             if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
6599               {
6600                 remove_edge (e);
6601                 changed = true;
6602               }
6603             else
6604               ei_next (&ei);
6605           }
6606
6607       /* See gimple_purge_dead_eh_edges below.  */
6608       if (changed)
6609         free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
6610     }
6611
6612   return changed;
6613 }
6614
6615 /* Stores all basic blocks dominated by BB to DOM_BBS.  */
6616
6617 static void
6618 get_all_dominated_blocks (basic_block bb, VEC (basic_block, heap) **dom_bbs)
6619 {
6620   basic_block son;
6621
6622   VEC_safe_push (basic_block, heap, *dom_bbs, bb);
6623   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
6624        son;
6625        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
6626     get_all_dominated_blocks (son, dom_bbs);
6627 }
6628
6629 /* Removes edge E and all the blocks dominated by it, and updates dominance
6630    information.  The IL in E->src needs to be updated separately.
6631    If dominance info is not available, only the edge E is removed.*/
6632
6633 void
6634 remove_edge_and_dominated_blocks (edge e)
6635 {
6636   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_remove = NULL;
6637   VEC (basic_block, heap) *bbs_to_fix_dom = NULL;
6638   bitmap df, df_idom;
6639   edge f;
6640   edge_iterator ei;
6641   bool none_removed = false;
6642   unsigned i;
6643   basic_block bb, dbb;
6644   bitmap_iterator bi;
6645
6646   if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
6647     {
6648       remove_edge (e);
6649       return;
6650     }
6651
6652   /* No updating is needed for edges to exit.  */
6653   if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
6654     {
6655       if (cfgcleanup_altered_bbs)
6656         bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6657       remove_edge (e);
6658       return;
6659     }
6660
6661   /* First, we find the basic blocks to remove.  If E->dest has a predecessor
6662      that is not dominated by E->dest, then this set is empty.  Otherwise,
6663      all the basic blocks dominated by E->dest are removed.
6664
6665      Also, to DF_IDOM we store the immediate dominators of the blocks in
6666      the dominance frontier of E (i.e., of the successors of the
6667      removed blocks, if there are any, and of E->dest otherwise).  */
6668   FOR_EACH_EDGE (f, ei, e->dest->preds)
6669     {
6670       if (f == e)
6671         continue;
6672
6673       if (!dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, f->src, e->dest))
6674         {
6675           none_removed = true;
6676           break;
6677         }
6678     }
6679
6680   df = BITMAP_ALLOC (NULL);
6681   df_idom = BITMAP_ALLOC (NULL);
6682
6683   if (none_removed)
6684     bitmap_set_bit (df_idom,
6685                     get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, e->dest)->index);
6686   else
6687     {
6688       get_all_dominated_blocks (e->dest, &bbs_to_remove);
6689       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs_to_remove, i, bb); i++)
6690         {
6691           FOR_EACH_EDGE (f, ei, bb->succs)
6692             {
6693               if (f->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
6694                 bitmap_set_bit (df, f->dest->index);
6695             }
6696         }
6697       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs_to_remove, i, bb); i++)
6698         bitmap_clear_bit (df, bb->index);
6699
6700       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df, 0, i, bi)
6701         {
6702           bb = BASIC_BLOCK (i);
6703           bitmap_set_bit (df_idom,
6704                           get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb)->index);
6705         }
6706     }
6707
6708   if (cfgcleanup_altered_bbs)
6709     {
6710       /* Record the set of the altered basic blocks.  */
6711       bitmap_set_bit (cfgcleanup_altered_bbs, e->src->index);
6712       bitmap_ior_into (cfgcleanup_altered_bbs, df);
6713     }
6714
6715   /* Remove E and the cancelled blocks.  */
6716   if (none_removed)
6717     remove_edge (e);
6718   else
6719     {
6720       for (i = 0; VEC_iterate (basic_block, bbs_to_remove, i, bb); i++)
6721         delete_basic_block (bb);
6722     }
6723
6724   /* Update the dominance information.  The immediate dominator may change only
6725      for blocks whose immediate dominator belongs to DF_IDOM:
6726    
6727      Suppose that idom(X) = Y before removal of E and idom(X) != Y after the
6728      removal.  Let Z the arbitrary block such that idom(Z) = Y and
6729      Z dominates X after the removal.  Before removal, there exists a path P
6730      from Y to X that avoids Z.  Let F be the last edge on P that is
6731      removed, and let W = F->dest.  Before removal, idom(W) = Y (since Y
6732      dominates W, and because of P, Z does not dominate W), and W belongs to
6733      the dominance frontier of E.  Therefore, Y belongs to DF_IDOM.  */ 
6734   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (df_idom, 0, i, bi)
6735     {
6736       bb = BASIC_BLOCK (i);
6737       for (dbb = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
6738            dbb;
6739            dbb = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, dbb))
6740         VEC_safe_push (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom, dbb);
6741     }
6742
6743   iterate_fix_dominators (CDI_DOMINATORS, bbs_to_fix_dom, true);
6744
6745   BITMAP_FREE (df);
6746   BITMAP_FREE (df_idom);
6747   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_remove);
6748   VEC_free (basic_block, heap, bbs_to_fix_dom);
6749 }
6750
6751 /* Purge dead EH edges from basic block BB.  */
6752
6753 bool
6754 gimple_purge_dead_eh_edges (basic_block bb)
6755 {
6756   bool changed = false;
6757   edge e;
6758   edge_iterator ei;
6759   gimple stmt = last_stmt (bb);
6760
6761   if (stmt && stmt_can_throw_internal (stmt))
6762     return false;
6763
6764   for (ei = ei_start (bb->succs); (e = ei_safe_edge (ei)); )
6765     {
6766       if (e->flags & EDGE_EH)
6767         {
6768           remove_edge_and_dominated_blocks (e);
6769           changed = true;
6770         }
6771       else
6772         ei_next (&ei);
6773     }
6774
6775   return changed;
6776 }
6777
6778 bool
6779 gimple_purge_all_dead_eh_edges (const_bitmap blocks)
6780 {
6781   bool changed = false;
6782   unsigned i;
6783   bitmap_iterator bi;
6784
6785   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks, 0, i, bi)
6786     {
6787       basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
6788
6789       /* Earlier gimple_purge_dead_eh_edges could have removed
6790          this basic block already.  */
6791       gcc_assert (bb || changed);
6792       if (bb != NULL)
6793         changed |= gimple_purge_dead_eh_edges (bb);
6794     }
6795
6796   return changed;
6797 }
6798
6799 /* This function is called whenever a new edge is created or
6800    redirected.  */
6801
6802 static void
6803 gimple_execute_on_growing_pred (edge e)
6804 {
6805   basic_block bb = e->dest;
6806
6807   if (phi_nodes (bb))
6808     reserve_phi_args_for_new_edge (bb);
6809 }
6810
6811 /* This function is called immediately before edge E is removed from
6812    the edge vector E->dest->preds.  */
6813
6814 static void
6815 gimple_execute_on_shrinking_pred (edge e)
6816 {
6817   if (phi_nodes (e->dest))
6818     remove_phi_args (e);
6819 }
6820
6821 /*---------------------------------------------------------------------------
6822   Helper functions for Loop versioning
6823   ---------------------------------------------------------------------------*/
6824
6825 /* Adjust phi nodes for 'first' basic block.  'second' basic block is a copy
6826    of 'first'. Both of them are dominated by 'new_head' basic block. When
6827    'new_head' was created by 'second's incoming edge it received phi arguments
6828    on the edge by split_edge(). Later, additional edge 'e' was created to
6829    connect 'new_head' and 'first'. Now this routine adds phi args on this
6830    additional edge 'e' that new_head to second edge received as part of edge
6831    splitting.  */
6832
6833 static void
6834 gimple_lv_adjust_loop_header_phi (basic_block first, basic_block second,
6835                                   basic_block new_head, edge e)
6836 {
6837   gimple phi1, phi2;
6838   gimple_stmt_iterator psi1, psi2;
6839   tree def;
6840   edge e2 = find_edge (new_head, second);
6841
6842   /* Because NEW_HEAD has been created by splitting SECOND's incoming
6843      edge, we should always have an edge from NEW_HEAD to SECOND.  */
6844   gcc_assert (e2 != NULL);
6845
6846   /* Browse all 'second' basic block phi nodes and add phi args to
6847      edge 'e' for 'first' head. PHI args are always in correct order.  */
6848
6849   for (psi2 = gsi_start_phis (second),
6850        psi1 = gsi_start_phis (first);
6851        !gsi_end_p (psi2) && !gsi_end_p (psi1);
6852        gsi_next (&psi2),  gsi_next (&psi1))
6853     {
6854       phi1 = gsi_stmt (psi1);
6855       phi2 = gsi_stmt (psi2);
6856       def = PHI_ARG_DEF (phi2, e2->dest_idx);
6857       add_phi_arg (phi1, def, e);
6858     }
6859 }
6860
6861
6862 /* Adds a if else statement to COND_BB with condition COND_EXPR.
6863    SECOND_HEAD is the destination of the THEN and FIRST_HEAD is
6864    the destination of the ELSE part.  */
6865
6866 static void
6867 gimple_lv_add_condition_to_bb (basic_block first_head ATTRIBUTE_UNUSED,
6868                                basic_block second_head ATTRIBUTE_UNUSED,
6869                                basic_block cond_bb, void *cond_e)
6870 {
6871   gimple_stmt_iterator gsi;
6872   gimple new_cond_expr;
6873   tree cond_expr = (tree) cond_e;
6874   edge e0;
6875
6876   /* Build new conditional expr */
6877   new_cond_expr = gimple_build_cond_from_tree (cond_expr,
6878                                                NULL_TREE, NULL_TREE);
6879
6880   /* Add new cond in cond_bb.  */
6881   gsi = gsi_last_bb (cond_bb);
6882   gsi_insert_after (&gsi, new_cond_expr, GSI_NEW_STMT);
6883
6884   /* Adjust edges appropriately to connect new head with first head
6885      as well as second head.  */
6886   e0 = single_succ_edge (cond_bb);
6887   e0->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
6888   e0->flags |= EDGE_FALSE_VALUE;
6889 }
6890
6891 struct cfg_hooks gimple_cfg_hooks = {
6892   "gimple",
6893   gimple_verify_flow_info,
6894   gimple_dump_bb,               /* dump_bb  */
6895   create_bb,                    /* create_basic_block  */
6896   gimple_redirect_edge_and_branch, /* redirect_edge_and_branch  */
6897   gimple_redirect_edge_and_branch_force, /* redirect_edge_and_branch_force  */
6898   gimple_can_remove_branch_p,   /* can_remove_branch_p  */
6899   remove_bb,                    /* delete_basic_block  */
6900   gimple_split_block,           /* split_block  */
6901   gimple_move_block_after,      /* move_block_after  */
6902   gimple_can_merge_blocks_p,    /* can_merge_blocks_p  */
6903   gimple_merge_blocks,          /* merge_blocks  */
6904   gimple_predict_edge,          /* predict_edge  */
6905   gimple_predicted_by_p,                /* predicted_by_p  */
6906   gimple_can_duplicate_bb_p,    /* can_duplicate_block_p  */
6907   gimple_duplicate_bb,          /* duplicate_block  */
6908   gimple_split_edge,            /* split_edge  */
6909   gimple_make_forwarder_block,  /* make_forward_block  */
6910   NULL,                         /* tidy_fallthru_edge  */
6911   gimple_block_ends_with_call_p,/* block_ends_with_call_p */
6912   gimple_block_ends_with_condjump_p, /* block_ends_with_condjump_p */
6913   gimple_flow_call_edges_add,     /* flow_call_edges_add */
6914   gimple_execute_on_growing_pred,       /* execute_on_growing_pred */
6915   gimple_execute_on_shrinking_pred, /* execute_on_shrinking_pred */
6916   gimple_duplicate_loop_to_header_edge, /* duplicate loop for trees */
6917   gimple_lv_add_condition_to_bb, /* lv_add_condition_to_bb */
6918   gimple_lv_adjust_loop_header_phi, /* lv_adjust_loop_header_phi*/
6919   extract_true_false_edges_from_block, /* extract_cond_bb_edges */
6920   flush_pending_stmts           /* flush_pending_stmts */
6921 };
6922
6923
6924 /* Split all critical edges.  */
6925
6926 static unsigned int
6927 split_critical_edges (void)
6928 {
6929   basic_block bb;
6930   edge e;
6931   edge_iterator ei;
6932
6933   /* split_edge can redirect edges out of SWITCH_EXPRs, which can get
6934      expensive.  So we want to enable recording of edge to CASE_LABEL_EXPR
6935      mappings around the calls to split_edge.  */
6936   start_recording_case_labels ();
6937   FOR_ALL_BB (bb)
6938     {
6939       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6940         if (EDGE_CRITICAL_P (e) && !(e->flags & EDGE_ABNORMAL))
6941           {
6942             split_edge (e);
6943           }
6944     }
6945   end_recording_case_labels ();
6946   return 0;
6947 }
6948
6949 struct gimple_opt_pass pass_split_crit_edges =
6950 {
6951  {
6952   GIMPLE_PASS,
6953   "crited",                          /* name */
6954   NULL,                          /* gate */
6955   split_critical_edges,          /* execute */
6956   NULL,                          /* sub */
6957   NULL,                          /* next */
6958   0,                             /* static_pass_number */
6959   TV_TREE_SPLIT_EDGES,           /* tv_id */
6960   PROP_cfg,                      /* properties required */
6961   PROP_no_crit_edges,            /* properties_provided */
6962   0,                             /* properties_destroyed */
6963   0,                             /* todo_flags_start */
6964   TODO_dump_func                 /* todo_flags_finish */
6965  }
6966 };
6967
6968
6969 /* Build a ternary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
6970    Return the gimple_val holding the result.  */
6971
6972 tree
6973 gimplify_build3 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
6974                  tree type, tree a, tree b, tree c)
6975 {
6976   tree ret;
6977
6978   ret = fold_build3 (code, type, a, b, c);
6979   STRIP_NOPS (ret);
6980
6981   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
6982                                    GSI_SAME_STMT);
6983 }
6984
6985 /* Build a binary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
6986    Return the gimple_val holding the result.  */
6987
6988 tree
6989 gimplify_build2 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code,
6990                  tree type, tree a, tree b)
6991 {
6992   tree ret;
6993
6994   ret = fold_build2 (code, type, a, b);
6995   STRIP_NOPS (ret);
6996
6997   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
6998                                    GSI_SAME_STMT);
6999 }
7000
7001 /* Build a unary operation and gimplify it.  Emit code before GSI.
7002    Return the gimple_val holding the result.  */
7003
7004 tree
7005 gimplify_build1 (gimple_stmt_iterator *gsi, enum tree_code code, tree type,
7006                  tree a)
7007 {
7008   tree ret;
7009
7010   ret = fold_build1 (code, type, a);
7011   STRIP_NOPS (ret);
7012
7013   return force_gimple_operand_gsi (gsi, ret, true, NULL, true,
7014                                    GSI_SAME_STMT);
7015 }
7016
7017
7018 \f
7019 /* Emit return warnings.  */
7020
7021 static unsigned int
7022 execute_warn_function_return (void)
7023 {
7024   source_location location;
7025   gimple last;
7026   edge e;
7027   edge_iterator ei;
7028
7029   /* If we have a path to EXIT, then we do return.  */
7030   if (TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
7031       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0)
7032     {
7033       location = UNKNOWN_LOCATION;
7034       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7035         {
7036           last = last_stmt (e->src);
7037           if (gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7038               && (location = gimple_location (last)) != UNKNOWN_LOCATION)
7039             break;
7040         }
7041       if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7042         location = cfun->function_end_locus;
7043       warning (0, "%H%<noreturn%> function does return", &location);
7044     }
7045
7046   /* If we see "return;" in some basic block, then we do reach the end
7047      without returning a value.  */
7048   else if (warn_return_type
7049            && !TREE_NO_WARNING (cfun->decl)
7050            && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) > 0
7051            && !VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (cfun->decl))))
7052     {
7053       FOR_EACH_EDGE (e, ei, EXIT_BLOCK_PTR->preds)
7054         {
7055           gimple last = last_stmt (e->src);
7056           if (gimple_code (last) == GIMPLE_RETURN
7057               && gimple_return_retval (last) == NULL
7058               && !gimple_no_warning_p (last))
7059             {
7060               location = gimple_location (last);
7061               if (location == UNKNOWN_LOCATION)
7062                   location = cfun->function_end_locus;
7063               warning_at (location, OPT_Wreturn_type, "control reaches end of non-void function");
7064               TREE_NO_WARNING (cfun->decl) = 1;
7065               break;
7066             }
7067         }
7068     }
7069   return 0;
7070 }
7071
7072
7073 /* Given a basic block B which ends with a conditional and has
7074    precisely two successors, determine which of the edges is taken if
7075    the conditional is true and which is taken if the conditional is
7076    false.  Set TRUE_EDGE and FALSE_EDGE appropriately.  */
7077
7078 void
7079 extract_true_false_edges_from_block (basic_block b,
7080                                      edge *true_edge,
7081                                      edge *false_edge)
7082 {
7083   edge e = EDGE_SUCC (b, 0);
7084
7085   if (e->flags & EDGE_TRUE_VALUE)
7086     {
7087       *true_edge = e;
7088       *false_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7089     }
7090   else
7091     {
7092       *false_edge = e;
7093       *true_edge = EDGE_SUCC (b, 1);
7094     }
7095 }
7096
7097 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_return =
7098 {
7099  {
7100   GIMPLE_PASS,
7101   NULL,                                 /* name */
7102   NULL,                                 /* gate */
7103   execute_warn_function_return,         /* execute */
7104   NULL,                                 /* sub */
7105   NULL,                                 /* next */
7106   0,                                    /* static_pass_number */
7107   0,                                    /* tv_id */
7108   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7109   0,                                    /* properties_provided */
7110   0,                                    /* properties_destroyed */
7111   0,                                    /* todo_flags_start */
7112   0                                     /* todo_flags_finish */
7113  }
7114 };
7115
7116 /* Emit noreturn warnings.  */
7117
7118 static unsigned int
7119 execute_warn_function_noreturn (void)
7120 {
7121   if (warn_missing_noreturn
7122       && !TREE_THIS_VOLATILE (cfun->decl)
7123       && EDGE_COUNT (EXIT_BLOCK_PTR->preds) == 0
7124       && !lang_hooks.missing_noreturn_ok_p (cfun->decl))
7125     warning (OPT_Wmissing_noreturn, "%Jfunction might be possible candidate "
7126              "for attribute %<noreturn%>",
7127              cfun->decl);
7128   return 0;
7129 }
7130
7131 struct gimple_opt_pass pass_warn_function_noreturn =
7132 {
7133  {
7134   GIMPLE_PASS,
7135   NULL,                                 /* name */
7136   NULL,                                 /* gate */
7137   execute_warn_function_noreturn,       /* execute */
7138   NULL,                                 /* sub */
7139   NULL,                                 /* next */
7140   0,                                    /* static_pass_number */
7141   0,                                    /* tv_id */
7142   PROP_cfg,                             /* properties_required */
7143   0,                                    /* properties_provided */
7144   0,                                    /* properties_destroyed */
7145   0,                                    /* todo_flags_start */
7146   0                                     /* todo_flags_finish */
7147  }
7148 };