OSDN Git Service

2012-12-15 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-eh.c
1 /* Exception handling semantics and decomposition for trees.
2    Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
19 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "flags.h"
27 #include "function.h"
28 #include "except.h"
29 #include "pointer-set.h"
30 #include "tree-flow.h"
31 #include "tree-dump.h"
32 #include "tree-inline.h"
33 #include "tree-iterator.h"
34 #include "tree-pass.h"
35 #include "timevar.h"
36 #include "langhooks.h"
37 #include "ggc.h"
38 #include "diagnostic-core.h"
39 #include "gimple.h"
40 #include "target.h"
41
42 /* In some instances a tree and a gimple need to be stored in a same table,
43    i.e. in hash tables. This is a structure to do this. */
44 typedef union {tree *tp; tree t; gimple g;} treemple;
45
46 /* Nonzero if we are using EH to handle cleanups.  */
47 static int using_eh_for_cleanups_p = 0;
48
49 void
50 using_eh_for_cleanups (void)
51 {
52   using_eh_for_cleanups_p = 1;
53 }
54
55 /* Misc functions used in this file.  */
56
57 /* Remember and lookup EH landing pad data for arbitrary statements.
58    Really this means any statement that could_throw_p.  We could
59    stuff this information into the stmt_ann data structure, but:
60
61    (1) We absolutely rely on this information being kept until
62    we get to rtl.  Once we're done with lowering here, if we lose
63    the information there's no way to recover it!
64
65    (2) There are many more statements that *cannot* throw as
66    compared to those that can.  We should be saving some amount
67    of space by only allocating memory for those that can throw.  */
68
69 /* Add statement T in function IFUN to landing pad NUM.  */
70
71 void
72 add_stmt_to_eh_lp_fn (struct function *ifun, gimple t, int num)
73 {
74   struct throw_stmt_node *n;
75   void **slot;
76
77   gcc_assert (num != 0);
78
79   n = ggc_alloc_throw_stmt_node ();
80   n->stmt = t;
81   n->lp_nr = num;
82
83   if (!get_eh_throw_stmt_table (ifun))
84     set_eh_throw_stmt_table (ifun, htab_create_ggc (31, struct_ptr_hash,
85                                                     struct_ptr_eq,
86                                                     ggc_free));
87
88   slot = htab_find_slot (get_eh_throw_stmt_table (ifun), n, INSERT);
89   gcc_assert (!*slot);
90   *slot = n;
91 }
92
93 /* Add statement T in the current function (cfun) to EH landing pad NUM.  */
94
95 void
96 add_stmt_to_eh_lp (gimple t, int num)
97 {
98   add_stmt_to_eh_lp_fn (cfun, t, num);
99 }
100
101 /* Add statement T to the single EH landing pad in REGION.  */
102
103 static void
104 record_stmt_eh_region (eh_region region, gimple t)
105 {
106   if (region == NULL)
107     return;
108   if (region->type == ERT_MUST_NOT_THROW)
109     add_stmt_to_eh_lp_fn (cfun, t, -region->index);
110   else
111     {
112       eh_landing_pad lp = region->landing_pads;
113       if (lp == NULL)
114         lp = gen_eh_landing_pad (region);
115       else
116         gcc_assert (lp->next_lp == NULL);
117       add_stmt_to_eh_lp_fn (cfun, t, lp->index);
118     }
119 }
120
121
122 /* Remove statement T in function IFUN from its EH landing pad.  */
123
124 bool
125 remove_stmt_from_eh_lp_fn (struct function *ifun, gimple t)
126 {
127   struct throw_stmt_node dummy;
128   void **slot;
129
130   if (!get_eh_throw_stmt_table (ifun))
131     return false;
132
133   dummy.stmt = t;
134   slot = htab_find_slot (get_eh_throw_stmt_table (ifun), &dummy,
135                         NO_INSERT);
136   if (slot)
137     {
138       htab_clear_slot (get_eh_throw_stmt_table (ifun), slot);
139       return true;
140     }
141   else
142     return false;
143 }
144
145
146 /* Remove statement T in the current function (cfun) from its
147    EH landing pad.  */
148
149 bool
150 remove_stmt_from_eh_lp (gimple t)
151 {
152   return remove_stmt_from_eh_lp_fn (cfun, t);
153 }
154
155 /* Determine if statement T is inside an EH region in function IFUN.
156    Positive numbers indicate a landing pad index; negative numbers
157    indicate a MUST_NOT_THROW region index; zero indicates that the
158    statement is not recorded in the region table.  */
159
160 int
161 lookup_stmt_eh_lp_fn (struct function *ifun, gimple t)
162 {
163   struct throw_stmt_node *p, n;
164
165   if (ifun->eh->throw_stmt_table == NULL)
166     return 0;
167
168   n.stmt = t;
169   p = (struct throw_stmt_node *) htab_find (ifun->eh->throw_stmt_table, &n);
170   return p ? p->lp_nr : 0;
171 }
172
173 /* Likewise, but always use the current function.  */
174
175 int
176 lookup_stmt_eh_lp (gimple t)
177 {
178   /* We can get called from initialized data when -fnon-call-exceptions
179      is on; prevent crash.  */
180   if (!cfun)
181     return 0;
182   return lookup_stmt_eh_lp_fn (cfun, t);
183 }
184
185 /* First pass of EH node decomposition.  Build up a tree of GIMPLE_TRY_FINALLY
186    nodes and LABEL_DECL nodes.  We will use this during the second phase to
187    determine if a goto leaves the body of a TRY_FINALLY_EXPR node.  */
188
189 struct finally_tree_node
190 {
191   /* When storing a GIMPLE_TRY, we have to record a gimple.  However
192      when deciding whether a GOTO to a certain LABEL_DECL (which is a
193      tree) leaves the TRY block, its necessary to record a tree in
194      this field.  Thus a treemple is used. */
195   treemple child;
196   gimple parent;
197 };
198
199 /* Note that this table is *not* marked GTY.  It is short-lived.  */
200 static htab_t finally_tree;
201
202 static void
203 record_in_finally_tree (treemple child, gimple parent)
204 {
205   struct finally_tree_node *n;
206   void **slot;
207
208   n = XNEW (struct finally_tree_node);
209   n->child = child;
210   n->parent = parent;
211
212   slot = htab_find_slot (finally_tree, n, INSERT);
213   gcc_assert (!*slot);
214   *slot = n;
215 }
216
217 static void
218 collect_finally_tree (gimple stmt, gimple region);
219
220 /* Go through the gimple sequence.  Works with collect_finally_tree to
221    record all GIMPLE_LABEL and GIMPLE_TRY statements. */
222
223 static void
224 collect_finally_tree_1 (gimple_seq seq, gimple region)
225 {
226   gimple_stmt_iterator gsi;
227
228   for (gsi = gsi_start (seq); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
229     collect_finally_tree (gsi_stmt (gsi), region);
230 }
231
232 static void
233 collect_finally_tree (gimple stmt, gimple region)
234 {
235   treemple temp;
236
237   switch (gimple_code (stmt))
238     {
239     case GIMPLE_LABEL:
240       temp.t = gimple_label_label (stmt);
241       record_in_finally_tree (temp, region);
242       break;
243
244     case GIMPLE_TRY:
245       if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_FINALLY)
246         {
247           temp.g = stmt;
248           record_in_finally_tree (temp, region);
249           collect_finally_tree_1 (gimple_try_eval (stmt), stmt);
250           collect_finally_tree_1 (gimple_try_cleanup (stmt), region);
251         }
252       else if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_CATCH)
253         {
254           collect_finally_tree_1 (gimple_try_eval (stmt), region);
255           collect_finally_tree_1 (gimple_try_cleanup (stmt), region);
256         }
257       break;
258
259     case GIMPLE_CATCH:
260       collect_finally_tree_1 (gimple_catch_handler (stmt), region);
261       break;
262
263     case GIMPLE_EH_FILTER:
264       collect_finally_tree_1 (gimple_eh_filter_failure (stmt), region);
265       break;
266
267     case GIMPLE_EH_ELSE:
268       collect_finally_tree_1 (gimple_eh_else_n_body (stmt), region);
269       collect_finally_tree_1 (gimple_eh_else_e_body (stmt), region);
270       break;
271
272     default:
273       /* A type, a decl, or some kind of statement that we're not
274          interested in.  Don't walk them.  */
275       break;
276     }
277 }
278
279
280 /* Use the finally tree to determine if a jump from START to TARGET
281    would leave the try_finally node that START lives in.  */
282
283 static bool
284 outside_finally_tree (treemple start, gimple target)
285 {
286   struct finally_tree_node n, *p;
287
288   do
289     {
290       n.child = start;
291       p = (struct finally_tree_node *) htab_find (finally_tree, &n);
292       if (!p)
293         return true;
294       start.g = p->parent;
295     }
296   while (start.g != target);
297
298   return false;
299 }
300
301 /* Second pass of EH node decomposition.  Actually transform the GIMPLE_TRY
302    nodes into a set of gotos, magic labels, and eh regions.
303    The eh region creation is straight-forward, but frobbing all the gotos
304    and such into shape isn't.  */
305
306 /* The sequence into which we record all EH stuff.  This will be
307    placed at the end of the function when we're all done.  */
308 static gimple_seq eh_seq;
309
310 /* Record whether an EH region contains something that can throw,
311    indexed by EH region number.  */
312 static bitmap eh_region_may_contain_throw_map;
313
314 /* The GOTO_QUEUE is is an array of GIMPLE_GOTO and GIMPLE_RETURN
315    statements that are seen to escape this GIMPLE_TRY_FINALLY node.
316    The idea is to record a gimple statement for everything except for
317    the conditionals, which get their labels recorded. Since labels are
318    of type 'tree', we need this node to store both gimple and tree
319    objects.  REPL_STMT is the sequence used to replace the goto/return
320    statement.  CONT_STMT is used to store the statement that allows
321    the return/goto to jump to the original destination. */
322
323 struct goto_queue_node
324 {
325   treemple stmt;
326   gimple_seq repl_stmt;
327   gimple cont_stmt;
328   int index;
329   /* This is used when index >= 0 to indicate that stmt is a label (as
330      opposed to a goto stmt).  */
331   int is_label;
332 };
333
334 /* State of the world while lowering.  */
335
336 struct leh_state
337 {
338   /* What's "current" while constructing the eh region tree.  These
339      correspond to variables of the same name in cfun->eh, which we
340      don't have easy access to.  */
341   eh_region cur_region;
342
343   /* What's "current" for the purposes of __builtin_eh_pointer.  For
344      a CATCH, this is the associated TRY.  For an EH_FILTER, this is
345      the associated ALLOWED_EXCEPTIONS, etc.  */
346   eh_region ehp_region;
347
348   /* Processing of TRY_FINALLY requires a bit more state.  This is
349      split out into a separate structure so that we don't have to
350      copy so much when processing other nodes.  */
351   struct leh_tf_state *tf;
352 };
353
354 struct leh_tf_state
355 {
356   /* Pointer to the GIMPLE_TRY_FINALLY node under discussion.  The
357      try_finally_expr is the original GIMPLE_TRY_FINALLY.  We need to retain
358      this so that outside_finally_tree can reliably reference the tree used
359      in the collect_finally_tree data structures.  */
360   gimple try_finally_expr;
361   gimple top_p;
362
363   /* While lowering a top_p usually it is expanded into multiple statements,
364      thus we need the following field to store them. */
365   gimple_seq top_p_seq;
366
367   /* The state outside this try_finally node.  */
368   struct leh_state *outer;
369
370   /* The exception region created for it.  */
371   eh_region region;
372
373   /* The goto queue.  */
374   struct goto_queue_node *goto_queue;
375   size_t goto_queue_size;
376   size_t goto_queue_active;
377
378   /* Pointer map to help in searching goto_queue when it is large.  */
379   struct pointer_map_t *goto_queue_map;
380
381   /* The set of unique labels seen as entries in the goto queue.  */
382   VEC(tree,heap) *dest_array;
383
384   /* A label to be added at the end of the completed transformed
385      sequence.  It will be set if may_fallthru was true *at one time*,
386      though subsequent transformations may have cleared that flag.  */
387   tree fallthru_label;
388
389   /* True if it is possible to fall out the bottom of the try block.
390      Cleared if the fallthru is converted to a goto.  */
391   bool may_fallthru;
392
393   /* True if any entry in goto_queue is a GIMPLE_RETURN.  */
394   bool may_return;
395
396   /* True if the finally block can receive an exception edge.
397      Cleared if the exception case is handled by code duplication.  */
398   bool may_throw;
399 };
400
401 static gimple_seq lower_eh_must_not_throw (struct leh_state *, gimple);
402
403 /* Search for STMT in the goto queue.  Return the replacement,
404    or null if the statement isn't in the queue.  */
405
406 #define LARGE_GOTO_QUEUE 20
407
408 static void lower_eh_constructs_1 (struct leh_state *state, gimple_seq seq);
409
410 static gimple_seq
411 find_goto_replacement (struct leh_tf_state *tf, treemple stmt)
412 {
413   unsigned int i;
414   void **slot;
415
416   if (tf->goto_queue_active < LARGE_GOTO_QUEUE)
417     {
418       for (i = 0; i < tf->goto_queue_active; i++)
419         if ( tf->goto_queue[i].stmt.g == stmt.g)
420           return tf->goto_queue[i].repl_stmt;
421       return NULL;
422     }
423
424   /* If we have a large number of entries in the goto_queue, create a
425      pointer map and use that for searching.  */
426
427   if (!tf->goto_queue_map)
428     {
429       tf->goto_queue_map = pointer_map_create ();
430       for (i = 0; i < tf->goto_queue_active; i++)
431         {
432           slot = pointer_map_insert (tf->goto_queue_map,
433                                      tf->goto_queue[i].stmt.g);
434           gcc_assert (*slot == NULL);
435           *slot = &tf->goto_queue[i];
436         }
437     }
438
439   slot = pointer_map_contains (tf->goto_queue_map, stmt.g);
440   if (slot != NULL)
441     return (((struct goto_queue_node *) *slot)->repl_stmt);
442
443   return NULL;
444 }
445
446 /* A subroutine of replace_goto_queue_1.  Handles the sub-clauses of a
447    lowered GIMPLE_COND.  If, by chance, the replacement is a simple goto,
448    then we can just splat it in, otherwise we add the new stmts immediately
449    after the GIMPLE_COND and redirect.  */
450
451 static void
452 replace_goto_queue_cond_clause (tree *tp, struct leh_tf_state *tf,
453                                 gimple_stmt_iterator *gsi)
454 {
455   tree label;
456   gimple_seq new_seq;
457   treemple temp;
458   location_t loc = gimple_location (gsi_stmt (*gsi));
459
460   temp.tp = tp;
461   new_seq = find_goto_replacement (tf, temp);
462   if (!new_seq)
463     return;
464
465   if (gimple_seq_singleton_p (new_seq)
466       && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (new_seq)) == GIMPLE_GOTO)
467     {
468       *tp = gimple_goto_dest (gimple_seq_first_stmt (new_seq));
469       return;
470     }
471
472   label = create_artificial_label (loc);
473   /* Set the new label for the GIMPLE_COND */
474   *tp = label;
475
476   gsi_insert_after (gsi, gimple_build_label (label), GSI_CONTINUE_LINKING);
477   gsi_insert_seq_after (gsi, gimple_seq_copy (new_seq), GSI_CONTINUE_LINKING);
478 }
479
480 /* The real work of replace_goto_queue.  Returns with TSI updated to
481    point to the next statement.  */
482
483 static void replace_goto_queue_stmt_list (gimple_seq, struct leh_tf_state *);
484
485 static void
486 replace_goto_queue_1 (gimple stmt, struct leh_tf_state *tf,
487                       gimple_stmt_iterator *gsi)
488 {
489   gimple_seq seq;
490   treemple temp;
491   temp.g = NULL;
492
493   switch (gimple_code (stmt))
494     {
495     case GIMPLE_GOTO:
496     case GIMPLE_RETURN:
497       temp.g = stmt;
498       seq = find_goto_replacement (tf, temp);
499       if (seq)
500         {
501           gsi_insert_seq_before (gsi, gimple_seq_copy (seq), GSI_SAME_STMT);
502           gsi_remove (gsi, false);
503           return;
504         }
505       break;
506
507     case GIMPLE_COND:
508       replace_goto_queue_cond_clause (gimple_op_ptr (stmt, 2), tf, gsi);
509       replace_goto_queue_cond_clause (gimple_op_ptr (stmt, 3), tf, gsi);
510       break;
511
512     case GIMPLE_TRY:
513       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_try_eval (stmt), tf);
514       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_try_cleanup (stmt), tf);
515       break;
516     case GIMPLE_CATCH:
517       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_catch_handler (stmt), tf);
518       break;
519     case GIMPLE_EH_FILTER:
520       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_eh_filter_failure (stmt), tf);
521       break;
522     case GIMPLE_EH_ELSE:
523       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_eh_else_n_body (stmt), tf);
524       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_eh_else_e_body (stmt), tf);
525       break;
526
527     default:
528       /* These won't have gotos in them.  */
529       break;
530     }
531
532   gsi_next (gsi);
533 }
534
535 /* A subroutine of replace_goto_queue.  Handles GIMPLE_SEQ.  */
536
537 static void
538 replace_goto_queue_stmt_list (gimple_seq seq, struct leh_tf_state *tf)
539 {
540   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start (seq);
541
542   while (!gsi_end_p (gsi))
543     replace_goto_queue_1 (gsi_stmt (gsi), tf, &gsi);
544 }
545
546 /* Replace all goto queue members.  */
547
548 static void
549 replace_goto_queue (struct leh_tf_state *tf)
550 {
551   if (tf->goto_queue_active == 0)
552     return;
553   replace_goto_queue_stmt_list (tf->top_p_seq, tf);
554   replace_goto_queue_stmt_list (eh_seq, tf);
555 }
556
557 /* Add a new record to the goto queue contained in TF. NEW_STMT is the
558    data to be added, IS_LABEL indicates whether NEW_STMT is a label or
559    a gimple return. */
560
561 static void
562 record_in_goto_queue (struct leh_tf_state *tf,
563                       treemple new_stmt,
564                       int index,
565                       bool is_label)
566 {
567   size_t active, size;
568   struct goto_queue_node *q;
569
570   gcc_assert (!tf->goto_queue_map);
571
572   active = tf->goto_queue_active;
573   size = tf->goto_queue_size;
574   if (active >= size)
575     {
576       size = (size ? size * 2 : 32);
577       tf->goto_queue_size = size;
578       tf->goto_queue
579          = XRESIZEVEC (struct goto_queue_node, tf->goto_queue, size);
580     }
581
582   q = &tf->goto_queue[active];
583   tf->goto_queue_active = active + 1;
584
585   memset (q, 0, sizeof (*q));
586   q->stmt = new_stmt;
587   q->index = index;
588   q->is_label = is_label;
589 }
590
591 /* Record the LABEL label in the goto queue contained in TF.
592    TF is not null.  */
593
594 static void
595 record_in_goto_queue_label (struct leh_tf_state *tf, treemple stmt, tree label)
596 {
597   int index;
598   treemple temp, new_stmt;
599
600   if (!label)
601     return;
602
603   /* Computed and non-local gotos do not get processed.  Given
604      their nature we can neither tell whether we've escaped the
605      finally block nor redirect them if we knew.  */
606   if (TREE_CODE (label) != LABEL_DECL)
607     return;
608
609   /* No need to record gotos that don't leave the try block.  */
610   temp.t = label;
611   if (!outside_finally_tree (temp, tf->try_finally_expr))
612     return;
613
614   if (! tf->dest_array)
615     {
616       tf->dest_array = VEC_alloc (tree, heap, 10);
617       VEC_quick_push (tree, tf->dest_array, label);
618       index = 0;
619     }
620   else
621     {
622       int n = VEC_length (tree, tf->dest_array);
623       for (index = 0; index < n; ++index)
624         if (VEC_index (tree, tf->dest_array, index) == label)
625           break;
626       if (index == n)
627         VEC_safe_push (tree, heap, tf->dest_array, label);
628     }
629
630   /* In the case of a GOTO we want to record the destination label,
631      since with a GIMPLE_COND we have an easy access to the then/else
632      labels. */
633   new_stmt = stmt;
634   record_in_goto_queue (tf, new_stmt, index, true);
635 }
636
637 /* For any GIMPLE_GOTO or GIMPLE_RETURN, decide whether it leaves a try_finally
638    node, and if so record that fact in the goto queue associated with that
639    try_finally node.  */
640
641 static void
642 maybe_record_in_goto_queue (struct leh_state *state, gimple stmt)
643 {
644   struct leh_tf_state *tf = state->tf;
645   treemple new_stmt;
646
647   if (!tf)
648     return;
649
650   switch (gimple_code (stmt))
651     {
652     case GIMPLE_COND:
653       new_stmt.tp = gimple_op_ptr (stmt, 2);
654       record_in_goto_queue_label (tf, new_stmt, gimple_cond_true_label (stmt));
655       new_stmt.tp = gimple_op_ptr (stmt, 3);
656       record_in_goto_queue_label (tf, new_stmt, gimple_cond_false_label (stmt));
657       break;
658     case GIMPLE_GOTO:
659       new_stmt.g = stmt;
660       record_in_goto_queue_label (tf, new_stmt, gimple_goto_dest (stmt));
661       break;
662
663     case GIMPLE_RETURN:
664       tf->may_return = true;
665       new_stmt.g = stmt;
666       record_in_goto_queue (tf, new_stmt, -1, false);
667       break;
668
669     default:
670       gcc_unreachable ();
671     }
672 }
673
674
675 #ifdef ENABLE_CHECKING
676 /* We do not process GIMPLE_SWITCHes for now.  As long as the original source
677    was in fact structured, and we've not yet done jump threading, then none
678    of the labels will leave outer GIMPLE_TRY_FINALLY nodes. Verify this.  */
679
680 static void
681 verify_norecord_switch_expr (struct leh_state *state, gimple switch_expr)
682 {
683   struct leh_tf_state *tf = state->tf;
684   size_t i, n;
685
686   if (!tf)
687     return;
688
689   n = gimple_switch_num_labels (switch_expr);
690
691   for (i = 0; i < n; ++i)
692     {
693       treemple temp;
694       tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (switch_expr, i));
695       temp.t = lab;
696       gcc_assert (!outside_finally_tree (temp, tf->try_finally_expr));
697     }
698 }
699 #else
700 #define verify_norecord_switch_expr(state, switch_expr)
701 #endif
702
703 /* Redirect a RETURN_EXPR pointed to by Q to FINLAB.  If MOD is
704    non-null, insert it before the new branch.  */
705
706 static void
707 do_return_redirection (struct goto_queue_node *q, tree finlab, gimple_seq mod)
708 {
709   gimple x;
710
711   /* In the case of a return, the queue node must be a gimple statement.  */
712   gcc_assert (!q->is_label);
713
714   /* Note that the return value may have already been computed, e.g.,
715
716         int x;
717         int foo (void)
718         {
719           x = 0;
720           try {
721             return x;
722           } finally {
723             x++;
724           }
725         }
726
727      should return 0, not 1.  We don't have to do anything to make
728      this happens because the return value has been placed in the
729      RESULT_DECL already.  */
730
731   q->cont_stmt = q->stmt.g;
732
733   if (!q->repl_stmt)
734     q->repl_stmt = gimple_seq_alloc ();
735
736   if (mod)
737     gimple_seq_add_seq (&q->repl_stmt, mod);
738
739   x = gimple_build_goto (finlab);
740   gimple_seq_add_stmt (&q->repl_stmt, x);
741 }
742
743 /* Similar, but easier, for GIMPLE_GOTO.  */
744
745 static void
746 do_goto_redirection (struct goto_queue_node *q, tree finlab, gimple_seq mod,
747                      struct leh_tf_state *tf)
748 {
749   gimple x;
750
751   gcc_assert (q->is_label);
752   if (!q->repl_stmt)
753     q->repl_stmt = gimple_seq_alloc ();
754
755   q->cont_stmt = gimple_build_goto (VEC_index (tree, tf->dest_array, q->index));
756
757   if (mod)
758     gimple_seq_add_seq (&q->repl_stmt, mod);
759
760   x = gimple_build_goto (finlab);
761   gimple_seq_add_stmt (&q->repl_stmt, x);
762 }
763
764 /* Emit a standard landing pad sequence into SEQ for REGION.  */
765
766 static void
767 emit_post_landing_pad (gimple_seq *seq, eh_region region)
768 {
769   eh_landing_pad lp = region->landing_pads;
770   gimple x;
771
772   if (lp == NULL)
773     lp = gen_eh_landing_pad (region);
774
775   lp->post_landing_pad = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
776   EH_LANDING_PAD_NR (lp->post_landing_pad) = lp->index;
777
778   x = gimple_build_label (lp->post_landing_pad);
779   gimple_seq_add_stmt (seq, x);
780 }
781
782 /* Emit a RESX statement into SEQ for REGION.  */
783
784 static void
785 emit_resx (gimple_seq *seq, eh_region region)
786 {
787   gimple x = gimple_build_resx (region->index);
788   gimple_seq_add_stmt (seq, x);
789   if (region->outer)
790     record_stmt_eh_region (region->outer, x);
791 }
792
793 /* Emit an EH_DISPATCH statement into SEQ for REGION.  */
794
795 static void
796 emit_eh_dispatch (gimple_seq *seq, eh_region region)
797 {
798   gimple x = gimple_build_eh_dispatch (region->index);
799   gimple_seq_add_stmt (seq, x);
800 }
801
802 /* Note that the current EH region may contain a throw, or a
803    call to a function which itself may contain a throw.  */
804
805 static void
806 note_eh_region_may_contain_throw (eh_region region)
807 {
808   while (bitmap_set_bit (eh_region_may_contain_throw_map, region->index))
809     {
810       if (region->type == ERT_MUST_NOT_THROW)
811         break;
812       region = region->outer;
813       if (region == NULL)
814         break;
815     }
816 }
817
818 /* Check if REGION has been marked as containing a throw.  If REGION is
819    NULL, this predicate is false.  */
820
821 static inline bool
822 eh_region_may_contain_throw (eh_region r)
823 {
824   return r && bitmap_bit_p (eh_region_may_contain_throw_map, r->index);
825 }
826
827 /* We want to transform
828         try { body; } catch { stuff; }
829    to
830         normal_seqence:
831           body;
832           over:
833         eh_seqence:
834           landing_pad:
835           stuff;
836           goto over;
837
838    TP is a GIMPLE_TRY node.  REGION is the region whose post_landing_pad
839    should be placed before the second operand, or NULL.  OVER is
840    an existing label that should be put at the exit, or NULL.  */
841
842 static gimple_seq
843 frob_into_branch_around (gimple tp, eh_region region, tree over)
844 {
845   gimple x;
846   gimple_seq cleanup, result;
847   location_t loc = gimple_location (tp);
848
849   cleanup = gimple_try_cleanup (tp);
850   result = gimple_try_eval (tp);
851
852   if (region)
853     emit_post_landing_pad (&eh_seq, region);
854
855   if (gimple_seq_may_fallthru (cleanup))
856     {
857       if (!over)
858         over = create_artificial_label (loc);
859       x = gimple_build_goto (over);
860       gimple_seq_add_stmt (&cleanup, x);
861     }
862   gimple_seq_add_seq (&eh_seq, cleanup);
863
864   if (over)
865     {
866       x = gimple_build_label (over);
867       gimple_seq_add_stmt (&result, x);
868     }
869   return result;
870 }
871
872 /* A subroutine of lower_try_finally.  Duplicate the tree rooted at T.
873    Make sure to record all new labels found.  */
874
875 static gimple_seq
876 lower_try_finally_dup_block (gimple_seq seq, struct leh_state *outer_state)
877 {
878   gimple region = NULL;
879   gimple_seq new_seq;
880
881   new_seq = copy_gimple_seq_and_replace_locals (seq);
882
883   if (outer_state->tf)
884     region = outer_state->tf->try_finally_expr;
885   collect_finally_tree_1 (new_seq, region);
886
887   return new_seq;
888 }
889
890 /* A subroutine of lower_try_finally.  Create a fallthru label for
891    the given try_finally state.  The only tricky bit here is that
892    we have to make sure to record the label in our outer context.  */
893
894 static tree
895 lower_try_finally_fallthru_label (struct leh_tf_state *tf)
896 {
897   tree label = tf->fallthru_label;
898   treemple temp;
899
900   if (!label)
901     {
902       label = create_artificial_label (gimple_location (tf->try_finally_expr));
903       tf->fallthru_label = label;
904       if (tf->outer->tf)
905         {
906           temp.t = label;
907           record_in_finally_tree (temp, tf->outer->tf->try_finally_expr);
908         }
909     }
910   return label;
911 }
912
913 /* A subroutine of lower_try_finally.  If FINALLY consits of a
914    GIMPLE_EH_ELSE node, return it.  */
915
916 static inline gimple
917 get_eh_else (gimple_seq finally)
918 {
919   gimple x = gimple_seq_first_stmt (finally);
920   if (gimple_code (x) == GIMPLE_EH_ELSE)
921     {
922       gcc_assert (gimple_seq_singleton_p (finally));
923       return x;
924     }
925   return NULL;
926 }
927
928 /* A subroutine of lower_try_finally.  If the eh_protect_cleanup_actions
929    langhook returns non-null, then the language requires that the exception
930    path out of a try_finally be treated specially.  To wit: the code within
931    the finally block may not itself throw an exception.  We have two choices
932    here. First we can duplicate the finally block and wrap it in a
933    must_not_throw region.  Second, we can generate code like
934
935         try {
936           finally_block;
937         } catch {
938           if (fintmp == eh_edge)
939             protect_cleanup_actions;
940         }
941
942    where "fintmp" is the temporary used in the switch statement generation
943    alternative considered below.  For the nonce, we always choose the first
944    option.
945
946    THIS_STATE may be null if this is a try-cleanup, not a try-finally.  */
947
948 static void
949 honor_protect_cleanup_actions (struct leh_state *outer_state,
950                                struct leh_state *this_state,
951                                struct leh_tf_state *tf)
952 {
953   tree protect_cleanup_actions;
954   gimple_stmt_iterator gsi;
955   bool finally_may_fallthru;
956   gimple_seq finally;
957   gimple x, eh_else;
958
959   /* First check for nothing to do.  */
960   if (lang_hooks.eh_protect_cleanup_actions == NULL)
961     return;
962   protect_cleanup_actions = lang_hooks.eh_protect_cleanup_actions ();
963   if (protect_cleanup_actions == NULL)
964     return;
965
966   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
967   eh_else = get_eh_else (finally);
968
969   /* Duplicate the FINALLY block.  Only need to do this for try-finally,
970      and not for cleanups.  If we've got an EH_ELSE, extract it now.  */
971   if (eh_else)
972     {
973       finally = gimple_eh_else_e_body (eh_else);
974       gimple_try_set_cleanup (tf->top_p, gimple_eh_else_n_body (eh_else));
975     }
976   else if (this_state)
977     finally = lower_try_finally_dup_block (finally, outer_state);
978   finally_may_fallthru = gimple_seq_may_fallthru (finally);
979
980   /* If this cleanup consists of a TRY_CATCH_EXPR with TRY_CATCH_IS_CLEANUP
981      set, the handler of the TRY_CATCH_EXPR is another cleanup which ought
982      to be in an enclosing scope, but needs to be implemented at this level
983      to avoid a nesting violation (see wrap_temporary_cleanups in
984      cp/decl.c).  Since it's logically at an outer level, we should call
985      terminate before we get to it, so strip it away before adding the
986      MUST_NOT_THROW filter.  */
987   gsi = gsi_start (finally);
988   x = gsi_stmt (gsi);
989   if (gimple_code (x) == GIMPLE_TRY
990       && gimple_try_kind (x) == GIMPLE_TRY_CATCH
991       && gimple_try_catch_is_cleanup (x))
992     {
993       gsi_insert_seq_before (&gsi, gimple_try_eval (x), GSI_SAME_STMT);
994       gsi_remove (&gsi, false);
995     }
996
997   /* Wrap the block with protect_cleanup_actions as the action.  */
998   x = gimple_build_eh_must_not_throw (protect_cleanup_actions);
999   x = gimple_build_try (finally, gimple_seq_alloc_with_stmt (x),
1000                         GIMPLE_TRY_CATCH);
1001   finally = lower_eh_must_not_throw (outer_state, x);
1002
1003   /* Drop all of this into the exception sequence.  */
1004   emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1005   gimple_seq_add_seq (&eh_seq, finally);
1006   if (finally_may_fallthru)
1007     emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1008
1009   /* Having now been handled, EH isn't to be considered with
1010      the rest of the outgoing edges.  */
1011   tf->may_throw = false;
1012 }
1013
1014 /* A subroutine of lower_try_finally.  We have determined that there is
1015    no fallthru edge out of the finally block.  This means that there is
1016    no outgoing edge corresponding to any incoming edge.  Restructure the
1017    try_finally node for this special case.  */
1018
1019 static void
1020 lower_try_finally_nofallthru (struct leh_state *state,
1021                               struct leh_tf_state *tf)
1022 {
1023   tree lab;
1024   gimple x, eh_else;
1025   gimple_seq finally;
1026   struct goto_queue_node *q, *qe;
1027
1028   lab = create_artificial_label (gimple_location (tf->try_finally_expr));
1029
1030   /* We expect that tf->top_p is a GIMPLE_TRY. */
1031   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1032   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1033
1034   x = gimple_build_label (lab);
1035   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1036
1037   q = tf->goto_queue;
1038   qe = q + tf->goto_queue_active;
1039   for (; q < qe; ++q)
1040     if (q->index < 0)
1041       do_return_redirection (q, lab, NULL);
1042     else
1043       do_goto_redirection (q, lab, NULL, tf);
1044
1045   replace_goto_queue (tf);
1046
1047   /* Emit the finally block into the stream.  Lower EH_ELSE at this time.  */
1048   eh_else = get_eh_else (finally);
1049   if (eh_else)
1050     {
1051       finally = gimple_eh_else_n_body (eh_else);
1052       lower_eh_constructs_1 (state, finally);
1053       gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1054
1055       if (tf->may_throw)
1056         {
1057           finally = gimple_eh_else_e_body (eh_else);
1058           lower_eh_constructs_1 (state, finally);
1059
1060           emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1061           gimple_seq_add_seq (&eh_seq, finally);
1062         }
1063     }
1064   else
1065     {
1066       lower_eh_constructs_1 (state, finally);
1067       gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1068
1069       if (tf->may_throw)
1070         {
1071           emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1072
1073           x = gimple_build_goto (lab);
1074           gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1075         }
1076     }
1077 }
1078
1079 /* A subroutine of lower_try_finally.  We have determined that there is
1080    exactly one destination of the finally block.  Restructure the
1081    try_finally node for this special case.  */
1082
1083 static void
1084 lower_try_finally_onedest (struct leh_state *state, struct leh_tf_state *tf)
1085 {
1086   struct goto_queue_node *q, *qe;
1087   gimple x;
1088   gimple_seq finally;
1089   tree finally_label;
1090   location_t loc = gimple_location (tf->try_finally_expr);
1091
1092   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1093   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1094
1095   /* Since there's only one destination, and the destination edge can only
1096      either be EH or non-EH, that implies that all of our incoming edges
1097      are of the same type.  Therefore we can lower EH_ELSE immediately.  */
1098   x = get_eh_else (finally);
1099   if (x)
1100     {
1101       if (tf->may_throw)
1102         finally = gimple_eh_else_e_body (x);
1103       else
1104         finally = gimple_eh_else_n_body (x);
1105     }
1106
1107   lower_eh_constructs_1 (state, finally);
1108
1109   if (tf->may_throw)
1110     {
1111       /* Only reachable via the exception edge.  Add the given label to
1112          the head of the FINALLY block.  Append a RESX at the end.  */
1113       emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1114       gimple_seq_add_seq (&eh_seq, finally);
1115       emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1116       return;
1117     }
1118
1119   if (tf->may_fallthru)
1120     {
1121       /* Only reachable via the fallthru edge.  Do nothing but let
1122          the two blocks run together; we'll fall out the bottom.  */
1123       gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1124       return;
1125     }
1126
1127   finally_label = create_artificial_label (loc);
1128   x = gimple_build_label (finally_label);
1129   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1130
1131   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1132
1133   q = tf->goto_queue;
1134   qe = q + tf->goto_queue_active;
1135
1136   if (tf->may_return)
1137     {
1138       /* Reachable by return expressions only.  Redirect them.  */
1139       for (; q < qe; ++q)
1140         do_return_redirection (q, finally_label, NULL);
1141       replace_goto_queue (tf);
1142     }
1143   else
1144     {
1145       /* Reachable by goto expressions only.  Redirect them.  */
1146       for (; q < qe; ++q)
1147         do_goto_redirection (q, finally_label, NULL, tf);
1148       replace_goto_queue (tf);
1149
1150       if (VEC_index (tree, tf->dest_array, 0) == tf->fallthru_label)
1151         {
1152           /* Reachable by goto to fallthru label only.  Redirect it
1153              to the new label (already created, sadly), and do not
1154              emit the final branch out, or the fallthru label.  */
1155           tf->fallthru_label = NULL;
1156           return;
1157         }
1158     }
1159
1160   /* Place the original return/goto to the original destination
1161      immediately after the finally block. */
1162   x = tf->goto_queue[0].cont_stmt;
1163   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1164   maybe_record_in_goto_queue (state, x);
1165 }
1166
1167 /* A subroutine of lower_try_finally.  There are multiple edges incoming
1168    and outgoing from the finally block.  Implement this by duplicating the
1169    finally block for every destination.  */
1170
1171 static void
1172 lower_try_finally_copy (struct leh_state *state, struct leh_tf_state *tf)
1173 {
1174   gimple_seq finally;
1175   gimple_seq new_stmt;
1176   gimple_seq seq;
1177   gimple x, eh_else;
1178   tree tmp;
1179   location_t tf_loc = gimple_location (tf->try_finally_expr);
1180
1181   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1182
1183   /* Notice EH_ELSE, and simplify some of the remaining code
1184      by considering FINALLY to be the normal return path only.  */
1185   eh_else = get_eh_else (finally);
1186   if (eh_else)
1187     finally = gimple_eh_else_n_body (eh_else);
1188
1189   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1190   new_stmt = NULL;
1191
1192   if (tf->may_fallthru)
1193     {
1194       seq = lower_try_finally_dup_block (finally, state);
1195       lower_eh_constructs_1 (state, seq);
1196       gimple_seq_add_seq (&new_stmt, seq);
1197
1198       tmp = lower_try_finally_fallthru_label (tf);
1199       x = gimple_build_goto (tmp);
1200       gimple_seq_add_stmt (&new_stmt, x);
1201     }
1202
1203   if (tf->may_throw)
1204     {
1205       /* We don't need to copy the EH path of EH_ELSE,
1206          since it is only emitted once.  */
1207       if (eh_else)
1208         seq = gimple_eh_else_e_body (eh_else);
1209       else
1210         seq = lower_try_finally_dup_block (finally, state);
1211       lower_eh_constructs_1 (state, seq);
1212
1213       emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1214       gimple_seq_add_seq (&eh_seq, seq);
1215       emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1216     }
1217
1218   if (tf->goto_queue)
1219     {
1220       struct goto_queue_node *q, *qe;
1221       int return_index, index;
1222       struct labels_s
1223       {
1224         struct goto_queue_node *q;
1225         tree label;
1226       } *labels;
1227
1228       return_index = VEC_length (tree, tf->dest_array);
1229       labels = XCNEWVEC (struct labels_s, return_index + 1);
1230
1231       q = tf->goto_queue;
1232       qe = q + tf->goto_queue_active;
1233       for (; q < qe; q++)
1234         {
1235           index = q->index < 0 ? return_index : q->index;
1236
1237           if (!labels[index].q)
1238             labels[index].q = q;
1239         }
1240
1241       for (index = 0; index < return_index + 1; index++)
1242         {
1243           tree lab;
1244
1245           q = labels[index].q;
1246           if (! q)
1247             continue;
1248
1249           lab = labels[index].label
1250             = create_artificial_label (tf_loc);
1251
1252           if (index == return_index)
1253             do_return_redirection (q, lab, NULL);
1254           else
1255             do_goto_redirection (q, lab, NULL, tf);
1256
1257           x = gimple_build_label (lab);
1258           gimple_seq_add_stmt (&new_stmt, x);
1259
1260           seq = lower_try_finally_dup_block (finally, state);
1261           lower_eh_constructs_1 (state, seq);
1262           gimple_seq_add_seq (&new_stmt, seq);
1263
1264           gimple_seq_add_stmt (&new_stmt, q->cont_stmt);
1265           maybe_record_in_goto_queue (state, q->cont_stmt);
1266         }
1267
1268       for (q = tf->goto_queue; q < qe; q++)
1269         {
1270           tree lab;
1271
1272           index = q->index < 0 ? return_index : q->index;
1273
1274           if (labels[index].q == q)
1275             continue;
1276
1277           lab = labels[index].label;
1278
1279           if (index == return_index)
1280             do_return_redirection (q, lab, NULL);
1281           else
1282             do_goto_redirection (q, lab, NULL, tf);
1283         }
1284
1285       replace_goto_queue (tf);
1286       free (labels);
1287     }
1288
1289   /* Need to link new stmts after running replace_goto_queue due
1290      to not wanting to process the same goto stmts twice.  */
1291   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, new_stmt);
1292 }
1293
1294 /* A subroutine of lower_try_finally.  There are multiple edges incoming
1295    and outgoing from the finally block.  Implement this by instrumenting
1296    each incoming edge and creating a switch statement at the end of the
1297    finally block that branches to the appropriate destination.  */
1298
1299 static void
1300 lower_try_finally_switch (struct leh_state *state, struct leh_tf_state *tf)
1301 {
1302   struct goto_queue_node *q, *qe;
1303   tree finally_tmp, finally_label;
1304   int return_index, eh_index, fallthru_index;
1305   int nlabels, ndests, j, last_case_index;
1306   tree last_case;
1307   VEC (tree,heap) *case_label_vec;
1308   gimple_seq switch_body;
1309   gimple x, eh_else;
1310   tree tmp;
1311   gimple switch_stmt;
1312   gimple_seq finally;
1313   struct pointer_map_t *cont_map = NULL;
1314   /* The location of the TRY_FINALLY stmt.  */
1315   location_t tf_loc = gimple_location (tf->try_finally_expr);
1316   /* The location of the finally block.  */
1317   location_t finally_loc;
1318
1319   switch_body = gimple_seq_alloc ();
1320   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1321   eh_else = get_eh_else (finally);
1322
1323   /* Mash the TRY block to the head of the chain.  */
1324   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1325
1326   /* The location of the finally is either the last stmt in the finally
1327      block or the location of the TRY_FINALLY itself.  */
1328   finally_loc = gimple_seq_last_stmt (tf->top_p_seq) != NULL ?
1329     gimple_location (gimple_seq_last_stmt (tf->top_p_seq))
1330     : tf_loc;
1331
1332   /* Lower the finally block itself.  */
1333   lower_eh_constructs_1 (state, finally);
1334
1335   /* Prepare for switch statement generation.  */
1336   nlabels = VEC_length (tree, tf->dest_array);
1337   return_index = nlabels;
1338   eh_index = return_index + tf->may_return;
1339   fallthru_index = eh_index + (tf->may_throw && !eh_else);
1340   ndests = fallthru_index + tf->may_fallthru;
1341
1342   finally_tmp = create_tmp_var (integer_type_node, "finally_tmp");
1343   finally_label = create_artificial_label (finally_loc);
1344
1345   /* We use VEC_quick_push on case_label_vec throughout this function,
1346      since we know the size in advance and allocate precisely as muce
1347      space as needed.  */
1348   case_label_vec = VEC_alloc (tree, heap, ndests);
1349   last_case = NULL;
1350   last_case_index = 0;
1351
1352   /* Begin inserting code for getting to the finally block.  Things
1353      are done in this order to correspond to the sequence the code is
1354      layed out.  */
1355
1356   if (tf->may_fallthru)
1357     {
1358       x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1359                                build_int_cst (integer_type_node,
1360                                               fallthru_index));
1361       gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1362
1363       tmp = build_int_cst (integer_type_node, fallthru_index);
1364       last_case = build_case_label (tmp, NULL,
1365                                     create_artificial_label (tf_loc));
1366       VEC_quick_push (tree, case_label_vec, last_case);
1367       last_case_index++;
1368
1369       x = gimple_build_label (CASE_LABEL (last_case));
1370       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, x);
1371
1372       tmp = lower_try_finally_fallthru_label (tf);
1373       x = gimple_build_goto (tmp);
1374       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, x);
1375     }
1376
1377   /* For EH_ELSE, emit the exception path (plus resx) now, then
1378      subsequently we only need consider the normal path.  */
1379   if (eh_else)
1380     {
1381       if (tf->may_throw)
1382         {
1383           finally = gimple_eh_else_e_body (eh_else);
1384           lower_eh_constructs_1 (state, finally);
1385
1386           emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1387           gimple_seq_add_seq (&eh_seq, finally);
1388           emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1389         }
1390
1391       finally = gimple_eh_else_n_body (eh_else);
1392     }
1393   else if (tf->may_throw)
1394     {
1395       emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1396
1397       x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1398                                build_int_cst (integer_type_node, eh_index));
1399       gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1400
1401       x = gimple_build_goto (finally_label);
1402       gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1403
1404       tmp = build_int_cst (integer_type_node, eh_index);
1405       last_case = build_case_label (tmp, NULL,
1406                                     create_artificial_label (tf_loc));
1407       VEC_quick_push (tree, case_label_vec, last_case);
1408       last_case_index++;
1409
1410       x = gimple_build_label (CASE_LABEL (last_case));
1411       gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1412       emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1413     }
1414
1415   x = gimple_build_label (finally_label);
1416   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1417
1418   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1419
1420   /* Redirect each incoming goto edge.  */
1421   q = tf->goto_queue;
1422   qe = q + tf->goto_queue_active;
1423   j = last_case_index + tf->may_return;
1424   /* Prepare the assignments to finally_tmp that are executed upon the
1425      entrance through a particular edge. */
1426   for (; q < qe; ++q)
1427     {
1428       gimple_seq mod;
1429       int switch_id;
1430       unsigned int case_index;
1431
1432       mod = gimple_seq_alloc ();
1433
1434       if (q->index < 0)
1435         {
1436           x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1437                                    build_int_cst (integer_type_node,
1438                                                   return_index));
1439           gimple_seq_add_stmt (&mod, x);
1440           do_return_redirection (q, finally_label, mod);
1441           switch_id = return_index;
1442         }
1443       else
1444         {
1445           x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1446                                    build_int_cst (integer_type_node, q->index));
1447           gimple_seq_add_stmt (&mod, x);
1448           do_goto_redirection (q, finally_label, mod, tf);
1449           switch_id = q->index;
1450         }
1451
1452       case_index = j + q->index;
1453       if (VEC_length (tree, case_label_vec) <= case_index
1454           || !VEC_index (tree, case_label_vec, case_index))
1455         {
1456           tree case_lab;
1457           void **slot;
1458           tmp = build_int_cst (integer_type_node, switch_id);
1459           case_lab = build_case_label (tmp, NULL,
1460                                        create_artificial_label (tf_loc));
1461           /* We store the cont_stmt in the pointer map, so that we can recover
1462              it in the loop below.  */
1463           if (!cont_map)
1464             cont_map = pointer_map_create ();
1465           slot = pointer_map_insert (cont_map, case_lab);
1466           *slot = q->cont_stmt;
1467           VEC_quick_push (tree, case_label_vec, case_lab);
1468         }
1469     }
1470   for (j = last_case_index; j < last_case_index + nlabels; j++)
1471     {
1472       gimple cont_stmt;
1473       void **slot;
1474
1475       last_case = VEC_index (tree, case_label_vec, j);
1476
1477       gcc_assert (last_case);
1478       gcc_assert (cont_map);
1479
1480       slot = pointer_map_contains (cont_map, last_case);
1481       gcc_assert (slot);
1482       cont_stmt = *(gimple *) slot;
1483
1484       x = gimple_build_label (CASE_LABEL (last_case));
1485       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, x);
1486       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, cont_stmt);
1487       maybe_record_in_goto_queue (state, cont_stmt);
1488     }
1489   if (cont_map)
1490     pointer_map_destroy (cont_map);
1491
1492   replace_goto_queue (tf);
1493
1494   /* Make sure that the last case is the default label, as one is required.
1495      Then sort the labels, which is also required in GIMPLE.  */
1496   CASE_LOW (last_case) = NULL;
1497   sort_case_labels (case_label_vec);
1498
1499   /* Build the switch statement, setting last_case to be the default
1500      label.  */
1501   switch_stmt = gimple_build_switch_vec (finally_tmp, last_case,
1502                                          case_label_vec);
1503   gimple_set_location (switch_stmt, finally_loc);
1504
1505   /* Need to link SWITCH_STMT after running replace_goto_queue
1506      due to not wanting to process the same goto stmts twice.  */
1507   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, switch_stmt);
1508   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, switch_body);
1509 }
1510
1511 /* Decide whether or not we are going to duplicate the finally block.
1512    There are several considerations.
1513
1514    First, if this is Java, then the finally block contains code
1515    written by the user.  It has line numbers associated with it,
1516    so duplicating the block means it's difficult to set a breakpoint.
1517    Since controlling code generation via -g is verboten, we simply
1518    never duplicate code without optimization.
1519
1520    Second, we'd like to prevent egregious code growth.  One way to
1521    do this is to estimate the size of the finally block, multiply
1522    that by the number of copies we'd need to make, and compare against
1523    the estimate of the size of the switch machinery we'd have to add.  */
1524
1525 static bool
1526 decide_copy_try_finally (int ndests, bool may_throw, gimple_seq finally)
1527 {
1528   int f_estimate, sw_estimate;
1529   gimple eh_else;
1530
1531   /* If there's an EH_ELSE involved, the exception path is separate
1532      and really doesn't come into play for this computation.  */
1533   eh_else = get_eh_else (finally);
1534   if (eh_else)
1535     {
1536       ndests -= may_throw;
1537       finally = gimple_eh_else_n_body (eh_else);
1538     }
1539
1540   if (!optimize)
1541     return ndests == 1;
1542
1543   /* Finally estimate N times, plus N gotos.  */
1544   f_estimate = count_insns_seq (finally, &eni_size_weights);
1545   f_estimate = (f_estimate + 1) * ndests;
1546
1547   /* Switch statement (cost 10), N variable assignments, N gotos.  */
1548   sw_estimate = 10 + 2 * ndests;
1549
1550   /* Optimize for size clearly wants our best guess.  */
1551   if (optimize_function_for_size_p (cfun))
1552     return f_estimate < sw_estimate;
1553
1554   /* ??? These numbers are completely made up so far.  */
1555   if (optimize > 1)
1556     return f_estimate < 100 || f_estimate < sw_estimate * 2;
1557   else
1558     return f_estimate < 40 || f_estimate * 2 < sw_estimate * 3;
1559 }
1560
1561 /* REG is the enclosing region for a possible cleanup region, or the region
1562    itself.  Returns TRUE if such a region would be unreachable.
1563
1564    Cleanup regions within a must-not-throw region aren't actually reachable
1565    even if there are throwing stmts within them, because the personality
1566    routine will call terminate before unwinding.  */
1567
1568 static bool
1569 cleanup_is_dead_in (eh_region reg)
1570 {
1571   while (reg && reg->type == ERT_CLEANUP)
1572     reg = reg->outer;
1573   return (reg && reg->type == ERT_MUST_NOT_THROW);
1574 }
1575
1576 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY_FINALLY nodes
1577    to a sequence of labels and blocks, plus the exception region trees
1578    that record all the magic.  This is complicated by the need to
1579    arrange for the FINALLY block to be executed on all exits.  */
1580
1581 static gimple_seq
1582 lower_try_finally (struct leh_state *state, gimple tp)
1583 {
1584   struct leh_tf_state this_tf;
1585   struct leh_state this_state;
1586   int ndests;
1587   gimple_seq old_eh_seq;
1588
1589   /* Process the try block.  */
1590
1591   memset (&this_tf, 0, sizeof (this_tf));
1592   this_tf.try_finally_expr = tp;
1593   this_tf.top_p = tp;
1594   this_tf.outer = state;
1595   if (using_eh_for_cleanups_p && !cleanup_is_dead_in (state->cur_region))
1596     {
1597       this_tf.region = gen_eh_region_cleanup (state->cur_region);
1598       this_state.cur_region = this_tf.region;
1599     }
1600   else
1601     {
1602       this_tf.region = NULL;
1603       this_state.cur_region = state->cur_region;
1604     }
1605
1606   this_state.ehp_region = state->ehp_region;
1607   this_state.tf = &this_tf;
1608
1609   old_eh_seq = eh_seq;
1610   eh_seq = NULL;
1611
1612   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval(tp));
1613
1614   /* Determine if the try block is escaped through the bottom.  */
1615   this_tf.may_fallthru = gimple_seq_may_fallthru (gimple_try_eval (tp));
1616
1617   /* Determine if any exceptions are possible within the try block.  */
1618   if (this_tf.region)
1619     this_tf.may_throw = eh_region_may_contain_throw (this_tf.region);
1620   if (this_tf.may_throw)
1621     honor_protect_cleanup_actions (state, &this_state, &this_tf);
1622
1623   /* Determine how many edges (still) reach the finally block.  Or rather,
1624      how many destinations are reached by the finally block.  Use this to
1625      determine how we process the finally block itself.  */
1626
1627   ndests = VEC_length (tree, this_tf.dest_array);
1628   ndests += this_tf.may_fallthru;
1629   ndests += this_tf.may_return;
1630   ndests += this_tf.may_throw;
1631
1632   /* If the FINALLY block is not reachable, dike it out.  */
1633   if (ndests == 0)
1634     {
1635       gimple_seq_add_seq (&this_tf.top_p_seq, gimple_try_eval (tp));
1636       gimple_try_set_cleanup (tp, NULL);
1637     }
1638   /* If the finally block doesn't fall through, then any destination
1639      we might try to impose there isn't reached either.  There may be
1640      some minor amount of cleanup and redirection still needed.  */
1641   else if (!gimple_seq_may_fallthru (gimple_try_cleanup (tp)))
1642     lower_try_finally_nofallthru (state, &this_tf);
1643
1644   /* We can easily special-case redirection to a single destination.  */
1645   else if (ndests == 1)
1646     lower_try_finally_onedest (state, &this_tf);
1647   else if (decide_copy_try_finally (ndests, this_tf.may_throw,
1648                                     gimple_try_cleanup (tp)))
1649     lower_try_finally_copy (state, &this_tf);
1650   else
1651     lower_try_finally_switch (state, &this_tf);
1652
1653   /* If someone requested we add a label at the end of the transformed
1654      block, do so.  */
1655   if (this_tf.fallthru_label)
1656     {
1657       /* This must be reached only if ndests == 0. */
1658       gimple x = gimple_build_label (this_tf.fallthru_label);
1659       gimple_seq_add_stmt (&this_tf.top_p_seq, x);
1660     }
1661
1662   VEC_free (tree, heap, this_tf.dest_array);
1663   free (this_tf.goto_queue);
1664   if (this_tf.goto_queue_map)
1665     pointer_map_destroy (this_tf.goto_queue_map);
1666
1667   /* If there was an old (aka outer) eh_seq, append the current eh_seq.
1668      If there was no old eh_seq, then the append is trivially already done.  */
1669   if (old_eh_seq)
1670     {
1671       if (eh_seq == NULL)
1672         eh_seq = old_eh_seq;
1673       else
1674         {
1675           gimple_seq new_eh_seq = eh_seq;
1676           eh_seq = old_eh_seq;
1677           gimple_seq_add_seq(&eh_seq, new_eh_seq);
1678         }
1679     }
1680
1681   return this_tf.top_p_seq;
1682 }
1683
1684 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY_CATCH with a
1685    list of GIMPLE_CATCH to a sequence of labels and blocks, plus the
1686    exception region trees that records all the magic.  */
1687
1688 static gimple_seq
1689 lower_catch (struct leh_state *state, gimple tp)
1690 {
1691   eh_region try_region = NULL;
1692   struct leh_state this_state = *state;
1693   gimple_stmt_iterator gsi;
1694   tree out_label;
1695   gimple_seq new_seq;
1696   gimple x;
1697   location_t try_catch_loc = gimple_location (tp);
1698
1699   if (flag_exceptions)
1700     {
1701       try_region = gen_eh_region_try (state->cur_region);
1702       this_state.cur_region = try_region;
1703     }
1704
1705   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval (tp));
1706
1707   if (!eh_region_may_contain_throw (try_region))
1708     return gimple_try_eval (tp);
1709
1710   new_seq = NULL;
1711   emit_eh_dispatch (&new_seq, try_region);
1712   emit_resx (&new_seq, try_region);
1713
1714   this_state.cur_region = state->cur_region;
1715   this_state.ehp_region = try_region;
1716
1717   out_label = NULL;
1718   for (gsi = gsi_start (gimple_try_cleanup (tp));
1719        !gsi_end_p (gsi);
1720        gsi_next (&gsi))
1721     {
1722       eh_catch c;
1723       gimple gcatch;
1724       gimple_seq handler;
1725
1726       gcatch = gsi_stmt (gsi);
1727       c = gen_eh_region_catch (try_region, gimple_catch_types (gcatch));
1728
1729       handler = gimple_catch_handler (gcatch);
1730       lower_eh_constructs_1 (&this_state, handler);
1731
1732       c->label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
1733       x = gimple_build_label (c->label);
1734       gimple_seq_add_stmt (&new_seq, x);
1735
1736       gimple_seq_add_seq (&new_seq, handler);
1737
1738       if (gimple_seq_may_fallthru (new_seq))
1739         {
1740           if (!out_label)
1741             out_label = create_artificial_label (try_catch_loc);
1742
1743           x = gimple_build_goto (out_label);
1744           gimple_seq_add_stmt (&new_seq, x);
1745         }
1746       if (!c->type_list)
1747         break;
1748     }
1749
1750   gimple_try_set_cleanup (tp, new_seq);
1751
1752   return frob_into_branch_around (tp, try_region, out_label);
1753 }
1754
1755 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY with a
1756    GIMPLE_EH_FILTER to a sequence of labels and blocks, plus the exception
1757    region trees that record all the magic.  */
1758
1759 static gimple_seq
1760 lower_eh_filter (struct leh_state *state, gimple tp)
1761 {
1762   struct leh_state this_state = *state;
1763   eh_region this_region = NULL;
1764   gimple inner, x;
1765   gimple_seq new_seq;
1766
1767   inner = gimple_seq_first_stmt (gimple_try_cleanup (tp));
1768
1769   if (flag_exceptions)
1770     {
1771       this_region = gen_eh_region_allowed (state->cur_region,
1772                                            gimple_eh_filter_types (inner));
1773       this_state.cur_region = this_region;
1774     }
1775
1776   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval (tp));
1777
1778   if (!eh_region_may_contain_throw (this_region))
1779     return gimple_try_eval (tp);
1780
1781   new_seq = NULL;
1782   this_state.cur_region = state->cur_region;
1783   this_state.ehp_region = this_region;
1784
1785   emit_eh_dispatch (&new_seq, this_region);
1786   emit_resx (&new_seq, this_region);
1787
1788   this_region->u.allowed.label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
1789   x = gimple_build_label (this_region->u.allowed.label);
1790   gimple_seq_add_stmt (&new_seq, x);
1791
1792   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_eh_filter_failure (inner));
1793   gimple_seq_add_seq (&new_seq, gimple_eh_filter_failure (inner));
1794
1795   gimple_try_set_cleanup (tp, new_seq);
1796
1797   return frob_into_branch_around (tp, this_region, NULL);
1798 }
1799
1800 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY with
1801    an GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW to a sequence of labels and blocks,
1802    plus the exception region trees that record all the magic.  */
1803
1804 static gimple_seq
1805 lower_eh_must_not_throw (struct leh_state *state, gimple tp)
1806 {
1807   struct leh_state this_state = *state;
1808
1809   if (flag_exceptions)
1810     {
1811       gimple inner = gimple_seq_first_stmt (gimple_try_cleanup (tp));
1812       eh_region this_region;
1813
1814       this_region = gen_eh_region_must_not_throw (state->cur_region);
1815       this_region->u.must_not_throw.failure_decl
1816         = gimple_eh_must_not_throw_fndecl (inner);
1817       this_region->u.must_not_throw.failure_loc = gimple_location (tp);
1818
1819       /* In order to get mangling applied to this decl, we must mark it
1820          used now.  Otherwise, pass_ipa_free_lang_data won't think it
1821          needs to happen.  */
1822       TREE_USED (this_region->u.must_not_throw.failure_decl) = 1;
1823
1824       this_state.cur_region = this_region;
1825     }
1826
1827   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval (tp));
1828
1829   return gimple_try_eval (tp);
1830 }
1831
1832 /* Implement a cleanup expression.  This is similar to try-finally,
1833    except that we only execute the cleanup block for exception edges.  */
1834
1835 static gimple_seq
1836 lower_cleanup (struct leh_state *state, gimple tp)
1837 {
1838   struct leh_state this_state = *state;
1839   eh_region this_region = NULL;
1840   struct leh_tf_state fake_tf;
1841   gimple_seq result;
1842   bool cleanup_dead = cleanup_is_dead_in (state->cur_region);
1843
1844   if (flag_exceptions && !cleanup_dead)
1845     {
1846       this_region = gen_eh_region_cleanup (state->cur_region);
1847       this_state.cur_region = this_region;
1848     }
1849
1850   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval (tp));
1851
1852   if (cleanup_dead || !eh_region_may_contain_throw (this_region))
1853     return gimple_try_eval (tp);
1854
1855   /* Build enough of a try-finally state so that we can reuse
1856      honor_protect_cleanup_actions.  */
1857   memset (&fake_tf, 0, sizeof (fake_tf));
1858   fake_tf.top_p = fake_tf.try_finally_expr = tp;
1859   fake_tf.outer = state;
1860   fake_tf.region = this_region;
1861   fake_tf.may_fallthru = gimple_seq_may_fallthru (gimple_try_eval (tp));
1862   fake_tf.may_throw = true;
1863
1864   honor_protect_cleanup_actions (state, NULL, &fake_tf);
1865
1866   if (fake_tf.may_throw)
1867     {
1868       /* In this case honor_protect_cleanup_actions had nothing to do,
1869          and we should process this normally.  */
1870       lower_eh_constructs_1 (state, gimple_try_cleanup (tp));
1871       result = frob_into_branch_around (tp, this_region,
1872                                         fake_tf.fallthru_label);
1873     }
1874   else
1875     {
1876       /* In this case honor_protect_cleanup_actions did nearly all of
1877          the work.  All we have left is to append the fallthru_label.  */
1878
1879       result = gimple_try_eval (tp);
1880       if (fake_tf.fallthru_label)
1881         {
1882           gimple x = gimple_build_label (fake_tf.fallthru_label);
1883           gimple_seq_add_stmt (&result, x);
1884         }
1885     }
1886   return result;
1887 }
1888
1889 /* Main loop for lowering eh constructs. Also moves gsi to the next
1890    statement. */
1891
1892 static void
1893 lower_eh_constructs_2 (struct leh_state *state, gimple_stmt_iterator *gsi)
1894 {
1895   gimple_seq replace;
1896   gimple x;
1897   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1898
1899   switch (gimple_code (stmt))
1900     {
1901     case GIMPLE_CALL:
1902       {
1903         tree fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
1904         tree rhs, lhs;
1905
1906         if (fndecl && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
1907           switch (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl))
1908             {
1909             case BUILT_IN_EH_POINTER:
1910               /* The front end may have generated a call to
1911                  __builtin_eh_pointer (0) within a catch region.  Replace
1912                  this zero argument with the current catch region number.  */
1913               if (state->ehp_region)
1914                 {
1915                   tree nr = build_int_cst (integer_type_node,
1916                                            state->ehp_region->index);
1917                   gimple_call_set_arg (stmt, 0, nr);
1918                 }
1919               else
1920                 {
1921                   /* The user has dome something silly.  Remove it.  */
1922                   rhs = null_pointer_node;
1923                   goto do_replace;
1924                 }
1925               break;
1926
1927             case BUILT_IN_EH_FILTER:
1928               /* ??? This should never appear, but since it's a builtin it
1929                  is accessible to abuse by users.  Just remove it and
1930                  replace the use with the arbitrary value zero.  */
1931               rhs = build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl)), 0);
1932             do_replace:
1933               lhs = gimple_call_lhs (stmt);
1934               x = gimple_build_assign (lhs, rhs);
1935               gsi_insert_before (gsi, x, GSI_SAME_STMT);
1936               /* FALLTHRU */
1937
1938             case BUILT_IN_EH_COPY_VALUES:
1939               /* Likewise this should not appear.  Remove it.  */
1940               gsi_remove (gsi, true);
1941               return;
1942
1943             default:
1944               break;
1945             }
1946       }
1947       /* FALLTHRU */
1948
1949     case GIMPLE_ASSIGN:
1950       /* If the stmt can throw use a new temporary for the assignment
1951          to a LHS.  This makes sure the old value of the LHS is
1952          available on the EH edge.  Only do so for statements that
1953          potentially fall thru (no noreturn calls e.g.), otherwise
1954          this new assignment might create fake fallthru regions.  */
1955       if (stmt_could_throw_p (stmt)
1956           && gimple_has_lhs (stmt)
1957           && gimple_stmt_may_fallthru (stmt)
1958           && !tree_could_throw_p (gimple_get_lhs (stmt))
1959           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_get_lhs (stmt))))
1960         {
1961           tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
1962           tree tmp = create_tmp_var (TREE_TYPE (lhs), NULL);
1963           gimple s = gimple_build_assign (lhs, tmp);
1964           gimple_set_location (s, gimple_location (stmt));
1965           gimple_set_block (s, gimple_block (stmt));
1966           gimple_set_lhs (stmt, tmp);
1967           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == COMPLEX_TYPE
1968               || TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == VECTOR_TYPE)
1969             DECL_GIMPLE_REG_P (tmp) = 1;
1970           gsi_insert_after (gsi, s, GSI_SAME_STMT);
1971         }
1972       /* Look for things that can throw exceptions, and record them.  */
1973       if (state->cur_region && stmt_could_throw_p (stmt))
1974         {
1975           record_stmt_eh_region (state->cur_region, stmt);
1976           note_eh_region_may_contain_throw (state->cur_region);
1977         }
1978       break;
1979
1980     case GIMPLE_COND:
1981     case GIMPLE_GOTO:
1982     case GIMPLE_RETURN:
1983       maybe_record_in_goto_queue (state, stmt);
1984       break;
1985
1986     case GIMPLE_SWITCH:
1987       verify_norecord_switch_expr (state, stmt);
1988       break;
1989
1990     case GIMPLE_TRY:
1991       if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_FINALLY)
1992         replace = lower_try_finally (state, stmt);
1993       else
1994         {
1995           x = gimple_seq_first_stmt (gimple_try_cleanup (stmt));
1996           if (!x)
1997             {
1998               replace = gimple_try_eval (stmt);
1999               lower_eh_constructs_1 (state, replace);
2000             }
2001           else
2002             switch (gimple_code (x))
2003               {
2004                 case GIMPLE_CATCH:
2005                     replace = lower_catch (state, stmt);
2006                     break;
2007                 case GIMPLE_EH_FILTER:
2008                     replace = lower_eh_filter (state, stmt);
2009                     break;
2010                 case GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW:
2011                     replace = lower_eh_must_not_throw (state, stmt);
2012                     break;
2013                 case GIMPLE_EH_ELSE:
2014                     /* This code is only valid with GIMPLE_TRY_FINALLY.  */
2015                     gcc_unreachable ();
2016                 default:
2017                     replace = lower_cleanup (state, stmt);
2018                     break;
2019               }
2020         }
2021
2022       /* Remove the old stmt and insert the transformed sequence
2023          instead. */
2024       gsi_insert_seq_before (gsi, replace, GSI_SAME_STMT);
2025       gsi_remove (gsi, true);
2026
2027       /* Return since we don't want gsi_next () */
2028       return;
2029
2030     case GIMPLE_EH_ELSE:
2031       /* We should be eliminating this in lower_try_finally et al.  */
2032       gcc_unreachable ();
2033
2034     default:
2035       /* A type, a decl, or some kind of statement that we're not
2036          interested in.  Don't walk them.  */
2037       break;
2038     }
2039
2040   gsi_next (gsi);
2041 }
2042
2043 /* A helper to unwrap a gimple_seq and feed stmts to lower_eh_constructs_2. */
2044
2045 static void
2046 lower_eh_constructs_1 (struct leh_state *state, gimple_seq seq)
2047 {
2048   gimple_stmt_iterator gsi;
2049   for (gsi = gsi_start (seq); !gsi_end_p (gsi);)
2050     lower_eh_constructs_2 (state, &gsi);
2051 }
2052
2053 static unsigned int
2054 lower_eh_constructs (void)
2055 {
2056   struct leh_state null_state;
2057   gimple_seq bodyp;
2058
2059   bodyp = gimple_body (current_function_decl);
2060   if (bodyp == NULL)
2061     return 0;
2062
2063   finally_tree = htab_create (31, struct_ptr_hash, struct_ptr_eq, free);
2064   eh_region_may_contain_throw_map = BITMAP_ALLOC (NULL);
2065   memset (&null_state, 0, sizeof (null_state));
2066
2067   collect_finally_tree_1 (bodyp, NULL);
2068   lower_eh_constructs_1 (&null_state, bodyp);
2069
2070   /* We assume there's a return statement, or something, at the end of
2071      the function, and thus ploping the EH sequence afterward won't
2072      change anything.  */
2073   gcc_assert (!gimple_seq_may_fallthru (bodyp));
2074   gimple_seq_add_seq (&bodyp, eh_seq);
2075
2076   /* We assume that since BODYP already existed, adding EH_SEQ to it
2077      didn't change its value, and we don't have to re-set the function.  */
2078   gcc_assert (bodyp == gimple_body (current_function_decl));
2079
2080   htab_delete (finally_tree);
2081   BITMAP_FREE (eh_region_may_contain_throw_map);
2082   eh_seq = NULL;
2083
2084   /* If this function needs a language specific EH personality routine
2085      and the frontend didn't already set one do so now.  */
2086   if (function_needs_eh_personality (cfun) == eh_personality_lang
2087       && !DECL_FUNCTION_PERSONALITY (current_function_decl))
2088     DECL_FUNCTION_PERSONALITY (current_function_decl)
2089       = lang_hooks.eh_personality ();
2090
2091   return 0;
2092 }
2093
2094 struct gimple_opt_pass pass_lower_eh =
2095 {
2096  {
2097   GIMPLE_PASS,
2098   "eh",                                 /* name */
2099   NULL,                                 /* gate */
2100   lower_eh_constructs,                  /* execute */
2101   NULL,                                 /* sub */
2102   NULL,                                 /* next */
2103   0,                                    /* static_pass_number */
2104   TV_TREE_EH,                           /* tv_id */
2105   PROP_gimple_lcf,                      /* properties_required */
2106   PROP_gimple_leh,                      /* properties_provided */
2107   0,                                    /* properties_destroyed */
2108   0,                                    /* todo_flags_start */
2109   0                                     /* todo_flags_finish */
2110  }
2111 };
2112 \f
2113 /* Create the multiple edges from an EH_DISPATCH statement to all of
2114    the possible handlers for its EH region.  Return true if there's
2115    no fallthru edge; false if there is.  */
2116
2117 bool
2118 make_eh_dispatch_edges (gimple stmt)
2119 {
2120   eh_region r;
2121   eh_catch c;
2122   basic_block src, dst;
2123
2124   r = get_eh_region_from_number (gimple_eh_dispatch_region (stmt));
2125   src = gimple_bb (stmt);
2126
2127   switch (r->type)
2128     {
2129     case ERT_TRY:
2130       for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
2131         {
2132           dst = label_to_block (c->label);
2133           make_edge (src, dst, 0);
2134
2135           /* A catch-all handler doesn't have a fallthru.  */
2136           if (c->type_list == NULL)
2137             return false;
2138         }
2139       break;
2140
2141     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
2142       dst = label_to_block (r->u.allowed.label);
2143       make_edge (src, dst, 0);
2144       break;
2145
2146     default:
2147       gcc_unreachable ();
2148     }
2149
2150   return true;
2151 }
2152
2153 /* Create the single EH edge from STMT to its nearest landing pad,
2154    if there is such a landing pad within the current function.  */
2155
2156 void
2157 make_eh_edges (gimple stmt)
2158 {
2159   basic_block src, dst;
2160   eh_landing_pad lp;
2161   int lp_nr;
2162
2163   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2164   if (lp_nr <= 0)
2165     return;
2166
2167   lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
2168   gcc_assert (lp != NULL);
2169
2170   src = gimple_bb (stmt);
2171   dst = label_to_block (lp->post_landing_pad);
2172   make_edge (src, dst, EDGE_EH);
2173 }
2174
2175 /* Do the work in redirecting EDGE_IN to NEW_BB within the EH region tree;
2176    do not actually perform the final edge redirection.
2177
2178    CHANGE_REGION is true when we're being called from cleanup_empty_eh and
2179    we intend to change the destination EH region as well; this means
2180    EH_LANDING_PAD_NR must already be set on the destination block label.
2181    If false, we're being called from generic cfg manipulation code and we
2182    should preserve our place within the region tree.  */
2183
2184 static void
2185 redirect_eh_edge_1 (edge edge_in, basic_block new_bb, bool change_region)
2186 {
2187   eh_landing_pad old_lp, new_lp;
2188   basic_block old_bb;
2189   gimple throw_stmt;
2190   int old_lp_nr, new_lp_nr;
2191   tree old_label, new_label;
2192   edge_iterator ei;
2193   edge e;
2194
2195   old_bb = edge_in->dest;
2196   old_label = gimple_block_label (old_bb);
2197   old_lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (old_label);
2198   gcc_assert (old_lp_nr > 0);
2199   old_lp = get_eh_landing_pad_from_number (old_lp_nr);
2200
2201   throw_stmt = last_stmt (edge_in->src);
2202   gcc_assert (lookup_stmt_eh_lp (throw_stmt) == old_lp_nr);
2203
2204   new_label = gimple_block_label (new_bb);
2205
2206   /* Look for an existing region that might be using NEW_BB already.  */
2207   new_lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (new_label);
2208   if (new_lp_nr)
2209     {
2210       new_lp = get_eh_landing_pad_from_number (new_lp_nr);
2211       gcc_assert (new_lp);
2212
2213       /* Unless CHANGE_REGION is true, the new and old landing pad
2214          had better be associated with the same EH region.  */
2215       gcc_assert (change_region || new_lp->region == old_lp->region);
2216     }
2217   else
2218     {
2219       new_lp = NULL;
2220       gcc_assert (!change_region);
2221     }
2222
2223   /* Notice when we redirect the last EH edge away from OLD_BB.  */
2224   FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
2225     if (e != edge_in && (e->flags & EDGE_EH))
2226       break;
2227
2228   if (new_lp)
2229     {
2230       /* NEW_LP already exists.  If there are still edges into OLD_LP,
2231          there's nothing to do with the EH tree.  If there are no more
2232          edges into OLD_LP, then we want to remove OLD_LP as it is unused.
2233          If CHANGE_REGION is true, then our caller is expecting to remove
2234          the landing pad.  */
2235       if (e == NULL && !change_region)
2236         remove_eh_landing_pad (old_lp);
2237     }
2238   else
2239     {
2240       /* No correct landing pad exists.  If there are no more edges
2241          into OLD_LP, then we can simply re-use the existing landing pad.
2242          Otherwise, we have to create a new landing pad.  */
2243       if (e == NULL)
2244         {
2245           EH_LANDING_PAD_NR (old_lp->post_landing_pad) = 0;
2246           new_lp = old_lp;
2247         }
2248       else
2249         new_lp = gen_eh_landing_pad (old_lp->region);
2250       new_lp->post_landing_pad = new_label;
2251       EH_LANDING_PAD_NR (new_label) = new_lp->index;
2252     }
2253
2254   /* Maybe move the throwing statement to the new region.  */
2255   if (old_lp != new_lp)
2256     {
2257       remove_stmt_from_eh_lp (throw_stmt);
2258       add_stmt_to_eh_lp (throw_stmt, new_lp->index);
2259     }
2260 }
2261
2262 /* Redirect EH edge E to NEW_BB.  */
2263
2264 edge
2265 redirect_eh_edge (edge edge_in, basic_block new_bb)
2266 {
2267   redirect_eh_edge_1 (edge_in, new_bb, false);
2268   return ssa_redirect_edge (edge_in, new_bb);
2269 }
2270
2271 /* This is a subroutine of gimple_redirect_edge_and_branch.  Update the
2272    labels for redirecting a non-fallthru EH_DISPATCH edge E to NEW_BB.
2273    The actual edge update will happen in the caller.  */
2274
2275 void
2276 redirect_eh_dispatch_edge (gimple stmt, edge e, basic_block new_bb)
2277 {
2278   tree new_lab = gimple_block_label (new_bb);
2279   bool any_changed = false;
2280   basic_block old_bb;
2281   eh_region r;
2282   eh_catch c;
2283
2284   r = get_eh_region_from_number (gimple_eh_dispatch_region (stmt));
2285   switch (r->type)
2286     {
2287     case ERT_TRY:
2288       for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
2289         {
2290           old_bb = label_to_block (c->label);
2291           if (old_bb == e->dest)
2292             {
2293               c->label = new_lab;
2294               any_changed = true;
2295             }
2296         }
2297       break;
2298
2299     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
2300       old_bb = label_to_block (r->u.allowed.label);
2301       gcc_assert (old_bb == e->dest);
2302       r->u.allowed.label = new_lab;
2303       any_changed = true;
2304       break;
2305
2306     default:
2307       gcc_unreachable ();
2308     }
2309
2310   gcc_assert (any_changed);
2311 }
2312 \f
2313 /* Helper function for operation_could_trap_p and stmt_could_throw_p.  */
2314
2315 bool
2316 operation_could_trap_helper_p (enum tree_code op,
2317                                bool fp_operation,
2318                                bool honor_trapv,
2319                                bool honor_nans,
2320                                bool honor_snans,
2321                                tree divisor,
2322                                bool *handled)
2323 {
2324   *handled = true;
2325   switch (op)
2326     {
2327     case TRUNC_DIV_EXPR:
2328     case CEIL_DIV_EXPR:
2329     case FLOOR_DIV_EXPR:
2330     case ROUND_DIV_EXPR:
2331     case EXACT_DIV_EXPR:
2332     case CEIL_MOD_EXPR:
2333     case FLOOR_MOD_EXPR:
2334     case ROUND_MOD_EXPR:
2335     case TRUNC_MOD_EXPR:
2336     case RDIV_EXPR:
2337       if (honor_snans || honor_trapv)
2338         return true;
2339       if (fp_operation)
2340         return flag_trapping_math;
2341       if (!TREE_CONSTANT (divisor) || integer_zerop (divisor))
2342         return true;
2343       return false;
2344
2345     case LT_EXPR:
2346     case LE_EXPR:
2347     case GT_EXPR:
2348     case GE_EXPR:
2349     case LTGT_EXPR:
2350       /* Some floating point comparisons may trap.  */
2351       return honor_nans;
2352
2353     case EQ_EXPR:
2354     case NE_EXPR:
2355     case UNORDERED_EXPR:
2356     case ORDERED_EXPR:
2357     case UNLT_EXPR:
2358     case UNLE_EXPR:
2359     case UNGT_EXPR:
2360     case UNGE_EXPR:
2361     case UNEQ_EXPR:
2362       return honor_snans;
2363
2364     case CONVERT_EXPR:
2365     case FIX_TRUNC_EXPR:
2366       /* Conversion of floating point might trap.  */
2367       return honor_nans;
2368
2369     case NEGATE_EXPR:
2370     case ABS_EXPR:
2371     case CONJ_EXPR:
2372       /* These operations don't trap with floating point.  */
2373       if (honor_trapv)
2374         return true;
2375       return false;
2376
2377     case PLUS_EXPR:
2378     case MINUS_EXPR:
2379     case MULT_EXPR:
2380       /* Any floating arithmetic may trap.  */
2381       if (fp_operation && flag_trapping_math)
2382         return true;
2383       if (honor_trapv)
2384         return true;
2385       return false;
2386
2387     case COMPLEX_EXPR:
2388     case CONSTRUCTOR:
2389       /* Constructing an object cannot trap.  */
2390       return false;
2391
2392     default:
2393       /* Any floating arithmetic may trap.  */
2394       if (fp_operation && flag_trapping_math)
2395         return true;
2396
2397       *handled = false;
2398       return false;
2399     }
2400 }
2401
2402 /* Return true if operation OP may trap.  FP_OPERATION is true if OP is applied
2403    on floating-point values.  HONOR_TRAPV is true if OP is applied on integer
2404    type operands that may trap.  If OP is a division operator, DIVISOR contains
2405    the value of the divisor.  */
2406
2407 bool
2408 operation_could_trap_p (enum tree_code op, bool fp_operation, bool honor_trapv,
2409                         tree divisor)
2410 {
2411   bool honor_nans = (fp_operation && flag_trapping_math
2412                      && !flag_finite_math_only);
2413   bool honor_snans = fp_operation && flag_signaling_nans != 0;
2414   bool handled;
2415
2416   if (TREE_CODE_CLASS (op) != tcc_comparison
2417       && TREE_CODE_CLASS (op) != tcc_unary
2418       && TREE_CODE_CLASS (op) != tcc_binary)
2419     return false;
2420
2421   return operation_could_trap_helper_p (op, fp_operation, honor_trapv,
2422                                         honor_nans, honor_snans, divisor,
2423                                         &handled);
2424 }
2425
2426 /* Return true if EXPR can trap, as in dereferencing an invalid pointer
2427    location or floating point arithmetic.  C.f. the rtl version, may_trap_p.
2428    This routine expects only GIMPLE lhs or rhs input.  */
2429
2430 bool
2431 tree_could_trap_p (tree expr)
2432 {
2433   enum tree_code code;
2434   bool fp_operation = false;
2435   bool honor_trapv = false;
2436   tree t, base, div = NULL_TREE;
2437
2438   if (!expr)
2439     return false;
2440
2441   code = TREE_CODE (expr);
2442   t = TREE_TYPE (expr);
2443
2444   if (t)
2445     {
2446       if (COMPARISON_CLASS_P (expr))
2447         fp_operation = FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)));
2448       else
2449         fp_operation = FLOAT_TYPE_P (t);
2450       honor_trapv = INTEGRAL_TYPE_P (t) && TYPE_OVERFLOW_TRAPS (t);
2451     }
2452
2453   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary)
2454     div = TREE_OPERAND (expr, 1);
2455   if (operation_could_trap_p (code, fp_operation, honor_trapv, div))
2456     return true;
2457
2458  restart:
2459   switch (code)
2460     {
2461     case TARGET_MEM_REF:
2462       if (TREE_CODE (TMR_BASE (expr)) == ADDR_EXPR
2463           && !TMR_INDEX (expr) && !TMR_INDEX2 (expr))
2464         return false;
2465       return !TREE_THIS_NOTRAP (expr);
2466
2467     case COMPONENT_REF:
2468     case REALPART_EXPR:
2469     case IMAGPART_EXPR:
2470     case BIT_FIELD_REF:
2471     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2472     case WITH_SIZE_EXPR:
2473       expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2474       code = TREE_CODE (expr);
2475       goto restart;
2476
2477     case ARRAY_RANGE_REF:
2478       base = TREE_OPERAND (expr, 0);
2479       if (tree_could_trap_p (base))
2480         return true;
2481       if (TREE_THIS_NOTRAP (expr))
2482         return false;
2483       return !range_in_array_bounds_p (expr);
2484
2485     case ARRAY_REF:
2486       base = TREE_OPERAND (expr, 0);
2487       if (tree_could_trap_p (base))
2488         return true;
2489       if (TREE_THIS_NOTRAP (expr))
2490         return false;
2491       return !in_array_bounds_p (expr);
2492
2493     case MEM_REF:
2494       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 0)) == ADDR_EXPR)
2495         return false;
2496       /* Fallthru.  */
2497     case INDIRECT_REF:
2498       return !TREE_THIS_NOTRAP (expr);
2499
2500     case ASM_EXPR:
2501       return TREE_THIS_VOLATILE (expr);
2502
2503     case CALL_EXPR:
2504       t = get_callee_fndecl (expr);
2505       /* Assume that calls to weak functions may trap.  */
2506       if (!t || !DECL_P (t))
2507         return true;
2508       if (DECL_WEAK (t))
2509         return tree_could_trap_p (t);
2510       return false;
2511
2512     case FUNCTION_DECL:
2513       /* Assume that accesses to weak functions may trap, unless we know
2514          they are certainly defined in current TU or in some other
2515          LTO partition.  */
2516       if (DECL_WEAK (expr))
2517         {
2518           struct cgraph_node *node;
2519           if (!DECL_EXTERNAL (expr))
2520             return false;
2521           node = cgraph_function_node (cgraph_get_node (expr), NULL);
2522           if (node && node->in_other_partition)
2523             return false;
2524           return true;
2525         }
2526       return false;
2527
2528     case VAR_DECL:
2529       /* Assume that accesses to weak vars may trap, unless we know
2530          they are certainly defined in current TU or in some other
2531          LTO partition.  */
2532       if (DECL_WEAK (expr))
2533         {
2534           struct varpool_node *node;
2535           if (!DECL_EXTERNAL (expr))
2536             return false;
2537           node = varpool_variable_node (varpool_get_node (expr), NULL);
2538           if (node && node->in_other_partition)
2539             return false;
2540           return true;
2541         }
2542       return false;
2543
2544     default:
2545       return false;
2546     }
2547 }
2548
2549
2550 /* Helper for stmt_could_throw_p.  Return true if STMT (assumed to be a
2551    an assignment or a conditional) may throw.  */
2552
2553 static bool
2554 stmt_could_throw_1_p (gimple stmt)
2555 {
2556   enum tree_code code = gimple_expr_code (stmt);
2557   bool honor_nans = false;
2558   bool honor_snans = false;
2559   bool fp_operation = false;
2560   bool honor_trapv = false;
2561   tree t;
2562   size_t i;
2563   bool handled, ret;
2564
2565   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2566       || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
2567       || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary)
2568     {
2569       if (is_gimple_assign (stmt)
2570           && TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison)
2571         t = TREE_TYPE (gimple_assign_rhs1 (stmt));
2572       else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
2573         t = TREE_TYPE (gimple_cond_lhs (stmt));
2574       else
2575         t = gimple_expr_type (stmt);
2576       fp_operation = FLOAT_TYPE_P (t);
2577       if (fp_operation)
2578         {
2579           honor_nans = flag_trapping_math && !flag_finite_math_only;
2580           honor_snans = flag_signaling_nans != 0;
2581         }
2582       else if (INTEGRAL_TYPE_P (t) && TYPE_OVERFLOW_TRAPS (t))
2583         honor_trapv = true;
2584     }
2585
2586   /* Check if the main expression may trap.  */
2587   t = is_gimple_assign (stmt) ? gimple_assign_rhs2 (stmt) : NULL;
2588   ret = operation_could_trap_helper_p (code, fp_operation, honor_trapv,
2589                                        honor_nans, honor_snans, t,
2590                                        &handled);
2591   if (handled)
2592     return ret;
2593
2594   /* If the expression does not trap, see if any of the individual operands may
2595      trap.  */
2596   for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
2597     if (tree_could_trap_p (gimple_op (stmt, i)))
2598       return true;
2599
2600   return false;
2601 }
2602
2603
2604 /* Return true if statement STMT could throw an exception.  */
2605
2606 bool
2607 stmt_could_throw_p (gimple stmt)
2608 {
2609   if (!flag_exceptions)
2610     return false;
2611
2612   /* The only statements that can throw an exception are assignments,
2613      conditionals, calls, resx, and asms.  */
2614   switch (gimple_code (stmt))
2615     {
2616     case GIMPLE_RESX:
2617       return true;
2618
2619     case GIMPLE_CALL:
2620       return !gimple_call_nothrow_p (stmt);
2621
2622     case GIMPLE_ASSIGN:
2623     case GIMPLE_COND:
2624       if (!cfun->can_throw_non_call_exceptions)
2625         return false;
2626       return stmt_could_throw_1_p (stmt);
2627
2628     case GIMPLE_ASM:
2629       if (!cfun->can_throw_non_call_exceptions)
2630         return false;
2631       return gimple_asm_volatile_p (stmt);
2632
2633     default:
2634       return false;
2635     }
2636 }
2637
2638
2639 /* Return true if expression T could throw an exception.  */
2640
2641 bool
2642 tree_could_throw_p (tree t)
2643 {
2644   if (!flag_exceptions)
2645     return false;
2646   if (TREE_CODE (t) == MODIFY_EXPR)
2647     {
2648       if (cfun->can_throw_non_call_exceptions
2649           && tree_could_trap_p (TREE_OPERAND (t, 0)))
2650         return true;
2651       t = TREE_OPERAND (t, 1);
2652     }
2653
2654   if (TREE_CODE (t) == WITH_SIZE_EXPR)
2655     t = TREE_OPERAND (t, 0);
2656   if (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR)
2657     return (call_expr_flags (t) & ECF_NOTHROW) == 0;
2658   if (cfun->can_throw_non_call_exceptions)
2659     return tree_could_trap_p (t);
2660   return false;
2661 }
2662
2663 /* Return true if STMT can throw an exception that is not caught within
2664    the current function (CFUN).  */
2665
2666 bool
2667 stmt_can_throw_external (gimple stmt)
2668 {
2669   int lp_nr;
2670
2671   if (!stmt_could_throw_p (stmt))
2672     return false;
2673
2674   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2675   return lp_nr == 0;
2676 }
2677
2678 /* Return true if STMT can throw an exception that is caught within
2679    the current function (CFUN).  */
2680
2681 bool
2682 stmt_can_throw_internal (gimple stmt)
2683 {
2684   int lp_nr;
2685
2686   if (!stmt_could_throw_p (stmt))
2687     return false;
2688
2689   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2690   return lp_nr > 0;
2691 }
2692
2693 /* Given a statement STMT in IFUN, if STMT can no longer throw, then
2694    remove any entry it might have from the EH table.  Return true if
2695    any change was made.  */
2696
2697 bool
2698 maybe_clean_eh_stmt_fn (struct function *ifun, gimple stmt)
2699 {
2700   if (stmt_could_throw_p (stmt))
2701     return false;
2702   return remove_stmt_from_eh_lp_fn (ifun, stmt);
2703 }
2704
2705 /* Likewise, but always use the current function.  */
2706
2707 bool
2708 maybe_clean_eh_stmt (gimple stmt)
2709 {
2710   return maybe_clean_eh_stmt_fn (cfun, stmt);
2711 }
2712
2713 /* Given a statement OLD_STMT and a new statement NEW_STMT that has replaced
2714    OLD_STMT in the function, remove OLD_STMT from the EH table and put NEW_STMT
2715    in the table if it should be in there.  Return TRUE if a replacement was
2716    done that my require an EH edge purge.  */
2717
2718 bool
2719 maybe_clean_or_replace_eh_stmt (gimple old_stmt, gimple new_stmt)
2720 {
2721   int lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (old_stmt);
2722
2723   if (lp_nr != 0)
2724     {
2725       bool new_stmt_could_throw = stmt_could_throw_p (new_stmt);
2726
2727       if (new_stmt == old_stmt && new_stmt_could_throw)
2728         return false;
2729
2730       remove_stmt_from_eh_lp (old_stmt);
2731       if (new_stmt_could_throw)
2732         {
2733           add_stmt_to_eh_lp (new_stmt, lp_nr);
2734           return false;
2735         }
2736       else
2737         return true;
2738     }
2739
2740   return false;
2741 }
2742
2743 /* Given a statement OLD_STMT in OLD_FUN and a duplicate statment NEW_STMT
2744    in NEW_FUN, copy the EH table data from OLD_STMT to NEW_STMT.  The MAP
2745    operand is the return value of duplicate_eh_regions.  */
2746
2747 bool
2748 maybe_duplicate_eh_stmt_fn (struct function *new_fun, gimple new_stmt,
2749                             struct function *old_fun, gimple old_stmt,
2750                             struct pointer_map_t *map, int default_lp_nr)
2751 {
2752   int old_lp_nr, new_lp_nr;
2753   void **slot;
2754
2755   if (!stmt_could_throw_p (new_stmt))
2756     return false;
2757
2758   old_lp_nr = lookup_stmt_eh_lp_fn (old_fun, old_stmt);
2759   if (old_lp_nr == 0)
2760     {
2761       if (default_lp_nr == 0)
2762         return false;
2763       new_lp_nr = default_lp_nr;
2764     }
2765   else if (old_lp_nr > 0)
2766     {
2767       eh_landing_pad old_lp, new_lp;
2768
2769       old_lp = VEC_index (eh_landing_pad, old_fun->eh->lp_array, old_lp_nr);
2770       slot = pointer_map_contains (map, old_lp);
2771       new_lp = (eh_landing_pad) *slot;
2772       new_lp_nr = new_lp->index;
2773     }
2774   else
2775     {
2776       eh_region old_r, new_r;
2777
2778       old_r = VEC_index (eh_region, old_fun->eh->region_array, -old_lp_nr);
2779       slot = pointer_map_contains (map, old_r);
2780       new_r = (eh_region) *slot;
2781       new_lp_nr = -new_r->index;
2782     }
2783
2784   add_stmt_to_eh_lp_fn (new_fun, new_stmt, new_lp_nr);
2785   return true;
2786 }
2787
2788 /* Similar, but both OLD_STMT and NEW_STMT are within the current function,
2789    and thus no remapping is required.  */
2790
2791 bool
2792 maybe_duplicate_eh_stmt (gimple new_stmt, gimple old_stmt)
2793 {
2794   int lp_nr;
2795
2796   if (!stmt_could_throw_p (new_stmt))
2797     return false;
2798
2799   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (old_stmt);
2800   if (lp_nr == 0)
2801     return false;
2802
2803   add_stmt_to_eh_lp (new_stmt, lp_nr);
2804   return true;
2805 }
2806 \f
2807 /* Returns TRUE if oneh and twoh are exception handlers (gimple_try_cleanup of
2808    GIMPLE_TRY) that are similar enough to be considered the same.  Currently
2809    this only handles handlers consisting of a single call, as that's the
2810    important case for C++: a destructor call for a particular object showing
2811    up in multiple handlers.  */
2812
2813 static bool
2814 same_handler_p (gimple_seq oneh, gimple_seq twoh)
2815 {
2816   gimple_stmt_iterator gsi;
2817   gimple ones, twos;
2818   unsigned int ai;
2819
2820   gsi = gsi_start (oneh);
2821   if (!gsi_one_before_end_p (gsi))
2822     return false;
2823   ones = gsi_stmt (gsi);
2824
2825   gsi = gsi_start (twoh);
2826   if (!gsi_one_before_end_p (gsi))
2827     return false;
2828   twos = gsi_stmt (gsi);
2829
2830   if (!is_gimple_call (ones)
2831       || !is_gimple_call (twos)
2832       || gimple_call_lhs (ones)
2833       || gimple_call_lhs (twos)
2834       || gimple_call_chain (ones)
2835       || gimple_call_chain (twos)
2836       || !gimple_call_same_target_p (ones, twos)
2837       || gimple_call_num_args (ones) != gimple_call_num_args (twos))
2838     return false;
2839
2840   for (ai = 0; ai < gimple_call_num_args (ones); ++ai)
2841     if (!operand_equal_p (gimple_call_arg (ones, ai),
2842                           gimple_call_arg (twos, ai), 0))
2843       return false;
2844
2845   return true;
2846 }
2847
2848 /* Optimize
2849     try { A() } finally { try { ~B() } catch { ~A() } }
2850     try { ... } finally { ~A() }
2851    into
2852     try { A() } catch { ~B() }
2853     try { ~B() ... } finally { ~A() }
2854
2855    This occurs frequently in C++, where A is a local variable and B is a
2856    temporary used in the initializer for A.  */
2857
2858 static void
2859 optimize_double_finally (gimple one, gimple two)
2860 {
2861   gimple oneh;
2862   gimple_stmt_iterator gsi;
2863
2864   gsi = gsi_start (gimple_try_cleanup (one));
2865   if (!gsi_one_before_end_p (gsi))
2866     return;
2867
2868   oneh = gsi_stmt (gsi);
2869   if (gimple_code (oneh) != GIMPLE_TRY
2870       || gimple_try_kind (oneh) != GIMPLE_TRY_CATCH)
2871     return;
2872
2873   if (same_handler_p (gimple_try_cleanup (oneh), gimple_try_cleanup (two)))
2874     {
2875       gimple_seq seq = gimple_try_eval (oneh);
2876
2877       gimple_try_set_cleanup (one, seq);
2878       gimple_try_set_kind (one, GIMPLE_TRY_CATCH);
2879       seq = copy_gimple_seq_and_replace_locals (seq);
2880       gimple_seq_add_seq (&seq, gimple_try_eval (two));
2881       gimple_try_set_eval (two, seq);
2882     }
2883 }
2884
2885 /* Perform EH refactoring optimizations that are simpler to do when code
2886    flow has been lowered but EH structures haven't.  */
2887
2888 static void
2889 refactor_eh_r (gimple_seq seq)
2890 {
2891   gimple_stmt_iterator gsi;
2892   gimple one, two;
2893
2894   one = NULL;
2895   two = NULL;
2896   gsi = gsi_start (seq);
2897   while (1)
2898     {
2899       one = two;
2900       if (gsi_end_p (gsi))
2901         two = NULL;
2902       else
2903         two = gsi_stmt (gsi);
2904       if (one
2905           && two
2906           && gimple_code (one) == GIMPLE_TRY
2907           && gimple_code (two) == GIMPLE_TRY
2908           && gimple_try_kind (one) == GIMPLE_TRY_FINALLY
2909           && gimple_try_kind (two) == GIMPLE_TRY_FINALLY)
2910         optimize_double_finally (one, two);
2911       if (one)
2912         switch (gimple_code (one))
2913           {
2914           case GIMPLE_TRY:
2915             refactor_eh_r (gimple_try_eval (one));
2916             refactor_eh_r (gimple_try_cleanup (one));
2917             break;
2918           case GIMPLE_CATCH:
2919             refactor_eh_r (gimple_catch_handler (one));
2920             break;
2921           case GIMPLE_EH_FILTER:
2922             refactor_eh_r (gimple_eh_filter_failure (one));
2923             break;
2924           case GIMPLE_EH_ELSE:
2925             refactor_eh_r (gimple_eh_else_n_body (one));
2926             refactor_eh_r (gimple_eh_else_e_body (one));
2927             break;
2928           default:
2929             break;
2930           }
2931       if (two)
2932         gsi_next (&gsi);
2933       else
2934         break;
2935     }
2936 }
2937
2938 static unsigned
2939 refactor_eh (void)
2940 {
2941   refactor_eh_r (gimple_body (current_function_decl));
2942   return 0;
2943 }
2944
2945 static bool
2946 gate_refactor_eh (void)
2947 {
2948   return flag_exceptions != 0;
2949 }
2950
2951 struct gimple_opt_pass pass_refactor_eh =
2952 {
2953  {
2954   GIMPLE_PASS,
2955   "ehopt",                              /* name */
2956   gate_refactor_eh,                     /* gate */
2957   refactor_eh,                          /* execute */
2958   NULL,                                 /* sub */
2959   NULL,                                 /* next */
2960   0,                                    /* static_pass_number */
2961   TV_TREE_EH,                           /* tv_id */
2962   PROP_gimple_lcf,                      /* properties_required */
2963   0,                                    /* properties_provided */
2964   0,                                    /* properties_destroyed */
2965   0,                                    /* todo_flags_start */
2966   0                                     /* todo_flags_finish */
2967  }
2968 };
2969 \f
2970 /* At the end of gimple optimization, we can lower RESX.  */
2971
2972 static bool
2973 lower_resx (basic_block bb, gimple stmt, struct pointer_map_t *mnt_map)
2974 {
2975   int lp_nr;
2976   eh_region src_r, dst_r;
2977   gimple_stmt_iterator gsi;
2978   gimple x;
2979   tree fn, src_nr;
2980   bool ret = false;
2981
2982   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2983   if (lp_nr != 0)
2984     dst_r = get_eh_region_from_lp_number (lp_nr);
2985   else
2986     dst_r = NULL;
2987
2988   src_r = get_eh_region_from_number (gimple_resx_region (stmt));
2989   gsi = gsi_last_bb (bb);
2990
2991   if (src_r == NULL)
2992     {
2993       /* We can wind up with no source region when pass_cleanup_eh shows
2994          that there are no entries into an eh region and deletes it, but
2995          then the block that contains the resx isn't removed.  This can
2996          happen without optimization when the switch statement created by
2997          lower_try_finally_switch isn't simplified to remove the eh case.
2998
2999          Resolve this by expanding the resx node to an abort.  */
3000
3001       fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_TRAP);
3002       x = gimple_build_call (fn, 0);
3003       gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3004
3005       while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
3006         remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
3007     }
3008   else if (dst_r)
3009     {
3010       /* When we have a destination region, we resolve this by copying
3011          the excptr and filter values into place, and changing the edge
3012          to immediately after the landing pad.  */
3013       edge e;
3014
3015       if (lp_nr < 0)
3016         {
3017           basic_block new_bb;
3018           void **slot;
3019           tree lab;
3020
3021           /* We are resuming into a MUST_NOT_CALL region.  Expand a call to
3022              the failure decl into a new block, if needed.  */
3023           gcc_assert (dst_r->type == ERT_MUST_NOT_THROW);
3024
3025           slot = pointer_map_contains (mnt_map, dst_r);
3026           if (slot == NULL)
3027             {
3028               gimple_stmt_iterator gsi2;
3029
3030               new_bb = create_empty_bb (bb);
3031               lab = gimple_block_label (new_bb);
3032               gsi2 = gsi_start_bb (new_bb);
3033
3034               fn = dst_r->u.must_not_throw.failure_decl;
3035               x = gimple_build_call (fn, 0);
3036               gimple_set_location (x, dst_r->u.must_not_throw.failure_loc);
3037               gsi_insert_after (&gsi2, x, GSI_CONTINUE_LINKING);
3038
3039               slot = pointer_map_insert (mnt_map, dst_r);
3040               *slot = lab;
3041             }
3042           else
3043             {
3044               lab = (tree) *slot;
3045               new_bb = label_to_block (lab);
3046             }
3047
3048           gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0);
3049           e = make_edge (bb, new_bb, EDGE_FALLTHRU);
3050           e->count = bb->count;
3051           e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3052         }
3053       else
3054         {
3055           edge_iterator ei;
3056           tree dst_nr = build_int_cst (integer_type_node, dst_r->index);
3057
3058           fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_EH_COPY_VALUES);
3059           src_nr = build_int_cst (integer_type_node, src_r->index);
3060           x = gimple_build_call (fn, 2, dst_nr, src_nr);
3061           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3062
3063           /* Update the flags for the outgoing edge.  */
3064           e = single_succ_edge (bb);
3065           gcc_assert (e->flags & EDGE_EH);
3066           e->flags = (e->flags & ~EDGE_EH) | EDGE_FALLTHRU;
3067
3068           /* If there are no more EH users of the landing pad, delete it.  */
3069           FOR_EACH_EDGE (e, ei, e->dest->preds)
3070             if (e->flags & EDGE_EH)
3071               break;
3072           if (e == NULL)
3073             {
3074               eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
3075               remove_eh_landing_pad (lp);
3076             }
3077         }
3078
3079       ret = true;
3080     }
3081   else
3082     {
3083       tree var;
3084
3085       /* When we don't have a destination region, this exception escapes
3086          up the call chain.  We resolve this by generating a call to the
3087          _Unwind_Resume library function.  */
3088
3089       /* The ARM EABI redefines _Unwind_Resume as __cxa_end_cleanup
3090          with no arguments for C++ and Java.  Check for that.  */
3091       if (src_r->use_cxa_end_cleanup)
3092         {
3093           fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_CXA_END_CLEANUP);
3094           x = gimple_build_call (fn, 0);
3095           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3096         }
3097       else
3098         {
3099           fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_EH_POINTER);
3100           src_nr = build_int_cst (integer_type_node, src_r->index);
3101           x = gimple_build_call (fn, 1, src_nr);
3102           var = create_tmp_var (ptr_type_node, NULL);
3103           var = make_ssa_name (var, x);
3104           gimple_call_set_lhs (x, var);
3105           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3106
3107           fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_UNWIND_RESUME);
3108           x = gimple_build_call (fn, 1, var);
3109           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3110         }
3111
3112       gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0);
3113     }
3114
3115   gsi_remove (&gsi, true);
3116
3117   return ret;
3118 }
3119
3120 static unsigned
3121 execute_lower_resx (void)
3122 {
3123   basic_block bb;
3124   struct pointer_map_t *mnt_map;
3125   bool dominance_invalidated = false;
3126   bool any_rewritten = false;
3127
3128   mnt_map = pointer_map_create ();
3129
3130   FOR_EACH_BB (bb)
3131     {
3132       gimple last = last_stmt (bb);
3133       if (last && is_gimple_resx (last))
3134         {
3135           dominance_invalidated |= lower_resx (bb, last, mnt_map);
3136           any_rewritten = true;
3137         }
3138     }
3139
3140   pointer_map_destroy (mnt_map);
3141
3142   if (dominance_invalidated)
3143     {
3144       free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
3145       free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
3146     }
3147
3148   return any_rewritten ? TODO_update_ssa_only_virtuals : 0;
3149 }
3150
3151 static bool
3152 gate_lower_resx (void)
3153 {
3154   return flag_exceptions != 0;
3155 }
3156
3157 struct gimple_opt_pass pass_lower_resx =
3158 {
3159  {
3160   GIMPLE_PASS,
3161   "resx",                               /* name */
3162   gate_lower_resx,                      /* gate */
3163   execute_lower_resx,                   /* execute */
3164   NULL,                                 /* sub */
3165   NULL,                                 /* next */
3166   0,                                    /* static_pass_number */
3167   TV_TREE_EH,                           /* tv_id */
3168   PROP_gimple_lcf,                      /* properties_required */
3169   0,                                    /* properties_provided */
3170   0,                                    /* properties_destroyed */
3171   0,                                    /* todo_flags_start */
3172   TODO_verify_flow                      /* todo_flags_finish */
3173  }
3174 };
3175
3176 /* Try to optimize var = {v} {CLOBBER} stmts followed just by
3177    external throw.  */
3178
3179 static void
3180 optimize_clobbers (basic_block bb)
3181 {
3182   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
3183   for (gsi_prev (&gsi); !gsi_end_p (gsi); gsi_prev (&gsi))
3184     {
3185       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3186       if (is_gimple_debug (stmt))
3187         continue;
3188       if (!gimple_clobber_p (stmt)
3189           || TREE_CODE (gimple_assign_lhs (stmt)) == SSA_NAME)
3190         return;
3191       unlink_stmt_vdef (stmt);
3192       gsi_remove (&gsi, true);
3193       release_defs (stmt);
3194     }
3195 }
3196
3197 /* Try to sink var = {v} {CLOBBER} stmts followed just by
3198    internal throw to successor BB.  */
3199
3200 static int
3201 sink_clobbers (basic_block bb)
3202 {
3203   edge e;
3204   edge_iterator ei;
3205   gimple_stmt_iterator gsi, dgsi;
3206   basic_block succbb;
3207   bool any_clobbers = false;
3208
3209   /* Only optimize if BB has a single EH successor and
3210      all predecessor edges are EH too.  */
3211   if (!single_succ_p (bb)
3212       || (single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_EH) == 0)
3213     return 0;
3214
3215   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3216     {
3217       if ((e->flags & EDGE_EH) == 0)
3218         return 0;
3219     }
3220
3221   /* And BB contains only CLOBBER stmts before the final
3222      RESX.  */
3223   gsi = gsi_last_bb (bb);
3224   for (gsi_prev (&gsi); !gsi_end_p (gsi); gsi_prev (&gsi))
3225     {
3226       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3227       if (is_gimple_debug (stmt))
3228         continue;
3229       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
3230         break;
3231       if (!gimple_clobber_p (stmt)
3232           || TREE_CODE (gimple_assign_lhs (stmt)) == SSA_NAME)
3233         return 0;
3234       any_clobbers = true;
3235     }
3236   if (!any_clobbers)
3237     return 0;
3238
3239   succbb = single_succ (bb);
3240   dgsi = gsi_after_labels (succbb);
3241   gsi = gsi_last_bb (bb);
3242   for (gsi_prev (&gsi); !gsi_end_p (gsi); gsi_prev (&gsi))
3243     {
3244       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3245       tree vdef;
3246       if (is_gimple_debug (stmt))
3247         continue;
3248       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
3249         break;
3250       unlink_stmt_vdef (stmt);
3251       gsi_remove (&gsi, false);
3252       vdef = gimple_vdef (stmt);
3253       if (vdef && TREE_CODE (vdef) == SSA_NAME)
3254         {
3255           vdef = SSA_NAME_VAR (vdef);
3256           mark_sym_for_renaming (vdef);
3257           gimple_set_vdef (stmt, vdef);
3258           gimple_set_vuse (stmt, vdef);
3259         }
3260       release_defs (stmt);
3261       gsi_insert_before (&dgsi, stmt, GSI_SAME_STMT);
3262     }
3263
3264   return TODO_update_ssa_only_virtuals;
3265 }
3266
3267 /* At the end of inlining, we can lower EH_DISPATCH.  Return true when 
3268    we have found some duplicate labels and removed some edges.  */
3269
3270 static bool
3271 lower_eh_dispatch (basic_block src, gimple stmt)
3272 {
3273   gimple_stmt_iterator gsi;
3274   int region_nr;
3275   eh_region r;
3276   tree filter, fn;
3277   gimple x;
3278   bool redirected = false;
3279
3280   region_nr = gimple_eh_dispatch_region (stmt);
3281   r = get_eh_region_from_number (region_nr);
3282
3283   gsi = gsi_last_bb (src);
3284
3285   switch (r->type)
3286     {
3287     case ERT_TRY:
3288       {
3289         VEC (tree, heap) *labels = NULL;
3290         tree default_label = NULL;
3291         eh_catch c;
3292         edge_iterator ei;
3293         edge e;
3294         struct pointer_set_t *seen_values = pointer_set_create ();
3295
3296         /* Collect the labels for a switch.  Zero the post_landing_pad
3297            field becase we'll no longer have anything keeping these labels
3298            in existance and the optimizer will be free to merge these
3299            blocks at will.  */
3300         for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
3301           {
3302             tree tp_node, flt_node, lab = c->label;
3303             bool have_label = false;
3304
3305             c->label = NULL;
3306             tp_node = c->type_list;
3307             flt_node = c->filter_list;
3308
3309             if (tp_node == NULL)
3310               {
3311                 default_label = lab;
3312                 break;
3313               }
3314             do
3315               {
3316                 /* Filter out duplicate labels that arise when this handler 
3317                    is shadowed by an earlier one.  When no labels are 
3318                    attached to the handler anymore, we remove 
3319                    the corresponding edge and then we delete unreachable 
3320                    blocks at the end of this pass.  */
3321                 if (! pointer_set_contains (seen_values, TREE_VALUE (flt_node)))
3322                   {
3323                     tree t = build_case_label (TREE_VALUE (flt_node),
3324                                                NULL, lab);
3325                     VEC_safe_push (tree, heap, labels, t);
3326                     pointer_set_insert (seen_values, TREE_VALUE (flt_node));
3327                     have_label = true;
3328                   }
3329
3330                 tp_node = TREE_CHAIN (tp_node);
3331                 flt_node = TREE_CHAIN (flt_node);
3332               }
3333             while (tp_node);
3334             if (! have_label)
3335               {
3336                 remove_edge (find_edge (src, label_to_block (lab)));
3337                 redirected = true;
3338               }
3339           }
3340
3341         /* Clean up the edge flags.  */
3342         FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
3343           {
3344             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3345               {
3346                 /* If there was no catch-all, use the fallthru edge.  */
3347                 if (default_label == NULL)
3348                   default_label = gimple_block_label (e->dest);
3349                 e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
3350               }
3351           }
3352         gcc_assert (default_label != NULL);
3353
3354         /* Don't generate a switch if there's only a default case.
3355            This is common in the form of try { A; } catch (...) { B; }.  */
3356         if (labels == NULL)
3357           {
3358             e = single_succ_edge (src);
3359             e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
3360           }
3361         else
3362           {
3363             fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_EH_FILTER);
3364             x = gimple_build_call (fn, 1, build_int_cst (integer_type_node,
3365                                                          region_nr));
3366             filter = create_tmp_var (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)), NULL);
3367             filter = make_ssa_name (filter, x);
3368             gimple_call_set_lhs (x, filter);
3369             gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3370
3371             /* Turn the default label into a default case.  */
3372             default_label = build_case_label (NULL, NULL, default_label);
3373             sort_case_labels (labels);
3374
3375             x = gimple_build_switch_vec (filter, default_label, labels);
3376             gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3377
3378             VEC_free (tree, heap, labels);
3379           }
3380         pointer_set_destroy (seen_values);
3381       }
3382       break;
3383
3384     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
3385       {
3386         edge b_e = BRANCH_EDGE (src);
3387         edge f_e = FALLTHRU_EDGE (src);
3388
3389         fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_EH_FILTER);
3390         x = gimple_build_call (fn, 1, build_int_cst (integer_type_node,
3391                                                      region_nr));
3392         filter = create_tmp_var (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)), NULL);
3393         filter = make_ssa_name (filter, x);
3394         gimple_call_set_lhs (x, filter);
3395         gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3396
3397         r->u.allowed.label = NULL;
3398         x = gimple_build_cond (EQ_EXPR, filter,
3399                                build_int_cst (TREE_TYPE (filter),
3400                                               r->u.allowed.filter),
3401                                NULL_TREE, NULL_TREE);
3402         gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3403
3404         b_e->flags = b_e->flags | EDGE_TRUE_VALUE;
3405         f_e->flags = (f_e->flags & ~EDGE_FALLTHRU) | EDGE_FALSE_VALUE;
3406       }
3407       break;
3408
3409     default:
3410       gcc_unreachable ();
3411     }
3412
3413   /* Replace the EH_DISPATCH with the SWITCH or COND generated above.  */
3414   gsi_remove (&gsi, true);
3415   return redirected;
3416 }
3417
3418 static unsigned
3419 execute_lower_eh_dispatch (void)
3420 {
3421   basic_block bb;
3422   int flags = 0;
3423   bool redirected = false;
3424
3425   assign_filter_values ();
3426
3427   FOR_EACH_BB (bb)
3428     {
3429       gimple last = last_stmt (bb);
3430       if (last == NULL)
3431         continue;
3432       if (gimple_code (last) == GIMPLE_EH_DISPATCH)
3433         {
3434           redirected |= lower_eh_dispatch (bb, last);
3435           flags |= TODO_update_ssa_only_virtuals;
3436         }
3437       else if (gimple_code (last) == GIMPLE_RESX)
3438         {
3439           if (stmt_can_throw_external (last))
3440             optimize_clobbers (bb);
3441           else
3442             flags |= sink_clobbers (bb);
3443         }
3444     }
3445
3446   if (redirected)
3447     delete_unreachable_blocks ();
3448   return flags;
3449 }
3450
3451 static bool
3452 gate_lower_eh_dispatch (void)
3453 {
3454   return cfun->eh->region_tree != NULL;
3455 }
3456
3457 struct gimple_opt_pass pass_lower_eh_dispatch =
3458 {
3459  {
3460   GIMPLE_PASS,
3461   "ehdisp",                             /* name */
3462   gate_lower_eh_dispatch,               /* gate */
3463   execute_lower_eh_dispatch,            /* execute */
3464   NULL,                                 /* sub */
3465   NULL,                                 /* next */
3466   0,                                    /* static_pass_number */
3467   TV_TREE_EH,                           /* tv_id */
3468   PROP_gimple_lcf,                      /* properties_required */
3469   0,                                    /* properties_provided */
3470   0,                                    /* properties_destroyed */
3471   0,                                    /* todo_flags_start */
3472   TODO_verify_flow                      /* todo_flags_finish */
3473  }
3474 };
3475 \f
3476 /* Walk statements, see what regions are really referenced and remove
3477    those that are unused.  */
3478
3479 static void
3480 remove_unreachable_handlers (void)
3481 {
3482   sbitmap r_reachable, lp_reachable;
3483   eh_region region;
3484   eh_landing_pad lp;
3485   basic_block bb;
3486   int lp_nr, r_nr;
3487
3488   r_reachable = sbitmap_alloc (VEC_length (eh_region, cfun->eh->region_array));
3489   lp_reachable
3490     = sbitmap_alloc (VEC_length (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array));
3491   sbitmap_zero (r_reachable);
3492   sbitmap_zero (lp_reachable);
3493
3494   FOR_EACH_BB (bb)
3495     {
3496       gimple_stmt_iterator gsi;
3497
3498       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3499         {
3500           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3501           lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
3502
3503           /* Negative LP numbers are MUST_NOT_THROW regions which
3504              are not considered BB enders.  */
3505           if (lp_nr < 0)
3506             SET_BIT (r_reachable, -lp_nr);
3507
3508           /* Positive LP numbers are real landing pads, are are BB enders.  */
3509           else if (lp_nr > 0)
3510             {
3511               gcc_assert (gsi_one_before_end_p (gsi));
3512               region = get_eh_region_from_lp_number (lp_nr);
3513               SET_BIT (r_reachable, region->index);
3514               SET_BIT (lp_reachable, lp_nr);
3515             }
3516
3517           /* Avoid removing regions referenced from RESX/EH_DISPATCH.  */
3518           switch (gimple_code (stmt))
3519             {
3520             case GIMPLE_RESX:
3521               SET_BIT (r_reachable, gimple_resx_region (stmt));
3522               break;
3523             case GIMPLE_EH_DISPATCH:
3524               SET_BIT (r_reachable, gimple_eh_dispatch_region (stmt));
3525               break;
3526             default:
3527               break;
3528             }
3529         }
3530     }
3531
3532   if (dump_file)
3533     {
3534       fprintf (dump_file, "Before removal of unreachable regions:\n");
3535       dump_eh_tree (dump_file, cfun);
3536       fprintf (dump_file, "Reachable regions: ");
3537       dump_sbitmap_file (dump_file, r_reachable);
3538       fprintf (dump_file, "Reachable landing pads: ");
3539       dump_sbitmap_file (dump_file, lp_reachable);
3540     }
3541
3542   for (r_nr = 1;
3543        VEC_iterate (eh_region, cfun->eh->region_array, r_nr, region); ++r_nr)
3544     if (region && !TEST_BIT (r_reachable, r_nr))
3545       {
3546         if (dump_file)
3547           fprintf (dump_file, "Removing unreachable region %d\n", r_nr);
3548         remove_eh_handler (region);
3549       }
3550
3551   for (lp_nr = 1;
3552        VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, lp_nr, lp); ++lp_nr)
3553     if (lp && !TEST_BIT (lp_reachable, lp_nr))
3554       {
3555         if (dump_file)
3556           fprintf (dump_file, "Removing unreachable landing pad %d\n", lp_nr);
3557         remove_eh_landing_pad (lp);
3558       }
3559
3560   if (dump_file)
3561     {
3562       fprintf (dump_file, "\n\nAfter removal of unreachable regions:\n");
3563       dump_eh_tree (dump_file, cfun);
3564       fprintf (dump_file, "\n\n");
3565     }
3566
3567   sbitmap_free (r_reachable);
3568   sbitmap_free (lp_reachable);
3569
3570 #ifdef ENABLE_CHECKING
3571   verify_eh_tree (cfun);
3572 #endif
3573 }
3574
3575 /* Remove unreachable handlers if any landing pads have been removed after
3576    last ehcleanup pass (due to gimple_purge_dead_eh_edges).  */
3577
3578 void
3579 maybe_remove_unreachable_handlers (void)
3580 {
3581   eh_landing_pad lp;
3582   int i;
3583
3584   if (cfun->eh == NULL)
3585     return;
3586               
3587   for (i = 1; VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, i, lp); ++i)
3588     if (lp && lp->post_landing_pad)
3589       {
3590         if (label_to_block (lp->post_landing_pad) == NULL)
3591           {
3592             remove_unreachable_handlers ();
3593             return;
3594           }
3595       }
3596 }
3597
3598 /* Remove regions that do not have landing pads.  This assumes
3599    that remove_unreachable_handlers has already been run, and
3600    that we've just manipulated the landing pads since then.  */
3601
3602 static void
3603 remove_unreachable_handlers_no_lp (void)
3604 {
3605   eh_region r;
3606   int i;
3607
3608   for (i = 1; VEC_iterate (eh_region, cfun->eh->region_array, i, r); ++i)
3609     if (r && r->landing_pads == NULL && r->type != ERT_MUST_NOT_THROW)
3610       {
3611         if (dump_file)
3612           fprintf (dump_file, "Removing unreachable region %d\n", i);
3613         remove_eh_handler (r);
3614       }
3615 }
3616
3617 /* Undo critical edge splitting on an EH landing pad.  Earlier, we
3618    optimisticaly split all sorts of edges, including EH edges.  The
3619    optimization passes in between may not have needed them; if not,
3620    we should undo the split.
3621
3622    Recognize this case by having one EH edge incoming to the BB and
3623    one normal edge outgoing; BB should be empty apart from the
3624    post_landing_pad label.
3625
3626    Note that this is slightly different from the empty handler case
3627    handled by cleanup_empty_eh, in that the actual handler may yet
3628    have actual code but the landing pad has been separated from the
3629    handler.  As such, cleanup_empty_eh relies on this transformation
3630    having been done first.  */
3631
3632 static bool
3633 unsplit_eh (eh_landing_pad lp)
3634 {
3635   basic_block bb = label_to_block (lp->post_landing_pad);
3636   gimple_stmt_iterator gsi;
3637   edge e_in, e_out;
3638
3639   /* Quickly check the edge counts on BB for singularity.  */
3640   if (EDGE_COUNT (bb->preds) != 1 || EDGE_COUNT (bb->succs) != 1)
3641     return false;
3642   e_in = EDGE_PRED (bb, 0);
3643   e_out = EDGE_SUCC (bb, 0);
3644
3645   /* Input edge must be EH and output edge must be normal.  */
3646   if ((e_in->flags & EDGE_EH) == 0 || (e_out->flags & EDGE_EH) != 0)
3647     return false;
3648
3649   /* The block must be empty except for the labels and debug insns.  */
3650   gsi = gsi_after_labels (bb);
3651   if (!gsi_end_p (gsi) && is_gimple_debug (gsi_stmt (gsi)))
3652     gsi_next_nondebug (&gsi);
3653   if (!gsi_end_p (gsi))
3654     return false;
3655
3656   /* The destination block must not already have a landing pad
3657      for a different region.  */
3658   for (gsi = gsi_start_bb (e_out->dest); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3659     {
3660       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3661       tree lab;
3662       int lp_nr;
3663
3664       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
3665         break;
3666       lab = gimple_label_label (stmt);
3667       lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (lab);
3668       if (lp_nr && get_eh_region_from_lp_number (lp_nr) != lp->region)
3669         return false;
3670     }
3671
3672   /* The new destination block must not already be a destination of
3673      the source block, lest we merge fallthru and eh edges and get
3674      all sorts of confused.  */
3675   if (find_edge (e_in->src, e_out->dest))
3676     return false;
3677
3678   /* ??? We can get degenerate phis due to cfg cleanups.  I would have
3679      thought this should have been cleaned up by a phicprop pass, but
3680      that doesn't appear to handle virtuals.  Propagate by hand.  */
3681   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (bb)))
3682     {
3683       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); )
3684         {
3685           gimple use_stmt, phi = gsi_stmt (gsi);
3686           tree lhs = gimple_phi_result (phi);
3687           tree rhs = gimple_phi_arg_def (phi, 0);
3688           use_operand_p use_p;
3689           imm_use_iterator iter;
3690
3691           FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, iter, lhs)
3692             {
3693               FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
3694                 SET_USE (use_p, rhs);
3695             }
3696
3697           if (SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (lhs))
3698             SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (rhs) = 1;
3699
3700           remove_phi_node (&gsi, true);
3701         }
3702     }
3703
3704   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3705     fprintf (dump_file, "Unsplit EH landing pad %d to block %i.\n",
3706              lp->index, e_out->dest->index);
3707
3708   /* Redirect the edge.  Since redirect_eh_edge_1 expects to be moving
3709      a successor edge, humor it.  But do the real CFG change with the
3710      predecessor of E_OUT in order to preserve the ordering of arguments
3711      to the PHI nodes in E_OUT->DEST.  */
3712   redirect_eh_edge_1 (e_in, e_out->dest, false);
3713   redirect_edge_pred (e_out, e_in->src);
3714   e_out->flags = e_in->flags;
3715   e_out->probability = e_in->probability;
3716   e_out->count = e_in->count;
3717   remove_edge (e_in);
3718
3719   return true;
3720 }
3721
3722 /* Examine each landing pad block and see if it matches unsplit_eh.  */
3723
3724 static bool
3725 unsplit_all_eh (void)
3726 {
3727   bool changed = false;
3728   eh_landing_pad lp;
3729   int i;
3730
3731   for (i = 1; VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, i, lp); ++i)
3732     if (lp)
3733       changed |= unsplit_eh (lp);
3734
3735   return changed;
3736 }
3737
3738 /* A subroutine of cleanup_empty_eh.  Redirect all EH edges incoming
3739    to OLD_BB to NEW_BB; return true on success, false on failure.
3740
3741    OLD_BB_OUT is the edge into NEW_BB from OLD_BB, so if we miss any
3742    PHI variables from OLD_BB we can pick them up from OLD_BB_OUT.
3743    Virtual PHIs may be deleted and marked for renaming.  */
3744
3745 static bool
3746 cleanup_empty_eh_merge_phis (basic_block new_bb, basic_block old_bb,
3747                              edge old_bb_out, bool change_region)
3748 {
3749   gimple_stmt_iterator ngsi, ogsi;
3750   edge_iterator ei;
3751   edge e;
3752   bitmap rename_virts;
3753   bitmap ophi_handled;
3754
3755   /* The destination block must not be a regular successor for any
3756      of the preds of the landing pad.  Thus, avoid turning
3757         <..>
3758          |  \ EH
3759          |  <..>
3760          |  /
3761         <..>
3762      into
3763         <..>
3764         |  | EH
3765         <..>
3766      which CFG verification would choke on.  See PR45172 and PR51089.  */
3767   FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
3768     if (find_edge (e->src, new_bb))
3769       return false;
3770
3771   FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
3772     redirect_edge_var_map_clear (e);
3773
3774   ophi_handled = BITMAP_ALLOC (NULL);
3775   rename_virts = BITMAP_ALLOC (NULL);
3776
3777   /* First, iterate through the PHIs on NEW_BB and set up the edge_var_map
3778      for the edges we're going to move.  */
3779   for (ngsi = gsi_start_phis (new_bb); !gsi_end_p (ngsi); gsi_next (&ngsi))
3780     {
3781       gimple ophi, nphi = gsi_stmt (ngsi);
3782       tree nresult, nop;
3783
3784       nresult = gimple_phi_result (nphi);
3785       nop = gimple_phi_arg_def (nphi, old_bb_out->dest_idx);
3786
3787       /* Find the corresponding PHI in OLD_BB so we can forward-propagate
3788          the source ssa_name.  */
3789       ophi = NULL;
3790       for (ogsi = gsi_start_phis (old_bb); !gsi_end_p (ogsi); gsi_next (&ogsi))
3791         {
3792           ophi = gsi_stmt (ogsi);
3793           if (gimple_phi_result (ophi) == nop)
3794             break;
3795           ophi = NULL;
3796         }
3797
3798       /* If we did find the corresponding PHI, copy those inputs.  */
3799       if (ophi)
3800         {
3801           /* If NOP is used somewhere else beyond phis in new_bb, give up.  */
3802           if (!has_single_use (nop))
3803             {
3804               imm_use_iterator imm_iter;
3805               use_operand_p use_p;
3806
3807               FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, imm_iter, nop)
3808                 {
3809                   if (!gimple_debug_bind_p (USE_STMT (use_p))
3810                       && (gimple_code (USE_STMT (use_p)) != GIMPLE_PHI
3811                           || gimple_bb (USE_STMT (use_p)) != new_bb))
3812                     goto fail;
3813                 }
3814             }
3815           bitmap_set_bit (ophi_handled, SSA_NAME_VERSION (nop));
3816           FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
3817             {
3818               location_t oloc;
3819               tree oop;
3820
3821               if ((e->flags & EDGE_EH) == 0)
3822                 continue;
3823               oop = gimple_phi_arg_def (ophi, e->dest_idx);
3824               oloc = gimple_phi_arg_location (ophi, e->dest_idx);
3825               redirect_edge_var_map_add (e, nresult, oop, oloc);
3826             }
3827         }
3828       /* If we didn't find the PHI, but it's a VOP, remember to rename
3829          it later, assuming all other tests succeed.  */
3830       else if (!is_gimple_reg (nresult))
3831         bitmap_set_bit (rename_virts, SSA_NAME_VERSION (nresult));
3832       /* If we didn't find the PHI, and it's a real variable, we know
3833          from the fact that OLD_BB is tree_empty_eh_handler_p that the
3834          variable is unchanged from input to the block and we can simply
3835          re-use the input to NEW_BB from the OLD_BB_OUT edge.  */
3836       else
3837         {
3838           location_t nloc
3839             = gimple_phi_arg_location (nphi, old_bb_out->dest_idx);
3840           FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
3841             redirect_edge_var_map_add (e, nresult, nop, nloc);
3842         }
3843     }
3844
3845   /* Second, verify that all PHIs from OLD_BB have been handled.  If not,
3846      we don't know what values from the other edges into NEW_BB to use.  */
3847   for (ogsi = gsi_start_phis (old_bb); !gsi_end_p (ogsi); gsi_next (&ogsi))
3848     {
3849       gimple ophi = gsi_stmt (ogsi);
3850       tree oresult = gimple_phi_result (ophi);
3851       if (!bitmap_bit_p (ophi_handled, SSA_NAME_VERSION (oresult)))
3852         goto fail;
3853     }
3854
3855   /* At this point we know that the merge will succeed.  Remove the PHI
3856      nodes for the virtuals that we want to rename.  */
3857   if (!bitmap_empty_p (rename_virts))
3858     {
3859       for (ngsi = gsi_start_phis (new_bb); !gsi_end_p (ngsi); )
3860         {
3861           gimple nphi = gsi_stmt (ngsi);
3862           tree nresult = gimple_phi_result (nphi);
3863           if (bitmap_bit_p (rename_virts, SSA_NAME_VERSION (nresult)))
3864             {
3865               mark_virtual_phi_result_for_renaming (nphi);
3866               remove_phi_node (&ngsi, true);
3867             }
3868           else
3869             gsi_next (&ngsi);
3870         }
3871     }
3872
3873   /* Finally, move the edges and update the PHIs.  */
3874   for (ei = ei_start (old_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
3875     if (e->flags & EDGE_EH)
3876       {
3877         redirect_eh_edge_1 (e, new_bb, change_region);
3878         redirect_edge_succ (e, new_bb);
3879         flush_pending_stmts (e);
3880       }
3881     else
3882       ei_next (&ei);
3883
3884   BITMAP_FREE (ophi_handled);
3885   BITMAP_FREE (rename_virts);
3886   return true;
3887
3888  fail:
3889   FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
3890     redirect_edge_var_map_clear (e);
3891   BITMAP_FREE (ophi_handled);
3892   BITMAP_FREE (rename_virts);
3893   return false;
3894 }
3895
3896 /* A subroutine of cleanup_empty_eh.  Move a landing pad LP from its
3897    old region to NEW_REGION at BB.  */
3898
3899 static void
3900 cleanup_empty_eh_move_lp (basic_block bb, edge e_out,
3901                           eh_landing_pad lp, eh_region new_region)
3902 {
3903   gimple_stmt_iterator gsi;
3904   eh_landing_pad *pp;
3905
3906   for (pp = &lp->region->landing_pads; *pp != lp; pp = &(*pp)->next_lp)
3907     continue;
3908   *pp = lp->next_lp;
3909
3910   lp->region = new_region;
3911   lp->next_lp = new_region->landing_pads;
3912   new_region->landing_pads = lp;
3913
3914   /* Delete the RESX that was matched within the empty handler block.  */
3915   gsi = gsi_last_bb (bb);
3916   mark_virtual_ops_for_renaming (gsi_stmt (gsi));
3917   gsi_remove (&gsi, true);
3918
3919   /* Clean up E_OUT for the fallthru.  */
3920   e_out->flags = (e_out->flags & ~EDGE_EH) | EDGE_FALLTHRU;
3921   e_out->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3922 }
3923
3924 /* A subroutine of cleanup_empty_eh.  Handle more complex cases of
3925    unsplitting than unsplit_eh was prepared to handle, e.g. when
3926    multiple incoming edges and phis are involved.  */
3927
3928 static bool
3929 cleanup_empty_eh_unsplit (basic_block bb, edge e_out, eh_landing_pad lp)
3930 {
3931   gimple_stmt_iterator gsi;
3932   tree lab;
3933
3934   /* We really ought not have totally lost everything following
3935      a landing pad label.  Given that BB is empty, there had better
3936      be a successor.  */
3937   gcc_assert (e_out != NULL);
3938
3939   /* The destination block must not already have a landing pad
3940      for a different region.  */
3941   lab = NULL;
3942   for (gsi = gsi_start_bb (e_out->dest); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3943     {
3944       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3945       int lp_nr;
3946
3947       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
3948         break;
3949       lab = gimple_label_label (stmt);
3950       lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (lab);
3951       if (lp_nr && get_eh_region_from_lp_number (lp_nr) != lp->region)
3952         return false;
3953     }
3954
3955   /* Attempt to move the PHIs into the successor block.  */
3956   if (cleanup_empty_eh_merge_phis (e_out->dest, bb, e_out, false))
3957     {
3958       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3959         fprintf (dump_file,
3960                  "Unsplit EH landing pad %d to block %i "
3961                  "(via cleanup_empty_eh).\n",
3962                  lp->index, e_out->dest->index);
3963       return true;
3964     }
3965
3966   return false;
3967 }
3968
3969 /* Return true if edge E_FIRST is part of an empty infinite loop
3970    or leads to such a loop through a series of single successor
3971    empty bbs.  */
3972
3973 static bool
3974 infinite_empty_loop_p (edge e_first)
3975 {
3976   bool inf_loop = false;
3977   edge e;
3978
3979   if (e_first->dest == e_first->src)
3980     return true;
3981
3982   e_first->src->aux = (void *) 1;
3983   for (e = e_first; single_succ_p (e->dest); e = single_succ_edge (e->dest))
3984     {
3985       gimple_stmt_iterator gsi;
3986       if (e->dest->aux)
3987         {
3988           inf_loop = true;
3989           break;
3990         }
3991       e->dest->aux = (void *) 1;
3992       gsi = gsi_after_labels (e->dest);
3993       if (!gsi_end_p (gsi) && is_gimple_debug (gsi_stmt (gsi)))
3994         gsi_next_nondebug (&gsi);
3995       if (!gsi_end_p (gsi))
3996         break;
3997     }
3998   e_first->src->aux = NULL;
3999   for (e = e_first; e->dest->aux; e = single_succ_edge (e->dest))
4000     e->dest->aux = NULL;
4001
4002   return inf_loop;
4003 }
4004
4005 /* Examine the block associated with LP to determine if it's an empty
4006    handler for its EH region.  If so, attempt to redirect EH edges to
4007    an outer region.  Return true the CFG was updated in any way.  This
4008    is similar to jump forwarding, just across EH edges.  */
4009
4010 static bool
4011 cleanup_empty_eh (eh_landing_pad lp)
4012 {
4013   basic_block bb = label_to_block (lp->post_landing_pad);
4014   gimple_stmt_iterator gsi;
4015   gimple resx;
4016   eh_region new_region;
4017   edge_iterator ei;
4018   edge e, e_out;
4019   bool has_non_eh_pred;
4020   int new_lp_nr;
4021
4022   /* There can be zero or one edges out of BB.  This is the quickest test.  */
4023   switch (EDGE_COUNT (bb->succs))
4024     {
4025     case 0:
4026       e_out = NULL;
4027       break;
4028     case 1:
4029       e_out = EDGE_SUCC (bb, 0);
4030       break;
4031     default:
4032       return false;
4033     }
4034   gsi = gsi_after_labels (bb);
4035
4036   /* Make sure to skip debug statements.  */
4037   if (!gsi_end_p (gsi) && is_gimple_debug (gsi_stmt (gsi)))
4038     gsi_next_nondebug (&gsi);
4039
4040   /* If the block is totally empty, look for more unsplitting cases.  */
4041   if (gsi_end_p (gsi))
4042     {
4043       /* For the degenerate case of an infinite loop bail out.  */
4044       if (infinite_empty_loop_p (e_out))
4045         return false;
4046
4047       return cleanup_empty_eh_unsplit (bb, e_out, lp);
4048     }
4049
4050   /* The block should consist only of a single RESX statement, modulo a
4051      preceding call to __builtin_stack_restore if there is no outgoing
4052      edge, since the call can be eliminated in this case.  */
4053   resx = gsi_stmt (gsi);
4054   if (!e_out && gimple_call_builtin_p (resx, BUILT_IN_STACK_RESTORE))
4055     {
4056       gsi_next (&gsi);
4057       resx = gsi_stmt (gsi);
4058     }
4059   if (!is_gimple_resx (resx))
4060     return false;
4061   gcc_assert (gsi_one_before_end_p (gsi));
4062
4063   /* Determine if there are non-EH edges, or resx edges into the handler.  */
4064   has_non_eh_pred = false;
4065   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4066     if (!(e->flags & EDGE_EH))
4067       has_non_eh_pred = true;
4068
4069   /* Find the handler that's outer of the empty handler by looking at
4070      where the RESX instruction was vectored.  */
4071   new_lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (resx);
4072   new_region = get_eh_region_from_lp_number (new_lp_nr);
4073
4074   /* If there's no destination region within the current function,
4075      redirection is trivial via removing the throwing statements from
4076      the EH region, removing the EH edges, and allowing the block
4077      to go unreachable.  */
4078   if (new_region == NULL)
4079     {
4080       gcc_assert (e_out == NULL);
4081       for (ei = ei_start (bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
4082         if (e->flags & EDGE_EH)
4083           {
4084             gimple stmt = last_stmt (e->src);
4085             remove_stmt_from_eh_lp (stmt);
4086             remove_edge (e);
4087           }
4088         else
4089           ei_next (&ei);
4090       goto succeed;
4091     }
4092
4093   /* If the destination region is a MUST_NOT_THROW, allow the runtime
4094      to handle the abort and allow the blocks to go unreachable.  */
4095   if (new_region->type == ERT_MUST_NOT_THROW)
4096     {
4097       for (ei = ei_start (bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
4098         if (e->flags & EDGE_EH)
4099           {
4100             gimple stmt = last_stmt (e->src);
4101             remove_stmt_from_eh_lp (stmt);
4102             add_stmt_to_eh_lp (stmt, new_lp_nr);
4103             remove_edge (e);
4104           }
4105         else
4106           ei_next (&ei);
4107       goto succeed;
4108     }
4109
4110   /* Try to redirect the EH edges and merge the PHIs into the destination
4111      landing pad block.  If the merge succeeds, we'll already have redirected
4112      all the EH edges.  The handler itself will go unreachable if there were
4113      no normal edges.  */
4114   if (cleanup_empty_eh_merge_phis (e_out->dest, bb, e_out, true))
4115     goto succeed;
4116
4117   /* Finally, if all input edges are EH edges, then we can (potentially)
4118      reduce the number of transfers from the runtime by moving the landing
4119      pad from the original region to the new region.  This is a win when
4120      we remove the last CLEANUP region along a particular exception
4121      propagation path.  Since nothing changes except for the region with
4122      which the landing pad is associated, the PHI nodes do not need to be
4123      adjusted at all.  */
4124   if (!has_non_eh_pred)
4125     {
4126       cleanup_empty_eh_move_lp (bb, e_out, lp, new_region);
4127       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
4128         fprintf (dump_file, "Empty EH handler %i moved to EH region %i.\n",
4129                  lp->index, new_region->index);
4130
4131       /* ??? The CFG didn't change, but we may have rendered the
4132          old EH region unreachable.  Trigger a cleanup there.  */
4133       return true;
4134     }
4135
4136   return false;
4137
4138  succeed:
4139   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
4140     fprintf (dump_file, "Empty EH handler %i removed.\n", lp->index);
4141   remove_eh_landing_pad (lp);
4142   return true;
4143 }
4144
4145 /* Do a post-order traversal of the EH region tree.  Examine each
4146    post_landing_pad block and see if we can eliminate it as empty.  */
4147
4148 static bool
4149 cleanup_all_empty_eh (void)
4150 {
4151   bool changed = false;
4152   eh_landing_pad lp;
4153   int i;
4154
4155   for (i = 1; VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, i, lp); ++i)
4156     if (lp)
4157       changed |= cleanup_empty_eh (lp);
4158
4159   return changed;
4160 }
4161
4162 /* Perform cleanups and lowering of exception handling
4163     1) cleanups regions with handlers doing nothing are optimized out
4164     2) MUST_NOT_THROW regions that became dead because of 1) are optimized out
4165     3) Info about regions that are containing instructions, and regions
4166        reachable via local EH edges is collected
4167     4) Eh tree is pruned for regions no longer neccesary.
4168
4169    TODO: Push MUST_NOT_THROW regions to the root of the EH tree.
4170          Unify those that have the same failure decl and locus.
4171 */
4172
4173 static unsigned int
4174 execute_cleanup_eh_1 (void)
4175 {
4176   /* Do this first: unsplit_all_eh and cleanup_all_empty_eh can die
4177      looking up unreachable landing pads.  */
4178   remove_unreachable_handlers ();
4179
4180   /* Watch out for the region tree vanishing due to all unreachable.  */
4181   if (cfun->eh->region_tree && optimize)
4182     {
4183       bool changed = false;
4184
4185       changed |= unsplit_all_eh ();
4186       changed |= cleanup_all_empty_eh ();
4187
4188       if (changed)
4189         {
4190           free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
4191           free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
4192
4193           /* We delayed all basic block deletion, as we may have performed
4194              cleanups on EH edges while non-EH edges were still present.  */
4195           delete_unreachable_blocks ();
4196
4197           /* We manipulated the landing pads.  Remove any region that no
4198              longer has a landing pad.  */
4199           remove_unreachable_handlers_no_lp ();
4200
4201           return TODO_cleanup_cfg | TODO_update_ssa_only_virtuals;
4202         }
4203     }
4204
4205   return 0;
4206 }
4207
4208 static unsigned int
4209 execute_cleanup_eh (void)
4210 {
4211   int ret = execute_cleanup_eh_1 ();
4212
4213   /* If the function no longer needs an EH personality routine
4214      clear it.  This exposes cross-language inlining opportunities
4215      and avoids references to a never defined personality routine.  */
4216   if (DECL_FUNCTION_PERSONALITY (current_function_decl)
4217       && function_needs_eh_personality (cfun) != eh_personality_lang)
4218     DECL_FUNCTION_PERSONALITY (current_function_decl) = NULL_TREE;
4219
4220   return ret;
4221 }
4222
4223 static bool
4224 gate_cleanup_eh (void)
4225 {
4226   return cfun->eh != NULL && cfun->eh->region_tree != NULL;
4227 }
4228
4229 struct gimple_opt_pass pass_cleanup_eh = {
4230   {
4231    GIMPLE_PASS,
4232    "ehcleanup",                 /* name */
4233    gate_cleanup_eh,             /* gate */
4234    execute_cleanup_eh,          /* execute */
4235    NULL,                        /* sub */
4236    NULL,                        /* next */
4237    0,                           /* static_pass_number */
4238    TV_TREE_EH,                  /* tv_id */
4239    PROP_gimple_lcf,             /* properties_required */
4240    0,                           /* properties_provided */
4241    0,                           /* properties_destroyed */
4242    0,                           /* todo_flags_start */
4243    0                            /* todo_flags_finish */
4244    }
4245 };
4246 \f
4247 /* Verify that BB containing STMT as the last statement, has precisely the
4248    edge that make_eh_edges would create.  */
4249
4250 DEBUG_FUNCTION bool
4251 verify_eh_edges (gimple stmt)
4252 {
4253   basic_block bb = gimple_bb (stmt);
4254   eh_landing_pad lp = NULL;
4255   int lp_nr;
4256   edge_iterator ei;
4257   edge e, eh_edge;
4258
4259   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
4260   if (lp_nr > 0)
4261     lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
4262
4263   eh_edge = NULL;
4264   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4265     {
4266       if (e->flags & EDGE_EH)
4267         {
4268           if (eh_edge)
4269             {
4270               error ("BB %i has multiple EH edges", bb->index);
4271               return true;
4272             }
4273           else
4274             eh_edge = e;
4275         }
4276     }
4277
4278   if (lp == NULL)
4279     {
4280       if (eh_edge)
4281         {
4282           error ("BB %i can not throw but has an EH edge", bb->index);
4283           return true;
4284         }
4285       return false;
4286     }
4287
4288   if (!stmt_could_throw_p (stmt))
4289     {
4290       error ("BB %i last statement has incorrectly set lp", bb->index);
4291       return true;
4292     }
4293
4294   if (eh_edge == NULL)
4295     {
4296       error ("BB %i is missing an EH edge", bb->index);
4297       return true;
4298     }
4299
4300   if (eh_edge->dest != label_to_block (lp->post_landing_pad))
4301     {
4302       error ("Incorrect EH edge %i->%i", bb->index, eh_edge->dest->index);
4303       return true;
4304     }
4305
4306   return false;
4307 }
4308
4309 /* Similarly, but handle GIMPLE_EH_DISPATCH specifically.  */
4310
4311 DEBUG_FUNCTION bool
4312 verify_eh_dispatch_edge (gimple stmt)
4313 {
4314   eh_region r;
4315   eh_catch c;
4316   basic_block src, dst;
4317   bool want_fallthru = true;
4318   edge_iterator ei;
4319   edge e, fall_edge;
4320
4321   r = get_eh_region_from_number (gimple_eh_dispatch_region (stmt));
4322   src = gimple_bb (stmt);
4323
4324   FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
4325     gcc_assert (e->aux == NULL);
4326
4327   switch (r->type)
4328     {
4329     case ERT_TRY:
4330       for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
4331         {
4332           dst = label_to_block (c->label);
4333           e = find_edge (src, dst);
4334           if (e == NULL)
4335             {
4336               error ("BB %i is missing an edge", src->index);
4337               return true;
4338             }
4339           e->aux = (void *)e;
4340
4341           /* A catch-all handler doesn't have a fallthru.  */
4342           if (c->type_list == NULL)
4343             {
4344               want_fallthru = false;
4345               break;
4346             }
4347         }
4348       break;
4349
4350     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
4351       dst = label_to_block (r->u.allowed.label);
4352       e = find_edge (src, dst);
4353       if (e == NULL)
4354         {
4355           error ("BB %i is missing an edge", src->index);
4356           return true;
4357         }
4358       e->aux = (void *)e;
4359       break;
4360
4361     default:
4362       gcc_unreachable ();
4363     }
4364
4365   fall_edge = NULL;
4366   FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
4367     {
4368       if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4369         {
4370           if (fall_edge != NULL)
4371             {
4372               error ("BB %i too many fallthru edges", src->index);
4373               return true;
4374             }
4375           fall_edge = e;
4376         }
4377       else if (e->aux)
4378         e->aux = NULL;
4379       else
4380         {
4381           error ("BB %i has incorrect edge", src->index);
4382           return true;
4383         }
4384     }
4385   if ((fall_edge != NULL) ^ want_fallthru)
4386     {
4387       error ("BB %i has incorrect fallthru edge", src->index);
4388       return true;
4389     }
4390
4391   return false;
4392 }