OSDN Git Service

c1896be228d2f87b13a3c01513416732325bd9e8
[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 /* Compare and hash for any structure which begins with a canonical
58    pointer.  Assumes all pointers are interchangeable, which is sort
59    of already assumed by gcc elsewhere IIRC.  */
60
61 static int
62 struct_ptr_eq (const void *a, const void *b)
63 {
64   const void * const * x = (const void * const *) a;
65   const void * const * y = (const void * const *) b;
66   return *x == *y;
67 }
68
69 static hashval_t
70 struct_ptr_hash (const void *a)
71 {
72   const void * const * x = (const void * const *) a;
73   return (size_t)*x >> 4;
74 }
75
76
77 /* Remember and lookup EH landing pad data for arbitrary statements.
78    Really this means any statement that could_throw_p.  We could
79    stuff this information into the stmt_ann data structure, but:
80
81    (1) We absolutely rely on this information being kept until
82    we get to rtl.  Once we're done with lowering here, if we lose
83    the information there's no way to recover it!
84
85    (2) There are many more statements that *cannot* throw as
86    compared to those that can.  We should be saving some amount
87    of space by only allocating memory for those that can throw.  */
88
89 /* Add statement T in function IFUN to landing pad NUM.  */
90
91 void
92 add_stmt_to_eh_lp_fn (struct function *ifun, gimple t, int num)
93 {
94   struct throw_stmt_node *n;
95   void **slot;
96
97   gcc_assert (num != 0);
98
99   n = ggc_alloc_throw_stmt_node ();
100   n->stmt = t;
101   n->lp_nr = num;
102
103   if (!get_eh_throw_stmt_table (ifun))
104     set_eh_throw_stmt_table (ifun, htab_create_ggc (31, struct_ptr_hash,
105                                                     struct_ptr_eq,
106                                                     ggc_free));
107
108   slot = htab_find_slot (get_eh_throw_stmt_table (ifun), n, INSERT);
109   gcc_assert (!*slot);
110   *slot = n;
111 }
112
113 /* Add statement T in the current function (cfun) to EH landing pad NUM.  */
114
115 void
116 add_stmt_to_eh_lp (gimple t, int num)
117 {
118   add_stmt_to_eh_lp_fn (cfun, t, num);
119 }
120
121 /* Add statement T to the single EH landing pad in REGION.  */
122
123 static void
124 record_stmt_eh_region (eh_region region, gimple t)
125 {
126   if (region == NULL)
127     return;
128   if (region->type == ERT_MUST_NOT_THROW)
129     add_stmt_to_eh_lp_fn (cfun, t, -region->index);
130   else
131     {
132       eh_landing_pad lp = region->landing_pads;
133       if (lp == NULL)
134         lp = gen_eh_landing_pad (region);
135       else
136         gcc_assert (lp->next_lp == NULL);
137       add_stmt_to_eh_lp_fn (cfun, t, lp->index);
138     }
139 }
140
141
142 /* Remove statement T in function IFUN from its EH landing pad.  */
143
144 bool
145 remove_stmt_from_eh_lp_fn (struct function *ifun, gimple t)
146 {
147   struct throw_stmt_node dummy;
148   void **slot;
149
150   if (!get_eh_throw_stmt_table (ifun))
151     return false;
152
153   dummy.stmt = t;
154   slot = htab_find_slot (get_eh_throw_stmt_table (ifun), &dummy,
155                         NO_INSERT);
156   if (slot)
157     {
158       htab_clear_slot (get_eh_throw_stmt_table (ifun), slot);
159       return true;
160     }
161   else
162     return false;
163 }
164
165
166 /* Remove statement T in the current function (cfun) from its
167    EH landing pad.  */
168
169 bool
170 remove_stmt_from_eh_lp (gimple t)
171 {
172   return remove_stmt_from_eh_lp_fn (cfun, t);
173 }
174
175 /* Determine if statement T is inside an EH region in function IFUN.
176    Positive numbers indicate a landing pad index; negative numbers
177    indicate a MUST_NOT_THROW region index; zero indicates that the
178    statement is not recorded in the region table.  */
179
180 int
181 lookup_stmt_eh_lp_fn (struct function *ifun, gimple t)
182 {
183   struct throw_stmt_node *p, n;
184
185   if (ifun->eh->throw_stmt_table == NULL)
186     return 0;
187
188   n.stmt = t;
189   p = (struct throw_stmt_node *) htab_find (ifun->eh->throw_stmt_table, &n);
190   return p ? p->lp_nr : 0;
191 }
192
193 /* Likewise, but always use the current function.  */
194
195 int
196 lookup_stmt_eh_lp (gimple t)
197 {
198   /* We can get called from initialized data when -fnon-call-exceptions
199      is on; prevent crash.  */
200   if (!cfun)
201     return 0;
202   return lookup_stmt_eh_lp_fn (cfun, t);
203 }
204
205 /* First pass of EH node decomposition.  Build up a tree of GIMPLE_TRY_FINALLY
206    nodes and LABEL_DECL nodes.  We will use this during the second phase to
207    determine if a goto leaves the body of a TRY_FINALLY_EXPR node.  */
208
209 struct finally_tree_node
210 {
211   /* When storing a GIMPLE_TRY, we have to record a gimple.  However
212      when deciding whether a GOTO to a certain LABEL_DECL (which is a
213      tree) leaves the TRY block, its necessary to record a tree in
214      this field.  Thus a treemple is used. */
215   treemple child;
216   gimple parent;
217 };
218
219 /* Note that this table is *not* marked GTY.  It is short-lived.  */
220 static htab_t finally_tree;
221
222 static void
223 record_in_finally_tree (treemple child, gimple parent)
224 {
225   struct finally_tree_node *n;
226   void **slot;
227
228   n = XNEW (struct finally_tree_node);
229   n->child = child;
230   n->parent = parent;
231
232   slot = htab_find_slot (finally_tree, n, INSERT);
233   gcc_assert (!*slot);
234   *slot = n;
235 }
236
237 static void
238 collect_finally_tree (gimple stmt, gimple region);
239
240 /* Go through the gimple sequence.  Works with collect_finally_tree to
241    record all GIMPLE_LABEL and GIMPLE_TRY statements. */
242
243 static void
244 collect_finally_tree_1 (gimple_seq seq, gimple region)
245 {
246   gimple_stmt_iterator gsi;
247
248   for (gsi = gsi_start (seq); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
249     collect_finally_tree (gsi_stmt (gsi), region);
250 }
251
252 static void
253 collect_finally_tree (gimple stmt, gimple region)
254 {
255   treemple temp;
256
257   switch (gimple_code (stmt))
258     {
259     case GIMPLE_LABEL:
260       temp.t = gimple_label_label (stmt);
261       record_in_finally_tree (temp, region);
262       break;
263
264     case GIMPLE_TRY:
265       if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_FINALLY)
266         {
267           temp.g = stmt;
268           record_in_finally_tree (temp, region);
269           collect_finally_tree_1 (gimple_try_eval (stmt), stmt);
270           collect_finally_tree_1 (gimple_try_cleanup (stmt), region);
271         }
272       else if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_CATCH)
273         {
274           collect_finally_tree_1 (gimple_try_eval (stmt), region);
275           collect_finally_tree_1 (gimple_try_cleanup (stmt), region);
276         }
277       break;
278
279     case GIMPLE_CATCH:
280       collect_finally_tree_1 (gimple_catch_handler (stmt), region);
281       break;
282
283     case GIMPLE_EH_FILTER:
284       collect_finally_tree_1 (gimple_eh_filter_failure (stmt), region);
285       break;
286
287     default:
288       /* A type, a decl, or some kind of statement that we're not
289          interested in.  Don't walk them.  */
290       break;
291     }
292 }
293
294
295 /* Use the finally tree to determine if a jump from START to TARGET
296    would leave the try_finally node that START lives in.  */
297
298 static bool
299 outside_finally_tree (treemple start, gimple target)
300 {
301   struct finally_tree_node n, *p;
302
303   do
304     {
305       n.child = start;
306       p = (struct finally_tree_node *) htab_find (finally_tree, &n);
307       if (!p)
308         return true;
309       start.g = p->parent;
310     }
311   while (start.g != target);
312
313   return false;
314 }
315
316 /* Second pass of EH node decomposition.  Actually transform the GIMPLE_TRY
317    nodes into a set of gotos, magic labels, and eh regions.
318    The eh region creation is straight-forward, but frobbing all the gotos
319    and such into shape isn't.  */
320
321 /* The sequence into which we record all EH stuff.  This will be
322    placed at the end of the function when we're all done.  */
323 static gimple_seq eh_seq;
324
325 /* Record whether an EH region contains something that can throw,
326    indexed by EH region number.  */
327 static bitmap eh_region_may_contain_throw_map;
328
329 /* The GOTO_QUEUE is is an array of GIMPLE_GOTO and GIMPLE_RETURN
330    statements that are seen to escape this GIMPLE_TRY_FINALLY node.
331    The idea is to record a gimple statement for everything except for
332    the conditionals, which get their labels recorded. Since labels are
333    of type 'tree', we need this node to store both gimple and tree
334    objects.  REPL_STMT is the sequence used to replace the goto/return
335    statement.  CONT_STMT is used to store the statement that allows
336    the return/goto to jump to the original destination. */
337
338 struct goto_queue_node
339 {
340   treemple stmt;
341   gimple_seq repl_stmt;
342   gimple cont_stmt;
343   int index;
344   /* This is used when index >= 0 to indicate that stmt is a label (as
345      opposed to a goto stmt).  */
346   int is_label;
347 };
348
349 /* State of the world while lowering.  */
350
351 struct leh_state
352 {
353   /* What's "current" while constructing the eh region tree.  These
354      correspond to variables of the same name in cfun->eh, which we
355      don't have easy access to.  */
356   eh_region cur_region;
357
358   /* What's "current" for the purposes of __builtin_eh_pointer.  For
359      a CATCH, this is the associated TRY.  For an EH_FILTER, this is
360      the associated ALLOWED_EXCEPTIONS, etc.  */
361   eh_region ehp_region;
362
363   /* Processing of TRY_FINALLY requires a bit more state.  This is
364      split out into a separate structure so that we don't have to
365      copy so much when processing other nodes.  */
366   struct leh_tf_state *tf;
367 };
368
369 struct leh_tf_state
370 {
371   /* Pointer to the GIMPLE_TRY_FINALLY node under discussion.  The
372      try_finally_expr is the original GIMPLE_TRY_FINALLY.  We need to retain
373      this so that outside_finally_tree can reliably reference the tree used
374      in the collect_finally_tree data structures.  */
375   gimple try_finally_expr;
376   gimple top_p;
377
378   /* While lowering a top_p usually it is expanded into multiple statements,
379      thus we need the following field to store them. */
380   gimple_seq top_p_seq;
381
382   /* The state outside this try_finally node.  */
383   struct leh_state *outer;
384
385   /* The exception region created for it.  */
386   eh_region region;
387
388   /* The goto queue.  */
389   struct goto_queue_node *goto_queue;
390   size_t goto_queue_size;
391   size_t goto_queue_active;
392
393   /* Pointer map to help in searching goto_queue when it is large.  */
394   struct pointer_map_t *goto_queue_map;
395
396   /* The set of unique labels seen as entries in the goto queue.  */
397   VEC(tree,heap) *dest_array;
398
399   /* A label to be added at the end of the completed transformed
400      sequence.  It will be set if may_fallthru was true *at one time*,
401      though subsequent transformations may have cleared that flag.  */
402   tree fallthru_label;
403
404   /* True if it is possible to fall out the bottom of the try block.
405      Cleared if the fallthru is converted to a goto.  */
406   bool may_fallthru;
407
408   /* True if any entry in goto_queue is a GIMPLE_RETURN.  */
409   bool may_return;
410
411   /* True if the finally block can receive an exception edge.
412      Cleared if the exception case is handled by code duplication.  */
413   bool may_throw;
414 };
415
416 static gimple_seq lower_eh_must_not_throw (struct leh_state *, gimple);
417
418 /* Search for STMT in the goto queue.  Return the replacement,
419    or null if the statement isn't in the queue.  */
420
421 #define LARGE_GOTO_QUEUE 20
422
423 static void lower_eh_constructs_1 (struct leh_state *state, gimple_seq seq);
424
425 static gimple_seq
426 find_goto_replacement (struct leh_tf_state *tf, treemple stmt)
427 {
428   unsigned int i;
429   void **slot;
430
431   if (tf->goto_queue_active < LARGE_GOTO_QUEUE)
432     {
433       for (i = 0; i < tf->goto_queue_active; i++)
434         if ( tf->goto_queue[i].stmt.g == stmt.g)
435           return tf->goto_queue[i].repl_stmt;
436       return NULL;
437     }
438
439   /* If we have a large number of entries in the goto_queue, create a
440      pointer map and use that for searching.  */
441
442   if (!tf->goto_queue_map)
443     {
444       tf->goto_queue_map = pointer_map_create ();
445       for (i = 0; i < tf->goto_queue_active; i++)
446         {
447           slot = pointer_map_insert (tf->goto_queue_map,
448                                      tf->goto_queue[i].stmt.g);
449           gcc_assert (*slot == NULL);
450           *slot = &tf->goto_queue[i];
451         }
452     }
453
454   slot = pointer_map_contains (tf->goto_queue_map, stmt.g);
455   if (slot != NULL)
456     return (((struct goto_queue_node *) *slot)->repl_stmt);
457
458   return NULL;
459 }
460
461 /* A subroutine of replace_goto_queue_1.  Handles the sub-clauses of a
462    lowered GIMPLE_COND.  If, by chance, the replacement is a simple goto,
463    then we can just splat it in, otherwise we add the new stmts immediately
464    after the GIMPLE_COND and redirect.  */
465
466 static void
467 replace_goto_queue_cond_clause (tree *tp, struct leh_tf_state *tf,
468                                 gimple_stmt_iterator *gsi)
469 {
470   tree label;
471   gimple_seq new_seq;
472   treemple temp;
473   location_t loc = gimple_location (gsi_stmt (*gsi));
474
475   temp.tp = tp;
476   new_seq = find_goto_replacement (tf, temp);
477   if (!new_seq)
478     return;
479
480   if (gimple_seq_singleton_p (new_seq)
481       && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (new_seq)) == GIMPLE_GOTO)
482     {
483       *tp = gimple_goto_dest (gimple_seq_first_stmt (new_seq));
484       return;
485     }
486
487   label = create_artificial_label (loc);
488   /* Set the new label for the GIMPLE_COND */
489   *tp = label;
490
491   gsi_insert_after (gsi, gimple_build_label (label), GSI_CONTINUE_LINKING);
492   gsi_insert_seq_after (gsi, gimple_seq_copy (new_seq), GSI_CONTINUE_LINKING);
493 }
494
495 /* The real work of replace_goto_queue.  Returns with TSI updated to
496    point to the next statement.  */
497
498 static void replace_goto_queue_stmt_list (gimple_seq, struct leh_tf_state *);
499
500 static void
501 replace_goto_queue_1 (gimple stmt, struct leh_tf_state *tf,
502                       gimple_stmt_iterator *gsi)
503 {
504   gimple_seq seq;
505   treemple temp;
506   temp.g = NULL;
507
508   switch (gimple_code (stmt))
509     {
510     case GIMPLE_GOTO:
511     case GIMPLE_RETURN:
512       temp.g = stmt;
513       seq = find_goto_replacement (tf, temp);
514       if (seq)
515         {
516           gsi_insert_seq_before (gsi, gimple_seq_copy (seq), GSI_SAME_STMT);
517           gsi_remove (gsi, false);
518           return;
519         }
520       break;
521
522     case GIMPLE_COND:
523       replace_goto_queue_cond_clause (gimple_op_ptr (stmt, 2), tf, gsi);
524       replace_goto_queue_cond_clause (gimple_op_ptr (stmt, 3), tf, gsi);
525       break;
526
527     case GIMPLE_TRY:
528       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_try_eval (stmt), tf);
529       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_try_cleanup (stmt), tf);
530       break;
531     case GIMPLE_CATCH:
532       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_catch_handler (stmt), tf);
533       break;
534     case GIMPLE_EH_FILTER:
535       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_eh_filter_failure (stmt), tf);
536       break;
537
538     default:
539       /* These won't have gotos in them.  */
540       break;
541     }
542
543   gsi_next (gsi);
544 }
545
546 /* A subroutine of replace_goto_queue.  Handles GIMPLE_SEQ.  */
547
548 static void
549 replace_goto_queue_stmt_list (gimple_seq seq, struct leh_tf_state *tf)
550 {
551   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start (seq);
552
553   while (!gsi_end_p (gsi))
554     replace_goto_queue_1 (gsi_stmt (gsi), tf, &gsi);
555 }
556
557 /* Replace all goto queue members.  */
558
559 static void
560 replace_goto_queue (struct leh_tf_state *tf)
561 {
562   if (tf->goto_queue_active == 0)
563     return;
564   replace_goto_queue_stmt_list (tf->top_p_seq, tf);
565   replace_goto_queue_stmt_list (eh_seq, tf);
566 }
567
568 /* Add a new record to the goto queue contained in TF. NEW_STMT is the
569    data to be added, IS_LABEL indicates whether NEW_STMT is a label or
570    a gimple return. */
571
572 static void
573 record_in_goto_queue (struct leh_tf_state *tf,
574                       treemple new_stmt,
575                       int index,
576                       bool is_label)
577 {
578   size_t active, size;
579   struct goto_queue_node *q;
580
581   gcc_assert (!tf->goto_queue_map);
582
583   active = tf->goto_queue_active;
584   size = tf->goto_queue_size;
585   if (active >= size)
586     {
587       size = (size ? size * 2 : 32);
588       tf->goto_queue_size = size;
589       tf->goto_queue
590          = XRESIZEVEC (struct goto_queue_node, tf->goto_queue, size);
591     }
592
593   q = &tf->goto_queue[active];
594   tf->goto_queue_active = active + 1;
595
596   memset (q, 0, sizeof (*q));
597   q->stmt = new_stmt;
598   q->index = index;
599   q->is_label = is_label;
600 }
601
602 /* Record the LABEL label in the goto queue contained in TF.
603    TF is not null.  */
604
605 static void
606 record_in_goto_queue_label (struct leh_tf_state *tf, treemple stmt, tree label)
607 {
608   int index;
609   treemple temp, new_stmt;
610
611   if (!label)
612     return;
613
614   /* Computed and non-local gotos do not get processed.  Given
615      their nature we can neither tell whether we've escaped the
616      finally block nor redirect them if we knew.  */
617   if (TREE_CODE (label) != LABEL_DECL)
618     return;
619
620   /* No need to record gotos that don't leave the try block.  */
621   temp.t = label;
622   if (!outside_finally_tree (temp, tf->try_finally_expr))
623     return;
624
625   if (! tf->dest_array)
626     {
627       tf->dest_array = VEC_alloc (tree, heap, 10);
628       VEC_quick_push (tree, tf->dest_array, label);
629       index = 0;
630     }
631   else
632     {
633       int n = VEC_length (tree, tf->dest_array);
634       for (index = 0; index < n; ++index)
635         if (VEC_index (tree, tf->dest_array, index) == label)
636           break;
637       if (index == n)
638         VEC_safe_push (tree, heap, tf->dest_array, label);
639     }
640
641   /* In the case of a GOTO we want to record the destination label,
642      since with a GIMPLE_COND we have an easy access to the then/else
643      labels. */
644   new_stmt = stmt;
645   record_in_goto_queue (tf, new_stmt, index, true);
646 }
647
648 /* For any GIMPLE_GOTO or GIMPLE_RETURN, decide whether it leaves a try_finally
649    node, and if so record that fact in the goto queue associated with that
650    try_finally node.  */
651
652 static void
653 maybe_record_in_goto_queue (struct leh_state *state, gimple stmt)
654 {
655   struct leh_tf_state *tf = state->tf;
656   treemple new_stmt;
657
658   if (!tf)
659     return;
660
661   switch (gimple_code (stmt))
662     {
663     case GIMPLE_COND:
664       new_stmt.tp = gimple_op_ptr (stmt, 2);
665       record_in_goto_queue_label (tf, new_stmt, gimple_cond_true_label (stmt));
666       new_stmt.tp = gimple_op_ptr (stmt, 3);
667       record_in_goto_queue_label (tf, new_stmt, gimple_cond_false_label (stmt));
668       break;
669     case GIMPLE_GOTO:
670       new_stmt.g = stmt;
671       record_in_goto_queue_label (tf, new_stmt, gimple_goto_dest (stmt));
672       break;
673
674     case GIMPLE_RETURN:
675       tf->may_return = true;
676       new_stmt.g = stmt;
677       record_in_goto_queue (tf, new_stmt, -1, false);
678       break;
679
680     default:
681       gcc_unreachable ();
682     }
683 }
684
685
686 #ifdef ENABLE_CHECKING
687 /* We do not process GIMPLE_SWITCHes for now.  As long as the original source
688    was in fact structured, and we've not yet done jump threading, then none
689    of the labels will leave outer GIMPLE_TRY_FINALLY nodes. Verify this.  */
690
691 static void
692 verify_norecord_switch_expr (struct leh_state *state, gimple switch_expr)
693 {
694   struct leh_tf_state *tf = state->tf;
695   size_t i, n;
696
697   if (!tf)
698     return;
699
700   n = gimple_switch_num_labels (switch_expr);
701
702   for (i = 0; i < n; ++i)
703     {
704       treemple temp;
705       tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (switch_expr, i));
706       temp.t = lab;
707       gcc_assert (!outside_finally_tree (temp, tf->try_finally_expr));
708     }
709 }
710 #else
711 #define verify_norecord_switch_expr(state, switch_expr)
712 #endif
713
714 /* Redirect a RETURN_EXPR pointed to by STMT_P to FINLAB.  Place in CONT_P
715    whatever is needed to finish the return.  If MOD is non-null, insert it
716    before the new branch.  RETURN_VALUE_P is a cache containing a temporary
717    variable to be used in manipulating the value returned from the function.  */
718
719 static void
720 do_return_redirection (struct goto_queue_node *q, tree finlab, gimple_seq mod,
721                        tree *return_value_p)
722 {
723   tree ret_expr;
724   gimple x;
725
726   /* In the case of a return, the queue node must be a gimple statement. */
727   gcc_assert (!q->is_label);
728
729   ret_expr = gimple_return_retval (q->stmt.g);
730
731   if (ret_expr)
732     {
733       if (!*return_value_p)
734         *return_value_p = ret_expr;
735       else
736         gcc_assert (*return_value_p == ret_expr);
737       q->cont_stmt = q->stmt.g;
738       /* The nasty part about redirecting the return value is that the
739          return value itself is to be computed before the FINALLY block
740          is executed.  e.g.
741
742                 int x;
743                 int foo (void)
744                 {
745                   x = 0;
746                   try {
747                     return x;
748                   } finally {
749                     x++;
750                   }
751                 }
752
753           should return 0, not 1.  Arrange for this to happen by copying
754           computed the return value into a local temporary.  This also
755           allows us to redirect multiple return statements through the
756           same destination block; whether this is a net win or not really
757           depends, I guess, but it does make generation of the switch in
758           lower_try_finally_switch easier.  */
759
760       if (TREE_CODE (ret_expr) == RESULT_DECL)
761         {
762           if (!*return_value_p)
763             *return_value_p = ret_expr;
764           else
765             gcc_assert (*return_value_p == ret_expr);
766           q->cont_stmt = q->stmt.g;
767         }
768       else
769           gcc_unreachable ();
770     }
771   else
772       /* If we don't return a value, all return statements are the same.  */
773       q->cont_stmt = q->stmt.g;
774
775   if (!q->repl_stmt)
776     q->repl_stmt = gimple_seq_alloc ();
777
778   if (mod)
779     gimple_seq_add_seq (&q->repl_stmt, mod);
780
781   x = gimple_build_goto (finlab);
782   gimple_seq_add_stmt (&q->repl_stmt, x);
783 }
784
785 /* Similar, but easier, for GIMPLE_GOTO.  */
786
787 static void
788 do_goto_redirection (struct goto_queue_node *q, tree finlab, gimple_seq mod,
789                      struct leh_tf_state *tf)
790 {
791   gimple x;
792
793   gcc_assert (q->is_label);
794   if (!q->repl_stmt)
795     q->repl_stmt = gimple_seq_alloc ();
796
797   q->cont_stmt = gimple_build_goto (VEC_index (tree, tf->dest_array, q->index));
798
799   if (mod)
800     gimple_seq_add_seq (&q->repl_stmt, mod);
801
802   x = gimple_build_goto (finlab);
803   gimple_seq_add_stmt (&q->repl_stmt, x);
804 }
805
806 /* Emit a standard landing pad sequence into SEQ for REGION.  */
807
808 static void
809 emit_post_landing_pad (gimple_seq *seq, eh_region region)
810 {
811   eh_landing_pad lp = region->landing_pads;
812   gimple x;
813
814   if (lp == NULL)
815     lp = gen_eh_landing_pad (region);
816
817   lp->post_landing_pad = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
818   EH_LANDING_PAD_NR (lp->post_landing_pad) = lp->index;
819
820   x = gimple_build_label (lp->post_landing_pad);
821   gimple_seq_add_stmt (seq, x);
822 }
823
824 /* Emit a RESX statement into SEQ for REGION.  */
825
826 static void
827 emit_resx (gimple_seq *seq, eh_region region)
828 {
829   gimple x = gimple_build_resx (region->index);
830   gimple_seq_add_stmt (seq, x);
831   if (region->outer)
832     record_stmt_eh_region (region->outer, x);
833 }
834
835 /* Emit an EH_DISPATCH statement into SEQ for REGION.  */
836
837 static void
838 emit_eh_dispatch (gimple_seq *seq, eh_region region)
839 {
840   gimple x = gimple_build_eh_dispatch (region->index);
841   gimple_seq_add_stmt (seq, x);
842 }
843
844 /* Note that the current EH region may contain a throw, or a
845    call to a function which itself may contain a throw.  */
846
847 static void
848 note_eh_region_may_contain_throw (eh_region region)
849 {
850   while (bitmap_set_bit (eh_region_may_contain_throw_map, region->index))
851     {
852       if (region->type == ERT_MUST_NOT_THROW)
853         break;
854       region = region->outer;
855       if (region == NULL)
856         break;
857     }
858 }
859
860 /* Check if REGION has been marked as containing a throw.  If REGION is
861    NULL, this predicate is false.  */
862
863 static inline bool
864 eh_region_may_contain_throw (eh_region r)
865 {
866   return r && bitmap_bit_p (eh_region_may_contain_throw_map, r->index);
867 }
868
869 /* We want to transform
870         try { body; } catch { stuff; }
871    to
872         normal_seqence:
873           body;
874           over:
875         eh_seqence:
876           landing_pad:
877           stuff;
878           goto over;
879
880    TP is a GIMPLE_TRY node.  REGION is the region whose post_landing_pad
881    should be placed before the second operand, or NULL.  OVER is
882    an existing label that should be put at the exit, or NULL.  */
883
884 static gimple_seq
885 frob_into_branch_around (gimple tp, eh_region region, tree over)
886 {
887   gimple x;
888   gimple_seq cleanup, result;
889   location_t loc = gimple_location (tp);
890
891   cleanup = gimple_try_cleanup (tp);
892   result = gimple_try_eval (tp);
893
894   if (region)
895     emit_post_landing_pad (&eh_seq, region);
896
897   if (gimple_seq_may_fallthru (cleanup))
898     {
899       if (!over)
900         over = create_artificial_label (loc);
901       x = gimple_build_goto (over);
902       gimple_seq_add_stmt (&cleanup, x);
903     }
904   gimple_seq_add_seq (&eh_seq, cleanup);
905
906   if (over)
907     {
908       x = gimple_build_label (over);
909       gimple_seq_add_stmt (&result, x);
910     }
911   return result;
912 }
913
914 /* A subroutine of lower_try_finally.  Duplicate the tree rooted at T.
915    Make sure to record all new labels found.  */
916
917 static gimple_seq
918 lower_try_finally_dup_block (gimple_seq seq, struct leh_state *outer_state)
919 {
920   gimple region = NULL;
921   gimple_seq new_seq;
922
923   new_seq = copy_gimple_seq_and_replace_locals (seq);
924
925   if (outer_state->tf)
926     region = outer_state->tf->try_finally_expr;
927   collect_finally_tree_1 (new_seq, region);
928
929   return new_seq;
930 }
931
932 /* A subroutine of lower_try_finally.  Create a fallthru label for
933    the given try_finally state.  The only tricky bit here is that
934    we have to make sure to record the label in our outer context.  */
935
936 static tree
937 lower_try_finally_fallthru_label (struct leh_tf_state *tf)
938 {
939   tree label = tf->fallthru_label;
940   treemple temp;
941
942   if (!label)
943     {
944       label = create_artificial_label (gimple_location (tf->try_finally_expr));
945       tf->fallthru_label = label;
946       if (tf->outer->tf)
947         {
948           temp.t = label;
949           record_in_finally_tree (temp, tf->outer->tf->try_finally_expr);
950         }
951     }
952   return label;
953 }
954
955 /* A subroutine of lower_try_finally.  If the eh_protect_cleanup_actions
956    langhook returns non-null, then the language requires that the exception
957    path out of a try_finally be treated specially.  To wit: the code within
958    the finally block may not itself throw an exception.  We have two choices
959    here. First we can duplicate the finally block and wrap it in a
960    must_not_throw region.  Second, we can generate code like
961
962         try {
963           finally_block;
964         } catch {
965           if (fintmp == eh_edge)
966             protect_cleanup_actions;
967         }
968
969    where "fintmp" is the temporary used in the switch statement generation
970    alternative considered below.  For the nonce, we always choose the first
971    option.
972
973    THIS_STATE may be null if this is a try-cleanup, not a try-finally.  */
974
975 static void
976 honor_protect_cleanup_actions (struct leh_state *outer_state,
977                                struct leh_state *this_state,
978                                struct leh_tf_state *tf)
979 {
980   tree protect_cleanup_actions;
981   gimple_stmt_iterator gsi;
982   bool finally_may_fallthru;
983   gimple_seq finally;
984   gimple x;
985
986   /* First check for nothing to do.  */
987   if (lang_hooks.eh_protect_cleanup_actions == NULL)
988     return;
989   protect_cleanup_actions = lang_hooks.eh_protect_cleanup_actions ();
990   if (protect_cleanup_actions == NULL)
991     return;
992
993   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
994   finally_may_fallthru = gimple_seq_may_fallthru (finally);
995
996   /* Duplicate the FINALLY block.  Only need to do this for try-finally,
997      and not for cleanups.  */
998   if (this_state)
999     finally = lower_try_finally_dup_block (finally, outer_state);
1000
1001   /* If this cleanup consists of a TRY_CATCH_EXPR with TRY_CATCH_IS_CLEANUP
1002      set, the handler of the TRY_CATCH_EXPR is another cleanup which ought
1003      to be in an enclosing scope, but needs to be implemented at this level
1004      to avoid a nesting violation (see wrap_temporary_cleanups in
1005      cp/decl.c).  Since it's logically at an outer level, we should call
1006      terminate before we get to it, so strip it away before adding the
1007      MUST_NOT_THROW filter.  */
1008   gsi = gsi_start (finally);
1009   x = gsi_stmt (gsi);
1010   if (gimple_code (x) == GIMPLE_TRY
1011       && gimple_try_kind (x) == GIMPLE_TRY_CATCH
1012       && gimple_try_catch_is_cleanup (x))
1013     {
1014       gsi_insert_seq_before (&gsi, gimple_try_eval (x), GSI_SAME_STMT);
1015       gsi_remove (&gsi, false);
1016     }
1017
1018   /* Wrap the block with protect_cleanup_actions as the action.  */
1019   x = gimple_build_eh_must_not_throw (protect_cleanup_actions);
1020   x = gimple_build_try (finally, gimple_seq_alloc_with_stmt (x),
1021                         GIMPLE_TRY_CATCH);
1022   finally = lower_eh_must_not_throw (outer_state, x);
1023
1024   /* Drop all of this into the exception sequence.  */
1025   emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1026   gimple_seq_add_seq (&eh_seq, finally);
1027   if (finally_may_fallthru)
1028     emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1029
1030   /* Having now been handled, EH isn't to be considered with
1031      the rest of the outgoing edges.  */
1032   tf->may_throw = false;
1033 }
1034
1035 /* A subroutine of lower_try_finally.  We have determined that there is
1036    no fallthru edge out of the finally block.  This means that there is
1037    no outgoing edge corresponding to any incoming edge.  Restructure the
1038    try_finally node for this special case.  */
1039
1040 static void
1041 lower_try_finally_nofallthru (struct leh_state *state,
1042                               struct leh_tf_state *tf)
1043 {
1044   tree lab, return_val;
1045   gimple x;
1046   gimple_seq finally;
1047   struct goto_queue_node *q, *qe;
1048
1049   lab = create_artificial_label (gimple_location (tf->try_finally_expr));
1050
1051   /* We expect that tf->top_p is a GIMPLE_TRY. */
1052   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1053   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1054
1055   x = gimple_build_label (lab);
1056   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1057
1058   return_val = NULL;
1059   q = tf->goto_queue;
1060   qe = q + tf->goto_queue_active;
1061   for (; q < qe; ++q)
1062     if (q->index < 0)
1063       do_return_redirection (q, lab, NULL, &return_val);
1064     else
1065       do_goto_redirection (q, lab, NULL, tf);
1066
1067   replace_goto_queue (tf);
1068
1069   lower_eh_constructs_1 (state, finally);
1070   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1071
1072   if (tf->may_throw)
1073     {
1074       emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1075
1076       x = gimple_build_goto (lab);
1077       gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1078     }
1079 }
1080
1081 /* A subroutine of lower_try_finally.  We have determined that there is
1082    exactly one destination of the finally block.  Restructure the
1083    try_finally node for this special case.  */
1084
1085 static void
1086 lower_try_finally_onedest (struct leh_state *state, struct leh_tf_state *tf)
1087 {
1088   struct goto_queue_node *q, *qe;
1089   gimple x;
1090   gimple_seq finally;
1091   tree finally_label;
1092   location_t loc = gimple_location (tf->try_finally_expr);
1093
1094   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1095   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1096
1097   lower_eh_constructs_1 (state, finally);
1098
1099   if (tf->may_throw)
1100     {
1101       /* Only reachable via the exception edge.  Add the given label to
1102          the head of the FINALLY block.  Append a RESX at the end.  */
1103       emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1104       gimple_seq_add_seq (&eh_seq, finally);
1105       emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1106       return;
1107     }
1108
1109   if (tf->may_fallthru)
1110     {
1111       /* Only reachable via the fallthru edge.  Do nothing but let
1112          the two blocks run together; we'll fall out the bottom.  */
1113       gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1114       return;
1115     }
1116
1117   finally_label = create_artificial_label (loc);
1118   x = gimple_build_label (finally_label);
1119   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1120
1121   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1122
1123   q = tf->goto_queue;
1124   qe = q + tf->goto_queue_active;
1125
1126   if (tf->may_return)
1127     {
1128       /* Reachable by return expressions only.  Redirect them.  */
1129       tree return_val = NULL;
1130       for (; q < qe; ++q)
1131         do_return_redirection (q, finally_label, NULL, &return_val);
1132       replace_goto_queue (tf);
1133     }
1134   else
1135     {
1136       /* Reachable by goto expressions only.  Redirect them.  */
1137       for (; q < qe; ++q)
1138         do_goto_redirection (q, finally_label, NULL, tf);
1139       replace_goto_queue (tf);
1140
1141       if (VEC_index (tree, tf->dest_array, 0) == tf->fallthru_label)
1142         {
1143           /* Reachable by goto to fallthru label only.  Redirect it
1144              to the new label (already created, sadly), and do not
1145              emit the final branch out, or the fallthru label.  */
1146           tf->fallthru_label = NULL;
1147           return;
1148         }
1149     }
1150
1151   /* Place the original return/goto to the original destination
1152      immediately after the finally block. */
1153   x = tf->goto_queue[0].cont_stmt;
1154   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1155   maybe_record_in_goto_queue (state, x);
1156 }
1157
1158 /* A subroutine of lower_try_finally.  There are multiple edges incoming
1159    and outgoing from the finally block.  Implement this by duplicating the
1160    finally block for every destination.  */
1161
1162 static void
1163 lower_try_finally_copy (struct leh_state *state, struct leh_tf_state *tf)
1164 {
1165   gimple_seq finally;
1166   gimple_seq new_stmt;
1167   gimple_seq seq;
1168   gimple x;
1169   tree tmp;
1170   location_t tf_loc = gimple_location (tf->try_finally_expr);
1171
1172   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1173   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1174   new_stmt = NULL;
1175
1176   if (tf->may_fallthru)
1177     {
1178       seq = lower_try_finally_dup_block (finally, state);
1179       lower_eh_constructs_1 (state, seq);
1180       gimple_seq_add_seq (&new_stmt, seq);
1181
1182       tmp = lower_try_finally_fallthru_label (tf);
1183       x = gimple_build_goto (tmp);
1184       gimple_seq_add_stmt (&new_stmt, x);
1185     }
1186
1187   if (tf->may_throw)
1188     {
1189       seq = lower_try_finally_dup_block (finally, state);
1190       lower_eh_constructs_1 (state, seq);
1191
1192       emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1193       gimple_seq_add_seq (&eh_seq, seq);
1194       emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1195     }
1196
1197   if (tf->goto_queue)
1198     {
1199       struct goto_queue_node *q, *qe;
1200       tree return_val = NULL;
1201       int return_index, index;
1202       struct labels_s
1203       {
1204         struct goto_queue_node *q;
1205         tree label;
1206       } *labels;
1207
1208       return_index = VEC_length (tree, tf->dest_array);
1209       labels = XCNEWVEC (struct labels_s, return_index + 1);
1210
1211       q = tf->goto_queue;
1212       qe = q + tf->goto_queue_active;
1213       for (; q < qe; q++)
1214         {
1215           index = q->index < 0 ? return_index : q->index;
1216
1217           if (!labels[index].q)
1218             labels[index].q = q;
1219         }
1220
1221       for (index = 0; index < return_index + 1; index++)
1222         {
1223           tree lab;
1224
1225           q = labels[index].q;
1226           if (! q)
1227             continue;
1228
1229           lab = labels[index].label
1230             = create_artificial_label (tf_loc);
1231
1232           if (index == return_index)
1233             do_return_redirection (q, lab, NULL, &return_val);
1234           else
1235             do_goto_redirection (q, lab, NULL, tf);
1236
1237           x = gimple_build_label (lab);
1238           gimple_seq_add_stmt (&new_stmt, x);
1239
1240           seq = lower_try_finally_dup_block (finally, state);
1241           lower_eh_constructs_1 (state, seq);
1242           gimple_seq_add_seq (&new_stmt, seq);
1243
1244           gimple_seq_add_stmt (&new_stmt, q->cont_stmt);
1245           maybe_record_in_goto_queue (state, q->cont_stmt);
1246         }
1247
1248       for (q = tf->goto_queue; q < qe; q++)
1249         {
1250           tree lab;
1251
1252           index = q->index < 0 ? return_index : q->index;
1253
1254           if (labels[index].q == q)
1255             continue;
1256
1257           lab = labels[index].label;
1258
1259           if (index == return_index)
1260             do_return_redirection (q, lab, NULL, &return_val);
1261           else
1262             do_goto_redirection (q, lab, NULL, tf);
1263         }
1264
1265       replace_goto_queue (tf);
1266       free (labels);
1267     }
1268
1269   /* Need to link new stmts after running replace_goto_queue due
1270      to not wanting to process the same goto stmts twice.  */
1271   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, new_stmt);
1272 }
1273
1274 /* A subroutine of lower_try_finally.  There are multiple edges incoming
1275    and outgoing from the finally block.  Implement this by instrumenting
1276    each incoming edge and creating a switch statement at the end of the
1277    finally block that branches to the appropriate destination.  */
1278
1279 static void
1280 lower_try_finally_switch (struct leh_state *state, struct leh_tf_state *tf)
1281 {
1282   struct goto_queue_node *q, *qe;
1283   tree return_val = NULL;
1284   tree finally_tmp, finally_label;
1285   int return_index, eh_index, fallthru_index;
1286   int nlabels, ndests, j, last_case_index;
1287   tree last_case;
1288   VEC (tree,heap) *case_label_vec;
1289   gimple_seq switch_body;
1290   gimple x;
1291   tree tmp;
1292   gimple switch_stmt;
1293   gimple_seq finally;
1294   struct pointer_map_t *cont_map = NULL;
1295   /* The location of the TRY_FINALLY stmt.  */
1296   location_t tf_loc = gimple_location (tf->try_finally_expr);
1297   /* The location of the finally block.  */
1298   location_t finally_loc;
1299
1300   switch_body = gimple_seq_alloc ();
1301
1302   /* Mash the TRY block to the head of the chain.  */
1303   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1304   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1305
1306   /* The location of the finally is either the last stmt in the finally
1307      block or the location of the TRY_FINALLY itself.  */
1308   finally_loc = gimple_seq_last_stmt (tf->top_p_seq) != NULL ?
1309     gimple_location (gimple_seq_last_stmt (tf->top_p_seq))
1310     : tf_loc;
1311
1312   /* Lower the finally block itself.  */
1313   lower_eh_constructs_1 (state, finally);
1314
1315   /* Prepare for switch statement generation.  */
1316   nlabels = VEC_length (tree, tf->dest_array);
1317   return_index = nlabels;
1318   eh_index = return_index + tf->may_return;
1319   fallthru_index = eh_index + tf->may_throw;
1320   ndests = fallthru_index + tf->may_fallthru;
1321
1322   finally_tmp = create_tmp_var (integer_type_node, "finally_tmp");
1323   finally_label = create_artificial_label (finally_loc);
1324
1325   /* We use VEC_quick_push on case_label_vec throughout this function,
1326      since we know the size in advance and allocate precisely as muce
1327      space as needed.  */
1328   case_label_vec = VEC_alloc (tree, heap, ndests);
1329   last_case = NULL;
1330   last_case_index = 0;
1331
1332   /* Begin inserting code for getting to the finally block.  Things
1333      are done in this order to correspond to the sequence the code is
1334      layed out.  */
1335
1336   if (tf->may_fallthru)
1337     {
1338       x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1339                                build_int_cst (integer_type_node,
1340                                               fallthru_index));
1341       gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1342
1343       tmp = build_int_cst (integer_type_node, fallthru_index);
1344       last_case = build_case_label (tmp, NULL,
1345                                     create_artificial_label (tf_loc));
1346       VEC_quick_push (tree, case_label_vec, last_case);
1347       last_case_index++;
1348
1349       x = gimple_build_label (CASE_LABEL (last_case));
1350       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, x);
1351
1352       tmp = lower_try_finally_fallthru_label (tf);
1353       x = gimple_build_goto (tmp);
1354       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, x);
1355     }
1356
1357   if (tf->may_throw)
1358     {
1359       emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1360
1361       x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1362                                build_int_cst (integer_type_node, eh_index));
1363       gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1364
1365       x = gimple_build_goto (finally_label);
1366       gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1367
1368       tmp = build_int_cst (integer_type_node, eh_index);
1369       last_case = build_case_label (tmp, NULL,
1370                                     create_artificial_label (tf_loc));
1371       VEC_quick_push (tree, case_label_vec, last_case);
1372       last_case_index++;
1373
1374       x = gimple_build_label (CASE_LABEL (last_case));
1375       gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1376       emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1377     }
1378
1379   x = gimple_build_label (finally_label);
1380   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1381
1382   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1383
1384   /* Redirect each incoming goto edge.  */
1385   q = tf->goto_queue;
1386   qe = q + tf->goto_queue_active;
1387   j = last_case_index + tf->may_return;
1388   /* Prepare the assignments to finally_tmp that are executed upon the
1389      entrance through a particular edge. */
1390   for (; q < qe; ++q)
1391     {
1392       gimple_seq mod;
1393       int switch_id;
1394       unsigned int case_index;
1395
1396       mod = gimple_seq_alloc ();
1397
1398       if (q->index < 0)
1399         {
1400           x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1401                                    build_int_cst (integer_type_node,
1402                                                   return_index));
1403           gimple_seq_add_stmt (&mod, x);
1404           do_return_redirection (q, finally_label, mod, &return_val);
1405           switch_id = return_index;
1406         }
1407       else
1408         {
1409           x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1410                                    build_int_cst (integer_type_node, q->index));
1411           gimple_seq_add_stmt (&mod, x);
1412           do_goto_redirection (q, finally_label, mod, tf);
1413           switch_id = q->index;
1414         }
1415
1416       case_index = j + q->index;
1417       if (VEC_length (tree, case_label_vec) <= case_index
1418           || !VEC_index (tree, case_label_vec, case_index))
1419         {
1420           tree case_lab;
1421           void **slot;
1422           tmp = build_int_cst (integer_type_node, switch_id);
1423           case_lab = build_case_label (tmp, NULL,
1424                                        create_artificial_label (tf_loc));
1425           /* We store the cont_stmt in the pointer map, so that we can recover
1426              it in the loop below.  */
1427           if (!cont_map)
1428             cont_map = pointer_map_create ();
1429           slot = pointer_map_insert (cont_map, case_lab);
1430           *slot = q->cont_stmt;
1431           VEC_quick_push (tree, case_label_vec, case_lab);
1432         }
1433     }
1434   for (j = last_case_index; j < last_case_index + nlabels; j++)
1435     {
1436       gimple cont_stmt;
1437       void **slot;
1438
1439       last_case = VEC_index (tree, case_label_vec, j);
1440
1441       gcc_assert (last_case);
1442       gcc_assert (cont_map);
1443
1444       slot = pointer_map_contains (cont_map, last_case);
1445       gcc_assert (slot);
1446       cont_stmt = *(gimple *) slot;
1447
1448       x = gimple_build_label (CASE_LABEL (last_case));
1449       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, x);
1450       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, cont_stmt);
1451       maybe_record_in_goto_queue (state, cont_stmt);
1452     }
1453   if (cont_map)
1454     pointer_map_destroy (cont_map);
1455
1456   replace_goto_queue (tf);
1457
1458   /* Make sure that the last case is the default label, as one is required.
1459      Then sort the labels, which is also required in GIMPLE.  */
1460   CASE_LOW (last_case) = NULL;
1461   sort_case_labels (case_label_vec);
1462
1463   /* Build the switch statement, setting last_case to be the default
1464      label.  */
1465   switch_stmt = gimple_build_switch_vec (finally_tmp, last_case,
1466                                          case_label_vec);
1467   gimple_set_location (switch_stmt, finally_loc);
1468
1469   /* Need to link SWITCH_STMT after running replace_goto_queue
1470      due to not wanting to process the same goto stmts twice.  */
1471   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, switch_stmt);
1472   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, switch_body);
1473 }
1474
1475 /* Decide whether or not we are going to duplicate the finally block.
1476    There are several considerations.
1477
1478    First, if this is Java, then the finally block contains code
1479    written by the user.  It has line numbers associated with it,
1480    so duplicating the block means it's difficult to set a breakpoint.
1481    Since controlling code generation via -g is verboten, we simply
1482    never duplicate code without optimization.
1483
1484    Second, we'd like to prevent egregious code growth.  One way to
1485    do this is to estimate the size of the finally block, multiply
1486    that by the number of copies we'd need to make, and compare against
1487    the estimate of the size of the switch machinery we'd have to add.  */
1488
1489 static bool
1490 decide_copy_try_finally (int ndests, gimple_seq finally)
1491 {
1492   int f_estimate, sw_estimate;
1493
1494   if (!optimize)
1495     return false;
1496
1497   /* Finally estimate N times, plus N gotos.  */
1498   f_estimate = count_insns_seq (finally, &eni_size_weights);
1499   f_estimate = (f_estimate + 1) * ndests;
1500
1501   /* Switch statement (cost 10), N variable assignments, N gotos.  */
1502   sw_estimate = 10 + 2 * ndests;
1503
1504   /* Optimize for size clearly wants our best guess.  */
1505   if (optimize_function_for_size_p (cfun))
1506     return f_estimate < sw_estimate;
1507
1508   /* ??? These numbers are completely made up so far.  */
1509   if (optimize > 1)
1510     return f_estimate < 100 || f_estimate < sw_estimate * 2;
1511   else
1512     return f_estimate < 40 || f_estimate * 2 < sw_estimate * 3;
1513 }
1514
1515 /* REG is the enclosing region for a possible cleanup region, or the region
1516    itself.  Returns TRUE if such a region would be unreachable.
1517
1518    Cleanup regions within a must-not-throw region aren't actually reachable
1519    even if there are throwing stmts within them, because the personality
1520    routine will call terminate before unwinding.  */
1521
1522 static bool
1523 cleanup_is_dead_in (eh_region reg)
1524 {
1525   while (reg && reg->type == ERT_CLEANUP)
1526     reg = reg->outer;
1527   return (reg && reg->type == ERT_MUST_NOT_THROW);
1528 }
1529
1530 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY_FINALLY nodes
1531    to a sequence of labels and blocks, plus the exception region trees
1532    that record all the magic.  This is complicated by the need to
1533    arrange for the FINALLY block to be executed on all exits.  */
1534
1535 static gimple_seq
1536 lower_try_finally (struct leh_state *state, gimple tp)
1537 {
1538   struct leh_tf_state this_tf;
1539   struct leh_state this_state;
1540   int ndests;
1541   gimple_seq old_eh_seq;
1542
1543   /* Process the try block.  */
1544
1545   memset (&this_tf, 0, sizeof (this_tf));
1546   this_tf.try_finally_expr = tp;
1547   this_tf.top_p = tp;
1548   this_tf.outer = state;
1549   if (using_eh_for_cleanups_p && !cleanup_is_dead_in (state->cur_region))
1550     {
1551       this_tf.region = gen_eh_region_cleanup (state->cur_region);
1552       this_state.cur_region = this_tf.region;
1553     }
1554   else
1555     {
1556       this_tf.region = NULL;
1557       this_state.cur_region = state->cur_region;
1558     }
1559
1560   this_state.ehp_region = state->ehp_region;
1561   this_state.tf = &this_tf;
1562
1563   old_eh_seq = eh_seq;
1564   eh_seq = NULL;
1565
1566   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval(tp));
1567
1568   /* Determine if the try block is escaped through the bottom.  */
1569   this_tf.may_fallthru = gimple_seq_may_fallthru (gimple_try_eval (tp));
1570
1571   /* Determine if any exceptions are possible within the try block.  */
1572   if (this_tf.region)
1573     this_tf.may_throw = eh_region_may_contain_throw (this_tf.region);
1574   if (this_tf.may_throw)
1575     honor_protect_cleanup_actions (state, &this_state, &this_tf);
1576
1577   /* Determine how many edges (still) reach the finally block.  Or rather,
1578      how many destinations are reached by the finally block.  Use this to
1579      determine how we process the finally block itself.  */
1580
1581   ndests = VEC_length (tree, this_tf.dest_array);
1582   ndests += this_tf.may_fallthru;
1583   ndests += this_tf.may_return;
1584   ndests += this_tf.may_throw;
1585
1586   /* If the FINALLY block is not reachable, dike it out.  */
1587   if (ndests == 0)
1588     {
1589       gimple_seq_add_seq (&this_tf.top_p_seq, gimple_try_eval (tp));
1590       gimple_try_set_cleanup (tp, NULL);
1591     }
1592   /* If the finally block doesn't fall through, then any destination
1593      we might try to impose there isn't reached either.  There may be
1594      some minor amount of cleanup and redirection still needed.  */
1595   else if (!gimple_seq_may_fallthru (gimple_try_cleanup (tp)))
1596     lower_try_finally_nofallthru (state, &this_tf);
1597
1598   /* We can easily special-case redirection to a single destination.  */
1599   else if (ndests == 1)
1600     lower_try_finally_onedest (state, &this_tf);
1601   else if (decide_copy_try_finally (ndests, gimple_try_cleanup (tp)))
1602     lower_try_finally_copy (state, &this_tf);
1603   else
1604     lower_try_finally_switch (state, &this_tf);
1605
1606   /* If someone requested we add a label at the end of the transformed
1607      block, do so.  */
1608   if (this_tf.fallthru_label)
1609     {
1610       /* This must be reached only if ndests == 0. */
1611       gimple x = gimple_build_label (this_tf.fallthru_label);
1612       gimple_seq_add_stmt (&this_tf.top_p_seq, x);
1613     }
1614
1615   VEC_free (tree, heap, this_tf.dest_array);
1616   free (this_tf.goto_queue);
1617   if (this_tf.goto_queue_map)
1618     pointer_map_destroy (this_tf.goto_queue_map);
1619
1620   /* If there was an old (aka outer) eh_seq, append the current eh_seq.
1621      If there was no old eh_seq, then the append is trivially already done.  */
1622   if (old_eh_seq)
1623     {
1624       if (eh_seq == NULL)
1625         eh_seq = old_eh_seq;
1626       else
1627         {
1628           gimple_seq new_eh_seq = eh_seq;
1629           eh_seq = old_eh_seq;
1630           gimple_seq_add_seq(&eh_seq, new_eh_seq);
1631         }
1632     }
1633
1634   return this_tf.top_p_seq;
1635 }
1636
1637 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY_CATCH with a
1638    list of GIMPLE_CATCH to a sequence of labels and blocks, plus the
1639    exception region trees that records all the magic.  */
1640
1641 static gimple_seq
1642 lower_catch (struct leh_state *state, gimple tp)
1643 {
1644   eh_region try_region = NULL;
1645   struct leh_state this_state = *state;
1646   gimple_stmt_iterator gsi;
1647   tree out_label;
1648   gimple_seq new_seq;
1649   gimple x;
1650   location_t try_catch_loc = gimple_location (tp);
1651
1652   if (flag_exceptions)
1653     {
1654       try_region = gen_eh_region_try (state->cur_region);
1655       this_state.cur_region = try_region;
1656     }
1657
1658   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval (tp));
1659
1660   if (!eh_region_may_contain_throw (try_region))
1661     return gimple_try_eval (tp);
1662
1663   new_seq = NULL;
1664   emit_eh_dispatch (&new_seq, try_region);
1665   emit_resx (&new_seq, try_region);
1666
1667   this_state.cur_region = state->cur_region;
1668   this_state.ehp_region = try_region;
1669
1670   out_label = NULL;
1671   for (gsi = gsi_start (gimple_try_cleanup (tp));
1672        !gsi_end_p (gsi);
1673        gsi_next (&gsi))
1674     {
1675       eh_catch c;
1676       gimple gcatch;
1677       gimple_seq handler;
1678
1679       gcatch = gsi_stmt (gsi);
1680       c = gen_eh_region_catch (try_region, gimple_catch_types (gcatch));
1681
1682       handler = gimple_catch_handler (gcatch);
1683       lower_eh_constructs_1 (&this_state, handler);
1684
1685       c->label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
1686       x = gimple_build_label (c->label);
1687       gimple_seq_add_stmt (&new_seq, x);
1688
1689       gimple_seq_add_seq (&new_seq, handler);
1690
1691       if (gimple_seq_may_fallthru (new_seq))
1692         {
1693           if (!out_label)
1694             out_label = create_artificial_label (try_catch_loc);
1695
1696           x = gimple_build_goto (out_label);
1697           gimple_seq_add_stmt (&new_seq, x);
1698         }
1699       if (!c->type_list)
1700         break;
1701     }
1702
1703   gimple_try_set_cleanup (tp, new_seq);
1704
1705   return frob_into_branch_around (tp, try_region, out_label);
1706 }
1707
1708 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY with a
1709    GIMPLE_EH_FILTER to a sequence of labels and blocks, plus the exception
1710    region trees that record all the magic.  */
1711
1712 static gimple_seq
1713 lower_eh_filter (struct leh_state *state, gimple tp)
1714 {
1715   struct leh_state this_state = *state;
1716   eh_region this_region = NULL;
1717   gimple inner, x;
1718   gimple_seq new_seq;
1719
1720   inner = gimple_seq_first_stmt (gimple_try_cleanup (tp));
1721
1722   if (flag_exceptions)
1723     {
1724       this_region = gen_eh_region_allowed (state->cur_region,
1725                                            gimple_eh_filter_types (inner));
1726       this_state.cur_region = this_region;
1727     }
1728
1729   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval (tp));
1730
1731   if (!eh_region_may_contain_throw (this_region))
1732     return gimple_try_eval (tp);
1733
1734   new_seq = NULL;
1735   this_state.cur_region = state->cur_region;
1736   this_state.ehp_region = this_region;
1737
1738   emit_eh_dispatch (&new_seq, this_region);
1739   emit_resx (&new_seq, this_region);
1740
1741   this_region->u.allowed.label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
1742   x = gimple_build_label (this_region->u.allowed.label);
1743   gimple_seq_add_stmt (&new_seq, x);
1744
1745   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_eh_filter_failure (inner));
1746   gimple_seq_add_seq (&new_seq, gimple_eh_filter_failure (inner));
1747
1748   gimple_try_set_cleanup (tp, new_seq);
1749
1750   return frob_into_branch_around (tp, this_region, NULL);
1751 }
1752
1753 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY with
1754    an GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW to a sequence of labels and blocks,
1755    plus the exception region trees that record all the magic.  */
1756
1757 static gimple_seq
1758 lower_eh_must_not_throw (struct leh_state *state, gimple tp)
1759 {
1760   struct leh_state this_state = *state;
1761
1762   if (flag_exceptions)
1763     {
1764       gimple inner = gimple_seq_first_stmt (gimple_try_cleanup (tp));
1765       eh_region this_region;
1766
1767       this_region = gen_eh_region_must_not_throw (state->cur_region);
1768       this_region->u.must_not_throw.failure_decl
1769         = gimple_eh_must_not_throw_fndecl (inner);
1770       this_region->u.must_not_throw.failure_loc = gimple_location (tp);
1771
1772       /* In order to get mangling applied to this decl, we must mark it
1773          used now.  Otherwise, pass_ipa_free_lang_data won't think it
1774          needs to happen.  */
1775       TREE_USED (this_region->u.must_not_throw.failure_decl) = 1;
1776
1777       this_state.cur_region = this_region;
1778     }
1779
1780   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval (tp));
1781
1782   return gimple_try_eval (tp);
1783 }
1784
1785 /* Implement a cleanup expression.  This is similar to try-finally,
1786    except that we only execute the cleanup block for exception edges.  */
1787
1788 static gimple_seq
1789 lower_cleanup (struct leh_state *state, gimple tp)
1790 {
1791   struct leh_state this_state = *state;
1792   eh_region this_region = NULL;
1793   struct leh_tf_state fake_tf;
1794   gimple_seq result;
1795   bool cleanup_dead = cleanup_is_dead_in (state->cur_region);
1796
1797   if (flag_exceptions && !cleanup_dead)
1798     {
1799       this_region = gen_eh_region_cleanup (state->cur_region);
1800       this_state.cur_region = this_region;
1801     }
1802
1803   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval (tp));
1804
1805   if (cleanup_dead || !eh_region_may_contain_throw (this_region))
1806     return gimple_try_eval (tp);
1807
1808   /* Build enough of a try-finally state so that we can reuse
1809      honor_protect_cleanup_actions.  */
1810   memset (&fake_tf, 0, sizeof (fake_tf));
1811   fake_tf.top_p = fake_tf.try_finally_expr = tp;
1812   fake_tf.outer = state;
1813   fake_tf.region = this_region;
1814   fake_tf.may_fallthru = gimple_seq_may_fallthru (gimple_try_eval (tp));
1815   fake_tf.may_throw = true;
1816
1817   honor_protect_cleanup_actions (state, NULL, &fake_tf);
1818
1819   if (fake_tf.may_throw)
1820     {
1821       /* In this case honor_protect_cleanup_actions had nothing to do,
1822          and we should process this normally.  */
1823       lower_eh_constructs_1 (state, gimple_try_cleanup (tp));
1824       result = frob_into_branch_around (tp, this_region,
1825                                         fake_tf.fallthru_label);
1826     }
1827   else
1828     {
1829       /* In this case honor_protect_cleanup_actions did nearly all of
1830          the work.  All we have left is to append the fallthru_label.  */
1831
1832       result = gimple_try_eval (tp);
1833       if (fake_tf.fallthru_label)
1834         {
1835           gimple x = gimple_build_label (fake_tf.fallthru_label);
1836           gimple_seq_add_stmt (&result, x);
1837         }
1838     }
1839   return result;
1840 }
1841
1842 /* Main loop for lowering eh constructs. Also moves gsi to the next
1843    statement. */
1844
1845 static void
1846 lower_eh_constructs_2 (struct leh_state *state, gimple_stmt_iterator *gsi)
1847 {
1848   gimple_seq replace;
1849   gimple x;
1850   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1851
1852   switch (gimple_code (stmt))
1853     {
1854     case GIMPLE_CALL:
1855       {
1856         tree fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
1857         tree rhs, lhs;
1858
1859         if (fndecl && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
1860           switch (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl))
1861             {
1862             case BUILT_IN_EH_POINTER:
1863               /* The front end may have generated a call to
1864                  __builtin_eh_pointer (0) within a catch region.  Replace
1865                  this zero argument with the current catch region number.  */
1866               if (state->ehp_region)
1867                 {
1868                   tree nr = build_int_cst (integer_type_node,
1869                                            state->ehp_region->index);
1870                   gimple_call_set_arg (stmt, 0, nr);
1871                 }
1872               else
1873                 {
1874                   /* The user has dome something silly.  Remove it.  */
1875                   rhs = null_pointer_node;
1876                   goto do_replace;
1877                 }
1878               break;
1879
1880             case BUILT_IN_EH_FILTER:
1881               /* ??? This should never appear, but since it's a builtin it
1882                  is accessible to abuse by users.  Just remove it and
1883                  replace the use with the arbitrary value zero.  */
1884               rhs = build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl)), 0);
1885             do_replace:
1886               lhs = gimple_call_lhs (stmt);
1887               x = gimple_build_assign (lhs, rhs);
1888               gsi_insert_before (gsi, x, GSI_SAME_STMT);
1889               /* FALLTHRU */
1890
1891             case BUILT_IN_EH_COPY_VALUES:
1892               /* Likewise this should not appear.  Remove it.  */
1893               gsi_remove (gsi, true);
1894               return;
1895
1896             default:
1897               break;
1898             }
1899       }
1900       /* FALLTHRU */
1901
1902     case GIMPLE_ASSIGN:
1903       /* If the stmt can throw use a new temporary for the assignment
1904          to a LHS.  This makes sure the old value of the LHS is
1905          available on the EH edge.  Only do so for statements that
1906          potentially fall thru (no noreturn calls e.g.), otherwise
1907          this new assignment might create fake fallthru regions.  */
1908       if (stmt_could_throw_p (stmt)
1909           && gimple_has_lhs (stmt)
1910           && gimple_stmt_may_fallthru (stmt)
1911           && !tree_could_throw_p (gimple_get_lhs (stmt))
1912           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_get_lhs (stmt))))
1913         {
1914           tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
1915           tree tmp = create_tmp_var (TREE_TYPE (lhs), NULL);
1916           gimple s = gimple_build_assign (lhs, tmp);
1917           gimple_set_location (s, gimple_location (stmt));
1918           gimple_set_block (s, gimple_block (stmt));
1919           gimple_set_lhs (stmt, tmp);
1920           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == COMPLEX_TYPE
1921               || TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == VECTOR_TYPE)
1922             DECL_GIMPLE_REG_P (tmp) = 1;
1923           gsi_insert_after (gsi, s, GSI_SAME_STMT);
1924         }
1925       /* Look for things that can throw exceptions, and record them.  */
1926       if (state->cur_region && stmt_could_throw_p (stmt))
1927         {
1928           record_stmt_eh_region (state->cur_region, stmt);
1929           note_eh_region_may_contain_throw (state->cur_region);
1930         }
1931       break;
1932
1933     case GIMPLE_COND:
1934     case GIMPLE_GOTO:
1935     case GIMPLE_RETURN:
1936       maybe_record_in_goto_queue (state, stmt);
1937       break;
1938
1939     case GIMPLE_SWITCH:
1940       verify_norecord_switch_expr (state, stmt);
1941       break;
1942
1943     case GIMPLE_TRY:
1944       if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_FINALLY)
1945         replace = lower_try_finally (state, stmt);
1946       else
1947         {
1948           x = gimple_seq_first_stmt (gimple_try_cleanup (stmt));
1949           if (!x)
1950             {
1951               replace = gimple_try_eval (stmt);
1952               lower_eh_constructs_1 (state, replace);
1953             }
1954           else
1955             switch (gimple_code (x))
1956               {
1957                 case GIMPLE_CATCH:
1958                     replace = lower_catch (state, stmt);
1959                     break;
1960                 case GIMPLE_EH_FILTER:
1961                     replace = lower_eh_filter (state, stmt);
1962                     break;
1963                 case GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW:
1964                     replace = lower_eh_must_not_throw (state, stmt);
1965                     break;
1966                 default:
1967                     replace = lower_cleanup (state, stmt);
1968                     break;
1969               }
1970         }
1971
1972       /* Remove the old stmt and insert the transformed sequence
1973          instead. */
1974       gsi_insert_seq_before (gsi, replace, GSI_SAME_STMT);
1975       gsi_remove (gsi, true);
1976
1977       /* Return since we don't want gsi_next () */
1978       return;
1979
1980     default:
1981       /* A type, a decl, or some kind of statement that we're not
1982          interested in.  Don't walk them.  */
1983       break;
1984     }
1985
1986   gsi_next (gsi);
1987 }
1988
1989 /* A helper to unwrap a gimple_seq and feed stmts to lower_eh_constructs_2. */
1990
1991 static void
1992 lower_eh_constructs_1 (struct leh_state *state, gimple_seq seq)
1993 {
1994   gimple_stmt_iterator gsi;
1995   for (gsi = gsi_start (seq); !gsi_end_p (gsi);)
1996     lower_eh_constructs_2 (state, &gsi);
1997 }
1998
1999 static unsigned int
2000 lower_eh_constructs (void)
2001 {
2002   struct leh_state null_state;
2003   gimple_seq bodyp;
2004
2005   bodyp = gimple_body (current_function_decl);
2006   if (bodyp == NULL)
2007     return 0;
2008
2009   finally_tree = htab_create (31, struct_ptr_hash, struct_ptr_eq, free);
2010   eh_region_may_contain_throw_map = BITMAP_ALLOC (NULL);
2011   memset (&null_state, 0, sizeof (null_state));
2012
2013   collect_finally_tree_1 (bodyp, NULL);
2014   lower_eh_constructs_1 (&null_state, bodyp);
2015
2016   /* We assume there's a return statement, or something, at the end of
2017      the function, and thus ploping the EH sequence afterward won't
2018      change anything.  */
2019   gcc_assert (!gimple_seq_may_fallthru (bodyp));
2020   gimple_seq_add_seq (&bodyp, eh_seq);
2021
2022   /* We assume that since BODYP already existed, adding EH_SEQ to it
2023      didn't change its value, and we don't have to re-set the function.  */
2024   gcc_assert (bodyp == gimple_body (current_function_decl));
2025
2026   htab_delete (finally_tree);
2027   BITMAP_FREE (eh_region_may_contain_throw_map);
2028   eh_seq = NULL;
2029
2030   /* If this function needs a language specific EH personality routine
2031      and the frontend didn't already set one do so now.  */
2032   if (function_needs_eh_personality (cfun) == eh_personality_lang
2033       && !DECL_FUNCTION_PERSONALITY (current_function_decl))
2034     DECL_FUNCTION_PERSONALITY (current_function_decl)
2035       = lang_hooks.eh_personality ();
2036
2037   return 0;
2038 }
2039
2040 struct gimple_opt_pass pass_lower_eh =
2041 {
2042  {
2043   GIMPLE_PASS,
2044   "eh",                                 /* name */
2045   NULL,                                 /* gate */
2046   lower_eh_constructs,                  /* execute */
2047   NULL,                                 /* sub */
2048   NULL,                                 /* next */
2049   0,                                    /* static_pass_number */
2050   TV_TREE_EH,                           /* tv_id */
2051   PROP_gimple_lcf,                      /* properties_required */
2052   PROP_gimple_leh,                      /* properties_provided */
2053   0,                                    /* properties_destroyed */
2054   0,                                    /* todo_flags_start */
2055   0                                     /* todo_flags_finish */
2056  }
2057 };
2058 \f
2059 /* Create the multiple edges from an EH_DISPATCH statement to all of
2060    the possible handlers for its EH region.  Return true if there's
2061    no fallthru edge; false if there is.  */
2062
2063 bool
2064 make_eh_dispatch_edges (gimple stmt)
2065 {
2066   eh_region r;
2067   eh_catch c;
2068   basic_block src, dst;
2069
2070   r = get_eh_region_from_number (gimple_eh_dispatch_region (stmt));
2071   src = gimple_bb (stmt);
2072
2073   switch (r->type)
2074     {
2075     case ERT_TRY:
2076       for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
2077         {
2078           dst = label_to_block (c->label);
2079           make_edge (src, dst, 0);
2080
2081           /* A catch-all handler doesn't have a fallthru.  */
2082           if (c->type_list == NULL)
2083             return false;
2084         }
2085       break;
2086
2087     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
2088       dst = label_to_block (r->u.allowed.label);
2089       make_edge (src, dst, 0);
2090       break;
2091
2092     default:
2093       gcc_unreachable ();
2094     }
2095
2096   return true;
2097 }
2098
2099 /* Create the single EH edge from STMT to its nearest landing pad,
2100    if there is such a landing pad within the current function.  */
2101
2102 void
2103 make_eh_edges (gimple stmt)
2104 {
2105   basic_block src, dst;
2106   eh_landing_pad lp;
2107   int lp_nr;
2108
2109   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2110   if (lp_nr <= 0)
2111     return;
2112
2113   lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
2114   gcc_assert (lp != NULL);
2115
2116   src = gimple_bb (stmt);
2117   dst = label_to_block (lp->post_landing_pad);
2118   make_edge (src, dst, EDGE_EH);
2119 }
2120
2121 /* Do the work in redirecting EDGE_IN to NEW_BB within the EH region tree;
2122    do not actually perform the final edge redirection.
2123
2124    CHANGE_REGION is true when we're being called from cleanup_empty_eh and
2125    we intend to change the destination EH region as well; this means
2126    EH_LANDING_PAD_NR must already be set on the destination block label.
2127    If false, we're being called from generic cfg manipulation code and we
2128    should preserve our place within the region tree.  */
2129
2130 static void
2131 redirect_eh_edge_1 (edge edge_in, basic_block new_bb, bool change_region)
2132 {
2133   eh_landing_pad old_lp, new_lp;
2134   basic_block old_bb;
2135   gimple throw_stmt;
2136   int old_lp_nr, new_lp_nr;
2137   tree old_label, new_label;
2138   edge_iterator ei;
2139   edge e;
2140
2141   old_bb = edge_in->dest;
2142   old_label = gimple_block_label (old_bb);
2143   old_lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (old_label);
2144   gcc_assert (old_lp_nr > 0);
2145   old_lp = get_eh_landing_pad_from_number (old_lp_nr);
2146
2147   throw_stmt = last_stmt (edge_in->src);
2148   gcc_assert (lookup_stmt_eh_lp (throw_stmt) == old_lp_nr);
2149
2150   new_label = gimple_block_label (new_bb);
2151
2152   /* Look for an existing region that might be using NEW_BB already.  */
2153   new_lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (new_label);
2154   if (new_lp_nr)
2155     {
2156       new_lp = get_eh_landing_pad_from_number (new_lp_nr);
2157       gcc_assert (new_lp);
2158
2159       /* Unless CHANGE_REGION is true, the new and old landing pad
2160          had better be associated with the same EH region.  */
2161       gcc_assert (change_region || new_lp->region == old_lp->region);
2162     }
2163   else
2164     {
2165       new_lp = NULL;
2166       gcc_assert (!change_region);
2167     }
2168
2169   /* Notice when we redirect the last EH edge away from OLD_BB.  */
2170   FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
2171     if (e != edge_in && (e->flags & EDGE_EH))
2172       break;
2173
2174   if (new_lp)
2175     {
2176       /* NEW_LP already exists.  If there are still edges into OLD_LP,
2177          there's nothing to do with the EH tree.  If there are no more
2178          edges into OLD_LP, then we want to remove OLD_LP as it is unused.
2179          If CHANGE_REGION is true, then our caller is expecting to remove
2180          the landing pad.  */
2181       if (e == NULL && !change_region)
2182         remove_eh_landing_pad (old_lp);
2183     }
2184   else
2185     {
2186       /* No correct landing pad exists.  If there are no more edges
2187          into OLD_LP, then we can simply re-use the existing landing pad.
2188          Otherwise, we have to create a new landing pad.  */
2189       if (e == NULL)
2190         {
2191           EH_LANDING_PAD_NR (old_lp->post_landing_pad) = 0;
2192           new_lp = old_lp;
2193         }
2194       else
2195         new_lp = gen_eh_landing_pad (old_lp->region);
2196       new_lp->post_landing_pad = new_label;
2197       EH_LANDING_PAD_NR (new_label) = new_lp->index;
2198     }
2199
2200   /* Maybe move the throwing statement to the new region.  */
2201   if (old_lp != new_lp)
2202     {
2203       remove_stmt_from_eh_lp (throw_stmt);
2204       add_stmt_to_eh_lp (throw_stmt, new_lp->index);
2205     }
2206 }
2207
2208 /* Redirect EH edge E to NEW_BB.  */
2209
2210 edge
2211 redirect_eh_edge (edge edge_in, basic_block new_bb)
2212 {
2213   redirect_eh_edge_1 (edge_in, new_bb, false);
2214   return ssa_redirect_edge (edge_in, new_bb);
2215 }
2216
2217 /* This is a subroutine of gimple_redirect_edge_and_branch.  Update the
2218    labels for redirecting a non-fallthru EH_DISPATCH edge E to NEW_BB.
2219    The actual edge update will happen in the caller.  */
2220
2221 void
2222 redirect_eh_dispatch_edge (gimple stmt, edge e, basic_block new_bb)
2223 {
2224   tree new_lab = gimple_block_label (new_bb);
2225   bool any_changed = false;
2226   basic_block old_bb;
2227   eh_region r;
2228   eh_catch c;
2229
2230   r = get_eh_region_from_number (gimple_eh_dispatch_region (stmt));
2231   switch (r->type)
2232     {
2233     case ERT_TRY:
2234       for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
2235         {
2236           old_bb = label_to_block (c->label);
2237           if (old_bb == e->dest)
2238             {
2239               c->label = new_lab;
2240               any_changed = true;
2241             }
2242         }
2243       break;
2244
2245     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
2246       old_bb = label_to_block (r->u.allowed.label);
2247       gcc_assert (old_bb == e->dest);
2248       r->u.allowed.label = new_lab;
2249       any_changed = true;
2250       break;
2251
2252     default:
2253       gcc_unreachable ();
2254     }
2255
2256   gcc_assert (any_changed);
2257 }
2258 \f
2259 /* Helper function for operation_could_trap_p and stmt_could_throw_p.  */
2260
2261 bool
2262 operation_could_trap_helper_p (enum tree_code op,
2263                                bool fp_operation,
2264                                bool honor_trapv,
2265                                bool honor_nans,
2266                                bool honor_snans,
2267                                tree divisor,
2268                                bool *handled)
2269 {
2270   *handled = true;
2271   switch (op)
2272     {
2273     case TRUNC_DIV_EXPR:
2274     case CEIL_DIV_EXPR:
2275     case FLOOR_DIV_EXPR:
2276     case ROUND_DIV_EXPR:
2277     case EXACT_DIV_EXPR:
2278     case CEIL_MOD_EXPR:
2279     case FLOOR_MOD_EXPR:
2280     case ROUND_MOD_EXPR:
2281     case TRUNC_MOD_EXPR:
2282     case RDIV_EXPR:
2283       if (honor_snans || honor_trapv)
2284         return true;
2285       if (fp_operation)
2286         return flag_trapping_math;
2287       if (!TREE_CONSTANT (divisor) || integer_zerop (divisor))
2288         return true;
2289       return false;
2290
2291     case LT_EXPR:
2292     case LE_EXPR:
2293     case GT_EXPR:
2294     case GE_EXPR:
2295     case LTGT_EXPR:
2296       /* Some floating point comparisons may trap.  */
2297       return honor_nans;
2298
2299     case EQ_EXPR:
2300     case NE_EXPR:
2301     case UNORDERED_EXPR:
2302     case ORDERED_EXPR:
2303     case UNLT_EXPR:
2304     case UNLE_EXPR:
2305     case UNGT_EXPR:
2306     case UNGE_EXPR:
2307     case UNEQ_EXPR:
2308       return honor_snans;
2309
2310     case CONVERT_EXPR:
2311     case FIX_TRUNC_EXPR:
2312       /* Conversion of floating point might trap.  */
2313       return honor_nans;
2314
2315     case NEGATE_EXPR:
2316     case ABS_EXPR:
2317     case CONJ_EXPR:
2318       /* These operations don't trap with floating point.  */
2319       if (honor_trapv)
2320         return true;
2321       return false;
2322
2323     case PLUS_EXPR:
2324     case MINUS_EXPR:
2325     case MULT_EXPR:
2326       /* Any floating arithmetic may trap.  */
2327       if (fp_operation && flag_trapping_math)
2328         return true;
2329       if (honor_trapv)
2330         return true;
2331       return false;
2332
2333     case COMPLEX_EXPR:
2334     case CONSTRUCTOR:
2335       /* Constructing an object cannot trap.  */
2336       return false;
2337
2338     default:
2339       /* Any floating arithmetic may trap.  */
2340       if (fp_operation && flag_trapping_math)
2341         return true;
2342
2343       *handled = false;
2344       return false;
2345     }
2346 }
2347
2348 /* Return true if operation OP may trap.  FP_OPERATION is true if OP is applied
2349    on floating-point values.  HONOR_TRAPV is true if OP is applied on integer
2350    type operands that may trap.  If OP is a division operator, DIVISOR contains
2351    the value of the divisor.  */
2352
2353 bool
2354 operation_could_trap_p (enum tree_code op, bool fp_operation, bool honor_trapv,
2355                         tree divisor)
2356 {
2357   bool honor_nans = (fp_operation && flag_trapping_math
2358                      && !flag_finite_math_only);
2359   bool honor_snans = fp_operation && flag_signaling_nans != 0;
2360   bool handled;
2361
2362   if (TREE_CODE_CLASS (op) != tcc_comparison
2363       && TREE_CODE_CLASS (op) != tcc_unary
2364       && TREE_CODE_CLASS (op) != tcc_binary)
2365     return false;
2366
2367   return operation_could_trap_helper_p (op, fp_operation, honor_trapv,
2368                                         honor_nans, honor_snans, divisor,
2369                                         &handled);
2370 }
2371
2372 /* Return true if EXPR can trap, as in dereferencing an invalid pointer
2373    location or floating point arithmetic.  C.f. the rtl version, may_trap_p.
2374    This routine expects only GIMPLE lhs or rhs input.  */
2375
2376 bool
2377 tree_could_trap_p (tree expr)
2378 {
2379   enum tree_code code;
2380   bool fp_operation = false;
2381   bool honor_trapv = false;
2382   tree t, base, div = NULL_TREE;
2383
2384   if (!expr)
2385     return false;
2386
2387   code = TREE_CODE (expr);
2388   t = TREE_TYPE (expr);
2389
2390   if (t)
2391     {
2392       if (COMPARISON_CLASS_P (expr))
2393         fp_operation = FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)));
2394       else
2395         fp_operation = FLOAT_TYPE_P (t);
2396       honor_trapv = INTEGRAL_TYPE_P (t) && TYPE_OVERFLOW_TRAPS (t);
2397     }
2398
2399   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary)
2400     div = TREE_OPERAND (expr, 1);
2401   if (operation_could_trap_p (code, fp_operation, honor_trapv, div))
2402     return true;
2403
2404  restart:
2405   switch (code)
2406     {
2407     case TARGET_MEM_REF:
2408       if (TREE_CODE (TMR_BASE (expr)) == ADDR_EXPR
2409           && !TMR_INDEX (expr) && !TMR_INDEX2 (expr))
2410         return false;
2411       return !TREE_THIS_NOTRAP (expr);
2412
2413     case COMPONENT_REF:
2414     case REALPART_EXPR:
2415     case IMAGPART_EXPR:
2416     case BIT_FIELD_REF:
2417     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2418     case WITH_SIZE_EXPR:
2419       expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2420       code = TREE_CODE (expr);
2421       goto restart;
2422
2423     case ARRAY_RANGE_REF:
2424       base = TREE_OPERAND (expr, 0);
2425       if (tree_could_trap_p (base))
2426         return true;
2427       if (TREE_THIS_NOTRAP (expr))
2428         return false;
2429       return !range_in_array_bounds_p (expr);
2430
2431     case ARRAY_REF:
2432       base = TREE_OPERAND (expr, 0);
2433       if (tree_could_trap_p (base))
2434         return true;
2435       if (TREE_THIS_NOTRAP (expr))
2436         return false;
2437       return !in_array_bounds_p (expr);
2438
2439     case MEM_REF:
2440       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 0)) == ADDR_EXPR)
2441         return false;
2442       /* Fallthru.  */
2443     case INDIRECT_REF:
2444       return !TREE_THIS_NOTRAP (expr);
2445
2446     case ASM_EXPR:
2447       return TREE_THIS_VOLATILE (expr);
2448
2449     case CALL_EXPR:
2450       t = get_callee_fndecl (expr);
2451       /* Assume that calls to weak functions may trap.  */
2452       if (!t || !DECL_P (t))
2453         return true;
2454       if (DECL_WEAK (t))
2455         return tree_could_trap_p (t);
2456       return false;
2457
2458     case FUNCTION_DECL:
2459       /* Assume that accesses to weak functions may trap, unless we know
2460          they are certainly defined in current TU or in some other
2461          LTO partition.  */
2462       if (DECL_WEAK (expr))
2463         {
2464           struct cgraph_node *node;
2465           if (!DECL_EXTERNAL (expr))
2466             return false;
2467           node = cgraph_function_node (cgraph_get_node (expr), NULL);
2468           if (node && node->in_other_partition)
2469             return false;
2470           return true;
2471         }
2472       return false;
2473
2474     case VAR_DECL:
2475       /* Assume that accesses to weak vars may trap, unless we know
2476          they are certainly defined in current TU or in some other
2477          LTO partition.  */
2478       if (DECL_WEAK (expr))
2479         {
2480           struct varpool_node *node;
2481           if (!DECL_EXTERNAL (expr))
2482             return false;
2483           node = varpool_variable_node (varpool_get_node (expr), NULL);
2484           if (node && node->in_other_partition)
2485             return false;
2486           return true;
2487         }
2488       return false;
2489
2490     default:
2491       return false;
2492     }
2493 }
2494
2495
2496 /* Helper for stmt_could_throw_p.  Return true if STMT (assumed to be a
2497    an assignment or a conditional) may throw.  */
2498
2499 static bool
2500 stmt_could_throw_1_p (gimple stmt)
2501 {
2502   enum tree_code code = gimple_expr_code (stmt);
2503   bool honor_nans = false;
2504   bool honor_snans = false;
2505   bool fp_operation = false;
2506   bool honor_trapv = false;
2507   tree t;
2508   size_t i;
2509   bool handled, ret;
2510
2511   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2512       || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
2513       || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary)
2514     {
2515       if (is_gimple_assign (stmt)
2516           && TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison)
2517         t = TREE_TYPE (gimple_assign_rhs1 (stmt));
2518       else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
2519         t = TREE_TYPE (gimple_cond_lhs (stmt));
2520       else
2521         t = gimple_expr_type (stmt);
2522       fp_operation = FLOAT_TYPE_P (t);
2523       if (fp_operation)
2524         {
2525           honor_nans = flag_trapping_math && !flag_finite_math_only;
2526           honor_snans = flag_signaling_nans != 0;
2527         }
2528       else if (INTEGRAL_TYPE_P (t) && TYPE_OVERFLOW_TRAPS (t))
2529         honor_trapv = true;
2530     }
2531
2532   /* Check if the main expression may trap.  */
2533   t = is_gimple_assign (stmt) ? gimple_assign_rhs2 (stmt) : NULL;
2534   ret = operation_could_trap_helper_p (code, fp_operation, honor_trapv,
2535                                        honor_nans, honor_snans, t,
2536                                        &handled);
2537   if (handled)
2538     return ret;
2539
2540   /* If the expression does not trap, see if any of the individual operands may
2541      trap.  */
2542   for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
2543     if (tree_could_trap_p (gimple_op (stmt, i)))
2544       return true;
2545
2546   return false;
2547 }
2548
2549
2550 /* Return true if statement STMT could throw an exception.  */
2551
2552 bool
2553 stmt_could_throw_p (gimple stmt)
2554 {
2555   if (!flag_exceptions)
2556     return false;
2557
2558   /* The only statements that can throw an exception are assignments,
2559      conditionals, calls, resx, and asms.  */
2560   switch (gimple_code (stmt))
2561     {
2562     case GIMPLE_RESX:
2563       return true;
2564
2565     case GIMPLE_CALL:
2566       return !gimple_call_nothrow_p (stmt);
2567
2568     case GIMPLE_ASSIGN:
2569     case GIMPLE_COND:
2570       if (!cfun->can_throw_non_call_exceptions)
2571         return false;
2572       return stmt_could_throw_1_p (stmt);
2573
2574     case GIMPLE_ASM:
2575       if (!cfun->can_throw_non_call_exceptions)
2576         return false;
2577       return gimple_asm_volatile_p (stmt);
2578
2579     default:
2580       return false;
2581     }
2582 }
2583
2584
2585 /* Return true if expression T could throw an exception.  */
2586
2587 bool
2588 tree_could_throw_p (tree t)
2589 {
2590   if (!flag_exceptions)
2591     return false;
2592   if (TREE_CODE (t) == MODIFY_EXPR)
2593     {
2594       if (cfun->can_throw_non_call_exceptions
2595           && tree_could_trap_p (TREE_OPERAND (t, 0)))
2596         return true;
2597       t = TREE_OPERAND (t, 1);
2598     }
2599
2600   if (TREE_CODE (t) == WITH_SIZE_EXPR)
2601     t = TREE_OPERAND (t, 0);
2602   if (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR)
2603     return (call_expr_flags (t) & ECF_NOTHROW) == 0;
2604   if (cfun->can_throw_non_call_exceptions)
2605     return tree_could_trap_p (t);
2606   return false;
2607 }
2608
2609 /* Return true if STMT can throw an exception that is not caught within
2610    the current function (CFUN).  */
2611
2612 bool
2613 stmt_can_throw_external (gimple stmt)
2614 {
2615   int lp_nr;
2616
2617   if (!stmt_could_throw_p (stmt))
2618     return false;
2619
2620   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2621   return lp_nr == 0;
2622 }
2623
2624 /* Return true if STMT can throw an exception that is caught within
2625    the current function (CFUN).  */
2626
2627 bool
2628 stmt_can_throw_internal (gimple stmt)
2629 {
2630   int lp_nr;
2631
2632   if (!stmt_could_throw_p (stmt))
2633     return false;
2634
2635   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2636   return lp_nr > 0;
2637 }
2638
2639 /* Given a statement STMT in IFUN, if STMT can no longer throw, then
2640    remove any entry it might have from the EH table.  Return true if
2641    any change was made.  */
2642
2643 bool
2644 maybe_clean_eh_stmt_fn (struct function *ifun, gimple stmt)
2645 {
2646   if (stmt_could_throw_p (stmt))
2647     return false;
2648   return remove_stmt_from_eh_lp_fn (ifun, stmt);
2649 }
2650
2651 /* Likewise, but always use the current function.  */
2652
2653 bool
2654 maybe_clean_eh_stmt (gimple stmt)
2655 {
2656   return maybe_clean_eh_stmt_fn (cfun, stmt);
2657 }
2658
2659 /* Given a statement OLD_STMT and a new statement NEW_STMT that has replaced
2660    OLD_STMT in the function, remove OLD_STMT from the EH table and put NEW_STMT
2661    in the table if it should be in there.  Return TRUE if a replacement was
2662    done that my require an EH edge purge.  */
2663
2664 bool
2665 maybe_clean_or_replace_eh_stmt (gimple old_stmt, gimple new_stmt)
2666 {
2667   int lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (old_stmt);
2668
2669   if (lp_nr != 0)
2670     {
2671       bool new_stmt_could_throw = stmt_could_throw_p (new_stmt);
2672
2673       if (new_stmt == old_stmt && new_stmt_could_throw)
2674         return false;
2675
2676       remove_stmt_from_eh_lp (old_stmt);
2677       if (new_stmt_could_throw)
2678         {
2679           add_stmt_to_eh_lp (new_stmt, lp_nr);
2680           return false;
2681         }
2682       else
2683         return true;
2684     }
2685
2686   return false;
2687 }
2688
2689 /* Given a statement OLD_STMT in OLD_FUN and a duplicate statment NEW_STMT
2690    in NEW_FUN, copy the EH table data from OLD_STMT to NEW_STMT.  The MAP
2691    operand is the return value of duplicate_eh_regions.  */
2692
2693 bool
2694 maybe_duplicate_eh_stmt_fn (struct function *new_fun, gimple new_stmt,
2695                             struct function *old_fun, gimple old_stmt,
2696                             struct pointer_map_t *map, int default_lp_nr)
2697 {
2698   int old_lp_nr, new_lp_nr;
2699   void **slot;
2700
2701   if (!stmt_could_throw_p (new_stmt))
2702     return false;
2703
2704   old_lp_nr = lookup_stmt_eh_lp_fn (old_fun, old_stmt);
2705   if (old_lp_nr == 0)
2706     {
2707       if (default_lp_nr == 0)
2708         return false;
2709       new_lp_nr = default_lp_nr;
2710     }
2711   else if (old_lp_nr > 0)
2712     {
2713       eh_landing_pad old_lp, new_lp;
2714
2715       old_lp = VEC_index (eh_landing_pad, old_fun->eh->lp_array, old_lp_nr);
2716       slot = pointer_map_contains (map, old_lp);
2717       new_lp = (eh_landing_pad) *slot;
2718       new_lp_nr = new_lp->index;
2719     }
2720   else
2721     {
2722       eh_region old_r, new_r;
2723
2724       old_r = VEC_index (eh_region, old_fun->eh->region_array, -old_lp_nr);
2725       slot = pointer_map_contains (map, old_r);
2726       new_r = (eh_region) *slot;
2727       new_lp_nr = -new_r->index;
2728     }
2729
2730   add_stmt_to_eh_lp_fn (new_fun, new_stmt, new_lp_nr);
2731   return true;
2732 }
2733
2734 /* Similar, but both OLD_STMT and NEW_STMT are within the current function,
2735    and thus no remapping is required.  */
2736
2737 bool
2738 maybe_duplicate_eh_stmt (gimple new_stmt, gimple old_stmt)
2739 {
2740   int lp_nr;
2741
2742   if (!stmt_could_throw_p (new_stmt))
2743     return false;
2744
2745   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (old_stmt);
2746   if (lp_nr == 0)
2747     return false;
2748
2749   add_stmt_to_eh_lp (new_stmt, lp_nr);
2750   return true;
2751 }
2752 \f
2753 /* Returns TRUE if oneh and twoh are exception handlers (gimple_try_cleanup of
2754    GIMPLE_TRY) that are similar enough to be considered the same.  Currently
2755    this only handles handlers consisting of a single call, as that's the
2756    important case for C++: a destructor call for a particular object showing
2757    up in multiple handlers.  */
2758
2759 static bool
2760 same_handler_p (gimple_seq oneh, gimple_seq twoh)
2761 {
2762   gimple_stmt_iterator gsi;
2763   gimple ones, twos;
2764   unsigned int ai;
2765
2766   gsi = gsi_start (oneh);
2767   if (!gsi_one_before_end_p (gsi))
2768     return false;
2769   ones = gsi_stmt (gsi);
2770
2771   gsi = gsi_start (twoh);
2772   if (!gsi_one_before_end_p (gsi))
2773     return false;
2774   twos = gsi_stmt (gsi);
2775
2776   if (!is_gimple_call (ones)
2777       || !is_gimple_call (twos)
2778       || gimple_call_lhs (ones)
2779       || gimple_call_lhs (twos)
2780       || gimple_call_chain (ones)
2781       || gimple_call_chain (twos)
2782       || !gimple_call_same_target_p (ones, twos)
2783       || gimple_call_num_args (ones) != gimple_call_num_args (twos))
2784     return false;
2785
2786   for (ai = 0; ai < gimple_call_num_args (ones); ++ai)
2787     if (!operand_equal_p (gimple_call_arg (ones, ai),
2788                           gimple_call_arg (twos, ai), 0))
2789       return false;
2790
2791   return true;
2792 }
2793
2794 /* Optimize
2795     try { A() } finally { try { ~B() } catch { ~A() } }
2796     try { ... } finally { ~A() }
2797    into
2798     try { A() } catch { ~B() }
2799     try { ~B() ... } finally { ~A() }
2800
2801    This occurs frequently in C++, where A is a local variable and B is a
2802    temporary used in the initializer for A.  */
2803
2804 static void
2805 optimize_double_finally (gimple one, gimple two)
2806 {
2807   gimple oneh;
2808   gimple_stmt_iterator gsi;
2809
2810   gsi = gsi_start (gimple_try_cleanup (one));
2811   if (!gsi_one_before_end_p (gsi))
2812     return;
2813
2814   oneh = gsi_stmt (gsi);
2815   if (gimple_code (oneh) != GIMPLE_TRY
2816       || gimple_try_kind (oneh) != GIMPLE_TRY_CATCH)
2817     return;
2818
2819   if (same_handler_p (gimple_try_cleanup (oneh), gimple_try_cleanup (two)))
2820     {
2821       gimple_seq seq = gimple_try_eval (oneh);
2822
2823       gimple_try_set_cleanup (one, seq);
2824       gimple_try_set_kind (one, GIMPLE_TRY_CATCH);
2825       seq = copy_gimple_seq_and_replace_locals (seq);
2826       gimple_seq_add_seq (&seq, gimple_try_eval (two));
2827       gimple_try_set_eval (two, seq);
2828     }
2829 }
2830
2831 /* Perform EH refactoring optimizations that are simpler to do when code
2832    flow has been lowered but EH structures haven't.  */
2833
2834 static void
2835 refactor_eh_r (gimple_seq seq)
2836 {
2837   gimple_stmt_iterator gsi;
2838   gimple one, two;
2839
2840   one = NULL;
2841   two = NULL;
2842   gsi = gsi_start (seq);
2843   while (1)
2844     {
2845       one = two;
2846       if (gsi_end_p (gsi))
2847         two = NULL;
2848       else
2849         two = gsi_stmt (gsi);
2850       if (one
2851           && two
2852           && gimple_code (one) == GIMPLE_TRY
2853           && gimple_code (two) == GIMPLE_TRY
2854           && gimple_try_kind (one) == GIMPLE_TRY_FINALLY
2855           && gimple_try_kind (two) == GIMPLE_TRY_FINALLY)
2856         optimize_double_finally (one, two);
2857       if (one)
2858         switch (gimple_code (one))
2859           {
2860           case GIMPLE_TRY:
2861             refactor_eh_r (gimple_try_eval (one));
2862             refactor_eh_r (gimple_try_cleanup (one));
2863             break;
2864           case GIMPLE_CATCH:
2865             refactor_eh_r (gimple_catch_handler (one));
2866             break;
2867           case GIMPLE_EH_FILTER:
2868             refactor_eh_r (gimple_eh_filter_failure (one));
2869             break;
2870           default:
2871             break;
2872           }
2873       if (two)
2874         gsi_next (&gsi);
2875       else
2876         break;
2877     }
2878 }
2879
2880 static unsigned
2881 refactor_eh (void)
2882 {
2883   refactor_eh_r (gimple_body (current_function_decl));
2884   return 0;
2885 }
2886
2887 static bool
2888 gate_refactor_eh (void)
2889 {
2890   return flag_exceptions != 0;
2891 }
2892
2893 struct gimple_opt_pass pass_refactor_eh =
2894 {
2895  {
2896   GIMPLE_PASS,
2897   "ehopt",                              /* name */
2898   gate_refactor_eh,                     /* gate */
2899   refactor_eh,                          /* execute */
2900   NULL,                                 /* sub */
2901   NULL,                                 /* next */
2902   0,                                    /* static_pass_number */
2903   TV_TREE_EH,                           /* tv_id */
2904   PROP_gimple_lcf,                      /* properties_required */
2905   0,                                    /* properties_provided */
2906   0,                                    /* properties_destroyed */
2907   0,                                    /* todo_flags_start */
2908   0                                     /* todo_flags_finish */
2909  }
2910 };
2911 \f
2912 /* At the end of gimple optimization, we can lower RESX.  */
2913
2914 static bool
2915 lower_resx (basic_block bb, gimple stmt, struct pointer_map_t *mnt_map)
2916 {
2917   int lp_nr;
2918   eh_region src_r, dst_r;
2919   gimple_stmt_iterator gsi;
2920   gimple x;
2921   tree fn, src_nr;
2922   bool ret = false;
2923
2924   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2925   if (lp_nr != 0)
2926     dst_r = get_eh_region_from_lp_number (lp_nr);
2927   else
2928     dst_r = NULL;
2929
2930   src_r = get_eh_region_from_number (gimple_resx_region (stmt));
2931   gsi = gsi_last_bb (bb);
2932
2933   if (src_r == NULL)
2934     {
2935       /* We can wind up with no source region when pass_cleanup_eh shows
2936          that there are no entries into an eh region and deletes it, but
2937          then the block that contains the resx isn't removed.  This can
2938          happen without optimization when the switch statement created by
2939          lower_try_finally_switch isn't simplified to remove the eh case.
2940
2941          Resolve this by expanding the resx node to an abort.  */
2942
2943       fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_TRAP);
2944       x = gimple_build_call (fn, 0);
2945       gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
2946
2947       while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
2948         remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
2949     }
2950   else if (dst_r)
2951     {
2952       /* When we have a destination region, we resolve this by copying
2953          the excptr and filter values into place, and changing the edge
2954          to immediately after the landing pad.  */
2955       edge e;
2956
2957       if (lp_nr < 0)
2958         {
2959           basic_block new_bb;
2960           void **slot;
2961           tree lab;
2962
2963           /* We are resuming into a MUST_NOT_CALL region.  Expand a call to
2964              the failure decl into a new block, if needed.  */
2965           gcc_assert (dst_r->type == ERT_MUST_NOT_THROW);
2966
2967           slot = pointer_map_contains (mnt_map, dst_r);
2968           if (slot == NULL)
2969             {
2970               gimple_stmt_iterator gsi2;
2971
2972               new_bb = create_empty_bb (bb);
2973               lab = gimple_block_label (new_bb);
2974               gsi2 = gsi_start_bb (new_bb);
2975
2976               fn = dst_r->u.must_not_throw.failure_decl;
2977               x = gimple_build_call (fn, 0);
2978               gimple_set_location (x, dst_r->u.must_not_throw.failure_loc);
2979               gsi_insert_after (&gsi2, x, GSI_CONTINUE_LINKING);
2980
2981               slot = pointer_map_insert (mnt_map, dst_r);
2982               *slot = lab;
2983             }
2984           else
2985             {
2986               lab = (tree) *slot;
2987               new_bb = label_to_block (lab);
2988             }
2989
2990           gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0);
2991           e = make_edge (bb, new_bb, EDGE_FALLTHRU);
2992           e->count = bb->count;
2993           e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2994         }
2995       else
2996         {
2997           edge_iterator ei;
2998           tree dst_nr = build_int_cst (integer_type_node, dst_r->index);
2999
3000           fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_EH_COPY_VALUES);
3001           src_nr = build_int_cst (integer_type_node, src_r->index);
3002           x = gimple_build_call (fn, 2, dst_nr, src_nr);
3003           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3004
3005           /* Update the flags for the outgoing edge.  */
3006           e = single_succ_edge (bb);
3007           gcc_assert (e->flags & EDGE_EH);
3008           e->flags = (e->flags & ~EDGE_EH) | EDGE_FALLTHRU;
3009
3010           /* If there are no more EH users of the landing pad, delete it.  */
3011           FOR_EACH_EDGE (e, ei, e->dest->preds)
3012             if (e->flags & EDGE_EH)
3013               break;
3014           if (e == NULL)
3015             {
3016               eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
3017               remove_eh_landing_pad (lp);
3018             }
3019         }
3020
3021       ret = true;
3022     }
3023   else
3024     {
3025       tree var;
3026
3027       /* When we don't have a destination region, this exception escapes
3028          up the call chain.  We resolve this by generating a call to the
3029          _Unwind_Resume library function.  */
3030
3031       /* The ARM EABI redefines _Unwind_Resume as __cxa_end_cleanup
3032          with no arguments for C++ and Java.  Check for that.  */
3033       if (src_r->use_cxa_end_cleanup)
3034         {
3035           fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_CXA_END_CLEANUP);
3036           x = gimple_build_call (fn, 0);
3037           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3038         }
3039       else
3040         {
3041           fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_EH_POINTER);
3042           src_nr = build_int_cst (integer_type_node, src_r->index);
3043           x = gimple_build_call (fn, 1, src_nr);
3044           var = create_tmp_var (ptr_type_node, NULL);
3045           var = make_ssa_name (var, x);
3046           gimple_call_set_lhs (x, var);
3047           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3048
3049           fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_UNWIND_RESUME);
3050           x = gimple_build_call (fn, 1, var);
3051           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3052         }
3053
3054       gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0);
3055     }
3056
3057   gsi_remove (&gsi, true);
3058
3059   return ret;
3060 }
3061
3062 static unsigned
3063 execute_lower_resx (void)
3064 {
3065   basic_block bb;
3066   struct pointer_map_t *mnt_map;
3067   bool dominance_invalidated = false;
3068   bool any_rewritten = false;
3069
3070   mnt_map = pointer_map_create ();
3071
3072   FOR_EACH_BB (bb)
3073     {
3074       gimple last = last_stmt (bb);
3075       if (last && is_gimple_resx (last))
3076         {
3077           dominance_invalidated |= lower_resx (bb, last, mnt_map);
3078           any_rewritten = true;
3079         }
3080     }
3081
3082   pointer_map_destroy (mnt_map);
3083
3084   if (dominance_invalidated)
3085     {
3086       free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
3087       free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
3088     }
3089
3090   return any_rewritten ? TODO_update_ssa_only_virtuals : 0;
3091 }
3092
3093 static bool
3094 gate_lower_resx (void)
3095 {
3096   return flag_exceptions != 0;
3097 }
3098
3099 struct gimple_opt_pass pass_lower_resx =
3100 {
3101  {
3102   GIMPLE_PASS,
3103   "resx",                               /* name */
3104   gate_lower_resx,                      /* gate */
3105   execute_lower_resx,                   /* execute */
3106   NULL,                                 /* sub */
3107   NULL,                                 /* next */
3108   0,                                    /* static_pass_number */
3109   TV_TREE_EH,                           /* tv_id */
3110   PROP_gimple_lcf,                      /* properties_required */
3111   0,                                    /* properties_provided */
3112   0,                                    /* properties_destroyed */
3113   0,                                    /* todo_flags_start */
3114   TODO_verify_flow                      /* todo_flags_finish */
3115  }
3116 };
3117
3118
3119 /* At the end of inlining, we can lower EH_DISPATCH.  Return true when 
3120    we have found some duplicate labels and removed some edges.  */
3121
3122 static bool
3123 lower_eh_dispatch (basic_block src, gimple stmt)
3124 {
3125   gimple_stmt_iterator gsi;
3126   int region_nr;
3127   eh_region r;
3128   tree filter, fn;
3129   gimple x;
3130   bool redirected = false;
3131
3132   region_nr = gimple_eh_dispatch_region (stmt);
3133   r = get_eh_region_from_number (region_nr);
3134
3135   gsi = gsi_last_bb (src);
3136
3137   switch (r->type)
3138     {
3139     case ERT_TRY:
3140       {
3141         VEC (tree, heap) *labels = NULL;
3142         tree default_label = NULL;
3143         eh_catch c;
3144         edge_iterator ei;
3145         edge e;
3146         struct pointer_set_t *seen_values = pointer_set_create ();
3147
3148         /* Collect the labels for a switch.  Zero the post_landing_pad
3149            field becase we'll no longer have anything keeping these labels
3150            in existance and the optimizer will be free to merge these
3151            blocks at will.  */
3152         for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
3153           {
3154             tree tp_node, flt_node, lab = c->label;
3155             bool have_label = false;
3156
3157             c->label = NULL;
3158             tp_node = c->type_list;
3159             flt_node = c->filter_list;
3160
3161             if (tp_node == NULL)
3162               {
3163                 default_label = lab;
3164                 break;
3165               }
3166             do
3167               {
3168                 /* Filter out duplicate labels that arise when this handler 
3169                    is shadowed by an earlier one.  When no labels are 
3170                    attached to the handler anymore, we remove 
3171                    the corresponding edge and then we delete unreachable 
3172                    blocks at the end of this pass.  */
3173                 if (! pointer_set_contains (seen_values, TREE_VALUE (flt_node)))
3174                   {
3175                     tree t = build_case_label (TREE_VALUE (flt_node),
3176                                                NULL, lab);
3177                     VEC_safe_push (tree, heap, labels, t);
3178                     pointer_set_insert (seen_values, TREE_VALUE (flt_node));
3179                     have_label = true;
3180                   }
3181
3182                 tp_node = TREE_CHAIN (tp_node);
3183                 flt_node = TREE_CHAIN (flt_node);
3184               }
3185             while (tp_node);
3186             if (! have_label)
3187               {
3188                 remove_edge (find_edge (src, label_to_block (lab)));
3189                 redirected = true;
3190               }
3191           }
3192
3193         /* Clean up the edge flags.  */
3194         FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
3195           {
3196             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3197               {
3198                 /* If there was no catch-all, use the fallthru edge.  */
3199                 if (default_label == NULL)
3200                   default_label = gimple_block_label (e->dest);
3201                 e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
3202               }
3203           }
3204         gcc_assert (default_label != NULL);
3205
3206         /* Don't generate a switch if there's only a default case.
3207            This is common in the form of try { A; } catch (...) { B; }.  */
3208         if (labels == NULL)
3209           {
3210             e = single_succ_edge (src);
3211             e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
3212           }
3213         else
3214           {
3215             fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_EH_FILTER);
3216             x = gimple_build_call (fn, 1, build_int_cst (integer_type_node,
3217                                                          region_nr));
3218             filter = create_tmp_var (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)), NULL);
3219             filter = make_ssa_name (filter, x);
3220             gimple_call_set_lhs (x, filter);
3221             gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3222
3223             /* Turn the default label into a default case.  */
3224             default_label = build_case_label (NULL, NULL, default_label);
3225             sort_case_labels (labels);
3226
3227             x = gimple_build_switch_vec (filter, default_label, labels);
3228             gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3229
3230             VEC_free (tree, heap, labels);
3231           }
3232         pointer_set_destroy (seen_values);
3233       }
3234       break;
3235
3236     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
3237       {
3238         edge b_e = BRANCH_EDGE (src);
3239         edge f_e = FALLTHRU_EDGE (src);
3240
3241         fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_EH_FILTER);
3242         x = gimple_build_call (fn, 1, build_int_cst (integer_type_node,
3243                                                      region_nr));
3244         filter = create_tmp_var (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)), NULL);
3245         filter = make_ssa_name (filter, x);
3246         gimple_call_set_lhs (x, filter);
3247         gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3248
3249         r->u.allowed.label = NULL;
3250         x = gimple_build_cond (EQ_EXPR, filter,
3251                                build_int_cst (TREE_TYPE (filter),
3252                                               r->u.allowed.filter),
3253                                NULL_TREE, NULL_TREE);
3254         gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3255
3256         b_e->flags = b_e->flags | EDGE_TRUE_VALUE;
3257         f_e->flags = (f_e->flags & ~EDGE_FALLTHRU) | EDGE_FALSE_VALUE;
3258       }
3259       break;
3260
3261     default:
3262       gcc_unreachable ();
3263     }
3264
3265   /* Replace the EH_DISPATCH with the SWITCH or COND generated above.  */
3266   gsi_remove (&gsi, true);
3267   return redirected;
3268 }
3269
3270 static unsigned
3271 execute_lower_eh_dispatch (void)
3272 {
3273   basic_block bb;
3274   bool any_rewritten = false;
3275   bool redirected = false;
3276
3277   assign_filter_values ();
3278
3279   FOR_EACH_BB (bb)
3280     {
3281       gimple last = last_stmt (bb);
3282       if (last && gimple_code (last) == GIMPLE_EH_DISPATCH)
3283         {
3284           redirected |= lower_eh_dispatch (bb, last);
3285           any_rewritten = true;
3286         }
3287     }
3288
3289   if (redirected)
3290     delete_unreachable_blocks ();
3291   return any_rewritten ? TODO_update_ssa_only_virtuals : 0;
3292 }
3293
3294 static bool
3295 gate_lower_eh_dispatch (void)
3296 {
3297   return cfun->eh->region_tree != NULL;
3298 }
3299
3300 struct gimple_opt_pass pass_lower_eh_dispatch =
3301 {
3302  {
3303   GIMPLE_PASS,
3304   "ehdisp",                             /* name */
3305   gate_lower_eh_dispatch,               /* gate */
3306   execute_lower_eh_dispatch,            /* execute */
3307   NULL,                                 /* sub */
3308   NULL,                                 /* next */
3309   0,                                    /* static_pass_number */
3310   TV_TREE_EH,                           /* tv_id */
3311   PROP_gimple_lcf,                      /* properties_required */
3312   0,                                    /* properties_provided */
3313   0,                                    /* properties_destroyed */
3314   0,                                    /* todo_flags_start */
3315   TODO_verify_flow                      /* todo_flags_finish */
3316  }
3317 };
3318 \f
3319 /* Walk statements, see what regions are really referenced and remove
3320    those that are unused.  */
3321
3322 static void
3323 remove_unreachable_handlers (void)
3324 {
3325   sbitmap r_reachable, lp_reachable;
3326   eh_region region;
3327   eh_landing_pad lp;
3328   basic_block bb;
3329   int lp_nr, r_nr;
3330
3331   r_reachable = sbitmap_alloc (VEC_length (eh_region, cfun->eh->region_array));
3332   lp_reachable
3333     = sbitmap_alloc (VEC_length (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array));
3334   sbitmap_zero (r_reachable);
3335   sbitmap_zero (lp_reachable);
3336
3337   FOR_EACH_BB (bb)
3338     {
3339       gimple_stmt_iterator gsi;
3340
3341       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3342         {
3343           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3344           lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
3345
3346           /* Negative LP numbers are MUST_NOT_THROW regions which
3347              are not considered BB enders.  */
3348           if (lp_nr < 0)
3349             SET_BIT (r_reachable, -lp_nr);
3350
3351           /* Positive LP numbers are real landing pads, are are BB enders.  */
3352           else if (lp_nr > 0)
3353             {
3354               gcc_assert (gsi_one_before_end_p (gsi));
3355               region = get_eh_region_from_lp_number (lp_nr);
3356               SET_BIT (r_reachable, region->index);
3357               SET_BIT (lp_reachable, lp_nr);
3358             }
3359
3360           /* Avoid removing regions referenced from RESX/EH_DISPATCH.  */
3361           switch (gimple_code (stmt))
3362             {
3363             case GIMPLE_RESX:
3364               SET_BIT (r_reachable, gimple_resx_region (stmt));
3365               break;
3366             case GIMPLE_EH_DISPATCH:
3367               SET_BIT (r_reachable, gimple_eh_dispatch_region (stmt));
3368               break;
3369             default:
3370               break;
3371             }
3372         }
3373     }
3374
3375   if (dump_file)
3376     {
3377       fprintf (dump_file, "Before removal of unreachable regions:\n");
3378       dump_eh_tree (dump_file, cfun);
3379       fprintf (dump_file, "Reachable regions: ");
3380       dump_sbitmap_file (dump_file, r_reachable);
3381       fprintf (dump_file, "Reachable landing pads: ");
3382       dump_sbitmap_file (dump_file, lp_reachable);
3383     }
3384
3385   for (r_nr = 1;
3386        VEC_iterate (eh_region, cfun->eh->region_array, r_nr, region); ++r_nr)
3387     if (region && !TEST_BIT (r_reachable, r_nr))
3388       {
3389         if (dump_file)
3390           fprintf (dump_file, "Removing unreachable region %d\n", r_nr);
3391         remove_eh_handler (region);
3392       }
3393
3394   for (lp_nr = 1;
3395        VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, lp_nr, lp); ++lp_nr)
3396     if (lp && !TEST_BIT (lp_reachable, lp_nr))
3397       {
3398         if (dump_file)
3399           fprintf (dump_file, "Removing unreachable landing pad %d\n", lp_nr);
3400         remove_eh_landing_pad (lp);
3401       }
3402
3403   if (dump_file)
3404     {
3405       fprintf (dump_file, "\n\nAfter removal of unreachable regions:\n");
3406       dump_eh_tree (dump_file, cfun);
3407       fprintf (dump_file, "\n\n");
3408     }
3409
3410   sbitmap_free (r_reachable);
3411   sbitmap_free (lp_reachable);
3412
3413 #ifdef ENABLE_CHECKING
3414   verify_eh_tree (cfun);
3415 #endif
3416 }
3417
3418 /* Remove regions that do not have landing pads.  This assumes
3419    that remove_unreachable_handlers has already been run, and
3420    that we've just manipulated the landing pads since then.  */
3421
3422 static void
3423 remove_unreachable_handlers_no_lp (void)
3424 {
3425   eh_region r;
3426   int i;
3427
3428   for (i = 1; VEC_iterate (eh_region, cfun->eh->region_array, i, r); ++i)
3429     if (r && r->landing_pads == NULL && r->type != ERT_MUST_NOT_THROW)
3430       {
3431         if (dump_file)
3432           fprintf (dump_file, "Removing unreachable region %d\n", i);
3433         remove_eh_handler (r);
3434       }
3435 }
3436
3437 /* Undo critical edge splitting on an EH landing pad.  Earlier, we
3438    optimisticaly split all sorts of edges, including EH edges.  The
3439    optimization passes in between may not have needed them; if not,
3440    we should undo the split.
3441
3442    Recognize this case by having one EH edge incoming to the BB and
3443    one normal edge outgoing; BB should be empty apart from the
3444    post_landing_pad label.
3445
3446    Note that this is slightly different from the empty handler case
3447    handled by cleanup_empty_eh, in that the actual handler may yet
3448    have actual code but the landing pad has been separated from the
3449    handler.  As such, cleanup_empty_eh relies on this transformation
3450    having been done first.  */
3451
3452 static bool
3453 unsplit_eh (eh_landing_pad lp)
3454 {
3455   basic_block bb = label_to_block (lp->post_landing_pad);
3456   gimple_stmt_iterator gsi;
3457   edge e_in, e_out;
3458
3459   /* Quickly check the edge counts on BB for singularity.  */
3460   if (EDGE_COUNT (bb->preds) != 1 || EDGE_COUNT (bb->succs) != 1)
3461     return false;
3462   e_in = EDGE_PRED (bb, 0);
3463   e_out = EDGE_SUCC (bb, 0);
3464
3465   /* Input edge must be EH and output edge must be normal.  */
3466   if ((e_in->flags & EDGE_EH) == 0 || (e_out->flags & EDGE_EH) != 0)
3467     return false;
3468
3469   /* The block must be empty except for the labels and debug insns.  */
3470   gsi = gsi_after_labels (bb);
3471   if (!gsi_end_p (gsi) && is_gimple_debug (gsi_stmt (gsi)))
3472     gsi_next_nondebug (&gsi);
3473   if (!gsi_end_p (gsi))
3474     return false;
3475
3476   /* The destination block must not already have a landing pad
3477      for a different region.  */
3478   for (gsi = gsi_start_bb (e_out->dest); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3479     {
3480       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3481       tree lab;
3482       int lp_nr;
3483
3484       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
3485         break;
3486       lab = gimple_label_label (stmt);
3487       lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (lab);
3488       if (lp_nr && get_eh_region_from_lp_number (lp_nr) != lp->region)
3489         return false;
3490     }
3491
3492   /* The new destination block must not already be a destination of
3493      the source block, lest we merge fallthru and eh edges and get
3494      all sorts of confused.  */
3495   if (find_edge (e_in->src, e_out->dest))
3496     return false;
3497
3498   /* ??? We can get degenerate phis due to cfg cleanups.  I would have
3499      thought this should have been cleaned up by a phicprop pass, but
3500      that doesn't appear to handle virtuals.  Propagate by hand.  */
3501   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (bb)))
3502     {
3503       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); )
3504         {
3505           gimple use_stmt, phi = gsi_stmt (gsi);
3506           tree lhs = gimple_phi_result (phi);
3507           tree rhs = gimple_phi_arg_def (phi, 0);
3508           use_operand_p use_p;
3509           imm_use_iterator iter;
3510
3511           FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, iter, lhs)
3512             {
3513               FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
3514                 SET_USE (use_p, rhs);
3515             }
3516
3517           if (SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (lhs))
3518             SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (rhs) = 1;
3519
3520           remove_phi_node (&gsi, true);
3521         }
3522     }
3523
3524   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3525     fprintf (dump_file, "Unsplit EH landing pad %d to block %i.\n",
3526              lp->index, e_out->dest->index);
3527
3528   /* Redirect the edge.  Since redirect_eh_edge_1 expects to be moving
3529      a successor edge, humor it.  But do the real CFG change with the
3530      predecessor of E_OUT in order to preserve the ordering of arguments
3531      to the PHI nodes in E_OUT->DEST.  */
3532   redirect_eh_edge_1 (e_in, e_out->dest, false);
3533   redirect_edge_pred (e_out, e_in->src);
3534   e_out->flags = e_in->flags;
3535   e_out->probability = e_in->probability;
3536   e_out->count = e_in->count;
3537   remove_edge (e_in);
3538
3539   return true;
3540 }
3541
3542 /* Examine each landing pad block and see if it matches unsplit_eh.  */
3543
3544 static bool
3545 unsplit_all_eh (void)
3546 {
3547   bool changed = false;
3548   eh_landing_pad lp;
3549   int i;
3550
3551   for (i = 1; VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, i, lp); ++i)
3552     if (lp)
3553       changed |= unsplit_eh (lp);
3554
3555   return changed;
3556 }
3557
3558 /* A subroutine of cleanup_empty_eh.  Redirect all EH edges incoming
3559    to OLD_BB to NEW_BB; return true on success, false on failure.
3560
3561    OLD_BB_OUT is the edge into NEW_BB from OLD_BB, so if we miss any
3562    PHI variables from OLD_BB we can pick them up from OLD_BB_OUT.
3563    Virtual PHIs may be deleted and marked for renaming.  */
3564
3565 static bool
3566 cleanup_empty_eh_merge_phis (basic_block new_bb, basic_block old_bb,
3567                              edge old_bb_out, bool change_region)
3568 {
3569   gimple_stmt_iterator ngsi, ogsi;
3570   edge_iterator ei;
3571   edge e;
3572   bitmap rename_virts;
3573   bitmap ophi_handled;
3574
3575   FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
3576     redirect_edge_var_map_clear (e);
3577
3578   ophi_handled = BITMAP_ALLOC (NULL);
3579   rename_virts = BITMAP_ALLOC (NULL);
3580
3581   /* First, iterate through the PHIs on NEW_BB and set up the edge_var_map
3582      for the edges we're going to move.  */
3583   for (ngsi = gsi_start_phis (new_bb); !gsi_end_p (ngsi); gsi_next (&ngsi))
3584     {
3585       gimple ophi, nphi = gsi_stmt (ngsi);
3586       tree nresult, nop;
3587
3588       nresult = gimple_phi_result (nphi);
3589       nop = gimple_phi_arg_def (nphi, old_bb_out->dest_idx);
3590
3591       /* Find the corresponding PHI in OLD_BB so we can forward-propagate
3592          the source ssa_name.  */
3593       ophi = NULL;
3594       for (ogsi = gsi_start_phis (old_bb); !gsi_end_p (ogsi); gsi_next (&ogsi))
3595         {
3596           ophi = gsi_stmt (ogsi);
3597           if (gimple_phi_result (ophi) == nop)
3598             break;
3599           ophi = NULL;
3600         }
3601
3602       /* If we did find the corresponding PHI, copy those inputs.  */
3603       if (ophi)
3604         {
3605           /* If NOP is used somewhere else beyond phis in new_bb, give up.  */
3606           if (!has_single_use (nop))
3607             {
3608               imm_use_iterator imm_iter;
3609               use_operand_p use_p;
3610
3611               FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, imm_iter, nop)
3612                 {
3613                   if (!gimple_debug_bind_p (USE_STMT (use_p))
3614                       && (gimple_code (USE_STMT (use_p)) != GIMPLE_PHI
3615                           || gimple_bb (USE_STMT (use_p)) != new_bb))
3616                     goto fail;
3617                 }
3618             }
3619           bitmap_set_bit (ophi_handled, SSA_NAME_VERSION (nop));
3620           FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
3621             {
3622               location_t oloc;
3623               tree oop;
3624
3625               if ((e->flags & EDGE_EH) == 0)
3626                 continue;
3627               oop = gimple_phi_arg_def (ophi, e->dest_idx);
3628               oloc = gimple_phi_arg_location (ophi, e->dest_idx);
3629               redirect_edge_var_map_add (e, nresult, oop, oloc);
3630             }
3631         }
3632       /* If we didn't find the PHI, but it's a VOP, remember to rename
3633          it later, assuming all other tests succeed.  */
3634       else if (!is_gimple_reg (nresult))
3635         bitmap_set_bit (rename_virts, SSA_NAME_VERSION (nresult));
3636       /* If we didn't find the PHI, and it's a real variable, we know
3637          from the fact that OLD_BB is tree_empty_eh_handler_p that the
3638          variable is unchanged from input to the block and we can simply
3639          re-use the input to NEW_BB from the OLD_BB_OUT edge.  */
3640       else
3641         {
3642           location_t nloc
3643             = gimple_phi_arg_location (nphi, old_bb_out->dest_idx);
3644           FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
3645             redirect_edge_var_map_add (e, nresult, nop, nloc);
3646         }
3647     }
3648
3649   /* Second, verify that all PHIs from OLD_BB have been handled.  If not,
3650      we don't know what values from the other edges into NEW_BB to use.  */
3651   for (ogsi = gsi_start_phis (old_bb); !gsi_end_p (ogsi); gsi_next (&ogsi))
3652     {
3653       gimple ophi = gsi_stmt (ogsi);
3654       tree oresult = gimple_phi_result (ophi);
3655       if (!bitmap_bit_p (ophi_handled, SSA_NAME_VERSION (oresult)))
3656         goto fail;
3657     }
3658
3659   /* At this point we know that the merge will succeed.  Remove the PHI
3660      nodes for the virtuals that we want to rename.  */
3661   if (!bitmap_empty_p (rename_virts))
3662     {
3663       for (ngsi = gsi_start_phis (new_bb); !gsi_end_p (ngsi); )
3664         {
3665           gimple nphi = gsi_stmt (ngsi);
3666           tree nresult = gimple_phi_result (nphi);
3667           if (bitmap_bit_p (rename_virts, SSA_NAME_VERSION (nresult)))
3668             {
3669               mark_virtual_phi_result_for_renaming (nphi);
3670               remove_phi_node (&ngsi, true);
3671             }
3672           else
3673             gsi_next (&ngsi);
3674         }
3675     }
3676
3677   /* Finally, move the edges and update the PHIs.  */
3678   for (ei = ei_start (old_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
3679     if (e->flags & EDGE_EH)
3680       {
3681         redirect_eh_edge_1 (e, new_bb, change_region);
3682         redirect_edge_succ (e, new_bb);
3683         flush_pending_stmts (e);
3684       }
3685     else
3686       ei_next (&ei);
3687
3688   BITMAP_FREE (ophi_handled);
3689   BITMAP_FREE (rename_virts);
3690   return true;
3691
3692  fail:
3693   FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
3694     redirect_edge_var_map_clear (e);
3695   BITMAP_FREE (ophi_handled);
3696   BITMAP_FREE (rename_virts);
3697   return false;
3698 }
3699
3700 /* A subroutine of cleanup_empty_eh.  Move a landing pad LP from its
3701    old region to NEW_REGION at BB.  */
3702
3703 static void
3704 cleanup_empty_eh_move_lp (basic_block bb, edge e_out,
3705                           eh_landing_pad lp, eh_region new_region)
3706 {
3707   gimple_stmt_iterator gsi;
3708   eh_landing_pad *pp;
3709
3710   for (pp = &lp->region->landing_pads; *pp != lp; pp = &(*pp)->next_lp)
3711     continue;
3712   *pp = lp->next_lp;
3713
3714   lp->region = new_region;
3715   lp->next_lp = new_region->landing_pads;
3716   new_region->landing_pads = lp;
3717
3718   /* Delete the RESX that was matched within the empty handler block.  */
3719   gsi = gsi_last_bb (bb);
3720   mark_virtual_ops_for_renaming (gsi_stmt (gsi));
3721   gsi_remove (&gsi, true);
3722
3723   /* Clean up E_OUT for the fallthru.  */
3724   e_out->flags = (e_out->flags & ~EDGE_EH) | EDGE_FALLTHRU;
3725   e_out->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3726 }
3727
3728 /* A subroutine of cleanup_empty_eh.  Handle more complex cases of
3729    unsplitting than unsplit_eh was prepared to handle, e.g. when
3730    multiple incoming edges and phis are involved.  */
3731
3732 static bool
3733 cleanup_empty_eh_unsplit (basic_block bb, edge e_out, eh_landing_pad lp)
3734 {
3735   gimple_stmt_iterator gsi;
3736   tree lab;
3737   edge_iterator ei;
3738   edge e;
3739
3740   /* We really ought not have totally lost everything following
3741      a landing pad label.  Given that BB is empty, there had better
3742      be a successor.  */
3743   gcc_assert (e_out != NULL);
3744
3745   /* The destination block must not already have a landing pad
3746      for a different region.  */
3747   lab = NULL;
3748   for (gsi = gsi_start_bb (e_out->dest); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3749     {
3750       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3751       int lp_nr;
3752
3753       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
3754         break;
3755       lab = gimple_label_label (stmt);
3756       lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (lab);
3757       if (lp_nr && get_eh_region_from_lp_number (lp_nr) != lp->region)
3758         return false;
3759     }
3760
3761   /* The destination block must not be a regular successor for any
3762      of the preds of the landing pad.  Thus, avoid turning
3763         <..>
3764          |  \ EH
3765          |  <..>
3766          |  /
3767         <..>
3768      into
3769         <..>
3770         |  | EH
3771         <..>
3772      which CFG verification would choke on.  See PR45172.  */
3773   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3774     if (find_edge (e->src, e_out->dest))
3775       return false;
3776
3777   /* Attempt to move the PHIs into the successor block.  */
3778   if (cleanup_empty_eh_merge_phis (e_out->dest, bb, e_out, false))
3779     {
3780       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3781         fprintf (dump_file,
3782                  "Unsplit EH landing pad %d to block %i "
3783                  "(via cleanup_empty_eh).\n",
3784                  lp->index, e_out->dest->index);
3785       return true;
3786     }
3787
3788   return false;
3789 }
3790
3791 /* Return true if edge E_FIRST is part of an empty infinite loop
3792    or leads to such a loop through a series of single successor
3793    empty bbs.  */
3794
3795 static bool
3796 infinite_empty_loop_p (edge e_first)
3797 {
3798   bool inf_loop = false;
3799   edge e;
3800
3801   if (e_first->dest == e_first->src)
3802     return true;
3803
3804   e_first->src->aux = (void *) 1;
3805   for (e = e_first; single_succ_p (e->dest); e = single_succ_edge (e->dest))
3806     {
3807       gimple_stmt_iterator gsi;
3808       if (e->dest->aux)
3809         {
3810           inf_loop = true;
3811           break;
3812         }
3813       e->dest->aux = (void *) 1;
3814       gsi = gsi_after_labels (e->dest);
3815       if (!gsi_end_p (gsi) && is_gimple_debug (gsi_stmt (gsi)))
3816         gsi_next_nondebug (&gsi);
3817       if (!gsi_end_p (gsi))
3818         break;
3819     }
3820   e_first->src->aux = NULL;
3821   for (e = e_first; e->dest->aux; e = single_succ_edge (e->dest))
3822     e->dest->aux = NULL;
3823
3824   return inf_loop;
3825 }
3826
3827 /* Examine the block associated with LP to determine if it's an empty
3828    handler for its EH region.  If so, attempt to redirect EH edges to
3829    an outer region.  Return true the CFG was updated in any way.  This
3830    is similar to jump forwarding, just across EH edges.  */
3831
3832 static bool
3833 cleanup_empty_eh (eh_landing_pad lp)
3834 {
3835   basic_block bb = label_to_block (lp->post_landing_pad);
3836   gimple_stmt_iterator gsi;
3837   gimple resx;
3838   eh_region new_region;
3839   edge_iterator ei;
3840   edge e, e_out;
3841   bool has_non_eh_pred;
3842   int new_lp_nr;
3843
3844   /* There can be zero or one edges out of BB.  This is the quickest test.  */
3845   switch (EDGE_COUNT (bb->succs))
3846     {
3847     case 0:
3848       e_out = NULL;
3849       break;
3850     case 1:
3851       e_out = EDGE_SUCC (bb, 0);
3852       break;
3853     default:
3854       return false;
3855     }
3856   gsi = gsi_after_labels (bb);
3857
3858   /* Make sure to skip debug statements.  */
3859   if (!gsi_end_p (gsi) && is_gimple_debug (gsi_stmt (gsi)))
3860     gsi_next_nondebug (&gsi);
3861
3862   /* If the block is totally empty, look for more unsplitting cases.  */
3863   if (gsi_end_p (gsi))
3864     {
3865       /* For the degenerate case of an infinite loop bail out.  */
3866       if (infinite_empty_loop_p (e_out))
3867         return false;
3868
3869       return cleanup_empty_eh_unsplit (bb, e_out, lp);
3870     }
3871
3872   /* The block should consist only of a single RESX statement, modulo a
3873      preceding call to __builtin_stack_restore if there is no outgoing
3874      edge, since the call can be eliminated in this case.  */
3875   resx = gsi_stmt (gsi);
3876   if (!e_out && gimple_call_builtin_p (resx, BUILT_IN_STACK_RESTORE))
3877     {
3878       gsi_next (&gsi);
3879       resx = gsi_stmt (gsi);
3880     }
3881   if (!is_gimple_resx (resx))
3882     return false;
3883   gcc_assert (gsi_one_before_end_p (gsi));
3884
3885   /* Determine if there are non-EH edges, or resx edges into the handler.  */
3886   has_non_eh_pred = false;
3887   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3888     if (!(e->flags & EDGE_EH))
3889       has_non_eh_pred = true;
3890
3891   /* Find the handler that's outer of the empty handler by looking at
3892      where the RESX instruction was vectored.  */
3893   new_lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (resx);
3894   new_region = get_eh_region_from_lp_number (new_lp_nr);
3895
3896   /* If there's no destination region within the current function,
3897      redirection is trivial via removing the throwing statements from
3898      the EH region, removing the EH edges, and allowing the block
3899      to go unreachable.  */
3900   if (new_region == NULL)
3901     {
3902       gcc_assert (e_out == NULL);
3903       for (ei = ei_start (bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
3904         if (e->flags & EDGE_EH)
3905           {
3906             gimple stmt = last_stmt (e->src);
3907             remove_stmt_from_eh_lp (stmt);
3908             remove_edge (e);
3909           }
3910         else
3911           ei_next (&ei);
3912       goto succeed;
3913     }
3914
3915   /* If the destination region is a MUST_NOT_THROW, allow the runtime
3916      to handle the abort and allow the blocks to go unreachable.  */
3917   if (new_region->type == ERT_MUST_NOT_THROW)
3918     {
3919       for (ei = ei_start (bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
3920         if (e->flags & EDGE_EH)
3921           {
3922             gimple stmt = last_stmt (e->src);
3923             remove_stmt_from_eh_lp (stmt);
3924             add_stmt_to_eh_lp (stmt, new_lp_nr);
3925             remove_edge (e);
3926           }
3927         else
3928           ei_next (&ei);
3929       goto succeed;
3930     }
3931
3932   /* Try to redirect the EH edges and merge the PHIs into the destination
3933      landing pad block.  If the merge succeeds, we'll already have redirected
3934      all the EH edges.  The handler itself will go unreachable if there were
3935      no normal edges.  */
3936   if (cleanup_empty_eh_merge_phis (e_out->dest, bb, e_out, true))
3937     goto succeed;
3938
3939   /* Finally, if all input edges are EH edges, then we can (potentially)
3940      reduce the number of transfers from the runtime by moving the landing
3941      pad from the original region to the new region.  This is a win when
3942      we remove the last CLEANUP region along a particular exception
3943      propagation path.  Since nothing changes except for the region with
3944      which the landing pad is associated, the PHI nodes do not need to be
3945      adjusted at all.  */
3946   if (!has_non_eh_pred)
3947     {
3948       cleanup_empty_eh_move_lp (bb, e_out, lp, new_region);
3949       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3950         fprintf (dump_file, "Empty EH handler %i moved to EH region %i.\n",
3951                  lp->index, new_region->index);
3952
3953       /* ??? The CFG didn't change, but we may have rendered the
3954          old EH region unreachable.  Trigger a cleanup there.  */
3955       return true;
3956     }
3957
3958   return false;
3959
3960  succeed:
3961   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3962     fprintf (dump_file, "Empty EH handler %i removed.\n", lp->index);
3963   remove_eh_landing_pad (lp);
3964   return true;
3965 }
3966
3967 /* Do a post-order traversal of the EH region tree.  Examine each
3968    post_landing_pad block and see if we can eliminate it as empty.  */
3969
3970 static bool
3971 cleanup_all_empty_eh (void)
3972 {
3973   bool changed = false;
3974   eh_landing_pad lp;
3975   int i;
3976
3977   for (i = 1; VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, i, lp); ++i)
3978     if (lp)
3979       changed |= cleanup_empty_eh (lp);
3980
3981   return changed;
3982 }
3983
3984 /* Perform cleanups and lowering of exception handling
3985     1) cleanups regions with handlers doing nothing are optimized out
3986     2) MUST_NOT_THROW regions that became dead because of 1) are optimized out
3987     3) Info about regions that are containing instructions, and regions
3988        reachable via local EH edges is collected
3989     4) Eh tree is pruned for regions no longer neccesary.
3990
3991    TODO: Push MUST_NOT_THROW regions to the root of the EH tree.
3992          Unify those that have the same failure decl and locus.
3993 */
3994
3995 static unsigned int
3996 execute_cleanup_eh_1 (void)
3997 {
3998   /* Do this first: unsplit_all_eh and cleanup_all_empty_eh can die
3999      looking up unreachable landing pads.  */
4000   remove_unreachable_handlers ();
4001
4002   /* Watch out for the region tree vanishing due to all unreachable.  */
4003   if (cfun->eh->region_tree && optimize)
4004     {
4005       bool changed = false;
4006
4007       changed |= unsplit_all_eh ();
4008       changed |= cleanup_all_empty_eh ();
4009
4010       if (changed)
4011         {
4012           free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
4013           free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
4014
4015           /* We delayed all basic block deletion, as we may have performed
4016              cleanups on EH edges while non-EH edges were still present.  */
4017           delete_unreachable_blocks ();
4018
4019           /* We manipulated the landing pads.  Remove any region that no
4020              longer has a landing pad.  */
4021           remove_unreachable_handlers_no_lp ();
4022
4023           return TODO_cleanup_cfg | TODO_update_ssa_only_virtuals;
4024         }
4025     }
4026
4027   return 0;
4028 }
4029
4030 static unsigned int
4031 execute_cleanup_eh (void)
4032 {
4033   int ret = execute_cleanup_eh_1 ();
4034
4035   /* If the function no longer needs an EH personality routine
4036      clear it.  This exposes cross-language inlining opportunities
4037      and avoids references to a never defined personality routine.  */
4038   if (DECL_FUNCTION_PERSONALITY (current_function_decl)
4039       && function_needs_eh_personality (cfun) != eh_personality_lang)
4040     DECL_FUNCTION_PERSONALITY (current_function_decl) = NULL_TREE;
4041
4042   return ret;
4043 }
4044
4045 static bool
4046 gate_cleanup_eh (void)
4047 {
4048   return cfun->eh != NULL && cfun->eh->region_tree != NULL;
4049 }
4050
4051 struct gimple_opt_pass pass_cleanup_eh = {
4052   {
4053    GIMPLE_PASS,
4054    "ehcleanup",                 /* name */
4055    gate_cleanup_eh,             /* gate */
4056    execute_cleanup_eh,          /* execute */
4057    NULL,                        /* sub */
4058    NULL,                        /* next */
4059    0,                           /* static_pass_number */
4060    TV_TREE_EH,                  /* tv_id */
4061    PROP_gimple_lcf,             /* properties_required */
4062    0,                           /* properties_provided */
4063    0,                           /* properties_destroyed */
4064    0,                           /* todo_flags_start */
4065    0                            /* todo_flags_finish */
4066    }
4067 };
4068 \f
4069 /* Verify that BB containing STMT as the last statement, has precisely the
4070    edge that make_eh_edges would create.  */
4071
4072 DEBUG_FUNCTION bool
4073 verify_eh_edges (gimple stmt)
4074 {
4075   basic_block bb = gimple_bb (stmt);
4076   eh_landing_pad lp = NULL;
4077   int lp_nr;
4078   edge_iterator ei;
4079   edge e, eh_edge;
4080
4081   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
4082   if (lp_nr > 0)
4083     lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
4084
4085   eh_edge = NULL;
4086   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4087     {
4088       if (e->flags & EDGE_EH)
4089         {
4090           if (eh_edge)
4091             {
4092               error ("BB %i has multiple EH edges", bb->index);
4093               return true;
4094             }
4095           else
4096             eh_edge = e;
4097         }
4098     }
4099
4100   if (lp == NULL)
4101     {
4102       if (eh_edge)
4103         {
4104           error ("BB %i can not throw but has an EH edge", bb->index);
4105           return true;
4106         }
4107       return false;
4108     }
4109
4110   if (!stmt_could_throw_p (stmt))
4111     {
4112       error ("BB %i last statement has incorrectly set lp", bb->index);
4113       return true;
4114     }
4115
4116   if (eh_edge == NULL)
4117     {
4118       error ("BB %i is missing an EH edge", bb->index);
4119       return true;
4120     }
4121
4122   if (eh_edge->dest != label_to_block (lp->post_landing_pad))
4123     {
4124       error ("Incorrect EH edge %i->%i", bb->index, eh_edge->dest->index);
4125       return true;
4126     }
4127
4128   return false;
4129 }
4130
4131 /* Similarly, but handle GIMPLE_EH_DISPATCH specifically.  */
4132
4133 DEBUG_FUNCTION bool
4134 verify_eh_dispatch_edge (gimple stmt)
4135 {
4136   eh_region r;
4137   eh_catch c;
4138   basic_block src, dst;
4139   bool want_fallthru = true;
4140   edge_iterator ei;
4141   edge e, fall_edge;
4142
4143   r = get_eh_region_from_number (gimple_eh_dispatch_region (stmt));
4144   src = gimple_bb (stmt);
4145
4146   FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
4147     gcc_assert (e->aux == NULL);
4148
4149   switch (r->type)
4150     {
4151     case ERT_TRY:
4152       for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
4153         {
4154           dst = label_to_block (c->label);
4155           e = find_edge (src, dst);
4156           if (e == NULL)
4157             {
4158               error ("BB %i is missing an edge", src->index);
4159               return true;
4160             }
4161           e->aux = (void *)e;
4162
4163           /* A catch-all handler doesn't have a fallthru.  */
4164           if (c->type_list == NULL)
4165             {
4166               want_fallthru = false;
4167               break;
4168             }
4169         }
4170       break;
4171
4172     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
4173       dst = label_to_block (r->u.allowed.label);
4174       e = find_edge (src, dst);
4175       if (e == NULL)
4176         {
4177           error ("BB %i is missing an edge", src->index);
4178           return true;
4179         }
4180       e->aux = (void *)e;
4181       break;
4182
4183     default:
4184       gcc_unreachable ();
4185     }
4186
4187   fall_edge = NULL;
4188   FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
4189     {
4190       if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4191         {
4192           if (fall_edge != NULL)
4193             {
4194               error ("BB %i too many fallthru edges", src->index);
4195               return true;
4196             }
4197           fall_edge = e;
4198         }
4199       else if (e->aux)
4200         e->aux = NULL;
4201       else
4202         {
4203           error ("BB %i has incorrect edge", src->index);
4204           return true;
4205         }
4206     }
4207   if ((fall_edge != NULL) ^ want_fallthru)
4208     {
4209       error ("BB %i has incorrect fallthru edge", src->index);
4210       return true;
4211     }
4212
4213   return false;
4214 }