OSDN Git Service

* config/i386/i386.md (*float<SSEMODEI24:mode><X87MODEF:mode>2_1):
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-complex.c
1 /* Lower complex number operations to scalar operations.
2    Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5    
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it
7 under the terms of the GNU General Public License as published by the
8 Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any
9 later version.
10    
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
12 ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
13 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
14 for more details.
15    
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
18 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "config.h"
21 #include "system.h"
22 #include "coretypes.h"
23 #include "tm.h"
24 #include "tree.h"
25 #include "rtl.h"
26 #include "real.h"
27 #include "flags.h"
28 #include "tree-flow.h"
29 #include "tree-gimple.h"
30 #include "tree-iterator.h"
31 #include "tree-pass.h"
32 #include "tree-ssa-propagate.h"
33 #include "diagnostic.h"
34
35
36 /* For each complex ssa name, a lattice value.  We're interested in finding
37    out whether a complex number is degenerate in some way, having only real
38    or only complex parts.  */
39
40 typedef enum
41 {
42   UNINITIALIZED = 0,
43   ONLY_REAL = 1,
44   ONLY_IMAG = 2,
45   VARYING = 3
46 } complex_lattice_t;
47
48 #define PAIR(a, b)  ((a) << 2 | (b))
49
50 DEF_VEC_I(complex_lattice_t);
51 DEF_VEC_ALLOC_I(complex_lattice_t, heap);
52
53 static VEC(complex_lattice_t, heap) *complex_lattice_values;
54
55 /* For each complex variable, a pair of variables for the components exists in
56    the hashtable.  */
57 static htab_t complex_variable_components;
58
59 /* For each complex SSA_NAME, a pair of ssa names for the components.  */
60 static VEC(tree, heap) *complex_ssa_name_components;
61
62 /* Lookup UID in the complex_variable_components hashtable and return the
63    associated tree.  */
64 static tree 
65 cvc_lookup (unsigned int uid)
66 {
67   struct int_tree_map *h, in;
68   in.uid = uid;
69   h = htab_find_with_hash (complex_variable_components, &in, uid);
70   return h ? h->to : NULL;
71 }
72  
73 /* Insert the pair UID, TO into the complex_variable_components hashtable.  */
74
75 static void 
76 cvc_insert (unsigned int uid, tree to)
77
78   struct int_tree_map *h;
79   void **loc;
80
81   h = XNEW (struct int_tree_map);
82   h->uid = uid;
83   h->to = to;
84   loc = htab_find_slot_with_hash (complex_variable_components, h,
85                                   uid, INSERT);
86   *(struct int_tree_map **) loc = h;
87 }
88
89 /* Return true if T is not a zero constant.  In the case of real values,
90    we're only interested in +0.0.  */
91
92 static int
93 some_nonzerop (tree t)
94 {
95   int zerop = false;
96
97   if (TREE_CODE (t) == REAL_CST)
98     zerop = REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t), dconst0);
99   else if (TREE_CODE (t) == FIXED_CST)
100     zerop = fixed_zerop (t);
101   else if (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST)
102     zerop = integer_zerop (t);
103
104   return !zerop;
105 }
106
107 /* Compute a lattice value from T.  It may be a gimple_val, or, as a 
108    special exception, a COMPLEX_EXPR.  */
109
110 static complex_lattice_t
111 find_lattice_value (tree t)
112 {
113   tree real, imag;
114   int r, i;
115   complex_lattice_t ret;
116
117   switch (TREE_CODE (t))
118     {
119     case SSA_NAME:
120       return VEC_index (complex_lattice_t, complex_lattice_values,
121                         SSA_NAME_VERSION (t));
122
123     case COMPLEX_CST:
124       real = TREE_REALPART (t);
125       imag = TREE_IMAGPART (t);
126       break;
127
128     case COMPLEX_EXPR:
129       real = TREE_OPERAND (t, 0);
130       imag = TREE_OPERAND (t, 1);
131       break;
132
133     default:
134       gcc_unreachable ();
135     }
136
137   r = some_nonzerop (real);
138   i = some_nonzerop (imag);
139   ret = r*ONLY_REAL + i*ONLY_IMAG;
140
141   /* ??? On occasion we could do better than mapping 0+0i to real, but we
142      certainly don't want to leave it UNINITIALIZED, which eventually gets
143      mapped to VARYING.  */
144   if (ret == UNINITIALIZED)
145     ret = ONLY_REAL;
146
147   return ret;
148 }
149
150 /* Determine if LHS is something for which we're interested in seeing
151    simulation results.  */
152
153 static bool
154 is_complex_reg (tree lhs)
155 {
156   return TREE_CODE (TREE_TYPE (lhs)) == COMPLEX_TYPE && is_gimple_reg (lhs);
157 }
158
159 /* Mark the incoming parameters to the function as VARYING.  */
160
161 static void
162 init_parameter_lattice_values (void)
163 {
164   tree parm, ssa_name;
165
166   for (parm = DECL_ARGUMENTS (cfun->decl); parm ; parm = TREE_CHAIN (parm))
167     if (is_complex_reg (parm)
168         && var_ann (parm) != NULL
169         && (ssa_name = gimple_default_def (cfun, parm)) != NULL_TREE)
170       VEC_replace (complex_lattice_t, complex_lattice_values,
171                    SSA_NAME_VERSION (ssa_name), VARYING);
172 }
173
174 /* Initialize DONT_SIMULATE_AGAIN for each stmt and phi.  Return false if
175    we found no statements we want to simulate, and thus there's nothing for
176    the entire pass to do.  */
177
178 static bool
179 init_dont_simulate_again (void)
180 {
181   basic_block bb;
182   block_stmt_iterator bsi;
183   tree phi;
184   bool saw_a_complex_op = false;
185
186   FOR_EACH_BB (bb)
187     {
188       for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
189         DONT_SIMULATE_AGAIN (phi) = !is_complex_reg (PHI_RESULT (phi));
190
191       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
192         {
193           tree orig_stmt, stmt, rhs = NULL;
194           bool dsa;
195
196           orig_stmt = stmt = bsi_stmt (bsi);
197
198           /* Most control-altering statements must be initially 
199              simulated, else we won't cover the entire cfg.  */
200           dsa = !stmt_ends_bb_p (stmt);
201
202           switch (TREE_CODE (stmt))
203             {
204             case RETURN_EXPR:
205               /* We don't care what the lattice value of <retval> is,
206                  since it's never used as an input to another computation.  */
207               dsa = true;
208               stmt = TREE_OPERAND (stmt, 0);
209               if (!stmt || TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
210                 break;
211               /* FALLTHRU */
212
213             case GIMPLE_MODIFY_STMT:
214               dsa = !is_complex_reg (GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0));
215               rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
216               break;
217
218             case COND_EXPR:
219               rhs = TREE_OPERAND (stmt, 0);
220               break;
221
222             default:
223               break;
224             }
225
226           if (rhs)
227             switch (TREE_CODE (rhs))
228               {
229               case EQ_EXPR:
230               case NE_EXPR:
231                 rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
232                 /* FALLTHRU */
233
234               case PLUS_EXPR:
235               case MINUS_EXPR:
236               case MULT_EXPR:
237               case TRUNC_DIV_EXPR:
238               case CEIL_DIV_EXPR:
239               case FLOOR_DIV_EXPR:
240               case ROUND_DIV_EXPR:
241               case RDIV_EXPR:
242               case NEGATE_EXPR:
243               case CONJ_EXPR:
244                 if (TREE_CODE (TREE_TYPE (rhs)) == COMPLEX_TYPE)
245                   saw_a_complex_op = true;
246                 break;
247
248               case REALPART_EXPR:
249               case IMAGPART_EXPR:
250                 /* The total store transformation performed during
251                    gimplification creates such uninitialized loads
252                    and we need to lower the statement to be able
253                    to fix things up.  */
254                 if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 0)) == SSA_NAME
255                     && ssa_undefined_value_p (TREE_OPERAND (rhs, 0)))
256                   saw_a_complex_op = true;
257                 break;
258
259               default:
260                 break;
261               }
262
263           DONT_SIMULATE_AGAIN (orig_stmt) = dsa;
264         }
265     }
266
267   return saw_a_complex_op;
268 }
269
270
271 /* Evaluate statement STMT against the complex lattice defined above.  */
272
273 static enum ssa_prop_result
274 complex_visit_stmt (tree stmt, edge *taken_edge_p ATTRIBUTE_UNUSED,
275                     tree *result_p)
276 {
277   complex_lattice_t new_l, old_l, op1_l, op2_l;
278   unsigned int ver;
279   tree lhs, rhs;
280
281   if (TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
282     return SSA_PROP_VARYING;
283
284   lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0);
285   rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
286
287   /* These conditions should be satisfied due to the initial filter
288      set up in init_dont_simulate_again.  */
289   gcc_assert (TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME);
290   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (lhs)) == COMPLEX_TYPE);
291
292   *result_p = lhs;
293   ver = SSA_NAME_VERSION (lhs);
294   old_l = VEC_index (complex_lattice_t, complex_lattice_values, ver);
295
296   switch (TREE_CODE (rhs))
297     {
298     case SSA_NAME:
299     case COMPLEX_EXPR:
300     case COMPLEX_CST:
301       new_l = find_lattice_value (rhs);
302       break;
303
304     case PLUS_EXPR:
305     case MINUS_EXPR:
306       op1_l = find_lattice_value (TREE_OPERAND (rhs, 0));
307       op2_l = find_lattice_value (TREE_OPERAND (rhs, 1));
308
309       /* We've set up the lattice values such that IOR neatly
310          models addition.  */
311       new_l = op1_l | op2_l;
312       break;
313
314     case MULT_EXPR:
315     case RDIV_EXPR:
316     case TRUNC_DIV_EXPR:
317     case CEIL_DIV_EXPR:
318     case FLOOR_DIV_EXPR:
319     case ROUND_DIV_EXPR:
320       op1_l = find_lattice_value (TREE_OPERAND (rhs, 0));
321       op2_l = find_lattice_value (TREE_OPERAND (rhs, 1));
322
323       /* Obviously, if either varies, so does the result.  */
324       if (op1_l == VARYING || op2_l == VARYING)
325         new_l = VARYING;
326       /* Don't prematurely promote variables if we've not yet seen
327          their inputs.  */
328       else if (op1_l == UNINITIALIZED)
329         new_l = op2_l;
330       else if (op2_l == UNINITIALIZED)
331         new_l = op1_l;
332       else
333         {
334           /* At this point both numbers have only one component. If the
335              numbers are of opposite kind, the result is imaginary,
336              otherwise the result is real. The add/subtract translates
337              the real/imag from/to 0/1; the ^ performs the comparison.  */
338           new_l = ((op1_l - ONLY_REAL) ^ (op2_l - ONLY_REAL)) + ONLY_REAL;
339
340           /* Don't allow the lattice value to flip-flop indefinitely.  */
341           new_l |= old_l;
342         }
343       break;
344
345     case NEGATE_EXPR:
346     case CONJ_EXPR:
347       new_l = find_lattice_value (TREE_OPERAND (rhs, 0));
348       break;
349
350     default:
351       new_l = VARYING;
352       break;
353     }
354
355   /* If nothing changed this round, let the propagator know.  */
356   if (new_l == old_l)
357     return SSA_PROP_NOT_INTERESTING;
358
359   VEC_replace (complex_lattice_t, complex_lattice_values, ver, new_l);
360   return new_l == VARYING ? SSA_PROP_VARYING : SSA_PROP_INTERESTING;
361 }
362
363 /* Evaluate a PHI node against the complex lattice defined above.  */
364
365 static enum ssa_prop_result
366 complex_visit_phi (tree phi)
367 {
368   complex_lattice_t new_l, old_l;
369   unsigned int ver;
370   tree lhs;
371   int i;
372
373   lhs = PHI_RESULT (phi);
374
375   /* This condition should be satisfied due to the initial filter
376      set up in init_dont_simulate_again.  */
377   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (lhs)) == COMPLEX_TYPE);
378
379   /* We've set up the lattice values such that IOR neatly models PHI meet.  */
380   new_l = UNINITIALIZED;
381   for (i = PHI_NUM_ARGS (phi) - 1; i >= 0; --i)
382     new_l |= find_lattice_value (PHI_ARG_DEF (phi, i));
383
384   ver = SSA_NAME_VERSION (lhs);
385   old_l = VEC_index (complex_lattice_t, complex_lattice_values, ver);
386
387   if (new_l == old_l)
388     return SSA_PROP_NOT_INTERESTING;
389
390   VEC_replace (complex_lattice_t, complex_lattice_values, ver, new_l);
391   return new_l == VARYING ? SSA_PROP_VARYING : SSA_PROP_INTERESTING;
392 }
393
394 /* Create one backing variable for a complex component of ORIG.  */
395
396 static tree
397 create_one_component_var (tree type, tree orig, const char *prefix,
398                           const char *suffix, enum tree_code code)
399 {
400   tree r = create_tmp_var (type, prefix);
401   add_referenced_var (r);
402
403   DECL_SOURCE_LOCATION (r) = DECL_SOURCE_LOCATION (orig);
404   DECL_ARTIFICIAL (r) = 1;
405
406   if (DECL_NAME (orig) && !DECL_IGNORED_P (orig))
407     {
408       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (orig));
409       tree inner_type;
410
411       DECL_NAME (r) = get_identifier (ACONCAT ((name, suffix, NULL)));
412
413       inner_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (orig));
414       SET_DECL_DEBUG_EXPR (r, build1 (code, type, orig));
415       DECL_DEBUG_EXPR_IS_FROM (r) = 1;
416       DECL_IGNORED_P (r) = 0;
417       TREE_NO_WARNING (r) = TREE_NO_WARNING (orig);
418     }
419   else
420     {
421       DECL_IGNORED_P (r) = 1;
422       TREE_NO_WARNING (r) = 1;
423     }
424
425   return r;
426 }
427
428 /* Retrieve a value for a complex component of VAR.  */
429
430 static tree
431 get_component_var (tree var, bool imag_p)
432 {
433   size_t decl_index = DECL_UID (var) * 2 + imag_p;
434   tree ret = cvc_lookup (decl_index);
435
436   if (ret == NULL)
437     {
438       ret = create_one_component_var (TREE_TYPE (TREE_TYPE (var)), var,
439                                       imag_p ? "CI" : "CR",
440                                       imag_p ? "$imag" : "$real",
441                                       imag_p ? IMAGPART_EXPR : REALPART_EXPR);
442       cvc_insert (decl_index, ret);
443     }
444
445   return ret;
446 }
447
448 /* Retrieve a value for a complex component of SSA_NAME.  */
449
450 static tree
451 get_component_ssa_name (tree ssa_name, bool imag_p)
452 {
453   complex_lattice_t lattice = find_lattice_value (ssa_name);
454   size_t ssa_name_index;
455   tree ret;
456
457   if (lattice == (imag_p ? ONLY_REAL : ONLY_IMAG))
458     {
459       tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (ssa_name));
460       if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (inner_type))
461         return build_real (inner_type, dconst0);
462       else
463         return build_int_cst (inner_type, 0);
464     }
465
466   ssa_name_index = SSA_NAME_VERSION (ssa_name) * 2 + imag_p;
467   ret = VEC_index (tree, complex_ssa_name_components, ssa_name_index);
468   if (ret == NULL)
469     {
470       ret = get_component_var (SSA_NAME_VAR (ssa_name), imag_p);
471       ret = make_ssa_name (ret, NULL);
472
473       /* Copy some properties from the original.  In particular, whether it
474          is used in an abnormal phi, and whether it's uninitialized.  */
475       SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (ret)
476         = SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (ssa_name);
477       if (TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (ssa_name)) == VAR_DECL
478           && IS_EMPTY_STMT (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name)))
479         {
480           SSA_NAME_DEF_STMT (ret) = SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name);
481           set_default_def (SSA_NAME_VAR (ret), ret);
482         }
483
484       VEC_replace (tree, complex_ssa_name_components, ssa_name_index, ret);
485     }
486
487   return ret;
488 }
489
490 /* Set a value for a complex component of SSA_NAME, return a STMT_LIST of
491    stuff that needs doing.  */
492
493 static tree
494 set_component_ssa_name (tree ssa_name, bool imag_p, tree value)
495 {
496   complex_lattice_t lattice = find_lattice_value (ssa_name);
497   size_t ssa_name_index;
498   tree comp, list, last;
499
500   /* We know the value must be zero, else there's a bug in our lattice
501      analysis.  But the value may well be a variable known to contain
502      zero.  We should be safe ignoring it.  */
503   if (lattice == (imag_p ? ONLY_REAL : ONLY_IMAG))
504     return NULL;
505
506   /* If we've already assigned an SSA_NAME to this component, then this
507      means that our walk of the basic blocks found a use before the set.
508      This is fine.  Now we should create an initialization for the value
509      we created earlier.  */
510   ssa_name_index = SSA_NAME_VERSION (ssa_name) * 2 + imag_p;
511   comp = VEC_index (tree, complex_ssa_name_components, ssa_name_index);
512   if (comp)
513     ;
514
515   /* If we've nothing assigned, and the value we're given is already stable,
516      then install that as the value for this SSA_NAME.  This preemptively
517      copy-propagates the value, which avoids unnecessary memory allocation.  */
518   else if (is_gimple_min_invariant (value))
519     {
520       VEC_replace (tree, complex_ssa_name_components, ssa_name_index, value);
521       return NULL;
522     }
523   else if (TREE_CODE (value) == SSA_NAME
524            && !SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (ssa_name))
525     {
526       /* Replace an anonymous base value with the variable from cvc_lookup.
527          This should result in better debug info.  */
528       if (DECL_IGNORED_P (SSA_NAME_VAR (value))
529           && !DECL_IGNORED_P (SSA_NAME_VAR (ssa_name)))
530         {
531           comp = get_component_var (SSA_NAME_VAR (ssa_name), imag_p);
532           replace_ssa_name_symbol (value, comp);
533         }
534
535       VEC_replace (tree, complex_ssa_name_components, ssa_name_index, value);
536       return NULL;
537     }
538
539   /* Finally, we need to stabilize the result by installing the value into
540      a new ssa name.  */
541   else
542     comp = get_component_ssa_name (ssa_name, imag_p);
543   
544   /* Do all the work to assign VALUE to COMP.  */
545   value = force_gimple_operand (value, &list, false, NULL);
546   last = build_gimple_modify_stmt (comp, value);
547   append_to_statement_list (last, &list);
548
549   gcc_assert (SSA_NAME_DEF_STMT (comp) == NULL);
550   SSA_NAME_DEF_STMT (comp) = last;
551
552   return list;
553 }
554
555 /* Extract the real or imaginary part of a complex variable or constant.
556    Make sure that it's a proper gimple_val and gimplify it if not.
557    Emit any new code before BSI.  */
558
559 static tree
560 extract_component (block_stmt_iterator *bsi, tree t, bool imagpart_p,
561                    bool gimple_p)
562 {
563   switch (TREE_CODE (t))
564     {
565     case COMPLEX_CST:
566       return imagpart_p ? TREE_IMAGPART (t) : TREE_REALPART (t);
567
568     case COMPLEX_EXPR:
569       return TREE_OPERAND (t, imagpart_p);
570
571     case VAR_DECL:
572     case RESULT_DECL:
573     case PARM_DECL:
574     case INDIRECT_REF:
575     case COMPONENT_REF:
576     case ARRAY_REF:
577       {
578         tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (t));
579
580         t = build1 ((imagpart_p ? IMAGPART_EXPR : REALPART_EXPR),
581                     inner_type, unshare_expr (t));
582
583         if (gimple_p)
584           t = gimplify_val (bsi, inner_type, t);
585
586         return t;
587       }
588
589     case SSA_NAME:
590       return get_component_ssa_name (t, imagpart_p);
591
592     default:
593       gcc_unreachable ();
594     }
595 }
596
597 /* Update the complex components of the ssa name on the lhs of STMT.  */
598
599 static void
600 update_complex_components (block_stmt_iterator *bsi, tree stmt, tree r, tree i)
601 {
602   tree lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0);
603   tree list;
604
605   list = set_component_ssa_name (lhs, false, r);
606   if (list)
607     bsi_insert_after (bsi, list, BSI_CONTINUE_LINKING);
608
609   list = set_component_ssa_name (lhs, true, i);
610   if (list)
611     bsi_insert_after (bsi, list, BSI_CONTINUE_LINKING);
612 }
613
614 static void
615 update_complex_components_on_edge (edge e, tree lhs, tree r, tree i)
616 {
617   tree list;
618
619   list = set_component_ssa_name (lhs, false, r);
620   if (list)
621     bsi_insert_on_edge (e, list);
622
623   list = set_component_ssa_name (lhs, true, i);
624   if (list)
625     bsi_insert_on_edge (e, list);
626 }
627
628 /* Update an assignment to a complex variable in place.  */
629
630 static void
631 update_complex_assignment (block_stmt_iterator *bsi, tree r, tree i)
632 {
633   tree stmt, mod;
634   tree type;
635
636   mod = stmt = bsi_stmt (*bsi);
637   if (TREE_CODE (stmt) == RETURN_EXPR)
638     mod = TREE_OPERAND (mod, 0);
639   else if (gimple_in_ssa_p (cfun))
640     update_complex_components (bsi, stmt, r, i);
641   
642   type = TREE_TYPE (GIMPLE_STMT_OPERAND (mod, 1));
643   GIMPLE_STMT_OPERAND (mod, 1) = build2 (COMPLEX_EXPR, type, r, i);
644   update_stmt (stmt);
645 }
646
647 /* Generate code at the entry point of the function to initialize the
648    component variables for a complex parameter.  */
649
650 static void
651 update_parameter_components (void)
652 {
653   edge entry_edge = single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR);
654   tree parm;
655
656   for (parm = DECL_ARGUMENTS (cfun->decl); parm ; parm = TREE_CHAIN (parm))
657     {
658       tree type = TREE_TYPE (parm);
659       tree ssa_name, r, i;
660
661       if (TREE_CODE (type) != COMPLEX_TYPE || !is_gimple_reg (parm))
662         continue;
663
664       type = TREE_TYPE (type);
665       ssa_name = gimple_default_def (cfun, parm);
666       if (!ssa_name)
667         continue;
668
669       r = build1 (REALPART_EXPR, type, ssa_name);
670       i = build1 (IMAGPART_EXPR, type, ssa_name);
671       update_complex_components_on_edge (entry_edge, ssa_name, r, i);
672     }
673 }
674
675 /* Generate code to set the component variables of a complex variable
676    to match the PHI statements in block BB.  */
677
678 static void
679 update_phi_components (basic_block bb)
680 {
681   tree phi;
682
683   for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
684     if (is_complex_reg (PHI_RESULT (phi)))
685       {
686         tree lr, li, pr = NULL, pi = NULL;
687         unsigned int i, n;
688
689         lr = get_component_ssa_name (PHI_RESULT (phi), false);
690         if (TREE_CODE (lr) == SSA_NAME)
691           {
692             pr = create_phi_node (lr, bb);
693             SSA_NAME_DEF_STMT (lr) = pr;
694           }
695
696         li = get_component_ssa_name (PHI_RESULT (phi), true);
697         if (TREE_CODE (li) == SSA_NAME)
698           {
699             pi = create_phi_node (li, bb);
700             SSA_NAME_DEF_STMT (li) = pi;
701           }
702         
703         for (i = 0, n = PHI_NUM_ARGS (phi); i < n; ++i)
704           {
705             tree comp, arg = PHI_ARG_DEF (phi, i);
706             if (pr)
707               {
708                 comp = extract_component (NULL, arg, false, false);
709                 SET_PHI_ARG_DEF (pr, i, comp);
710               }
711             if (pi)
712               {
713                 comp = extract_component (NULL, arg, true, false);
714                 SET_PHI_ARG_DEF (pi, i, comp);
715               }
716           }
717       }
718 }
719
720 /* Mark each virtual op in STMT for ssa update.  */
721
722 static void
723 update_all_vops (tree stmt)
724 {
725   ssa_op_iter iter;
726   tree sym;
727
728   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (sym, stmt, iter, SSA_OP_ALL_VIRTUALS)
729     {
730       if (TREE_CODE (sym) == SSA_NAME)
731         sym = SSA_NAME_VAR (sym);
732       mark_sym_for_renaming (sym);
733     }
734 }
735
736 /* Expand a complex move to scalars.  */
737
738 static void
739 expand_complex_move (block_stmt_iterator *bsi, tree stmt, tree type,
740                      tree lhs, tree rhs)
741 {
742   tree inner_type = TREE_TYPE (type);
743   tree r, i;
744
745   if (TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME)
746     {
747       if (is_ctrl_altering_stmt (bsi_stmt (*bsi)))
748         {
749           edge_iterator ei;
750           edge e;
751
752           /* The value is not assigned on the exception edges, so we need not
753              concern ourselves there.  We do need to update on the fallthru
754              edge.  Find it.  */
755           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bsi->bb->succs)
756             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
757               goto found_fallthru;
758           gcc_unreachable ();
759         found_fallthru:
760
761           r = build1 (REALPART_EXPR, inner_type, lhs);
762           i = build1 (IMAGPART_EXPR, inner_type, lhs);
763           update_complex_components_on_edge (e, lhs, r, i);
764         }
765       else if (TREE_CODE (rhs) == CALL_EXPR || TREE_SIDE_EFFECTS (rhs)
766                || TREE_CODE (rhs) == PAREN_EXPR)
767         {
768           r = build1 (REALPART_EXPR, inner_type, lhs);
769           i = build1 (IMAGPART_EXPR, inner_type, lhs);
770           update_complex_components (bsi, stmt, r, i);
771         }
772       else
773         {
774           update_all_vops (bsi_stmt (*bsi));
775           r = extract_component (bsi, rhs, 0, true);
776           i = extract_component (bsi, rhs, 1, true);
777           update_complex_assignment (bsi, r, i);
778         }
779     }
780   else if (TREE_CODE (rhs) == SSA_NAME && !TREE_SIDE_EFFECTS (lhs))
781     {
782       tree x;
783
784       r = extract_component (bsi, rhs, 0, false);
785       i = extract_component (bsi, rhs, 1, false);
786
787       x = build1 (REALPART_EXPR, inner_type, unshare_expr (lhs));
788       x = build_gimple_modify_stmt (x, r);
789       bsi_insert_before (bsi, x, BSI_SAME_STMT);
790
791       if (stmt == bsi_stmt (*bsi))
792         {
793           x = build1 (IMAGPART_EXPR, inner_type, unshare_expr (lhs));
794           GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0) = x;
795           GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1) = i;
796         }
797       else
798         {
799           x = build1 (IMAGPART_EXPR, inner_type, unshare_expr (lhs));
800           x = build_gimple_modify_stmt (x, i);
801           bsi_insert_before (bsi, x, BSI_SAME_STMT);
802
803           stmt = bsi_stmt (*bsi);
804           gcc_assert (TREE_CODE (stmt) == RETURN_EXPR);
805           GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0) = lhs;
806         }
807
808       update_all_vops (stmt);
809       update_stmt (stmt);
810     }
811 }
812
813 /* Expand complex addition to scalars:
814         a + b = (ar + br) + i(ai + bi)
815         a - b = (ar - br) + i(ai + bi)
816 */
817
818 static void
819 expand_complex_addition (block_stmt_iterator *bsi, tree inner_type,
820                          tree ar, tree ai, tree br, tree bi,
821                          enum tree_code code,
822                          complex_lattice_t al, complex_lattice_t bl)
823 {
824   tree rr, ri;
825
826   switch (PAIR (al, bl))
827     {
828     case PAIR (ONLY_REAL, ONLY_REAL):
829       rr = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ar, br);
830       ri = ai;
831       break;
832
833     case PAIR (ONLY_REAL, ONLY_IMAG):
834       rr = ar;
835       if (code == MINUS_EXPR)
836         ri = gimplify_build2 (bsi, MINUS_EXPR, inner_type, ai, bi);
837       else
838         ri = bi;
839       break;
840
841     case PAIR (ONLY_IMAG, ONLY_REAL):
842       if (code == MINUS_EXPR)
843         rr = gimplify_build2 (bsi, MINUS_EXPR, inner_type, ar, br);
844       else
845         rr = br;
846       ri = ai;
847       break;
848
849     case PAIR (ONLY_IMAG, ONLY_IMAG):
850       rr = ar;
851       ri = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ai, bi);
852       break;
853
854     case PAIR (VARYING, ONLY_REAL):
855       rr = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ar, br);
856       ri = ai;
857       break;
858
859     case PAIR (VARYING, ONLY_IMAG):
860       rr = ar;
861       ri = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ai, bi);
862       break;
863
864     case PAIR (ONLY_REAL, VARYING):
865       if (code == MINUS_EXPR)
866         goto general;
867       rr = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ar, br);
868       ri = bi;
869       break;
870
871     case PAIR (ONLY_IMAG, VARYING):
872       if (code == MINUS_EXPR)
873         goto general;
874       rr = br;
875       ri = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ai, bi);
876       break;
877
878     case PAIR (VARYING, VARYING):
879     general:
880       rr = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ar, br);
881       ri = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ai, bi);
882       break;
883
884     default:
885       gcc_unreachable ();
886     }
887
888   update_complex_assignment (bsi, rr, ri);
889 }
890
891 /* Expand a complex multiplication or division to a libcall to the c99
892    compliant routines.  */
893
894 static void
895 expand_complex_libcall (block_stmt_iterator *bsi, tree ar, tree ai,
896                         tree br, tree bi, enum tree_code code)
897 {
898   enum machine_mode mode;
899   enum built_in_function bcode;
900   tree fn, stmt, type;
901
902   stmt = bsi_stmt (*bsi);
903   type = TREE_TYPE (GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1));
904
905   mode = TYPE_MODE (type);
906   gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT);
907   if (code == MULT_EXPR)
908     bcode = BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
909   else if (code == RDIV_EXPR)
910     bcode = BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT;
911   else
912     gcc_unreachable ();
913   fn = built_in_decls[bcode];
914
915   GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1) = build_call_expr (fn, 4, ar, ai, br, bi);
916   update_stmt (stmt);
917
918   if (gimple_in_ssa_p (cfun))
919     {
920       tree lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0);
921       type = TREE_TYPE (type);
922       update_complex_components (bsi, stmt,
923                                  build1 (REALPART_EXPR, type, lhs),
924                                  build1 (IMAGPART_EXPR, type, lhs));
925     }
926 }
927
928 /* Expand complex multiplication to scalars:
929         a * b = (ar*br - ai*bi) + i(ar*bi + br*ai)
930 */
931
932 static void
933 expand_complex_multiplication (block_stmt_iterator *bsi, tree inner_type,
934                                tree ar, tree ai, tree br, tree bi,
935                                complex_lattice_t al, complex_lattice_t bl)
936 {
937   tree rr, ri;
938
939   if (al < bl)
940     {
941       complex_lattice_t tl;
942       rr = ar, ar = br, br = rr;
943       ri = ai, ai = bi, bi = ri;
944       tl = al, al = bl, bl = tl;
945     }
946
947   switch (PAIR (al, bl))
948     {
949     case PAIR (ONLY_REAL, ONLY_REAL):
950       rr = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, br);
951       ri = ai;
952       break;
953
954     case PAIR (ONLY_IMAG, ONLY_REAL):
955       rr = ar;
956       if (TREE_CODE (ai) == REAL_CST
957           && REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (ai), dconst1))
958         ri = br;
959       else
960         ri = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, br);
961       break;
962
963     case PAIR (ONLY_IMAG, ONLY_IMAG):
964       rr = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, bi);
965       rr = gimplify_build1 (bsi, NEGATE_EXPR, inner_type, rr);
966       ri = ar;
967       break;
968
969     case PAIR (VARYING, ONLY_REAL):
970       rr = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, br);
971       ri = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, br);
972       break;
973
974     case PAIR (VARYING, ONLY_IMAG):
975       rr = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, bi);
976       rr = gimplify_build1 (bsi, NEGATE_EXPR, inner_type, rr);
977       ri = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, bi);
978       break;
979
980     case PAIR (VARYING, VARYING):
981       if (flag_complex_method == 2 && SCALAR_FLOAT_TYPE_P (inner_type))
982         {
983           expand_complex_libcall (bsi, ar, ai, br, bi, MULT_EXPR);
984           return;
985         }
986       else
987         {
988           tree t1, t2, t3, t4;
989
990           t1 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, br);
991           t2 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, bi);
992           t3 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, bi);
993
994           /* Avoid expanding redundant multiplication for the common
995              case of squaring a complex number.  */
996           if (ar == br && ai == bi)
997             t4 = t3;
998           else
999             t4 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, br);
1000
1001           rr = gimplify_build2 (bsi, MINUS_EXPR, inner_type, t1, t2);
1002           ri = gimplify_build2 (bsi, PLUS_EXPR, inner_type, t3, t4);
1003         }
1004       break;
1005
1006     default:
1007       gcc_unreachable ();
1008     }
1009
1010   update_complex_assignment (bsi, rr, ri);
1011 }
1012
1013 /* Expand complex division to scalars, straightforward algorithm.
1014         a / b = ((ar*br + ai*bi)/t) + i((ai*br - ar*bi)/t)
1015             t = br*br + bi*bi
1016 */
1017
1018 static void
1019 expand_complex_div_straight (block_stmt_iterator *bsi, tree inner_type,
1020                              tree ar, tree ai, tree br, tree bi,
1021                              enum tree_code code)
1022 {
1023   tree rr, ri, div, t1, t2, t3;
1024
1025   t1 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, br, br);
1026   t2 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, bi, bi);
1027   div = gimplify_build2 (bsi, PLUS_EXPR, inner_type, t1, t2);
1028
1029   t1 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, br);
1030   t2 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, bi);
1031   t3 = gimplify_build2 (bsi, PLUS_EXPR, inner_type, t1, t2);
1032   rr = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, t3, div);
1033
1034   t1 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, br);
1035   t2 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, bi);
1036   t3 = gimplify_build2 (bsi, MINUS_EXPR, inner_type, t1, t2);
1037   ri = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, t3, div);
1038
1039   update_complex_assignment (bsi, rr, ri);
1040 }
1041
1042 /* Expand complex division to scalars, modified algorithm to minimize
1043    overflow with wide input ranges.  */
1044
1045 static void
1046 expand_complex_div_wide (block_stmt_iterator *bsi, tree inner_type,
1047                          tree ar, tree ai, tree br, tree bi,
1048                          enum tree_code code)
1049 {
1050   tree rr, ri, ratio, div, t1, t2, tr, ti, cond;
1051   basic_block bb_cond, bb_true, bb_false, bb_join;
1052
1053   /* Examine |br| < |bi|, and branch.  */
1054   t1 = gimplify_build1 (bsi, ABS_EXPR, inner_type, br);
1055   t2 = gimplify_build1 (bsi, ABS_EXPR, inner_type, bi);
1056   cond = fold_build2 (LT_EXPR, boolean_type_node, t1, t2);
1057   STRIP_NOPS (cond);
1058
1059   bb_cond = bb_true = bb_false = bb_join = NULL;
1060   rr = ri = tr = ti = NULL;
1061   if (!TREE_CONSTANT (cond))
1062     {
1063       edge e;
1064
1065       cond = build3 (COND_EXPR, void_type_node, cond, NULL_TREE, NULL_TREE);
1066       bsi_insert_before (bsi, cond, BSI_SAME_STMT);
1067
1068       /* Split the original block, and create the TRUE and FALSE blocks.  */
1069       e = split_block (bsi->bb, cond);
1070       bb_cond = e->src;
1071       bb_join = e->dest;
1072       bb_true = create_empty_bb (bb_cond);
1073       bb_false = create_empty_bb (bb_true);
1074
1075       /* Wire the blocks together.  */
1076       e->flags = EDGE_TRUE_VALUE;
1077       redirect_edge_succ (e, bb_true);
1078       make_edge (bb_cond, bb_false, EDGE_FALSE_VALUE);
1079       make_edge (bb_true, bb_join, EDGE_FALLTHRU);
1080       make_edge (bb_false, bb_join, EDGE_FALLTHRU);
1081
1082       /* Update dominance info.  Note that bb_join's data was
1083          updated by split_block.  */
1084       if (dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
1085         {
1086           set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb_true, bb_cond);
1087           set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb_false, bb_cond);
1088         }
1089
1090       rr = make_rename_temp (inner_type, NULL);
1091       ri = make_rename_temp (inner_type, NULL);
1092     }
1093
1094   /* In the TRUE branch, we compute
1095       ratio = br/bi;
1096       div = (br * ratio) + bi;
1097       tr = (ar * ratio) + ai;
1098       ti = (ai * ratio) - ar;
1099       tr = tr / div;
1100       ti = ti / div;  */
1101   if (bb_true || integer_nonzerop (cond))
1102     {
1103       if (bb_true)
1104         {
1105           *bsi = bsi_last (bb_true);
1106           bsi_insert_after (bsi, build_empty_stmt (), BSI_NEW_STMT);
1107         }
1108
1109       ratio = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, br, bi);
1110
1111       t1 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, br, ratio);
1112       div = gimplify_build2 (bsi, PLUS_EXPR, inner_type, t1, bi);
1113
1114       t1 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, ratio);
1115       tr = gimplify_build2 (bsi, PLUS_EXPR, inner_type, t1, ai);
1116
1117       t1 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, ratio);
1118       ti = gimplify_build2 (bsi, MINUS_EXPR, inner_type, t1, ar);
1119
1120       tr = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, tr, div);
1121       ti = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ti, div);
1122
1123      if (bb_true)
1124        {
1125          t1 = build_gimple_modify_stmt (rr, tr);
1126          bsi_insert_before (bsi, t1, BSI_SAME_STMT);
1127          t1 = build_gimple_modify_stmt (ri, ti);
1128          bsi_insert_before (bsi, t1, BSI_SAME_STMT);
1129          bsi_remove (bsi, true);
1130        }
1131     }
1132
1133   /* In the FALSE branch, we compute
1134       ratio = d/c;
1135       divisor = (d * ratio) + c;
1136       tr = (b * ratio) + a;
1137       ti = b - (a * ratio);
1138       tr = tr / div;
1139       ti = ti / div;  */
1140   if (bb_false || integer_zerop (cond))
1141     {
1142       if (bb_false)
1143         {
1144           *bsi = bsi_last (bb_false);
1145           bsi_insert_after (bsi, build_empty_stmt (), BSI_NEW_STMT);
1146         }
1147
1148       ratio = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, bi, br);
1149
1150       t1 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, bi, ratio);
1151       div = gimplify_build2 (bsi, PLUS_EXPR, inner_type, t1, br);
1152
1153       t1 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, ratio);
1154       tr = gimplify_build2 (bsi, PLUS_EXPR, inner_type, t1, ar);
1155
1156       t1 = gimplify_build2 (bsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, ratio);
1157       ti = gimplify_build2 (bsi, MINUS_EXPR, inner_type, ai, t1);
1158
1159       tr = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, tr, div);
1160       ti = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ti, div);
1161
1162      if (bb_false)
1163        {
1164          t1 = build_gimple_modify_stmt (rr, tr);
1165          bsi_insert_before (bsi, t1, BSI_SAME_STMT);
1166          t1 = build_gimple_modify_stmt (ri, ti);
1167          bsi_insert_before (bsi, t1, BSI_SAME_STMT);
1168          bsi_remove (bsi, true);
1169        }
1170     }
1171
1172   if (bb_join)
1173     *bsi = bsi_start (bb_join);
1174   else
1175     rr = tr, ri = ti;
1176
1177   update_complex_assignment (bsi, rr, ri);
1178 }
1179
1180 /* Expand complex division to scalars.  */
1181
1182 static void
1183 expand_complex_division (block_stmt_iterator *bsi, tree inner_type,
1184                          tree ar, tree ai, tree br, tree bi,
1185                          enum tree_code code,
1186                          complex_lattice_t al, complex_lattice_t bl)
1187 {
1188   tree rr, ri;
1189
1190   switch (PAIR (al, bl))
1191     {
1192     case PAIR (ONLY_REAL, ONLY_REAL):
1193       rr = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ar, br);
1194       ri = ai;
1195       break;
1196
1197     case PAIR (ONLY_REAL, ONLY_IMAG):
1198       rr = ai;
1199       ri = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ar, bi);
1200       ri = gimplify_build1 (bsi, NEGATE_EXPR, inner_type, ri);
1201       break;
1202
1203     case PAIR (ONLY_IMAG, ONLY_REAL):
1204       rr = ar;
1205       ri = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ai, br);
1206       break;
1207
1208     case PAIR (ONLY_IMAG, ONLY_IMAG):
1209       rr = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ai, bi);
1210       ri = ar;
1211       break;
1212
1213     case PAIR (VARYING, ONLY_REAL):
1214       rr = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ar, br);
1215       ri = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ai, br);
1216       break;
1217
1218     case PAIR (VARYING, ONLY_IMAG):
1219       rr = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ai, bi);
1220       ri = gimplify_build2 (bsi, code, inner_type, ar, bi);
1221       ri = gimplify_build1 (bsi, NEGATE_EXPR, inner_type, ri);
1222
1223     case PAIR (ONLY_REAL, VARYING):
1224     case PAIR (ONLY_IMAG, VARYING):
1225     case PAIR (VARYING, VARYING):
1226       switch (flag_complex_method)
1227         {
1228         case 0:
1229           /* straightforward implementation of complex divide acceptable.  */
1230           expand_complex_div_straight (bsi, inner_type, ar, ai, br, bi, code);
1231           break;
1232
1233         case 2:
1234           if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (inner_type))
1235             {
1236               expand_complex_libcall (bsi, ar, ai, br, bi, code);
1237               break;
1238             }
1239           /* FALLTHRU */
1240
1241         case 1:
1242           /* wide ranges of inputs must work for complex divide.  */
1243           expand_complex_div_wide (bsi, inner_type, ar, ai, br, bi, code);
1244           break;
1245
1246         default:
1247           gcc_unreachable ();
1248         }
1249       return;
1250
1251     default:
1252       gcc_unreachable ();
1253     }
1254
1255   update_complex_assignment (bsi, rr, ri);
1256 }
1257
1258 /* Expand complex negation to scalars:
1259         -a = (-ar) + i(-ai)
1260 */
1261
1262 static void
1263 expand_complex_negation (block_stmt_iterator *bsi, tree inner_type,
1264                          tree ar, tree ai)
1265 {
1266   tree rr, ri;
1267
1268   rr = gimplify_build1 (bsi, NEGATE_EXPR, inner_type, ar);
1269   ri = gimplify_build1 (bsi, NEGATE_EXPR, inner_type, ai);
1270
1271   update_complex_assignment (bsi, rr, ri);
1272 }
1273
1274 /* Expand complex conjugate to scalars:
1275         ~a = (ar) + i(-ai)
1276 */
1277
1278 static void
1279 expand_complex_conjugate (block_stmt_iterator *bsi, tree inner_type,
1280                           tree ar, tree ai)
1281 {
1282   tree ri;
1283
1284   ri = gimplify_build1 (bsi, NEGATE_EXPR, inner_type, ai);
1285
1286   update_complex_assignment (bsi, ar, ri);
1287 }
1288
1289 /* Expand complex comparison (EQ or NE only).  */
1290
1291 static void
1292 expand_complex_comparison (block_stmt_iterator *bsi, tree ar, tree ai,
1293                            tree br, tree bi, enum tree_code code)
1294 {
1295   tree cr, ci, cc, stmt, expr, type;
1296
1297   cr = gimplify_build2 (bsi, code, boolean_type_node, ar, br);
1298   ci = gimplify_build2 (bsi, code, boolean_type_node, ai, bi);
1299   cc = gimplify_build2 (bsi,
1300                         (code == EQ_EXPR ? TRUTH_AND_EXPR : TRUTH_OR_EXPR),
1301                         boolean_type_node, cr, ci);
1302
1303   stmt = expr = bsi_stmt (*bsi);
1304
1305   switch (TREE_CODE (stmt))
1306     {
1307     case RETURN_EXPR:
1308       expr = TREE_OPERAND (stmt, 0);
1309       /* FALLTHRU */
1310     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
1311       type = TREE_TYPE (GIMPLE_STMT_OPERAND (expr, 1));
1312       GIMPLE_STMT_OPERAND (expr, 1) = fold_convert (type, cc);
1313       break;
1314     case COND_EXPR:
1315       TREE_OPERAND (stmt, 0) = cc;
1316       break;
1317     default:
1318       gcc_unreachable ();
1319     }
1320
1321   update_stmt (stmt);
1322 }
1323
1324 /* Process one statement.  If we identify a complex operation, expand it.  */
1325
1326 static void
1327 expand_complex_operations_1 (block_stmt_iterator *bsi)
1328 {
1329   tree stmt = bsi_stmt (*bsi);
1330   tree rhs, type, inner_type;
1331   tree ac, ar, ai, bc, br, bi;
1332   complex_lattice_t al, bl;
1333   enum tree_code code;
1334
1335   switch (TREE_CODE (stmt))
1336     {
1337     case RETURN_EXPR:
1338       stmt = TREE_OPERAND (stmt, 0);
1339       if (!stmt)
1340         return;
1341       if (TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
1342         return;
1343       /* FALLTHRU */
1344
1345     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
1346       rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
1347       break;
1348
1349     case COND_EXPR:
1350       rhs = TREE_OPERAND (stmt, 0);
1351       break;
1352
1353     default:
1354       return;
1355     }
1356
1357   type = TREE_TYPE (rhs);
1358   code = TREE_CODE (rhs);
1359
1360   /* Initial filter for operations we handle.  */
1361   switch (code)
1362     {
1363     case PLUS_EXPR:
1364     case MINUS_EXPR:
1365     case MULT_EXPR:
1366     case TRUNC_DIV_EXPR:
1367     case CEIL_DIV_EXPR:
1368     case FLOOR_DIV_EXPR:
1369     case ROUND_DIV_EXPR:
1370     case RDIV_EXPR:
1371     case NEGATE_EXPR:
1372     case CONJ_EXPR:
1373       if (TREE_CODE (type) != COMPLEX_TYPE)
1374         return;
1375       inner_type = TREE_TYPE (type);
1376       break;
1377
1378     case EQ_EXPR:
1379     case NE_EXPR:
1380       inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (rhs, 1));
1381       if (TREE_CODE (inner_type) != COMPLEX_TYPE)
1382         return;
1383       break;
1384
1385     default:
1386       {
1387         tree lhs, rhs;
1388
1389         /* COND_EXPR may also fallthru here, but we do not need to do anything
1390            with it.  */
1391         if (TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
1392           return;
1393
1394         lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0);
1395         rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
1396
1397         if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE)
1398           expand_complex_move (bsi, stmt, type, lhs, rhs);
1399         else if ((TREE_CODE (rhs) == REALPART_EXPR
1400                   || TREE_CODE (rhs) == IMAGPART_EXPR)
1401                  && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 0)) == SSA_NAME)
1402           {
1403             GENERIC_TREE_OPERAND (stmt, 1)
1404               = extract_component (bsi, TREE_OPERAND (rhs, 0),
1405                                    TREE_CODE (rhs) == IMAGPART_EXPR, false);
1406             update_stmt (stmt);
1407           }
1408       }
1409       return;
1410     }
1411
1412   /* Extract the components of the two complex values.  Make sure and
1413      handle the common case of the same value used twice specially.  */
1414   ac = TREE_OPERAND (rhs, 0);
1415   ar = extract_component (bsi, ac, 0, true);
1416   ai = extract_component (bsi, ac, 1, true);
1417
1418   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary)
1419     bc = br = bi = NULL;
1420   else
1421     {
1422       bc = TREE_OPERAND (rhs, 1);
1423       if (ac == bc)
1424         br = ar, bi = ai;
1425       else
1426         {
1427           br = extract_component (bsi, bc, 0, true);
1428           bi = extract_component (bsi, bc, 1, true);
1429         }
1430     }
1431
1432   if (gimple_in_ssa_p (cfun))
1433     {
1434       al = find_lattice_value (ac);
1435       if (al == UNINITIALIZED)
1436         al = VARYING;
1437
1438       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary)
1439         bl = UNINITIALIZED;
1440       else if (ac == bc)
1441         bl = al;
1442       else
1443         {
1444           bl = find_lattice_value (bc);
1445           if (bl == UNINITIALIZED)
1446             bl = VARYING;
1447         }
1448     }
1449   else
1450     al = bl = VARYING;
1451
1452   switch (code)
1453     {
1454     case PLUS_EXPR:
1455     case MINUS_EXPR:
1456       expand_complex_addition (bsi, inner_type, ar, ai, br, bi, code, al, bl);
1457       break;
1458
1459     case MULT_EXPR:
1460       expand_complex_multiplication (bsi, inner_type, ar, ai, br, bi, al, bl);
1461       break;
1462
1463     case TRUNC_DIV_EXPR:
1464     case CEIL_DIV_EXPR:
1465     case FLOOR_DIV_EXPR:
1466     case ROUND_DIV_EXPR:
1467     case RDIV_EXPR:
1468       expand_complex_division (bsi, inner_type, ar, ai, br, bi, code, al, bl);
1469       break;
1470       
1471     case NEGATE_EXPR:
1472       expand_complex_negation (bsi, inner_type, ar, ai);
1473       break;
1474
1475     case CONJ_EXPR:
1476       expand_complex_conjugate (bsi, inner_type, ar, ai);
1477       break;
1478
1479     case EQ_EXPR:
1480     case NE_EXPR:
1481       expand_complex_comparison (bsi, ar, ai, br, bi, code);
1482       break;
1483
1484     default:
1485       gcc_unreachable ();
1486     }
1487 }
1488
1489 \f
1490 /* Entry point for complex operation lowering during optimization.  */
1491
1492 static unsigned int
1493 tree_lower_complex (void)
1494 {
1495   int old_last_basic_block;
1496   block_stmt_iterator bsi;
1497   basic_block bb;
1498
1499   if (!init_dont_simulate_again ())
1500     return 0;
1501
1502   complex_lattice_values = VEC_alloc (complex_lattice_t, heap, num_ssa_names);
1503   VEC_safe_grow_cleared (complex_lattice_t, heap,
1504                          complex_lattice_values, num_ssa_names);
1505
1506   init_parameter_lattice_values ();
1507   ssa_propagate (complex_visit_stmt, complex_visit_phi);
1508
1509   complex_variable_components = htab_create (10,  int_tree_map_hash,
1510                                              int_tree_map_eq, free);
1511
1512   complex_ssa_name_components = VEC_alloc (tree, heap, 2*num_ssa_names);
1513   VEC_safe_grow_cleared (tree, heap, complex_ssa_name_components,
1514                          2 * num_ssa_names);
1515
1516   update_parameter_components ();
1517
1518   /* ??? Ideally we'd traverse the blocks in breadth-first order.  */
1519   old_last_basic_block = last_basic_block;
1520   FOR_EACH_BB (bb)
1521     {
1522       if (bb->index >= old_last_basic_block)
1523         continue;
1524       update_phi_components (bb);
1525       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
1526         expand_complex_operations_1 (&bsi);
1527     }
1528
1529   bsi_commit_edge_inserts ();
1530
1531   htab_delete (complex_variable_components);
1532   VEC_free (tree, heap, complex_ssa_name_components);
1533   VEC_free (complex_lattice_t, heap, complex_lattice_values);
1534   return 0;
1535 }
1536
1537 struct gimple_opt_pass pass_lower_complex = 
1538 {
1539  {
1540   GIMPLE_PASS,
1541   "cplxlower",                          /* name */
1542   0,                                    /* gate */
1543   tree_lower_complex,                   /* execute */
1544   NULL,                                 /* sub */
1545   NULL,                                 /* next */
1546   0,                                    /* static_pass_number */
1547   0,                                    /* tv_id */
1548   PROP_ssa,                             /* properties_required */
1549   0,                                    /* properties_provided */
1550   0,                                    /* properties_destroyed */
1551   0,                                    /* todo_flags_start */
1552   TODO_dump_func
1553     | TODO_ggc_collect
1554     | TODO_update_ssa
1555     | TODO_verify_stmts                 /* todo_flags_finish */
1556  }
1557 };
1558
1559 \f
1560 /* Entry point for complex operation lowering without optimization.  */
1561
1562 static unsigned int
1563 tree_lower_complex_O0 (void)
1564 {
1565   int old_last_basic_block = last_basic_block;
1566   block_stmt_iterator bsi;
1567   basic_block bb;
1568
1569   FOR_EACH_BB (bb)
1570     {
1571       if (bb->index >= old_last_basic_block)
1572         continue;
1573       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
1574         expand_complex_operations_1 (&bsi);
1575     }
1576   return 0;
1577 }
1578
1579 static bool
1580 gate_no_optimization (void)
1581 {
1582   /* With errors, normal optimization passes are not run.  If we don't
1583      lower complex operations at all, rtl expansion will abort.  */
1584   return optimize == 0 || sorrycount || errorcount;
1585 }
1586
1587 struct gimple_opt_pass pass_lower_complex_O0 = 
1588 {
1589  {
1590   GIMPLE_PASS,
1591   "cplxlower0",                         /* name */
1592   gate_no_optimization,                 /* gate */
1593   tree_lower_complex_O0,                /* execute */
1594   NULL,                                 /* sub */
1595   NULL,                                 /* next */
1596   0,                                    /* static_pass_number */
1597   0,                                    /* tv_id */
1598   PROP_cfg,                             /* properties_required */
1599   0,                                    /* properties_provided */
1600   0,                                    /* properties_destroyed */
1601   0,                                    /* todo_flags_start */
1602   TODO_dump_func | TODO_ggc_collect
1603     | TODO_verify_stmts,                /* todo_flags_finish */
1604  }
1605 };