OSDN Git Service

* except.h (struct eh_region_d): Add use_cxa_end_cleanup.
[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
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 "rtl.h"
27 #include "tm_p.h"
28 #include "flags.h"
29 #include "function.h"
30 #include "except.h"
31 #include "tree-flow.h"
32 #include "tree-dump.h"
33 #include "tree-inline.h"
34 #include "tree-iterator.h"
35 #include "tree-pass.h"
36 #include "timevar.h"
37 #include "langhooks.h"
38 #include "ggc.h"
39 #include "toplev.h"
40 #include "gimple.h"
41 #include "target.h"
42
43 /* In some instances a tree and a gimple need to be stored in a same table,
44    i.e. in hash tables. This is a structure to do this. */
45 typedef union {tree *tp; tree t; gimple g;} treemple;
46
47 /* Nonzero if we are using EH to handle cleanups.  */
48 static int using_eh_for_cleanups_p = 0;
49
50 void
51 using_eh_for_cleanups (void)
52 {
53   using_eh_for_cleanups_p = 1;
54 }
55
56 /* Misc functions used in this file.  */
57
58 /* Compare and hash for any structure which begins with a canonical
59    pointer.  Assumes all pointers are interchangeable, which is sort
60    of already assumed by gcc elsewhere IIRC.  */
61
62 static int
63 struct_ptr_eq (const void *a, const void *b)
64 {
65   const void * const * x = (const void * const *) a;
66   const void * const * y = (const void * const *) b;
67   return *x == *y;
68 }
69
70 static hashval_t
71 struct_ptr_hash (const void *a)
72 {
73   const void * const * x = (const void * const *) a;
74   return (size_t)*x >> 4;
75 }
76
77
78 /* Remember and lookup EH landing pad data for arbitrary statements.
79    Really this means any statement that could_throw_p.  We could
80    stuff this information into the stmt_ann data structure, but:
81
82    (1) We absolutely rely on this information being kept until
83    we get to rtl.  Once we're done with lowering here, if we lose
84    the information there's no way to recover it!
85
86    (2) There are many more statements that *cannot* throw as
87    compared to those that can.  We should be saving some amount
88    of space by only allocating memory for those that can throw.  */
89
90 /* Add statement T in function IFUN to landing pad NUM.  */
91
92 void
93 add_stmt_to_eh_lp_fn (struct function *ifun, gimple t, int num)
94 {
95   struct throw_stmt_node *n;
96   void **slot;
97
98   gcc_assert (num != 0);
99
100   n = GGC_NEW (struct throw_stmt_node);
101   n->stmt = t;
102   n->lp_nr = num;
103
104   if (!get_eh_throw_stmt_table (ifun))
105     set_eh_throw_stmt_table (ifun, htab_create_ggc (31, struct_ptr_hash,
106                                                     struct_ptr_eq,
107                                                     ggc_free));
108
109   slot = htab_find_slot (get_eh_throw_stmt_table (ifun), n, INSERT);
110   gcc_assert (!*slot);
111   *slot = n;
112 }
113
114 /* Add statement T in the current function (cfun) to EH landing pad NUM.  */
115
116 void
117 add_stmt_to_eh_lp (gimple t, int num)
118 {
119   add_stmt_to_eh_lp_fn (cfun, t, num);
120 }
121
122 /* Add statement T to the single EH landing pad in REGION.  */
123
124 static void
125 record_stmt_eh_region (eh_region region, gimple t)
126 {
127   if (region == NULL)
128     return;
129   if (region->type == ERT_MUST_NOT_THROW)
130     add_stmt_to_eh_lp_fn (cfun, t, -region->index);
131   else
132     {
133       eh_landing_pad lp = region->landing_pads;
134       if (lp == NULL)
135         lp = gen_eh_landing_pad (region);
136       else
137         gcc_assert (lp->next_lp == NULL);
138       add_stmt_to_eh_lp_fn (cfun, t, lp->index);
139     }
140 }
141
142
143 /* Remove statement T in function IFUN from its EH landing pad.  */
144
145 bool
146 remove_stmt_from_eh_lp_fn (struct function *ifun, gimple t)
147 {
148   struct throw_stmt_node dummy;
149   void **slot;
150
151   if (!get_eh_throw_stmt_table (ifun))
152     return false;
153
154   dummy.stmt = t;
155   slot = htab_find_slot (get_eh_throw_stmt_table (ifun), &dummy,
156                         NO_INSERT);
157   if (slot)
158     {
159       htab_clear_slot (get_eh_throw_stmt_table (ifun), slot);
160       return true;
161     }
162   else
163     return false;
164 }
165
166
167 /* Remove statement T in the current function (cfun) from its
168    EH landing pad.  */
169
170 bool
171 remove_stmt_from_eh_lp (gimple t)
172 {
173   return remove_stmt_from_eh_lp_fn (cfun, t);
174 }
175
176 /* Determine if statement T is inside an EH region in function IFUN.
177    Positive numbers indicate a landing pad index; negative numbers
178    indicate a MUST_NOT_THROW region index; zero indicates that the
179    statement is not recorded in the region table.  */
180
181 int
182 lookup_stmt_eh_lp_fn (struct function *ifun, gimple t)
183 {
184   struct throw_stmt_node *p, n;
185
186   if (ifun->eh->throw_stmt_table == NULL)
187     return 0;
188
189   n.stmt = t;
190   p = (struct throw_stmt_node *) htab_find (ifun->eh->throw_stmt_table, &n);
191   return p ? p->lp_nr : 0;
192 }
193
194 /* Likewise, but always use the current function.  */
195
196 int
197 lookup_stmt_eh_lp (gimple t)
198 {
199   /* We can get called from initialized data when -fnon-call-exceptions
200      is on; prevent crash.  */
201   if (!cfun)
202     return 0;
203   return lookup_stmt_eh_lp_fn (cfun, t);
204 }
205
206 /* Likewise, but reference a tree expression instead.  */
207
208 int
209 lookup_expr_eh_lp (tree t)
210 {
211   if (cfun && cfun->eh->throw_stmt_table && t && EXPR_P (t))
212     {
213       tree_ann_common_t ann = tree_common_ann (t);
214       if (ann)
215         return ann->lp_nr;
216     }
217   return 0;
218 }
219
220
221 /* First pass of EH node decomposition.  Build up a tree of GIMPLE_TRY_FINALLY
222    nodes and LABEL_DECL nodes.  We will use this during the second phase to
223    determine if a goto leaves the body of a TRY_FINALLY_EXPR node.  */
224
225 struct finally_tree_node
226 {
227   /* When storing a GIMPLE_TRY, we have to record a gimple.  However
228      when deciding whether a GOTO to a certain LABEL_DECL (which is a
229      tree) leaves the TRY block, its necessary to record a tree in
230      this field.  Thus a treemple is used. */
231   treemple child;
232   gimple parent;
233 };
234
235 /* Note that this table is *not* marked GTY.  It is short-lived.  */
236 static htab_t finally_tree;
237
238 static void
239 record_in_finally_tree (treemple child, gimple parent)
240 {
241   struct finally_tree_node *n;
242   void **slot;
243
244   n = XNEW (struct finally_tree_node);
245   n->child = child;
246   n->parent = parent;
247
248   slot = htab_find_slot (finally_tree, n, INSERT);
249   gcc_assert (!*slot);
250   *slot = n;
251 }
252
253 static void
254 collect_finally_tree (gimple stmt, gimple region);
255
256 /* Go through the gimple sequence.  Works with collect_finally_tree to
257    record all GIMPLE_LABEL and GIMPLE_TRY statements. */
258
259 static void
260 collect_finally_tree_1 (gimple_seq seq, gimple region)
261 {
262   gimple_stmt_iterator gsi;
263
264   for (gsi = gsi_start (seq); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
265     collect_finally_tree (gsi_stmt (gsi), region);
266 }
267
268 static void
269 collect_finally_tree (gimple stmt, gimple region)
270 {
271   treemple temp;
272
273   switch (gimple_code (stmt))
274     {
275     case GIMPLE_LABEL:
276       temp.t = gimple_label_label (stmt);
277       record_in_finally_tree (temp, region);
278       break;
279
280     case GIMPLE_TRY:
281       if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_FINALLY)
282         {
283           temp.g = stmt;
284           record_in_finally_tree (temp, region);
285           collect_finally_tree_1 (gimple_try_eval (stmt), stmt);
286           collect_finally_tree_1 (gimple_try_cleanup (stmt), region);
287         }
288       else if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_CATCH)
289         {
290           collect_finally_tree_1 (gimple_try_eval (stmt), region);
291           collect_finally_tree_1 (gimple_try_cleanup (stmt), region);
292         }
293       break;
294
295     case GIMPLE_CATCH:
296       collect_finally_tree_1 (gimple_catch_handler (stmt), region);
297       break;
298
299     case GIMPLE_EH_FILTER:
300       collect_finally_tree_1 (gimple_eh_filter_failure (stmt), region);
301       break;
302
303     default:
304       /* A type, a decl, or some kind of statement that we're not
305          interested in.  Don't walk them.  */
306       break;
307     }
308 }
309
310
311 /* Use the finally tree to determine if a jump from START to TARGET
312    would leave the try_finally node that START lives in.  */
313
314 static bool
315 outside_finally_tree (treemple start, gimple target)
316 {
317   struct finally_tree_node n, *p;
318
319   do
320     {
321       n.child = start;
322       p = (struct finally_tree_node *) htab_find (finally_tree, &n);
323       if (!p)
324         return true;
325       start.g = p->parent;
326     }
327   while (start.g != target);
328
329   return false;
330 }
331
332 /* Second pass of EH node decomposition.  Actually transform the GIMPLE_TRY
333    nodes into a set of gotos, magic labels, and eh regions.
334    The eh region creation is straight-forward, but frobbing all the gotos
335    and such into shape isn't.  */
336
337 /* The sequence into which we record all EH stuff.  This will be 
338    placed at the end of the function when we're all done.  */
339 static gimple_seq eh_seq;
340
341 /* Record whether an EH region contains something that can throw,
342    indexed by EH region number.  */
343 static bitmap eh_region_may_contain_throw;
344
345 /* The GOTO_QUEUE is is an array of GIMPLE_GOTO and GIMPLE_RETURN
346    statements that are seen to escape this GIMPLE_TRY_FINALLY node.
347    The idea is to record a gimple statement for everything except for
348    the conditionals, which get their labels recorded. Since labels are
349    of type 'tree', we need this node to store both gimple and tree
350    objects.  REPL_STMT is the sequence used to replace the goto/return
351    statement.  CONT_STMT is used to store the statement that allows
352    the return/goto to jump to the original destination. */
353
354 struct goto_queue_node
355 {
356   treemple stmt;
357   gimple_seq repl_stmt;
358   gimple cont_stmt;
359   int index;
360   /* This is used when index >= 0 to indicate that stmt is a label (as
361      opposed to a goto stmt).  */
362   int is_label;
363 };
364
365 /* State of the world while lowering.  */
366
367 struct leh_state
368 {
369   /* What's "current" while constructing the eh region tree.  These
370      correspond to variables of the same name in cfun->eh, which we
371      don't have easy access to.  */
372   eh_region cur_region;
373
374   /* What's "current" for the purposes of __builtin_eh_pointer.  For
375      a CATCH, this is the associated TRY.  For an EH_FILTER, this is
376      the associated ALLOWED_EXCEPTIONS, etc.  */
377   eh_region ehp_region;
378
379   /* Processing of TRY_FINALLY requires a bit more state.  This is
380      split out into a separate structure so that we don't have to
381      copy so much when processing other nodes.  */
382   struct leh_tf_state *tf;
383 };
384
385 struct leh_tf_state
386 {
387   /* Pointer to the GIMPLE_TRY_FINALLY node under discussion.  The
388      try_finally_expr is the original GIMPLE_TRY_FINALLY.  We need to retain
389      this so that outside_finally_tree can reliably reference the tree used
390      in the collect_finally_tree data structures.  */
391   gimple try_finally_expr;
392   gimple top_p;
393
394   /* While lowering a top_p usually it is expanded into multiple statements,
395      thus we need the following field to store them. */
396   gimple_seq top_p_seq;
397
398   /* The state outside this try_finally node.  */
399   struct leh_state *outer;
400
401   /* The exception region created for it.  */
402   eh_region region;
403
404   /* The goto queue.  */
405   struct goto_queue_node *goto_queue;
406   size_t goto_queue_size;
407   size_t goto_queue_active;
408
409   /* Pointer map to help in searching goto_queue when it is large.  */
410   struct pointer_map_t *goto_queue_map;
411
412   /* The set of unique labels seen as entries in the goto queue.  */
413   VEC(tree,heap) *dest_array;
414
415   /* A label to be added at the end of the completed transformed
416      sequence.  It will be set if may_fallthru was true *at one time*,
417      though subsequent transformations may have cleared that flag.  */
418   tree fallthru_label;
419
420   /* True if it is possible to fall out the bottom of the try block.
421      Cleared if the fallthru is converted to a goto.  */
422   bool may_fallthru;
423
424   /* True if any entry in goto_queue is a GIMPLE_RETURN.  */
425   bool may_return;
426
427   /* True if the finally block can receive an exception edge.
428      Cleared if the exception case is handled by code duplication.  */
429   bool may_throw;
430 };
431
432 static gimple_seq lower_eh_must_not_throw (struct leh_state *, gimple);
433
434 /* Search for STMT in the goto queue.  Return the replacement,
435    or null if the statement isn't in the queue.  */
436
437 #define LARGE_GOTO_QUEUE 20
438
439 static void lower_eh_constructs_1 (struct leh_state *state, gimple_seq seq);
440
441 static gimple_seq
442 find_goto_replacement (struct leh_tf_state *tf, treemple stmt)
443 {
444   unsigned int i;
445   void **slot;
446
447   if (tf->goto_queue_active < LARGE_GOTO_QUEUE)
448     {
449       for (i = 0; i < tf->goto_queue_active; i++)
450         if ( tf->goto_queue[i].stmt.g == stmt.g)
451           return tf->goto_queue[i].repl_stmt;
452       return NULL;
453     }
454
455   /* If we have a large number of entries in the goto_queue, create a
456      pointer map and use that for searching.  */
457
458   if (!tf->goto_queue_map)
459     {
460       tf->goto_queue_map = pointer_map_create ();
461       for (i = 0; i < tf->goto_queue_active; i++)
462         {
463           slot = pointer_map_insert (tf->goto_queue_map,
464                                      tf->goto_queue[i].stmt.g);
465           gcc_assert (*slot == NULL);
466           *slot = &tf->goto_queue[i];
467         }
468     }
469
470   slot = pointer_map_contains (tf->goto_queue_map, stmt.g);
471   if (slot != NULL)
472     return (((struct goto_queue_node *) *slot)->repl_stmt);
473
474   return NULL;
475 }
476
477 /* A subroutine of replace_goto_queue_1.  Handles the sub-clauses of a
478    lowered GIMPLE_COND.  If, by chance, the replacement is a simple goto,
479    then we can just splat it in, otherwise we add the new stmts immediately
480    after the GIMPLE_COND and redirect.  */
481
482 static void
483 replace_goto_queue_cond_clause (tree *tp, struct leh_tf_state *tf,
484                                 gimple_stmt_iterator *gsi)
485 {
486   tree label;
487   gimple_seq new_seq;
488   treemple temp;
489   location_t loc = gimple_location (gsi_stmt (*gsi));
490
491   temp.tp = tp;
492   new_seq = find_goto_replacement (tf, temp);
493   if (!new_seq)
494     return;
495
496   if (gimple_seq_singleton_p (new_seq)
497       && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (new_seq)) == GIMPLE_GOTO)
498     {
499       *tp = gimple_goto_dest (gimple_seq_first_stmt (new_seq));
500       return;
501     }
502
503   label = create_artificial_label (loc);
504   /* Set the new label for the GIMPLE_COND */
505   *tp = label;
506
507   gsi_insert_after (gsi, gimple_build_label (label), GSI_CONTINUE_LINKING);
508   gsi_insert_seq_after (gsi, gimple_seq_copy (new_seq), GSI_CONTINUE_LINKING);
509 }
510
511 /* The real work of replace_goto_queue.  Returns with TSI updated to
512    point to the next statement.  */
513
514 static void replace_goto_queue_stmt_list (gimple_seq, struct leh_tf_state *);
515
516 static void
517 replace_goto_queue_1 (gimple stmt, struct leh_tf_state *tf,
518                       gimple_stmt_iterator *gsi)
519 {
520   gimple_seq seq;
521   treemple temp;
522   temp.g = NULL;
523
524   switch (gimple_code (stmt))
525     {
526     case GIMPLE_GOTO:
527     case GIMPLE_RETURN:
528       temp.g = stmt;
529       seq = find_goto_replacement (tf, temp);
530       if (seq)
531         {
532           gsi_insert_seq_before (gsi, gimple_seq_copy (seq), GSI_SAME_STMT);
533           gsi_remove (gsi, false);
534           return;
535         }
536       break;
537
538     case GIMPLE_COND:
539       replace_goto_queue_cond_clause (gimple_op_ptr (stmt, 2), tf, gsi);
540       replace_goto_queue_cond_clause (gimple_op_ptr (stmt, 3), tf, gsi);
541       break;
542
543     case GIMPLE_TRY:
544       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_try_eval (stmt), tf);
545       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_try_cleanup (stmt), tf);
546       break;
547     case GIMPLE_CATCH:
548       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_catch_handler (stmt), tf);
549       break;
550     case GIMPLE_EH_FILTER:
551       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_eh_filter_failure (stmt), tf);
552       break;
553
554     default:
555       /* These won't have gotos in them.  */
556       break;
557     }
558
559   gsi_next (gsi);
560 }
561
562 /* A subroutine of replace_goto_queue.  Handles GIMPLE_SEQ.  */
563
564 static void
565 replace_goto_queue_stmt_list (gimple_seq seq, struct leh_tf_state *tf)
566 {
567   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start (seq);
568
569   while (!gsi_end_p (gsi))
570     replace_goto_queue_1 (gsi_stmt (gsi), tf, &gsi);
571 }
572
573 /* Replace all goto queue members.  */
574
575 static void
576 replace_goto_queue (struct leh_tf_state *tf)
577 {
578   if (tf->goto_queue_active == 0)
579     return;
580   replace_goto_queue_stmt_list (tf->top_p_seq, tf);
581 }
582
583 /* Add a new record to the goto queue contained in TF. NEW_STMT is the
584    data to be added, IS_LABEL indicates whether NEW_STMT is a label or
585    a gimple return. */
586
587 static void
588 record_in_goto_queue (struct leh_tf_state *tf,
589                       treemple new_stmt,
590                       int index,
591                       bool is_label)
592 {
593   size_t active, size;
594   struct goto_queue_node *q;
595
596   gcc_assert (!tf->goto_queue_map);
597
598   active = tf->goto_queue_active;
599   size = tf->goto_queue_size;
600   if (active >= size)
601     {
602       size = (size ? size * 2 : 32);
603       tf->goto_queue_size = size;
604       tf->goto_queue
605          = XRESIZEVEC (struct goto_queue_node, tf->goto_queue, size);
606     }
607
608   q = &tf->goto_queue[active];
609   tf->goto_queue_active = active + 1;
610
611   memset (q, 0, sizeof (*q));
612   q->stmt = new_stmt;
613   q->index = index;
614   q->is_label = is_label;
615 }
616
617 /* Record the LABEL label in the goto queue contained in TF.
618    TF is not null.  */
619
620 static void
621 record_in_goto_queue_label (struct leh_tf_state *tf, treemple stmt, tree label)
622 {
623   int index;
624   treemple temp, new_stmt;
625
626   if (!label)
627     return;
628
629   /* Computed and non-local gotos do not get processed.  Given
630      their nature we can neither tell whether we've escaped the
631      finally block nor redirect them if we knew.  */
632   if (TREE_CODE (label) != LABEL_DECL)
633     return;
634
635   /* No need to record gotos that don't leave the try block.  */
636   temp.t = label;
637   if (!outside_finally_tree (temp, tf->try_finally_expr))
638     return;
639
640   if (! tf->dest_array)
641     {
642       tf->dest_array = VEC_alloc (tree, heap, 10);
643       VEC_quick_push (tree, tf->dest_array, label);
644       index = 0;
645     }
646   else
647     {
648       int n = VEC_length (tree, tf->dest_array);
649       for (index = 0; index < n; ++index)
650         if (VEC_index (tree, tf->dest_array, index) == label)
651           break;
652       if (index == n)
653         VEC_safe_push (tree, heap, tf->dest_array, label);
654     }
655
656   /* In the case of a GOTO we want to record the destination label,
657      since with a GIMPLE_COND we have an easy access to the then/else
658      labels. */
659   new_stmt = stmt;
660   record_in_goto_queue (tf, new_stmt, index, true);
661
662 }
663
664 /* For any GIMPLE_GOTO or GIMPLE_RETURN, decide whether it leaves a try_finally
665    node, and if so record that fact in the goto queue associated with that
666    try_finally node.  */
667
668 static void
669 maybe_record_in_goto_queue (struct leh_state *state, gimple stmt)
670 {
671   struct leh_tf_state *tf = state->tf;
672   treemple new_stmt;
673
674   if (!tf)
675     return;
676
677   switch (gimple_code (stmt))
678     {
679     case GIMPLE_COND:
680       new_stmt.tp = gimple_op_ptr (stmt, 2);
681       record_in_goto_queue_label (tf, new_stmt, gimple_cond_true_label (stmt));
682       new_stmt.tp = gimple_op_ptr (stmt, 3);
683       record_in_goto_queue_label (tf, new_stmt, gimple_cond_false_label (stmt));
684       break;
685     case GIMPLE_GOTO:
686       new_stmt.g = stmt;
687       record_in_goto_queue_label (tf, new_stmt, gimple_goto_dest (stmt));
688       break;
689
690     case GIMPLE_RETURN:
691       tf->may_return = true;
692       new_stmt.g = stmt;
693       record_in_goto_queue (tf, new_stmt, -1, false);
694       break;
695
696     default:
697       gcc_unreachable ();
698     }
699 }
700
701
702 #ifdef ENABLE_CHECKING
703 /* We do not process GIMPLE_SWITCHes for now.  As long as the original source
704    was in fact structured, and we've not yet done jump threading, then none
705    of the labels will leave outer GIMPLE_TRY_FINALLY nodes. Verify this.  */
706
707 static void
708 verify_norecord_switch_expr (struct leh_state *state, gimple switch_expr)
709 {
710   struct leh_tf_state *tf = state->tf;
711   size_t i, n;
712
713   if (!tf)
714     return;
715
716   n = gimple_switch_num_labels (switch_expr);
717
718   for (i = 0; i < n; ++i)
719     {
720       treemple temp;
721       tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (switch_expr, i));
722       temp.t = lab;
723       gcc_assert (!outside_finally_tree (temp, tf->try_finally_expr));
724     }
725 }
726 #else
727 #define verify_norecord_switch_expr(state, switch_expr)
728 #endif
729
730 /* Redirect a RETURN_EXPR pointed to by STMT_P to FINLAB.  Place in CONT_P
731    whatever is needed to finish the return.  If MOD is non-null, insert it
732    before the new branch.  RETURN_VALUE_P is a cache containing a temporary
733    variable to be used in manipulating the value returned from the function.  */
734
735 static void
736 do_return_redirection (struct goto_queue_node *q, tree finlab, gimple_seq mod,
737                        tree *return_value_p)
738 {
739   tree ret_expr;
740   gimple x;
741
742   /* In the case of a return, the queue node must be a gimple statement. */
743   gcc_assert (!q->is_label);
744
745   ret_expr = gimple_return_retval (q->stmt.g);
746
747   if (ret_expr)
748     {
749       if (!*return_value_p)
750         *return_value_p = ret_expr;
751       else
752         gcc_assert (*return_value_p == ret_expr);
753       q->cont_stmt = q->stmt.g;
754       /* The nasty part about redirecting the return value is that the
755          return value itself is to be computed before the FINALLY block
756          is executed.  e.g.
757
758                 int x;
759                 int foo (void)
760                 {
761                   x = 0;
762                   try {
763                     return x;
764                   } finally {
765                     x++;
766                   }
767                 }
768
769           should return 0, not 1.  Arrange for this to happen by copying
770           computed the return value into a local temporary.  This also
771           allows us to redirect multiple return statements through the
772           same destination block; whether this is a net win or not really
773           depends, I guess, but it does make generation of the switch in
774           lower_try_finally_switch easier.  */
775
776       if (TREE_CODE (ret_expr) == RESULT_DECL)
777         {
778           if (!*return_value_p)
779             *return_value_p = ret_expr;
780           else
781             gcc_assert (*return_value_p == ret_expr);
782           q->cont_stmt = q->stmt.g;
783         }
784       else
785           gcc_unreachable ();
786     }
787   else
788       /* If we don't return a value, all return statements are the same.  */
789       q->cont_stmt = q->stmt.g;
790
791   if (!q->repl_stmt)
792     q->repl_stmt = gimple_seq_alloc ();
793
794   if (mod)
795     gimple_seq_add_seq (&q->repl_stmt, mod);
796
797   x = gimple_build_goto (finlab);
798   gimple_seq_add_stmt (&q->repl_stmt, x);
799 }
800
801 /* Similar, but easier, for GIMPLE_GOTO.  */
802
803 static void
804 do_goto_redirection (struct goto_queue_node *q, tree finlab, gimple_seq mod,
805                      struct leh_tf_state *tf)
806 {
807   gimple x;
808
809   gcc_assert (q->is_label);
810   if (!q->repl_stmt)
811     q->repl_stmt = gimple_seq_alloc ();
812
813   q->cont_stmt = gimple_build_goto (VEC_index (tree, tf->dest_array, q->index));
814
815   if (mod)
816     gimple_seq_add_seq (&q->repl_stmt, mod);
817
818   x = gimple_build_goto (finlab);
819   gimple_seq_add_stmt (&q->repl_stmt, x);
820 }
821
822 /* Emit a standard landing pad sequence into SEQ for REGION.  */
823
824 static void
825 emit_post_landing_pad (gimple_seq *seq, eh_region region)
826 {
827   eh_landing_pad lp = region->landing_pads;
828   gimple x;
829
830   if (lp == NULL)
831     lp = gen_eh_landing_pad (region);
832
833   lp->post_landing_pad = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
834   EH_LANDING_PAD_NR (lp->post_landing_pad) = lp->index;
835
836   x = gimple_build_label (lp->post_landing_pad);
837   gimple_seq_add_stmt (seq, x);
838 }
839
840 /* Emit a RESX statement into SEQ for REGION.  */
841
842 static void
843 emit_resx (gimple_seq *seq, eh_region region)
844 {
845   gimple x = gimple_build_resx (region->index);
846   gimple_seq_add_stmt (seq, x);
847   if (region->outer)
848     record_stmt_eh_region (region->outer, x);
849 }
850
851 /* Emit an EH_DISPATCH statement into SEQ for REGION.  */
852
853 static void
854 emit_eh_dispatch (gimple_seq *seq, eh_region region)
855 {
856   gimple x = gimple_build_eh_dispatch (region->index);
857   gimple_seq_add_stmt (seq, x);
858 }
859
860 /* Note that the current EH region may contain a throw, or a
861    call to a function which itself may contain a throw.  */
862
863 static void
864 note_eh_region_may_contain_throw (eh_region region)
865 {
866   while (!bitmap_bit_p (eh_region_may_contain_throw, region->index))
867     {
868       bitmap_set_bit (eh_region_may_contain_throw, region->index);
869       region = region->outer;
870       if (region == NULL)
871         break;
872     }
873 }
874
875 /* We want to transform
876         try { body; } catch { stuff; }
877    to
878         normal_seqence:
879           body;
880           over:
881         eh_seqence:
882           landing_pad:
883           stuff;
884           goto over;
885
886    TP is a GIMPLE_TRY node.  REGION is the region whose post_landing_pad
887    should be placed before the second operand, or NULL.  OVER is
888    an existing label that should be put at the exit, or NULL.  */
889
890 static gimple_seq
891 frob_into_branch_around (gimple tp, eh_region region, tree over)
892 {
893   gimple x;
894   gimple_seq cleanup, result;
895   location_t loc = gimple_location (tp);
896
897   cleanup = gimple_try_cleanup (tp);
898   result = gimple_try_eval (tp);
899
900   if (region)
901     emit_post_landing_pad (&eh_seq, region);
902
903   if (gimple_seq_may_fallthru (cleanup))
904     {
905       if (!over)
906         over = create_artificial_label (loc);
907       x = gimple_build_goto (over);
908       gimple_seq_add_stmt (&cleanup, x);
909     }
910   gimple_seq_add_seq (&eh_seq, cleanup);
911
912   if (over)
913     {
914       x = gimple_build_label (over);
915       gimple_seq_add_stmt (&result, x);
916     }
917   return result;
918 }
919
920 /* A subroutine of lower_try_finally.  Duplicate the tree rooted at T.
921    Make sure to record all new labels found.  */
922
923 static gimple_seq
924 lower_try_finally_dup_block (gimple_seq seq, struct leh_state *outer_state)
925 {
926   gimple region = NULL;
927   gimple_seq new_seq;
928
929   new_seq = copy_gimple_seq_and_replace_locals (seq);
930
931   if (outer_state->tf)
932     region = outer_state->tf->try_finally_expr;
933   collect_finally_tree_1 (new_seq, region);
934
935   return new_seq;
936 }
937
938 /* A subroutine of lower_try_finally.  Create a fallthru label for
939    the given try_finally state.  The only tricky bit here is that
940    we have to make sure to record the label in our outer context.  */
941
942 static tree
943 lower_try_finally_fallthru_label (struct leh_tf_state *tf)
944 {
945   tree label = tf->fallthru_label;
946   treemple temp;
947
948   if (!label)
949     {
950       label = create_artificial_label (gimple_location (tf->try_finally_expr));
951       tf->fallthru_label = label;
952       if (tf->outer->tf)
953         {
954           temp.t = label;
955           record_in_finally_tree (temp, tf->outer->tf->try_finally_expr);
956         }
957     }
958   return label;
959 }
960
961 /* A subroutine of lower_try_finally.  If lang_protect_cleanup_actions
962    returns non-null, then the language requires that the exception path out
963    of a try_finally be treated specially.  To wit: the code within the
964    finally block may not itself throw an exception.  We have two choices here.
965    First we can duplicate the finally block and wrap it in a must_not_throw
966    region.  Second, we can generate code like
967
968         try {
969           finally_block;
970         } catch {
971           if (fintmp == eh_edge)
972             protect_cleanup_actions;
973         }
974
975    where "fintmp" is the temporary used in the switch statement generation
976    alternative considered below.  For the nonce, we always choose the first
977    option.
978
979    THIS_STATE may be null if this is a try-cleanup, not a try-finally.  */
980
981 static void
982 honor_protect_cleanup_actions (struct leh_state *outer_state,
983                                struct leh_state *this_state,
984                                struct leh_tf_state *tf)
985 {
986   tree protect_cleanup_actions;
987   gimple_stmt_iterator gsi;
988   bool finally_may_fallthru;
989   gimple_seq finally;
990   gimple x;
991
992   /* First check for nothing to do.  */
993   if (lang_protect_cleanup_actions == NULL)
994     return;
995   protect_cleanup_actions = lang_protect_cleanup_actions ();
996   if (protect_cleanup_actions == NULL)
997     return;
998
999   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1000   finally_may_fallthru = gimple_seq_may_fallthru (finally);
1001
1002   /* Duplicate the FINALLY block.  Only need to do this for try-finally,
1003      and not for cleanups.  */
1004   if (this_state)
1005     finally = lower_try_finally_dup_block (finally, outer_state);
1006
1007   /* If this cleanup consists of a TRY_CATCH_EXPR with TRY_CATCH_IS_CLEANUP
1008      set, the handler of the TRY_CATCH_EXPR is another cleanup which ought
1009      to be in an enclosing scope, but needs to be implemented at this level
1010      to avoid a nesting violation (see wrap_temporary_cleanups in
1011      cp/decl.c).  Since it's logically at an outer level, we should call
1012      terminate before we get to it, so strip it away before adding the
1013      MUST_NOT_THROW filter.  */
1014   gsi = gsi_start (finally);
1015   x = gsi_stmt (gsi);
1016   if (gimple_code (x) == GIMPLE_TRY
1017       && gimple_try_kind (x) == GIMPLE_TRY_CATCH
1018       && gimple_try_catch_is_cleanup (x))
1019     {
1020       gsi_insert_seq_before (&gsi, gimple_try_eval (x), GSI_SAME_STMT);
1021       gsi_remove (&gsi, false);
1022     }
1023
1024   /* Wrap the block with protect_cleanup_actions as the action.  */
1025   x = gimple_build_eh_must_not_throw (protect_cleanup_actions);
1026   x = gimple_build_try (finally, gimple_seq_alloc_with_stmt (x),
1027                         GIMPLE_TRY_CATCH);
1028   finally = lower_eh_must_not_throw (outer_state, x);
1029
1030   /* Drop all of this into the exception sequence.  */
1031   emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1032   gimple_seq_add_seq (&eh_seq, finally);
1033   if (finally_may_fallthru)
1034     emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1035
1036   /* Having now been handled, EH isn't to be considered with
1037      the rest of the outgoing edges.  */
1038   tf->may_throw = false;
1039 }
1040
1041 /* A subroutine of lower_try_finally.  We have determined that there is
1042    no fallthru edge out of the finally block.  This means that there is
1043    no outgoing edge corresponding to any incoming edge.  Restructure the
1044    try_finally node for this special case.  */
1045
1046 static void
1047 lower_try_finally_nofallthru (struct leh_state *state,
1048                               struct leh_tf_state *tf)
1049 {
1050   tree lab, return_val;
1051   gimple x;
1052   gimple_seq finally;
1053   struct goto_queue_node *q, *qe;
1054
1055   lab = create_artificial_label (gimple_location (tf->try_finally_expr));
1056
1057   /* We expect that tf->top_p is a GIMPLE_TRY. */
1058   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1059   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1060
1061   x = gimple_build_label (lab);
1062   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1063
1064   return_val = NULL;
1065   q = tf->goto_queue;
1066   qe = q + tf->goto_queue_active;
1067   for (; q < qe; ++q)
1068     if (q->index < 0)
1069       do_return_redirection (q, lab, NULL, &return_val);
1070     else
1071       do_goto_redirection (q, lab, NULL, tf);
1072
1073   replace_goto_queue (tf);
1074
1075   lower_eh_constructs_1 (state, finally);
1076   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1077
1078   if (tf->may_throw)
1079     {
1080       emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1081
1082       x = gimple_build_goto (lab);
1083       gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1084     }
1085 }
1086
1087 /* A subroutine of lower_try_finally.  We have determined that there is
1088    exactly one destination of the finally block.  Restructure the
1089    try_finally node for this special case.  */
1090
1091 static void
1092 lower_try_finally_onedest (struct leh_state *state, struct leh_tf_state *tf)
1093 {
1094   struct goto_queue_node *q, *qe;
1095   gimple x;
1096   gimple_seq finally;
1097   tree finally_label;
1098   location_t loc = gimple_location (tf->try_finally_expr);
1099
1100   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1101   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1102
1103   lower_eh_constructs_1 (state, finally);
1104
1105   if (tf->may_throw)
1106     {
1107       /* Only reachable via the exception edge.  Add the given label to
1108          the head of the FINALLY block.  Append a RESX at the end.  */
1109       emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1110       gimple_seq_add_seq (&eh_seq, finally);
1111       emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1112       return;
1113     }
1114
1115   if (tf->may_fallthru)
1116     {
1117       /* Only reachable via the fallthru edge.  Do nothing but let
1118          the two blocks run together; we'll fall out the bottom.  */
1119       gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1120       return;
1121     }
1122
1123   finally_label = create_artificial_label (loc);
1124   x = gimple_build_label (finally_label);
1125   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1126
1127   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1128
1129   q = tf->goto_queue;
1130   qe = q + tf->goto_queue_active;
1131
1132   if (tf->may_return)
1133     {
1134       /* Reachable by return expressions only.  Redirect them.  */
1135       tree return_val = NULL;
1136       for (; q < qe; ++q)
1137         do_return_redirection (q, finally_label, NULL, &return_val);
1138       replace_goto_queue (tf);
1139     }
1140   else
1141     {
1142       /* Reachable by goto expressions only.  Redirect them.  */
1143       for (; q < qe; ++q)
1144         do_goto_redirection (q, finally_label, NULL, tf);
1145       replace_goto_queue (tf);
1146
1147       if (VEC_index (tree, tf->dest_array, 0) == tf->fallthru_label)
1148         {
1149           /* Reachable by goto to fallthru label only.  Redirect it
1150              to the new label (already created, sadly), and do not
1151              emit the final branch out, or the fallthru label.  */
1152           tf->fallthru_label = NULL;
1153           return;
1154         }
1155     }
1156
1157   /* Place the original return/goto to the original destination
1158      immediately after the finally block. */
1159   x = tf->goto_queue[0].cont_stmt;
1160   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1161   maybe_record_in_goto_queue (state, x);
1162 }
1163
1164 /* A subroutine of lower_try_finally.  There are multiple edges incoming
1165    and outgoing from the finally block.  Implement this by duplicating the
1166    finally block for every destination.  */
1167
1168 static void
1169 lower_try_finally_copy (struct leh_state *state, struct leh_tf_state *tf)
1170 {
1171   gimple_seq finally;
1172   gimple_seq new_stmt;
1173   gimple_seq seq;
1174   gimple x;
1175   tree tmp;
1176   location_t tf_loc = gimple_location (tf->try_finally_expr);
1177
1178   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1179   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1180   new_stmt = NULL;
1181
1182   if (tf->may_fallthru)
1183     {
1184       seq = lower_try_finally_dup_block (finally, state);
1185       lower_eh_constructs_1 (state, seq);
1186       gimple_seq_add_seq (&new_stmt, seq);
1187
1188       tmp = lower_try_finally_fallthru_label (tf);
1189       x = gimple_build_goto (tmp);
1190       gimple_seq_add_stmt (&new_stmt, x);
1191     }
1192
1193   if (tf->may_throw)
1194     {
1195       emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1196
1197       seq = lower_try_finally_dup_block (finally, state);
1198       lower_eh_constructs_1 (state, seq);
1199       gimple_seq_add_seq (&eh_seq, seq);
1200
1201       emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1202     }
1203
1204   if (tf->goto_queue)
1205     {
1206       struct goto_queue_node *q, *qe;
1207       tree return_val = NULL;
1208       int return_index, index;
1209       struct labels_s
1210       {
1211         struct goto_queue_node *q;
1212         tree label;
1213       } *labels;
1214
1215       return_index = VEC_length (tree, tf->dest_array);
1216       labels = XCNEWVEC (struct labels_s, return_index + 1);
1217
1218       q = tf->goto_queue;
1219       qe = q + tf->goto_queue_active;
1220       for (; q < qe; q++)
1221         {
1222           index = q->index < 0 ? return_index : q->index;
1223
1224           if (!labels[index].q)
1225             labels[index].q = q;
1226         }
1227
1228       for (index = 0; index < return_index + 1; index++)
1229         {
1230           tree lab;
1231
1232           q = labels[index].q;
1233           if (! q)
1234             continue;
1235
1236           lab = labels[index].label
1237             = create_artificial_label (tf_loc);
1238
1239           if (index == return_index)
1240             do_return_redirection (q, lab, NULL, &return_val);
1241           else
1242             do_goto_redirection (q, lab, NULL, tf);
1243
1244           x = gimple_build_label (lab);
1245           gimple_seq_add_stmt (&new_stmt, x);
1246
1247           seq = lower_try_finally_dup_block (finally, state);
1248           lower_eh_constructs_1 (state, seq);
1249           gimple_seq_add_seq (&new_stmt, seq);
1250
1251           gimple_seq_add_stmt (&new_stmt, q->cont_stmt);
1252           maybe_record_in_goto_queue (state, q->cont_stmt);
1253         }
1254
1255       for (q = tf->goto_queue; q < qe; q++)
1256         {
1257           tree lab;
1258
1259           index = q->index < 0 ? return_index : q->index;
1260
1261           if (labels[index].q == q)
1262             continue;
1263
1264           lab = labels[index].label;
1265
1266           if (index == return_index)
1267             do_return_redirection (q, lab, NULL, &return_val);
1268           else
1269             do_goto_redirection (q, lab, NULL, tf);
1270         }
1271
1272       replace_goto_queue (tf);
1273       free (labels);
1274     }
1275
1276   /* Need to link new stmts after running replace_goto_queue due
1277      to not wanting to process the same goto stmts twice.  */
1278   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, new_stmt);
1279 }
1280
1281 /* A subroutine of lower_try_finally.  There are multiple edges incoming
1282    and outgoing from the finally block.  Implement this by instrumenting
1283    each incoming edge and creating a switch statement at the end of the
1284    finally block that branches to the appropriate destination.  */
1285
1286 static void
1287 lower_try_finally_switch (struct leh_state *state, struct leh_tf_state *tf)
1288 {
1289   struct goto_queue_node *q, *qe;
1290   tree return_val = NULL;
1291   tree finally_tmp, finally_label;
1292   int return_index, eh_index, fallthru_index;
1293   int nlabels, ndests, j, last_case_index;
1294   tree last_case;
1295   VEC (tree,heap) *case_label_vec;
1296   gimple_seq switch_body;
1297   gimple x;
1298   tree tmp;
1299   gimple switch_stmt;
1300   gimple_seq finally;
1301   struct pointer_map_t *cont_map = NULL;
1302   /* The location of the TRY_FINALLY stmt.  */
1303   location_t tf_loc = gimple_location (tf->try_finally_expr);
1304   /* The location of the finally block.  */
1305   location_t finally_loc;
1306
1307   switch_body = gimple_seq_alloc ();
1308
1309   /* Mash the TRY block to the head of the chain.  */
1310   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1311   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1312
1313   /* The location of the finally is either the last stmt in the finally
1314      block or the location of the TRY_FINALLY itself.  */
1315   finally_loc = gimple_seq_last_stmt (tf->top_p_seq) != NULL ?
1316     gimple_location (gimple_seq_last_stmt (tf->top_p_seq))
1317     : tf_loc;
1318
1319   /* Lower the finally block itself.  */
1320   lower_eh_constructs_1 (state, finally);
1321
1322   /* Prepare for switch statement generation.  */
1323   nlabels = VEC_length (tree, tf->dest_array);
1324   return_index = nlabels;
1325   eh_index = return_index + tf->may_return;
1326   fallthru_index = eh_index + tf->may_throw;
1327   ndests = fallthru_index + tf->may_fallthru;
1328
1329   finally_tmp = create_tmp_var (integer_type_node, "finally_tmp");
1330   finally_label = create_artificial_label (finally_loc);
1331
1332   /* We use VEC_quick_push on case_label_vec throughout this function,
1333      since we know the size in advance and allocate precisely as muce
1334      space as needed.  */
1335   case_label_vec = VEC_alloc (tree, heap, ndests);
1336   last_case = NULL;
1337   last_case_index = 0;
1338
1339   /* Begin inserting code for getting to the finally block.  Things
1340      are done in this order to correspond to the sequence the code is
1341      layed out.  */
1342
1343   if (tf->may_fallthru)
1344     {
1345       x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1346                                build_int_cst (NULL, fallthru_index));
1347       gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1348
1349       last_case = build3 (CASE_LABEL_EXPR, void_type_node,
1350                           build_int_cst (NULL, fallthru_index),
1351                           NULL, create_artificial_label (tf_loc));
1352       VEC_quick_push (tree, case_label_vec, last_case);
1353       last_case_index++;
1354
1355       x = gimple_build_label (CASE_LABEL (last_case));
1356       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, x);
1357
1358       tmp = lower_try_finally_fallthru_label (tf);
1359       x = gimple_build_goto (tmp);
1360       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, x);
1361     }
1362
1363   if (tf->may_throw)
1364     {
1365       emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1366
1367       x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1368                                build_int_cst (NULL, eh_index));
1369       gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1370
1371       x = gimple_build_goto (finally_label);
1372       gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1373
1374       last_case = build3 (CASE_LABEL_EXPR, void_type_node,
1375                           build_int_cst (NULL, eh_index),
1376                           NULL, create_artificial_label (tf_loc));
1377       VEC_quick_push (tree, case_label_vec, last_case);
1378       last_case_index++;
1379
1380       x = gimple_build_label (CASE_LABEL (last_case));
1381       gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1382       emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1383     }
1384
1385   x = gimple_build_label (finally_label);
1386   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1387
1388   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1389
1390   /* Redirect each incoming goto edge.  */
1391   q = tf->goto_queue;
1392   qe = q + tf->goto_queue_active;
1393   j = last_case_index + tf->may_return;
1394   /* Prepare the assignments to finally_tmp that are executed upon the
1395      entrance through a particular edge. */
1396   for (; q < qe; ++q)
1397     {
1398       gimple_seq mod;
1399       int switch_id;
1400       unsigned int case_index;
1401
1402       mod = gimple_seq_alloc ();
1403
1404       if (q->index < 0)
1405         {
1406           x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1407                                    build_int_cst (NULL, return_index));
1408           gimple_seq_add_stmt (&mod, x);
1409           do_return_redirection (q, finally_label, mod, &return_val);
1410           switch_id = return_index;
1411         }
1412       else
1413         {
1414           x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1415                                    build_int_cst (NULL, q->index));
1416           gimple_seq_add_stmt (&mod, x);
1417           do_goto_redirection (q, finally_label, mod, tf);
1418           switch_id = q->index;
1419         }
1420
1421       case_index = j + q->index;
1422       if (VEC_length (tree, case_label_vec) <= case_index
1423           || !VEC_index (tree, case_label_vec, case_index))
1424         {
1425           tree case_lab;
1426           void **slot;
1427           case_lab = build3 (CASE_LABEL_EXPR, void_type_node,
1428                              build_int_cst (NULL, switch_id),
1429                              NULL, NULL);
1430           /* We store the cont_stmt in the pointer map, so that we can recover
1431              it in the loop below.  We don't create the new label while
1432              walking the goto_queue because pointers don't offer a stable
1433              order.  */
1434           if (!cont_map)
1435             cont_map = pointer_map_create ();
1436           slot = pointer_map_insert (cont_map, case_lab);
1437           *slot = q->cont_stmt;
1438           VEC_quick_push (tree, case_label_vec, case_lab);
1439         }
1440     }
1441   for (j = last_case_index; j < last_case_index + nlabels; j++)
1442     {
1443       tree label;
1444       gimple cont_stmt;
1445       void **slot;
1446
1447       last_case = VEC_index (tree, case_label_vec, j);
1448
1449       gcc_assert (last_case);
1450       gcc_assert (cont_map);
1451
1452       slot = pointer_map_contains (cont_map, last_case);
1453       /* As the comment above suggests, CASE_LABEL (last_case) was just a
1454          placeholder, it does not store an actual label, yet. */
1455       gcc_assert (slot);
1456       cont_stmt = *(gimple *) slot;
1457
1458       label = create_artificial_label (tf_loc);
1459       CASE_LABEL (last_case) = label;
1460
1461       x = gimple_build_label (label);
1462       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, x);
1463       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, cont_stmt);
1464       maybe_record_in_goto_queue (state, cont_stmt);
1465     }
1466   if (cont_map)
1467     pointer_map_destroy (cont_map);
1468
1469   replace_goto_queue (tf);
1470
1471   /* Make sure that the last case is the default label, as one is required.
1472      Then sort the labels, which is also required in GIMPLE.  */
1473   CASE_LOW (last_case) = NULL;
1474   sort_case_labels (case_label_vec);
1475
1476   /* Build the switch statement, setting last_case to be the default
1477      label.  */
1478   switch_stmt = gimple_build_switch_vec (finally_tmp, last_case,
1479                                          case_label_vec);
1480   gimple_set_location (switch_stmt, finally_loc);
1481
1482   /* Need to link SWITCH_STMT after running replace_goto_queue
1483      due to not wanting to process the same goto stmts twice.  */
1484   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, switch_stmt);
1485   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, switch_body);
1486 }
1487
1488 /* Decide whether or not we are going to duplicate the finally block.
1489    There are several considerations.
1490
1491    First, if this is Java, then the finally block contains code
1492    written by the user.  It has line numbers associated with it,
1493    so duplicating the block means it's difficult to set a breakpoint.
1494    Since controlling code generation via -g is verboten, we simply
1495    never duplicate code without optimization.
1496
1497    Second, we'd like to prevent egregious code growth.  One way to
1498    do this is to estimate the size of the finally block, multiply
1499    that by the number of copies we'd need to make, and compare against
1500    the estimate of the size of the switch machinery we'd have to add.  */
1501
1502 static bool
1503 decide_copy_try_finally (int ndests, gimple_seq finally)
1504 {
1505   int f_estimate, sw_estimate;
1506
1507   if (!optimize)
1508     return false;
1509
1510   /* Finally estimate N times, plus N gotos.  */
1511   f_estimate = count_insns_seq (finally, &eni_size_weights);
1512   f_estimate = (f_estimate + 1) * ndests;
1513
1514   /* Switch statement (cost 10), N variable assignments, N gotos.  */
1515   sw_estimate = 10 + 2 * ndests;
1516
1517   /* Optimize for size clearly wants our best guess.  */
1518   if (optimize_function_for_size_p (cfun))
1519     return f_estimate < sw_estimate;
1520
1521   /* ??? These numbers are completely made up so far.  */
1522   if (optimize > 1)
1523     return f_estimate < 100 || f_estimate < sw_estimate * 2;
1524   else
1525     return f_estimate < 40 || f_estimate * 2 < sw_estimate * 3;
1526 }
1527
1528
1529 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY_FINALLY nodes
1530    to a sequence of labels and blocks, plus the exception region trees
1531    that record all the magic.  This is complicated by the need to
1532    arrange for the FINALLY block to be executed on all exits.  */
1533
1534 static gimple_seq
1535 lower_try_finally (struct leh_state *state, gimple tp)
1536 {
1537   struct leh_tf_state this_tf;
1538   struct leh_state this_state;
1539   int ndests;
1540
1541   /* Process the try block.  */
1542
1543   memset (&this_tf, 0, sizeof (this_tf));
1544   this_tf.try_finally_expr = tp;
1545   this_tf.top_p = tp;
1546   this_tf.outer = state;
1547   if (using_eh_for_cleanups_p)
1548     this_tf.region = gen_eh_region_cleanup (state->cur_region);
1549   else
1550     this_tf.region = NULL;
1551
1552   this_state.cur_region = this_tf.region;
1553   this_state.ehp_region = state->ehp_region;
1554   this_state.tf = &this_tf;
1555
1556   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval(tp));
1557
1558   /* Determine if the try block is escaped through the bottom.  */
1559   this_tf.may_fallthru = gimple_seq_may_fallthru (gimple_try_eval (tp));
1560
1561   /* Determine if any exceptions are possible within the try block.  */
1562   if (using_eh_for_cleanups_p)
1563     this_tf.may_throw = bitmap_bit_p (eh_region_may_contain_throw,
1564                                       this_tf.region->index);
1565   if (this_tf.may_throw)
1566     honor_protect_cleanup_actions (state, &this_state, &this_tf);
1567
1568   /* Determine how many edges (still) reach the finally block.  Or rather,
1569      how many destinations are reached by the finally block.  Use this to
1570      determine how we process the finally block itself.  */
1571
1572   ndests = VEC_length (tree, this_tf.dest_array);
1573   ndests += this_tf.may_fallthru;
1574   ndests += this_tf.may_return;
1575   ndests += this_tf.may_throw;
1576
1577   /* If the FINALLY block is not reachable, dike it out.  */
1578   if (ndests == 0)
1579     {
1580       gimple_seq_add_seq (&this_tf.top_p_seq, gimple_try_eval (tp));
1581       gimple_try_set_cleanup (tp, NULL);
1582     }
1583   /* If the finally block doesn't fall through, then any destination
1584      we might try to impose there isn't reached either.  There may be
1585      some minor amount of cleanup and redirection still needed.  */
1586   else if (!gimple_seq_may_fallthru (gimple_try_cleanup (tp)))
1587     lower_try_finally_nofallthru (state, &this_tf);
1588
1589   /* We can easily special-case redirection to a single destination.  */
1590   else if (ndests == 1)
1591     lower_try_finally_onedest (state, &this_tf);
1592   else if (decide_copy_try_finally (ndests, gimple_try_cleanup (tp)))
1593     lower_try_finally_copy (state, &this_tf);
1594   else
1595     lower_try_finally_switch (state, &this_tf);
1596
1597   /* If someone requested we add a label at the end of the transformed
1598      block, do so.  */
1599   if (this_tf.fallthru_label)
1600     {
1601       /* This must be reached only if ndests == 0. */
1602       gimple x = gimple_build_label (this_tf.fallthru_label);
1603       gimple_seq_add_stmt (&this_tf.top_p_seq, x);
1604     }
1605
1606   VEC_free (tree, heap, this_tf.dest_array);
1607   if (this_tf.goto_queue)
1608     free (this_tf.goto_queue);
1609   if (this_tf.goto_queue_map)
1610     pointer_map_destroy (this_tf.goto_queue_map);
1611
1612   return this_tf.top_p_seq;
1613 }
1614
1615 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY_CATCH with a
1616    list of GIMPLE_CATCH to a sequence of labels and blocks, plus the
1617    exception region trees that records all the magic.  */
1618
1619 static gimple_seq
1620 lower_catch (struct leh_state *state, gimple tp)
1621 {
1622   eh_region try_region;
1623   struct leh_state this_state;
1624   gimple_stmt_iterator gsi;
1625   tree out_label;
1626   gimple_seq new_seq;
1627   gimple x;
1628   location_t try_catch_loc = gimple_location (tp);
1629
1630   try_region = gen_eh_region_try (state->cur_region);
1631
1632   this_state = *state;
1633   this_state.cur_region = try_region;
1634
1635   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval (tp));
1636
1637   if (!bitmap_bit_p (eh_region_may_contain_throw, try_region->index))
1638     return gimple_try_eval (tp);
1639
1640   new_seq = NULL;
1641   emit_eh_dispatch (&new_seq, try_region);
1642   emit_resx (&new_seq, try_region);
1643
1644   this_state.cur_region = state->cur_region;
1645   this_state.ehp_region = try_region;
1646
1647   out_label = NULL;
1648   for (gsi = gsi_start (gimple_try_cleanup (tp));
1649        !gsi_end_p (gsi);
1650        gsi_next (&gsi))
1651     {
1652       eh_catch c;
1653       gimple gcatch;
1654       gimple_seq handler;
1655
1656       gcatch = gsi_stmt (gsi);
1657       c = gen_eh_region_catch (try_region, gimple_catch_types (gcatch));
1658
1659       handler = gimple_catch_handler (gcatch);
1660       lower_eh_constructs_1 (&this_state, handler);
1661
1662       c->label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
1663       x = gimple_build_label (c->label);
1664       gimple_seq_add_stmt (&new_seq, x);
1665
1666       gimple_seq_add_seq (&new_seq, handler);
1667
1668       if (gimple_seq_may_fallthru (new_seq))
1669         {
1670           if (!out_label)
1671             out_label = create_artificial_label (try_catch_loc);
1672
1673           x = gimple_build_goto (out_label);
1674           gimple_seq_add_stmt (&new_seq, x);
1675         }
1676     }
1677
1678   gimple_try_set_cleanup (tp, new_seq);
1679
1680   return frob_into_branch_around (tp, try_region, out_label);
1681 }
1682
1683 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY with a
1684    GIMPLE_EH_FILTER to a sequence of labels and blocks, plus the exception
1685    region trees that record all the magic.  */
1686
1687 static gimple_seq
1688 lower_eh_filter (struct leh_state *state, gimple tp)
1689 {
1690   struct leh_state this_state;
1691   eh_region this_region;
1692   gimple inner, x;
1693   gimple_seq new_seq;
1694
1695   inner = gimple_seq_first_stmt (gimple_try_cleanup (tp));
1696
1697   this_region = gen_eh_region_allowed (state->cur_region,
1698                                        gimple_eh_filter_types (inner));
1699   this_state = *state;
1700   this_state.cur_region = this_region;
1701
1702   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval (tp));
1703
1704   if (!bitmap_bit_p (eh_region_may_contain_throw, this_region->index))
1705     return gimple_try_eval (tp);
1706
1707   new_seq = NULL;
1708   this_state.cur_region = state->cur_region;
1709   this_state.ehp_region = this_region;
1710
1711   emit_eh_dispatch (&new_seq, this_region);
1712   emit_resx (&new_seq, this_region);
1713
1714   this_region->u.allowed.label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
1715   x = gimple_build_label (this_region->u.allowed.label);
1716   gimple_seq_add_stmt (&new_seq, x);
1717
1718   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_eh_filter_failure (inner));
1719   gimple_seq_add_seq (&new_seq, gimple_eh_filter_failure (inner));
1720
1721   gimple_try_set_cleanup (tp, new_seq);
1722
1723   return frob_into_branch_around (tp, this_region, NULL);
1724 }
1725
1726 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY with
1727    an GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW to a sequence of labels and blocks,
1728    plus the exception region trees that record all the magic.  */
1729
1730 static gimple_seq
1731 lower_eh_must_not_throw (struct leh_state *state, gimple tp)
1732 {
1733   struct leh_state this_state;
1734   eh_region this_region;
1735   gimple inner;
1736
1737   inner = gimple_seq_first_stmt (gimple_try_cleanup (tp));
1738
1739   this_region = gen_eh_region_must_not_throw (state->cur_region);
1740   this_region->u.must_not_throw.failure_decl
1741     = gimple_eh_must_not_throw_fndecl (inner);
1742   this_region->u.must_not_throw.failure_loc = gimple_location (tp);
1743
1744   /* In order to get mangling applied to this decl, we must mark it
1745      used now.  Otherwise, pass_ipa_free_lang_data won't think it
1746      needs to happen.  */
1747   TREE_USED (this_region->u.must_not_throw.failure_decl) = 1;
1748
1749   this_state = *state;
1750   this_state.cur_region = this_region;
1751
1752   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval (tp));
1753
1754   return gimple_try_eval (tp);
1755 }
1756
1757 /* Implement a cleanup expression.  This is similar to try-finally,
1758    except that we only execute the cleanup block for exception edges.  */
1759
1760 static gimple_seq
1761 lower_cleanup (struct leh_state *state, gimple tp)
1762 {
1763   struct leh_state this_state;
1764   eh_region this_region;
1765   struct leh_tf_state fake_tf;
1766   gimple_seq result;
1767
1768   /* If not using eh, then exception-only cleanups are no-ops.  */
1769   if (!flag_exceptions)
1770     {
1771       result = gimple_try_eval (tp);
1772       lower_eh_constructs_1 (state, result);
1773       return result;
1774     }
1775
1776   this_region = gen_eh_region_cleanup (state->cur_region);
1777   this_state = *state;
1778   this_state.cur_region = this_region;
1779
1780   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval (tp));
1781
1782   if (!bitmap_bit_p (eh_region_may_contain_throw, this_region->index))
1783     return gimple_try_eval (tp);
1784
1785   /* Build enough of a try-finally state so that we can reuse
1786      honor_protect_cleanup_actions.  */
1787   memset (&fake_tf, 0, sizeof (fake_tf));
1788   fake_tf.top_p = fake_tf.try_finally_expr = tp;
1789   fake_tf.outer = state;
1790   fake_tf.region = this_region;
1791   fake_tf.may_fallthru = gimple_seq_may_fallthru (gimple_try_eval (tp));
1792   fake_tf.may_throw = true;
1793
1794   honor_protect_cleanup_actions (state, NULL, &fake_tf);
1795
1796   if (fake_tf.may_throw)
1797     {
1798       /* In this case honor_protect_cleanup_actions had nothing to do,
1799          and we should process this normally.  */
1800       lower_eh_constructs_1 (state, gimple_try_cleanup (tp));
1801       result = frob_into_branch_around (tp, this_region,
1802                                         fake_tf.fallthru_label);
1803     }
1804   else
1805     {
1806       /* In this case honor_protect_cleanup_actions did nearly all of
1807          the work.  All we have left is to append the fallthru_label.  */
1808
1809       result = gimple_try_eval (tp);
1810       if (fake_tf.fallthru_label)
1811         {
1812           gimple x = gimple_build_label (fake_tf.fallthru_label);
1813           gimple_seq_add_stmt (&result, x);
1814         }
1815     }
1816   return result;
1817 }
1818
1819 /* Main loop for lowering eh constructs. Also moves gsi to the next
1820    statement. */
1821
1822 static void
1823 lower_eh_constructs_2 (struct leh_state *state, gimple_stmt_iterator *gsi)
1824 {
1825   gimple_seq replace;
1826   gimple x;
1827   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1828
1829   switch (gimple_code (stmt))
1830     {
1831     case GIMPLE_CALL:
1832       {
1833         tree fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
1834         tree rhs, lhs;
1835
1836         if (fndecl && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
1837           switch (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl))
1838             {
1839             case BUILT_IN_EH_POINTER:
1840               /* The front end may have generated a call to
1841                  __builtin_eh_pointer (0) within a catch region.  Replace
1842                  this zero argument with the current catch region number.  */
1843               if (state->ehp_region)
1844                 {
1845                   tree nr = build_int_cst (NULL, state->ehp_region->index);
1846                   gimple_call_set_arg (stmt, 0, nr);
1847                 }
1848               else
1849                 {
1850                   /* The user has dome something silly.  Remove it.  */
1851                   rhs = build_int_cst (ptr_type_node, 0);
1852                   goto do_replace;
1853                 }
1854               break;
1855
1856             case BUILT_IN_EH_FILTER:
1857               /* ??? This should never appear, but since it's a builtin it
1858                  is accessible to abuse by users.  Just remove it and
1859                  replace the use with the arbitrary value zero.  */
1860               rhs = build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl)), 0);
1861             do_replace:
1862               lhs = gimple_call_lhs (stmt);
1863               x = gimple_build_assign (lhs, rhs);
1864               gsi_insert_before (gsi, x, GSI_SAME_STMT);
1865               /* FALLTHRU */
1866
1867             case BUILT_IN_EH_COPY_VALUES:
1868               /* Likewise this should not appear.  Remove it.  */
1869               gsi_remove (gsi, true);
1870               return;
1871
1872             default:
1873               break;
1874             }
1875       }
1876       /* FALLTHRU */
1877
1878     case GIMPLE_ASSIGN:
1879       /* If the stmt can throw use a new temporary for the assignment
1880          to a LHS.  This makes sure the old value of the LHS is
1881          available on the EH edge.  */
1882       if (stmt_could_throw_p (stmt)
1883           && gimple_has_lhs (stmt)
1884           && !tree_could_throw_p (gimple_get_lhs (stmt))
1885           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_get_lhs (stmt))))
1886         {
1887           tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
1888           tree tmp = create_tmp_var (TREE_TYPE (lhs), NULL);
1889           gimple s = gimple_build_assign (lhs, tmp);
1890           gimple_set_location (s, gimple_location (stmt));
1891           gimple_set_block (s, gimple_block (stmt));
1892           gimple_set_lhs (stmt, tmp);
1893           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == COMPLEX_TYPE
1894               || TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == VECTOR_TYPE)
1895             DECL_GIMPLE_REG_P (tmp) = 1;
1896           gsi_insert_after (gsi, s, GSI_SAME_STMT);
1897         }
1898       /* Look for things that can throw exceptions, and record them.  */
1899       if (state->cur_region && stmt_could_throw_p (stmt))
1900         {
1901           record_stmt_eh_region (state->cur_region, stmt);
1902           note_eh_region_may_contain_throw (state->cur_region);
1903         }
1904       break;
1905
1906     case GIMPLE_COND:
1907     case GIMPLE_GOTO:
1908     case GIMPLE_RETURN:
1909       maybe_record_in_goto_queue (state, stmt);
1910       break;
1911
1912     case GIMPLE_SWITCH:
1913       verify_norecord_switch_expr (state, stmt);
1914       break;
1915
1916     case GIMPLE_TRY:
1917       if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_FINALLY)
1918         replace = lower_try_finally (state, stmt);
1919       else
1920         {
1921           x = gimple_seq_first_stmt (gimple_try_cleanup (stmt));
1922           switch (gimple_code (x))
1923             {
1924             case GIMPLE_CATCH:
1925               replace = lower_catch (state, stmt);
1926               break;
1927             case GIMPLE_EH_FILTER:
1928               replace = lower_eh_filter (state, stmt);
1929               break;
1930             case GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW:
1931               replace = lower_eh_must_not_throw (state, stmt);
1932               break;
1933             default:
1934               replace = lower_cleanup (state, stmt);
1935               break;
1936             }
1937         }
1938
1939       /* Remove the old stmt and insert the transformed sequence
1940          instead. */
1941       gsi_insert_seq_before (gsi, replace, GSI_SAME_STMT);
1942       gsi_remove (gsi, true);
1943
1944       /* Return since we don't want gsi_next () */
1945       return;
1946
1947     default:
1948       /* A type, a decl, or some kind of statement that we're not
1949          interested in.  Don't walk them.  */
1950       break;
1951     }
1952
1953   gsi_next (gsi);
1954 }
1955
1956 /* A helper to unwrap a gimple_seq and feed stmts to lower_eh_constructs_2. */
1957
1958 static void
1959 lower_eh_constructs_1 (struct leh_state *state, gimple_seq seq)
1960 {
1961   gimple_stmt_iterator gsi;
1962   for (gsi = gsi_start (seq); !gsi_end_p (gsi);)
1963     lower_eh_constructs_2 (state, &gsi);
1964 }
1965
1966 static unsigned int
1967 lower_eh_constructs (void)
1968 {
1969   struct leh_state null_state;
1970   gimple_seq bodyp;
1971
1972   bodyp = gimple_body (current_function_decl);
1973   if (bodyp == NULL)
1974     return 0;
1975
1976   finally_tree = htab_create (31, struct_ptr_hash, struct_ptr_eq, free);
1977   eh_region_may_contain_throw = BITMAP_ALLOC (NULL);
1978   memset (&null_state, 0, sizeof (null_state));
1979
1980   collect_finally_tree_1 (bodyp, NULL);
1981   lower_eh_constructs_1 (&null_state, bodyp);
1982
1983   /* We assume there's a return statement, or something, at the end of
1984      the function, and thus ploping the EH sequence afterward won't
1985      change anything.  */
1986   gcc_assert (!gimple_seq_may_fallthru (bodyp));
1987   gimple_seq_add_seq (&bodyp, eh_seq);
1988
1989   /* We assume that since BODYP already existed, adding EH_SEQ to it
1990      didn't change its value, and we don't have to re-set the function.  */
1991   gcc_assert (bodyp == gimple_body (current_function_decl));
1992
1993   htab_delete (finally_tree);
1994   BITMAP_FREE (eh_region_may_contain_throw);
1995   eh_seq = NULL;
1996
1997   /* If this function needs a language specific EH personality routine
1998      and the frontend didn't already set one do so now.  */
1999   if (function_needs_eh_personality (cfun) == eh_personality_lang
2000       && !DECL_FUNCTION_PERSONALITY (current_function_decl))
2001     DECL_FUNCTION_PERSONALITY (current_function_decl)
2002       = lang_hooks.eh_personality ();
2003
2004   return 0;
2005 }
2006
2007 struct gimple_opt_pass pass_lower_eh =
2008 {
2009  {
2010   GIMPLE_PASS,
2011   "eh",                                 /* name */
2012   NULL,                                 /* gate */
2013   lower_eh_constructs,                  /* execute */
2014   NULL,                                 /* sub */
2015   NULL,                                 /* next */
2016   0,                                    /* static_pass_number */
2017   TV_TREE_EH,                           /* tv_id */
2018   PROP_gimple_lcf,                      /* properties_required */
2019   PROP_gimple_leh,                      /* properties_provided */
2020   0,                                    /* properties_destroyed */
2021   0,                                    /* todo_flags_start */
2022   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
2023  }
2024 };
2025 \f
2026 /* Create the multiple edges from an EH_DISPATCH statement to all of
2027    the possible handlers for its EH region.  Return true if there's
2028    no fallthru edge; false if there is.  */
2029
2030 bool
2031 make_eh_dispatch_edges (gimple stmt)
2032 {
2033   eh_region r;
2034   eh_catch c;
2035   basic_block src, dst;
2036
2037   r = get_eh_region_from_number (gimple_eh_dispatch_region (stmt));
2038   src = gimple_bb (stmt);
2039
2040   switch (r->type)
2041     {
2042     case ERT_TRY:
2043       for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
2044         {
2045           dst = label_to_block (c->label);
2046           make_edge (src, dst, 0);
2047
2048           /* A catch-all handler doesn't have a fallthru.  */
2049           if (c->type_list == NULL)
2050             return false;
2051         }
2052       break;
2053
2054     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
2055       dst = label_to_block (r->u.allowed.label);
2056       make_edge (src, dst, 0);
2057       break;
2058
2059     default:
2060       gcc_unreachable ();
2061     }
2062
2063   return true;
2064 }
2065
2066 /* Create the single EH edge from STMT to its nearest landing pad,
2067    if there is such a landing pad within the current function.  */
2068
2069 void
2070 make_eh_edges (gimple stmt)
2071 {
2072   basic_block src, dst;
2073   eh_landing_pad lp;
2074   int lp_nr;
2075
2076   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2077   if (lp_nr <= 0)
2078     return;
2079
2080   lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
2081   gcc_assert (lp != NULL);
2082
2083   src = gimple_bb (stmt);
2084   dst = label_to_block (lp->post_landing_pad);
2085   make_edge (src, dst, EDGE_EH);
2086 }
2087
2088 /* Do the work in redirecting EDGE_IN to NEW_BB within the EH region tree;
2089    do not actually perform the final edge redirection.
2090
2091    CHANGE_REGION is true when we're being called from cleanup_empty_eh and
2092    we intend to change the destination EH region as well; this means
2093    EH_LANDING_PAD_NR must already be set on the destination block label.
2094    If false, we're being called from generic cfg manipulation code and we
2095    should preserve our place within the region tree.  */
2096
2097 static void
2098 redirect_eh_edge_1 (edge edge_in, basic_block new_bb, bool change_region)
2099 {
2100   eh_landing_pad old_lp, new_lp;
2101   basic_block old_bb;
2102   gimple throw_stmt;
2103   int old_lp_nr, new_lp_nr;
2104   tree old_label, new_label;
2105   edge_iterator ei;
2106   edge e;
2107
2108   old_bb = edge_in->dest;
2109   old_label = gimple_block_label (old_bb);
2110   old_lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (old_label);
2111   gcc_assert (old_lp_nr > 0);
2112   old_lp = get_eh_landing_pad_from_number (old_lp_nr);
2113
2114   throw_stmt = last_stmt (edge_in->src);
2115   gcc_assert (lookup_stmt_eh_lp (throw_stmt) == old_lp_nr);
2116
2117   new_label = gimple_block_label (new_bb);
2118
2119   /* Look for an existing region that might be using NEW_BB already.  */
2120   new_lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (new_label);
2121   if (new_lp_nr)
2122     {
2123       new_lp = get_eh_landing_pad_from_number (new_lp_nr);
2124       gcc_assert (new_lp);
2125       
2126       /* Unless CHANGE_REGION is true, the new and old landing pad
2127          had better be associated with the same EH region.  */
2128       gcc_assert (change_region || new_lp->region == old_lp->region);
2129     }
2130   else
2131     {
2132       new_lp = NULL;
2133       gcc_assert (!change_region);
2134     }
2135
2136   /* Notice when we redirect the last EH edge away from OLD_BB.  */
2137   FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
2138     if (e != edge_in && (e->flags & EDGE_EH))
2139       break;
2140
2141   if (new_lp)
2142     {
2143       /* NEW_LP already exists.  If there are still edges into OLD_LP,
2144          there's nothing to do with the EH tree.  If there are no more
2145          edges into OLD_LP, then we want to remove OLD_LP as it is unused.
2146          If CHANGE_REGION is true, then our caller is expecting to remove
2147          the landing pad.  */
2148       if (e == NULL && !change_region)
2149         remove_eh_landing_pad (old_lp);
2150     }
2151   else
2152     {
2153       /* No correct landing pad exists.  If there are no more edges
2154          into OLD_LP, then we can simply re-use the existing landing pad.
2155          Otherwise, we have to create a new landing pad.  */
2156       if (e == NULL)
2157         {
2158           EH_LANDING_PAD_NR (old_lp->post_landing_pad) = 0;
2159           new_lp = old_lp;
2160         }
2161       else
2162         new_lp = gen_eh_landing_pad (old_lp->region);
2163       new_lp->post_landing_pad = new_label;
2164       EH_LANDING_PAD_NR (new_label) = new_lp->index;
2165     }
2166
2167   /* Maybe move the throwing statement to the new region.  */
2168   if (old_lp != new_lp)
2169     {
2170       remove_stmt_from_eh_lp (throw_stmt);
2171       add_stmt_to_eh_lp (throw_stmt, new_lp->index);
2172     }
2173 }
2174
2175 /* Redirect EH edge E to NEW_BB.  */
2176
2177 edge
2178 redirect_eh_edge (edge edge_in, basic_block new_bb)
2179 {
2180   redirect_eh_edge_1 (edge_in, new_bb, false);
2181   return ssa_redirect_edge (edge_in, new_bb);
2182 }
2183
2184 /* This is a subroutine of gimple_redirect_edge_and_branch.  Update the
2185    labels for redirecting a non-fallthru EH_DISPATCH edge E to NEW_BB.
2186    The actual edge update will happen in the caller.  */
2187
2188 void
2189 redirect_eh_dispatch_edge (gimple stmt, edge e, basic_block new_bb)
2190 {
2191   tree new_lab = gimple_block_label (new_bb);
2192   bool any_changed = false;
2193   basic_block old_bb;
2194   eh_region r;
2195   eh_catch c;
2196
2197   r = get_eh_region_from_number (gimple_eh_dispatch_region (stmt));
2198   switch (r->type)
2199     {
2200     case ERT_TRY:
2201       for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
2202         {
2203           old_bb = label_to_block (c->label);
2204           if (old_bb == e->dest)
2205             {
2206               c->label = new_lab;
2207               any_changed = true;
2208             }
2209         }
2210       break;
2211
2212     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
2213       old_bb = label_to_block (r->u.allowed.label);
2214       gcc_assert (old_bb == e->dest);
2215       r->u.allowed.label = new_lab;
2216       any_changed = true;
2217       break;
2218
2219     default:
2220       gcc_unreachable ();
2221     }
2222
2223   gcc_assert (any_changed);
2224 }
2225 \f
2226 /* Helper function for operation_could_trap_p and stmt_could_throw_p.  */
2227
2228 bool
2229 operation_could_trap_helper_p (enum tree_code op,
2230                                bool fp_operation,
2231                                bool honor_trapv,
2232                                bool honor_nans,
2233                                bool honor_snans,
2234                                tree divisor,
2235                                bool *handled)
2236 {
2237   *handled = true;
2238   switch (op)
2239     {
2240     case TRUNC_DIV_EXPR:
2241     case CEIL_DIV_EXPR:
2242     case FLOOR_DIV_EXPR:
2243     case ROUND_DIV_EXPR:
2244     case EXACT_DIV_EXPR:
2245     case CEIL_MOD_EXPR:
2246     case FLOOR_MOD_EXPR:
2247     case ROUND_MOD_EXPR:
2248     case TRUNC_MOD_EXPR:
2249     case RDIV_EXPR:
2250       if (honor_snans || honor_trapv)
2251         return true;
2252       if (fp_operation)
2253         return flag_trapping_math;
2254       if (!TREE_CONSTANT (divisor) || integer_zerop (divisor))
2255         return true;
2256       return false;
2257
2258     case LT_EXPR:
2259     case LE_EXPR:
2260     case GT_EXPR:
2261     case GE_EXPR:
2262     case LTGT_EXPR:
2263       /* Some floating point comparisons may trap.  */
2264       return honor_nans;
2265
2266     case EQ_EXPR:
2267     case NE_EXPR:
2268     case UNORDERED_EXPR:
2269     case ORDERED_EXPR:
2270     case UNLT_EXPR:
2271     case UNLE_EXPR:
2272     case UNGT_EXPR:
2273     case UNGE_EXPR:
2274     case UNEQ_EXPR:
2275       return honor_snans;
2276
2277     case CONVERT_EXPR:
2278     case FIX_TRUNC_EXPR:
2279       /* Conversion of floating point might trap.  */
2280       return honor_nans;
2281
2282     case NEGATE_EXPR:
2283     case ABS_EXPR:
2284     case CONJ_EXPR:
2285       /* These operations don't trap with floating point.  */
2286       if (honor_trapv)
2287         return true;
2288       return false;
2289
2290     case PLUS_EXPR:
2291     case MINUS_EXPR:
2292     case MULT_EXPR:
2293       /* Any floating arithmetic may trap.  */
2294       if (fp_operation && flag_trapping_math)
2295         return true;
2296       if (honor_trapv)
2297         return true;
2298       return false;
2299
2300     default:
2301       /* Any floating arithmetic may trap.  */
2302       if (fp_operation && flag_trapping_math)
2303         return true;
2304
2305       *handled = false;
2306       return false;
2307     }
2308 }
2309
2310 /* Return true if operation OP may trap.  FP_OPERATION is true if OP is applied
2311    on floating-point values.  HONOR_TRAPV is true if OP is applied on integer
2312    type operands that may trap.  If OP is a division operator, DIVISOR contains
2313    the value of the divisor.  */
2314
2315 bool
2316 operation_could_trap_p (enum tree_code op, bool fp_operation, bool honor_trapv,
2317                         tree divisor)
2318 {
2319   bool honor_nans = (fp_operation && flag_trapping_math
2320                      && !flag_finite_math_only);
2321   bool honor_snans = fp_operation && flag_signaling_nans != 0;
2322   bool handled;
2323
2324   if (TREE_CODE_CLASS (op) != tcc_comparison
2325       && TREE_CODE_CLASS (op) != tcc_unary
2326       && TREE_CODE_CLASS (op) != tcc_binary)
2327     return false;
2328
2329   return operation_could_trap_helper_p (op, fp_operation, honor_trapv,
2330                                         honor_nans, honor_snans, divisor,
2331                                         &handled);
2332 }
2333
2334 /* Return true if EXPR can trap, as in dereferencing an invalid pointer
2335    location or floating point arithmetic.  C.f. the rtl version, may_trap_p.
2336    This routine expects only GIMPLE lhs or rhs input.  */
2337
2338 bool
2339 tree_could_trap_p (tree expr)
2340 {
2341   enum tree_code code;
2342   bool fp_operation = false;
2343   bool honor_trapv = false;
2344   tree t, base, div = NULL_TREE;
2345
2346   if (!expr)
2347     return false;
2348
2349   code = TREE_CODE (expr);
2350   t = TREE_TYPE (expr);
2351
2352   if (t)
2353     {
2354       if (COMPARISON_CLASS_P (expr))
2355         fp_operation = FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)));
2356       else
2357         fp_operation = FLOAT_TYPE_P (t);
2358       honor_trapv = INTEGRAL_TYPE_P (t) && TYPE_OVERFLOW_TRAPS (t);
2359     }
2360
2361   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary)
2362     div = TREE_OPERAND (expr, 1);
2363   if (operation_could_trap_p (code, fp_operation, honor_trapv, div))
2364     return true;
2365
2366  restart:
2367   switch (code)
2368     {
2369     case TARGET_MEM_REF:
2370       /* For TARGET_MEM_REFs use the information based on the original
2371          reference.  */
2372       expr = TMR_ORIGINAL (expr);
2373       code = TREE_CODE (expr);
2374       goto restart;
2375
2376     case COMPONENT_REF:
2377     case REALPART_EXPR:
2378     case IMAGPART_EXPR:
2379     case BIT_FIELD_REF:
2380     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2381     case WITH_SIZE_EXPR:
2382       expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2383       code = TREE_CODE (expr);
2384       goto restart;
2385
2386     case ARRAY_RANGE_REF:
2387       base = TREE_OPERAND (expr, 0);
2388       if (tree_could_trap_p (base))
2389         return true;
2390       if (TREE_THIS_NOTRAP (expr))
2391         return false;
2392       return !range_in_array_bounds_p (expr);
2393
2394     case ARRAY_REF:
2395       base = TREE_OPERAND (expr, 0);
2396       if (tree_could_trap_p (base))
2397         return true;
2398       if (TREE_THIS_NOTRAP (expr))
2399         return false;
2400       return !in_array_bounds_p (expr);
2401
2402     case INDIRECT_REF:
2403     case ALIGN_INDIRECT_REF:
2404     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
2405       return !TREE_THIS_NOTRAP (expr);
2406
2407     case ASM_EXPR:
2408       return TREE_THIS_VOLATILE (expr);
2409
2410     case CALL_EXPR:
2411       t = get_callee_fndecl (expr);
2412       /* Assume that calls to weak functions may trap.  */
2413       if (!t || !DECL_P (t) || DECL_WEAK (t))
2414         return true;
2415       return false;
2416
2417     default:
2418       return false;
2419     }
2420 }
2421
2422
2423 /* Helper for stmt_could_throw_p.  Return true if STMT (assumed to be a
2424    an assignment or a conditional) may throw.  */
2425
2426 static bool
2427 stmt_could_throw_1_p (gimple stmt)
2428 {
2429   enum tree_code code = gimple_expr_code (stmt);
2430   bool honor_nans = false;
2431   bool honor_snans = false;
2432   bool fp_operation = false;
2433   bool honor_trapv = false;
2434   tree t;
2435   size_t i;
2436   bool handled, ret;
2437
2438   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2439       || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
2440       || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary)
2441     {
2442       t = gimple_expr_type (stmt);
2443       fp_operation = FLOAT_TYPE_P (t);
2444       if (fp_operation)
2445         {
2446           honor_nans = flag_trapping_math && !flag_finite_math_only;
2447           honor_snans = flag_signaling_nans != 0;
2448         }
2449       else if (INTEGRAL_TYPE_P (t) && TYPE_OVERFLOW_TRAPS (t))
2450         honor_trapv = true;
2451     }
2452
2453   /* Check if the main expression may trap.  */
2454   t = is_gimple_assign (stmt) ? gimple_assign_rhs2 (stmt) : NULL;
2455   ret = operation_could_trap_helper_p (code, fp_operation, honor_trapv,
2456                                        honor_nans, honor_snans, t,
2457                                        &handled);
2458   if (handled)
2459     return ret;
2460
2461   /* If the expression does not trap, see if any of the individual operands may
2462      trap.  */
2463   for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
2464     if (tree_could_trap_p (gimple_op (stmt, i)))
2465       return true;
2466
2467   return false;
2468 }
2469
2470
2471 /* Return true if statement STMT could throw an exception.  */
2472
2473 bool
2474 stmt_could_throw_p (gimple stmt)
2475 {
2476   if (!flag_exceptions)
2477     return false;
2478
2479   /* The only statements that can throw an exception are assignments,
2480      conditionals, calls, resx, and asms.  */
2481   switch (gimple_code (stmt))
2482     {
2483     case GIMPLE_RESX:
2484       return true;
2485
2486     case GIMPLE_CALL:
2487       return !gimple_call_nothrow_p (stmt);
2488
2489     case GIMPLE_ASSIGN:
2490     case GIMPLE_COND:
2491       if (!flag_non_call_exceptions)
2492         return false;
2493       return stmt_could_throw_1_p (stmt);
2494
2495     case GIMPLE_ASM:
2496       if (!flag_non_call_exceptions)
2497         return false;
2498       return gimple_asm_volatile_p (stmt);
2499
2500     default:
2501       return false;
2502     }
2503 }
2504
2505
2506 /* Return true if expression T could throw an exception.  */
2507
2508 bool
2509 tree_could_throw_p (tree t)
2510 {
2511   if (!flag_exceptions)
2512     return false;
2513   if (TREE_CODE (t) == MODIFY_EXPR)
2514     {
2515       if (flag_non_call_exceptions
2516           && tree_could_trap_p (TREE_OPERAND (t, 0)))
2517         return true;
2518       t = TREE_OPERAND (t, 1);
2519     }
2520
2521   if (TREE_CODE (t) == WITH_SIZE_EXPR)
2522     t = TREE_OPERAND (t, 0);
2523   if (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR)
2524     return (call_expr_flags (t) & ECF_NOTHROW) == 0;
2525   if (flag_non_call_exceptions)
2526     return tree_could_trap_p (t);
2527   return false;
2528 }
2529
2530 /* Return true if STMT can throw an exception that is not caught within
2531    the current function (CFUN).  */
2532
2533 bool
2534 stmt_can_throw_external (gimple stmt)
2535 {
2536   int lp_nr;
2537
2538   if (!stmt_could_throw_p (stmt))
2539     return false;
2540
2541   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2542   return lp_nr == 0;
2543 }
2544
2545 /* Return true if STMT can throw an exception that is caught within
2546    the current function (CFUN).  */
2547
2548 bool
2549 stmt_can_throw_internal (gimple stmt)
2550 {
2551   int lp_nr;
2552
2553   if (!stmt_could_throw_p (stmt))
2554     return false;
2555
2556   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2557   return lp_nr > 0;
2558 }
2559
2560 /* Given a statement STMT in IFUN, if STMT can no longer throw, then
2561    remove any entry it might have from the EH table.  Return true if
2562    any change was made.  */
2563
2564 bool
2565 maybe_clean_eh_stmt_fn (struct function *ifun, gimple stmt)
2566 {
2567   if (stmt_could_throw_p (stmt))
2568     return false;
2569   return remove_stmt_from_eh_lp_fn (ifun, stmt);
2570 }
2571
2572 /* Likewise, but always use the current function.  */
2573
2574 bool
2575 maybe_clean_eh_stmt (gimple stmt)
2576 {
2577   return maybe_clean_eh_stmt_fn (cfun, stmt);
2578 }
2579
2580 /* Given a statement OLD_STMT and a new statement NEW_STMT that has replaced
2581    OLD_STMT in the function, remove OLD_STMT from the EH table and put NEW_STMT
2582    in the table if it should be in there.  Return TRUE if a replacement was
2583    done that my require an EH edge purge.  */
2584
2585 bool
2586 maybe_clean_or_replace_eh_stmt (gimple old_stmt, gimple new_stmt)
2587 {
2588   int lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (old_stmt);
2589
2590   if (lp_nr != 0)
2591     {
2592       bool new_stmt_could_throw = stmt_could_throw_p (new_stmt);
2593
2594       if (new_stmt == old_stmt && new_stmt_could_throw)
2595         return false;
2596
2597       remove_stmt_from_eh_lp (old_stmt);
2598       if (new_stmt_could_throw)
2599         {
2600           add_stmt_to_eh_lp (new_stmt, lp_nr);
2601           return false;
2602         }
2603       else
2604         return true;
2605     }
2606
2607   return false;
2608 }
2609
2610 /* Given a statement OLD_STMT in OLD_FUN and a duplicate statment NEW_STMT
2611    in NEW_FUN, copy the EH table data from OLD_STMT to NEW_STMT.  The MAP
2612    operand is the return value of duplicate_eh_regions.  */
2613
2614 bool
2615 maybe_duplicate_eh_stmt_fn (struct function *new_fun, gimple new_stmt,
2616                             struct function *old_fun, gimple old_stmt,
2617                             struct pointer_map_t *map, int default_lp_nr)
2618 {
2619   int old_lp_nr, new_lp_nr;
2620   void **slot;
2621
2622   if (!stmt_could_throw_p (new_stmt))
2623     return false;
2624
2625   old_lp_nr = lookup_stmt_eh_lp_fn (old_fun, old_stmt);
2626   if (old_lp_nr == 0)
2627     {
2628       if (default_lp_nr == 0)
2629         return false;
2630       new_lp_nr = default_lp_nr;
2631     }
2632   else if (old_lp_nr > 0)
2633     {
2634       eh_landing_pad old_lp, new_lp;
2635
2636       old_lp = VEC_index (eh_landing_pad, old_fun->eh->lp_array, old_lp_nr);
2637       slot = pointer_map_contains (map, old_lp);
2638       new_lp = (eh_landing_pad) *slot;
2639       new_lp_nr = new_lp->index;
2640     }
2641   else
2642     {
2643       eh_region old_r, new_r;
2644
2645       old_r = VEC_index (eh_region, old_fun->eh->region_array, -old_lp_nr);
2646       slot = pointer_map_contains (map, old_r);
2647       new_r = (eh_region) *slot;
2648       new_lp_nr = -new_r->index;
2649     }
2650
2651   add_stmt_to_eh_lp_fn (new_fun, new_stmt, new_lp_nr);
2652   return true;
2653 }
2654
2655 /* Similar, but both OLD_STMT and NEW_STMT are within the current function,
2656    and thus no remapping is required.  */
2657
2658 bool
2659 maybe_duplicate_eh_stmt (gimple new_stmt, gimple old_stmt)
2660 {
2661   int lp_nr;
2662
2663   if (!stmt_could_throw_p (new_stmt))
2664     return false;
2665
2666   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (old_stmt);
2667   if (lp_nr == 0)
2668     return false;
2669
2670   add_stmt_to_eh_lp (new_stmt, lp_nr);
2671   return true;
2672 }
2673 \f
2674 /* Returns TRUE if oneh and twoh are exception handlers (gimple_try_cleanup of
2675    GIMPLE_TRY) that are similar enough to be considered the same.  Currently
2676    this only handles handlers consisting of a single call, as that's the
2677    important case for C++: a destructor call for a particular object showing
2678    up in multiple handlers.  */
2679
2680 static bool
2681 same_handler_p (gimple_seq oneh, gimple_seq twoh)
2682 {
2683   gimple_stmt_iterator gsi;
2684   gimple ones, twos;
2685   unsigned int ai;
2686
2687   gsi = gsi_start (oneh);
2688   if (!gsi_one_before_end_p (gsi))
2689     return false;
2690   ones = gsi_stmt (gsi);
2691
2692   gsi = gsi_start (twoh);
2693   if (!gsi_one_before_end_p (gsi))
2694     return false;
2695   twos = gsi_stmt (gsi);
2696
2697   if (!is_gimple_call (ones)
2698       || !is_gimple_call (twos)
2699       || gimple_call_lhs (ones)
2700       || gimple_call_lhs (twos)
2701       || gimple_call_chain (ones)
2702       || gimple_call_chain (twos)
2703       || !operand_equal_p (gimple_call_fn (ones), gimple_call_fn (twos), 0)
2704       || gimple_call_num_args (ones) != gimple_call_num_args (twos))
2705     return false;
2706
2707   for (ai = 0; ai < gimple_call_num_args (ones); ++ai)
2708     if (!operand_equal_p (gimple_call_arg (ones, ai),
2709                           gimple_call_arg (twos, ai), 0))
2710       return false;
2711
2712   return true;
2713 }
2714
2715 /* Optimize
2716     try { A() } finally { try { ~B() } catch { ~A() } }
2717     try { ... } finally { ~A() }
2718    into
2719     try { A() } catch { ~B() }
2720     try { ~B() ... } finally { ~A() }
2721
2722    This occurs frequently in C++, where A is a local variable and B is a
2723    temporary used in the initializer for A.  */
2724
2725 static void
2726 optimize_double_finally (gimple one, gimple two)
2727 {
2728   gimple oneh;
2729   gimple_stmt_iterator gsi;
2730
2731   gsi = gsi_start (gimple_try_cleanup (one));
2732   if (!gsi_one_before_end_p (gsi))
2733     return;
2734
2735   oneh = gsi_stmt (gsi);
2736   if (gimple_code (oneh) != GIMPLE_TRY
2737       || gimple_try_kind (oneh) != GIMPLE_TRY_CATCH)
2738     return;
2739
2740   if (same_handler_p (gimple_try_cleanup (oneh), gimple_try_cleanup (two)))
2741     {
2742       gimple_seq seq = gimple_try_eval (oneh);
2743
2744       gimple_try_set_cleanup (one, seq);
2745       gimple_try_set_kind (one, GIMPLE_TRY_CATCH);
2746       seq = copy_gimple_seq_and_replace_locals (seq);
2747       gimple_seq_add_seq (&seq, gimple_try_eval (two));
2748       gimple_try_set_eval (two, seq);
2749     }
2750 }
2751
2752 /* Perform EH refactoring optimizations that are simpler to do when code
2753    flow has been lowered but EH structures haven't.  */
2754
2755 static void
2756 refactor_eh_r (gimple_seq seq)
2757 {
2758   gimple_stmt_iterator gsi;
2759   gimple one, two;
2760
2761   one = NULL;
2762   two = NULL;
2763   gsi = gsi_start (seq);
2764   while (1)
2765     {
2766       one = two;
2767       if (gsi_end_p (gsi))
2768         two = NULL;
2769       else
2770         two = gsi_stmt (gsi);
2771       if (one
2772           && two
2773           && gimple_code (one) == GIMPLE_TRY
2774           && gimple_code (two) == GIMPLE_TRY
2775           && gimple_try_kind (one) == GIMPLE_TRY_FINALLY
2776           && gimple_try_kind (two) == GIMPLE_TRY_FINALLY)
2777         optimize_double_finally (one, two);
2778       if (one)
2779         switch (gimple_code (one))
2780           {
2781           case GIMPLE_TRY:
2782             refactor_eh_r (gimple_try_eval (one));
2783             refactor_eh_r (gimple_try_cleanup (one));
2784             break;
2785           case GIMPLE_CATCH:
2786             refactor_eh_r (gimple_catch_handler (one));
2787             break;
2788           case GIMPLE_EH_FILTER:
2789             refactor_eh_r (gimple_eh_filter_failure (one));
2790             break;
2791           default:
2792             break;
2793           }
2794       if (two)
2795         gsi_next (&gsi);
2796       else
2797         break;
2798     }
2799 }
2800
2801 static unsigned
2802 refactor_eh (void)
2803 {
2804   refactor_eh_r (gimple_body (current_function_decl));
2805   return 0;
2806 }
2807
2808 static bool
2809 gate_refactor_eh (void)
2810 {
2811   return flag_exceptions != 0;
2812 }
2813
2814 struct gimple_opt_pass pass_refactor_eh =
2815 {
2816  {
2817   GIMPLE_PASS,
2818   "ehopt",                              /* name */
2819   gate_refactor_eh,                     /* gate */
2820   refactor_eh,                          /* execute */
2821   NULL,                                 /* sub */
2822   NULL,                                 /* next */
2823   0,                                    /* static_pass_number */
2824   TV_TREE_EH,                           /* tv_id */
2825   PROP_gimple_lcf,                      /* properties_required */
2826   0,                                    /* properties_provided */
2827   0,                                    /* properties_destroyed */
2828   0,                                    /* todo_flags_start */
2829   TODO_dump_func                        /* todo_flags_finish */
2830  }
2831 };
2832 \f
2833 /* At the end of gimple optimization, we can lower RESX.  */
2834
2835 static bool
2836 lower_resx (basic_block bb, gimple stmt, struct pointer_map_t *mnt_map)
2837 {
2838   int lp_nr;
2839   eh_region src_r, dst_r;
2840   gimple_stmt_iterator gsi;
2841   gimple x;
2842   tree fn, src_nr;
2843   bool ret = false;
2844
2845   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2846   if (lp_nr != 0)
2847     dst_r = get_eh_region_from_lp_number (lp_nr);
2848   else
2849     dst_r = NULL;
2850
2851   src_r = get_eh_region_from_number (gimple_resx_region (stmt));
2852   gsi = gsi_last_bb (bb);
2853
2854   if (src_r == NULL)
2855     {
2856       /* We can wind up with no source region when pass_cleanup_eh shows
2857          that there are no entries into an eh region and deletes it, but
2858          then the block that contains the resx isn't removed.  This can
2859          happen without optimization when the switch statement created by
2860          lower_try_finally_switch isn't simplified to remove the eh case.
2861
2862          Resolve this by expanding the resx node to an abort.  */
2863
2864       fn = implicit_built_in_decls[BUILT_IN_TRAP];
2865       x = gimple_build_call (fn, 0);
2866       gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
2867
2868       while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
2869         remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
2870     }
2871   else if (dst_r)
2872     {
2873       /* When we have a destination region, we resolve this by copying
2874          the excptr and filter values into place, and changing the edge
2875          to immediately after the landing pad.  */
2876       edge e;
2877
2878       if (lp_nr < 0)
2879         {
2880           basic_block new_bb;
2881           void **slot;
2882           tree lab;
2883
2884           /* We are resuming into a MUST_NOT_CALL region.  Expand a call to
2885              the failure decl into a new block, if needed.  */
2886           gcc_assert (dst_r->type == ERT_MUST_NOT_THROW);
2887
2888           slot = pointer_map_contains (mnt_map, dst_r);
2889           if (slot == NULL)
2890             {
2891               gimple_stmt_iterator gsi2;
2892
2893               new_bb = create_empty_bb (bb);
2894               lab = gimple_block_label (new_bb);
2895               gsi2 = gsi_start_bb (new_bb);
2896
2897               fn = dst_r->u.must_not_throw.failure_decl;
2898               x = gimple_build_call (fn, 0);
2899               gimple_set_location (x, dst_r->u.must_not_throw.failure_loc);
2900               gsi_insert_after (&gsi2, x, GSI_CONTINUE_LINKING);
2901
2902               slot = pointer_map_insert (mnt_map, dst_r);
2903               *slot = lab;
2904             }
2905           else
2906             {
2907               lab = (tree) *slot;
2908               new_bb = label_to_block (lab);
2909             }
2910
2911           gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0);
2912           e = make_edge (bb, new_bb, EDGE_FALLTHRU);
2913           e->count = bb->count;
2914           e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
2915         }
2916       else
2917         {
2918           edge_iterator ei;
2919           tree dst_nr = build_int_cst (NULL, dst_r->index);
2920
2921           fn = implicit_built_in_decls[BUILT_IN_EH_COPY_VALUES];
2922           src_nr = build_int_cst (NULL, src_r->index);
2923           x = gimple_build_call (fn, 2, dst_nr, src_nr);
2924           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
2925
2926           /* Update the flags for the outgoing edge.  */
2927           e = single_succ_edge (bb);
2928           gcc_assert (e->flags & EDGE_EH);
2929           e->flags = (e->flags & ~EDGE_EH) | EDGE_FALLTHRU;
2930
2931           /* If there are no more EH users of the landing pad, delete it.  */
2932           FOR_EACH_EDGE (e, ei, e->dest->preds)
2933             if (e->flags & EDGE_EH)
2934               break;
2935           if (e == NULL)
2936             {
2937               eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
2938               remove_eh_landing_pad (lp);
2939             }
2940         }
2941
2942       ret = true;
2943     }
2944   else
2945     {
2946       tree var;
2947
2948       /* When we don't have a destination region, this exception escapes
2949          up the call chain.  We resolve this by generating a call to the
2950          _Unwind_Resume library function.  */
2951
2952       /* The ARM EABI redefines _Unwind_Resume as __cxa_end_cleanup
2953          with no arguments for C++ and Java.  Check for that.  */
2954       if (src_r->use_cxa_end_cleanup)
2955         {
2956           fn = implicit_built_in_decls[BUILT_IN_CXA_END_CLEANUP];
2957           x = gimple_build_call (fn, 0);
2958           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
2959         }
2960       else
2961         {
2962           fn = implicit_built_in_decls[BUILT_IN_EH_POINTER];
2963           src_nr = build_int_cst (NULL, src_r->index);
2964           x = gimple_build_call (fn, 1, src_nr);
2965           var = create_tmp_var (ptr_type_node, NULL);
2966           var = make_ssa_name (var, x);
2967           gimple_call_set_lhs (x, var);
2968           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
2969
2970           fn = implicit_built_in_decls[BUILT_IN_UNWIND_RESUME];
2971           x = gimple_build_call (fn, 1, var);
2972           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
2973         }
2974
2975       gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0);
2976     }
2977
2978   gsi_remove (&gsi, true);
2979
2980   return ret;
2981 }
2982
2983 static unsigned
2984 execute_lower_resx (void)
2985 {
2986   basic_block bb;
2987   struct pointer_map_t *mnt_map;
2988   bool dominance_invalidated = false;
2989   bool any_rewritten = false;
2990
2991   mnt_map = pointer_map_create ();
2992
2993   FOR_EACH_BB (bb)
2994     {
2995       gimple last = last_stmt (bb);
2996       if (last && is_gimple_resx (last))
2997         {
2998           dominance_invalidated |= lower_resx (bb, last, mnt_map);
2999           any_rewritten = true;
3000         }
3001     }
3002
3003   pointer_map_destroy (mnt_map);
3004
3005   if (dominance_invalidated)
3006     {
3007       free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
3008       free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
3009     }
3010
3011   return any_rewritten ? TODO_update_ssa_only_virtuals : 0;
3012 }
3013
3014 static bool
3015 gate_lower_resx (void)
3016 {
3017   return flag_exceptions != 0;
3018 }
3019
3020 struct gimple_opt_pass pass_lower_resx =
3021 {
3022  {
3023   GIMPLE_PASS,
3024   "resx",                               /* name */
3025   gate_lower_resx,                      /* gate */
3026   execute_lower_resx,                   /* execute */
3027   NULL,                                 /* sub */
3028   NULL,                                 /* next */
3029   0,                                    /* static_pass_number */
3030   TV_TREE_EH,                           /* tv_id */
3031   PROP_gimple_lcf,                      /* properties_required */
3032   0,                                    /* properties_provided */
3033   0,                                    /* properties_destroyed */
3034   0,                                    /* todo_flags_start */
3035   TODO_dump_func | TODO_verify_flow     /* todo_flags_finish */
3036  }
3037 };
3038
3039
3040 /* At the end of inlining, we can lower EH_DISPATCH.  */
3041
3042 static void
3043 lower_eh_dispatch (basic_block src, gimple stmt)
3044 {
3045   gimple_stmt_iterator gsi;
3046   int region_nr;
3047   eh_region r;
3048   tree filter, fn;
3049   gimple x;
3050
3051   region_nr = gimple_eh_dispatch_region (stmt);
3052   r = get_eh_region_from_number (region_nr);
3053
3054   gsi = gsi_last_bb (src);
3055
3056   switch (r->type)
3057     {
3058     case ERT_TRY:
3059       {
3060         VEC (tree, heap) *labels = NULL;
3061         tree default_label = NULL;
3062         eh_catch c;
3063         edge_iterator ei;
3064         edge e;
3065
3066         /* Collect the labels for a switch.  Zero the post_landing_pad
3067            field becase we'll no longer have anything keeping these labels
3068            in existance and the optimizer will be free to merge these
3069            blocks at will.  */
3070         for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
3071           {
3072             tree tp_node, flt_node, lab = c->label;
3073
3074             c->label = NULL;
3075             tp_node = c->type_list;
3076             flt_node = c->filter_list;
3077
3078             if (tp_node == NULL)
3079               {
3080                 default_label = lab;
3081                 break;
3082               }
3083             do
3084               {
3085                 tree t = build3 (CASE_LABEL_EXPR, void_type_node,
3086                                  TREE_VALUE (flt_node), NULL, lab);
3087                 VEC_safe_push (tree, heap, labels, t);
3088
3089                 tp_node = TREE_CHAIN (tp_node);
3090                 flt_node = TREE_CHAIN (flt_node);
3091               }
3092             while (tp_node);
3093           }
3094
3095         /* Clean up the edge flags.  */
3096         FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
3097           {
3098             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3099               {
3100                 /* If there was no catch-all, use the fallthru edge.  */
3101                 if (default_label == NULL)
3102                   default_label = gimple_block_label (e->dest);
3103                 e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
3104               }
3105           }
3106         gcc_assert (default_label != NULL);
3107
3108         /* Don't generate a switch if there's only a default case.
3109            This is common in the form of try { A; } catch (...) { B; }.  */
3110         if (labels == NULL)
3111           {
3112             e = single_succ_edge (src);
3113             e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
3114           }
3115         else
3116           {
3117             fn = implicit_built_in_decls[BUILT_IN_EH_FILTER];
3118             x = gimple_build_call (fn, 1, build_int_cst (NULL, region_nr));
3119             filter = create_tmp_var (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)), NULL);
3120             filter = make_ssa_name (filter, x);
3121             gimple_call_set_lhs (x, filter);
3122             gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3123
3124             /* Turn the default label into a default case.  */
3125             default_label = build3 (CASE_LABEL_EXPR, void_type_node,
3126                                     NULL, NULL, default_label);
3127             sort_case_labels (labels);
3128
3129             x = gimple_build_switch_vec (filter, default_label, labels);
3130             gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3131
3132             VEC_free (tree, heap, labels);
3133           }
3134       }
3135       break;
3136
3137     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
3138       {
3139         edge b_e = BRANCH_EDGE (src);
3140         edge f_e = FALLTHRU_EDGE (src);
3141
3142         fn = implicit_built_in_decls[BUILT_IN_EH_FILTER];
3143         x = gimple_build_call (fn, 1, build_int_cst (NULL, region_nr));
3144         filter = create_tmp_var (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)), NULL);
3145         filter = make_ssa_name (filter, x);
3146         gimple_call_set_lhs (x, filter);
3147         gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3148
3149         r->u.allowed.label = NULL;
3150         x = gimple_build_cond (EQ_EXPR, filter,
3151                                build_int_cst (TREE_TYPE (filter),
3152                                               r->u.allowed.filter),
3153                                NULL_TREE, NULL_TREE);
3154         gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3155
3156         b_e->flags = b_e->flags | EDGE_TRUE_VALUE;
3157         f_e->flags = (f_e->flags & ~EDGE_FALLTHRU) | EDGE_FALSE_VALUE;
3158       }
3159       break;
3160
3161     default:
3162       gcc_unreachable ();
3163     }
3164
3165   /* Replace the EH_DISPATCH with the SWITCH or COND generated above.  */
3166   gsi_remove (&gsi, true);
3167 }
3168
3169 static unsigned
3170 execute_lower_eh_dispatch (void)
3171 {
3172   basic_block bb;
3173   bool any_rewritten = false;
3174
3175   assign_filter_values ();
3176
3177   FOR_EACH_BB (bb)
3178     {
3179       gimple last = last_stmt (bb);
3180       if (last && gimple_code (last) == GIMPLE_EH_DISPATCH)
3181         {
3182           lower_eh_dispatch (bb, last);
3183           any_rewritten = true;
3184         }
3185     }
3186
3187   return any_rewritten ? TODO_update_ssa_only_virtuals : 0;
3188 }
3189
3190 static bool
3191 gate_lower_eh_dispatch (void)
3192 {
3193   return cfun->eh->region_tree != NULL;
3194 }
3195
3196 struct gimple_opt_pass pass_lower_eh_dispatch =
3197 {
3198  {
3199   GIMPLE_PASS,
3200   "ehdisp",                             /* name */
3201   gate_lower_eh_dispatch,               /* gate */
3202   execute_lower_eh_dispatch,            /* execute */
3203   NULL,                                 /* sub */
3204   NULL,                                 /* next */
3205   0,                                    /* static_pass_number */
3206   TV_TREE_EH,                           /* tv_id */
3207   PROP_gimple_lcf,                      /* properties_required */
3208   0,                                    /* properties_provided */
3209   0,                                    /* properties_destroyed */
3210   0,                                    /* todo_flags_start */
3211   TODO_dump_func | TODO_verify_flow     /* todo_flags_finish */
3212  }
3213 };
3214 \f
3215 /* Walk statements, see what regions are really referenced and remove
3216    those that are unused.  */
3217
3218 static void
3219 remove_unreachable_handlers (void)
3220 {
3221   sbitmap r_reachable, lp_reachable;
3222   eh_region region;
3223   eh_landing_pad lp;
3224   basic_block bb;
3225   int lp_nr, r_nr;
3226
3227   r_reachable = sbitmap_alloc (VEC_length (eh_region, cfun->eh->region_array));
3228   lp_reachable
3229     = sbitmap_alloc (VEC_length (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array));
3230   sbitmap_zero (r_reachable);
3231   sbitmap_zero (lp_reachable);
3232
3233   FOR_EACH_BB (bb)
3234     {
3235       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start_bb (bb);
3236
3237       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3238         {
3239           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3240           lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
3241
3242           /* Negative LP numbers are MUST_NOT_THROW regions which
3243              are not considered BB enders.  */
3244           if (lp_nr < 0)
3245             SET_BIT (r_reachable, -lp_nr);
3246
3247           /* Positive LP numbers are real landing pads, are are BB enders.  */
3248           else if (lp_nr > 0)
3249             {
3250               gcc_assert (gsi_one_before_end_p (gsi));
3251               region = get_eh_region_from_lp_number (lp_nr);
3252               SET_BIT (r_reachable, region->index);
3253               SET_BIT (lp_reachable, lp_nr);
3254             }
3255         }
3256     }
3257
3258   if (dump_file)
3259     {
3260       fprintf (dump_file, "Before removal of unreachable regions:\n");
3261       dump_eh_tree (dump_file, cfun);
3262       fprintf (dump_file, "Reachable regions: ");
3263       dump_sbitmap_file (dump_file, r_reachable);
3264       fprintf (dump_file, "Reachable landing pads: ");
3265       dump_sbitmap_file (dump_file, lp_reachable);
3266     }
3267
3268   for (r_nr = 1;
3269        VEC_iterate (eh_region, cfun->eh->region_array, r_nr, region); ++r_nr)
3270     if (region && !TEST_BIT (r_reachable, r_nr))
3271       {
3272         if (dump_file)
3273           fprintf (dump_file, "Removing unreachable region %d\n", r_nr);
3274         remove_eh_handler (region);
3275       }
3276
3277   for (lp_nr = 1;
3278        VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, lp_nr, lp); ++lp_nr)
3279     if (lp && !TEST_BIT (lp_reachable, lp_nr))
3280       {
3281         if (dump_file)
3282           fprintf (dump_file, "Removing unreachable landing pad %d\n", lp_nr);
3283         remove_eh_landing_pad (lp);
3284       }
3285     
3286   if (dump_file)
3287     {
3288       fprintf (dump_file, "\n\nAfter removal of unreachable regions:\n");
3289       dump_eh_tree (dump_file, cfun);
3290       fprintf (dump_file, "\n\n");
3291     }
3292
3293   sbitmap_free (r_reachable);
3294   sbitmap_free (lp_reachable);
3295
3296 #ifdef ENABLE_CHECKING
3297   verify_eh_tree (cfun);
3298 #endif
3299 }
3300
3301 /* Remove regions that do not have landing pads.  This assumes
3302    that remove_unreachable_handlers has already been run, and
3303    that we've just manipulated the landing pads since then.  */
3304
3305 static void
3306 remove_unreachable_handlers_no_lp (void)
3307 {
3308   eh_region r;
3309   int i;
3310
3311   for (i = 1; VEC_iterate (eh_region, cfun->eh->region_array, i, r); ++i)
3312     if (r && r->landing_pads == NULL && r->type != ERT_MUST_NOT_THROW)
3313       {
3314         if (dump_file)
3315           fprintf (dump_file, "Removing unreachable region %d\n", i);
3316         remove_eh_handler (r);
3317       }
3318 }
3319
3320 /* Undo critical edge splitting on an EH landing pad.  Earlier, we
3321    optimisticaly split all sorts of edges, including EH edges.  The
3322    optimization passes in between may not have needed them; if not,
3323    we should undo the split.
3324
3325    Recognize this case by having one EH edge incoming to the BB and
3326    one normal edge outgoing; BB should be empty apart from the
3327    post_landing_pad label.
3328
3329    Note that this is slightly different from the empty handler case
3330    handled by cleanup_empty_eh, in that the actual handler may yet
3331    have actual code but the landing pad has been separated from the
3332    handler.  As such, cleanup_empty_eh relies on this transformation
3333    having been done first.  */
3334
3335 static bool
3336 unsplit_eh (eh_landing_pad lp)
3337 {
3338   basic_block bb = label_to_block (lp->post_landing_pad);
3339   gimple_stmt_iterator gsi;
3340   edge e_in, e_out;
3341
3342   /* Quickly check the edge counts on BB for singularity.  */
3343   if (EDGE_COUNT (bb->preds) != 1 || EDGE_COUNT (bb->succs) != 1)
3344     return false;
3345   e_in = EDGE_PRED (bb, 0);
3346   e_out = EDGE_SUCC (bb, 0);
3347
3348   /* Input edge must be EH and output edge must be normal.  */
3349   if ((e_in->flags & EDGE_EH) == 0 || (e_out->flags & EDGE_EH) != 0)
3350     return false;
3351
3352   /* The block must be empty except for the labels.  */
3353   if (!gsi_end_p (gsi_after_labels (bb)))
3354     return false;
3355
3356   /* The destination block must not already have a landing pad
3357      for a different region.  */
3358   for (gsi = gsi_start_bb (e_out->dest); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3359     {
3360       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3361       tree lab;
3362       int lp_nr;
3363
3364       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
3365         break;
3366       lab = gimple_label_label (stmt);
3367       lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (lab);
3368       if (lp_nr && get_eh_region_from_lp_number (lp_nr) != lp->region)
3369         return false;
3370     }
3371
3372   /* ??? I can't imagine there would be PHI nodes, since by nature
3373      of critical edge splitting this block should never have been
3374      a dominance frontier.  If cfg cleanups somehow confuse this,
3375      due to single edges in and out we ought to have degenerate PHIs
3376      and can easily propagate the PHI arguments.  */
3377   gcc_assert (gimple_seq_empty_p (phi_nodes (bb)));
3378
3379   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3380     fprintf (dump_file, "Unsplit EH landing pad %d to block %i.\n",
3381              lp->index, e_out->dest->index);
3382
3383   /* Redirect the edge.  Since redirect_eh_edge_1 expects to be moving
3384      a successor edge, humor it.  But do the real CFG change with the
3385      predecessor of E_OUT in order to preserve the ordering of arguments
3386      to the PHI nodes in E_OUT->DEST.  */
3387   redirect_eh_edge_1 (e_in, e_out->dest, false);
3388   redirect_edge_pred (e_out, e_in->src);
3389   e_out->flags = e_in->flags;
3390   e_out->probability = e_in->probability;
3391   e_out->count = e_in->count;
3392   remove_edge (e_in);
3393
3394   return true;
3395 }
3396
3397 /* Examine each landing pad block and see if it matches unsplit_eh.  */
3398
3399 static bool
3400 unsplit_all_eh (void)
3401 {
3402   bool changed = false;
3403   eh_landing_pad lp;
3404   int i;
3405
3406   for (i = 1; VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, i, lp); ++i)
3407     if (lp)
3408       changed |= unsplit_eh (lp);
3409
3410   return changed;
3411 }
3412
3413 /* A subroutine of cleanup_empty_eh.  Redirect all EH edges incoming
3414    to OLD_BB to NEW_BB; return true on success, false on failure.
3415
3416    OLD_BB_OUT is the edge into NEW_BB from OLD_BB, so if we miss any
3417    PHI variables from OLD_BB we can pick them up from OLD_BB_OUT.
3418    Virtual PHIs may be deleted and marked for renaming.  */
3419
3420 static bool
3421 cleanup_empty_eh_merge_phis (basic_block new_bb, basic_block old_bb,
3422                              edge old_bb_out)
3423 {
3424   gimple_stmt_iterator ngsi, ogsi;
3425   edge_iterator ei;
3426   edge e;
3427   bitmap rename_virts;
3428   bitmap ophi_handled;
3429
3430   FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
3431     redirect_edge_var_map_clear (e);
3432
3433   ophi_handled = BITMAP_ALLOC (NULL);
3434   rename_virts = BITMAP_ALLOC (NULL);
3435
3436   /* First, iterate through the PHIs on NEW_BB and set up the edge_var_map
3437      for the edges we're going to move.  */
3438   for (ngsi = gsi_start_phis (new_bb); !gsi_end_p (ngsi); gsi_next (&ngsi))
3439     {
3440       gimple ophi, nphi = gsi_stmt (ngsi);
3441       tree nresult, nop;
3442
3443       nresult = gimple_phi_result (nphi);
3444       nop = gimple_phi_arg_def (nphi, old_bb_out->dest_idx);
3445
3446       /* Find the corresponding PHI in OLD_BB so we can forward-propagate
3447          the source ssa_name.  */
3448       ophi = NULL;
3449       for (ogsi = gsi_start_phis (old_bb); !gsi_end_p (ogsi); gsi_next (&ogsi))
3450         {
3451           ophi = gsi_stmt (ogsi);
3452           if (gimple_phi_result (ophi) == nop)
3453             break;
3454           ophi = NULL;
3455         }
3456
3457       /* If we did find the corresponding PHI, copy those inputs.  */
3458       if (ophi)
3459         {
3460           bitmap_set_bit (ophi_handled, SSA_NAME_VERSION (nop));
3461           FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
3462             {
3463               location_t oloc;
3464               tree oop;
3465
3466               if ((e->flags & EDGE_EH) == 0)
3467                 continue;
3468               oop = gimple_phi_arg_def (ophi, e->dest_idx);
3469               oloc = gimple_phi_arg_location (ophi, e->dest_idx);
3470               redirect_edge_var_map_add (e, nresult, oop, oloc);
3471             }
3472         }
3473       /* If we didn't find the PHI, but it's a VOP, remember to rename
3474          it later, assuming all other tests succeed.  */
3475       else if (!is_gimple_reg (nresult))
3476         bitmap_set_bit (rename_virts, SSA_NAME_VERSION (nresult));
3477       /* If we didn't find the PHI, and it's a real variable, we know
3478          from the fact that OLD_BB is tree_empty_eh_handler_p that the
3479          variable is unchanged from input to the block and we can simply
3480          re-use the input to NEW_BB from the OLD_BB_OUT edge.  */
3481       else
3482         {
3483           location_t nloc
3484             = gimple_phi_arg_location (nphi, old_bb_out->dest_idx);
3485           FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
3486             redirect_edge_var_map_add (e, nresult, nop, nloc);
3487         }
3488     }
3489
3490   /* Second, verify that all PHIs from OLD_BB have been handled.  If not,
3491      we don't know what values from the other edges into NEW_BB to use.  */
3492   for (ogsi = gsi_start_phis (old_bb); !gsi_end_p (ogsi); gsi_next (&ogsi))
3493     {
3494       gimple ophi = gsi_stmt (ogsi);
3495       tree oresult = gimple_phi_result (ophi);
3496       if (!bitmap_bit_p (ophi_handled, SSA_NAME_VERSION (oresult)))
3497         goto fail;
3498     }
3499
3500   /* At this point we know that the merge will succeed.  Remove the PHI
3501      nodes for the virtuals that we want to rename.  */
3502   if (!bitmap_empty_p (rename_virts))
3503     {
3504       for (ngsi = gsi_start_phis (new_bb); !gsi_end_p (ngsi); )
3505         {
3506           gimple nphi = gsi_stmt (ngsi);
3507           tree nresult = gimple_phi_result (nphi);
3508           if (bitmap_bit_p (rename_virts, SSA_NAME_VERSION (nresult)))
3509             {
3510               mark_virtual_phi_result_for_renaming (nphi);
3511               remove_phi_node (&ngsi, true);
3512             }
3513           else
3514             gsi_next (&ngsi);
3515         }
3516     }
3517
3518   /* Finally, move the edges and update the PHIs.  */
3519   for (ei = ei_start (old_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
3520     if (e->flags & EDGE_EH)
3521       {
3522         redirect_eh_edge_1 (e, new_bb, true);
3523         redirect_edge_succ (e, new_bb);
3524         flush_pending_stmts (e);
3525       }
3526     else
3527       ei_next (&ei);
3528
3529   BITMAP_FREE (ophi_handled);
3530   BITMAP_FREE (rename_virts);
3531   return true;
3532
3533  fail:
3534   FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
3535     redirect_edge_var_map_clear (e);
3536   BITMAP_FREE (ophi_handled);
3537   BITMAP_FREE (rename_virts);
3538   return false;
3539 }
3540
3541 /* A subroutine of cleanup_empty_eh.  Move a landing pad LP from its
3542    old region to NEW_REGION at BB.  */
3543
3544 static void
3545 cleanup_empty_eh_move_lp (basic_block bb, edge e_out,
3546                           eh_landing_pad lp, eh_region new_region)
3547 {
3548   gimple_stmt_iterator gsi;
3549   eh_landing_pad *pp;
3550
3551   for (pp = &lp->region->landing_pads; *pp != lp; pp = &(*pp)->next_lp)
3552     continue;
3553   *pp = lp->next_lp;
3554
3555   lp->region = new_region;
3556   lp->next_lp = new_region->landing_pads;
3557   new_region->landing_pads = lp;
3558
3559   /* Delete the RESX that was matched within the empty handler block.  */
3560   gsi = gsi_last_bb (bb);
3561   mark_virtual_ops_for_renaming (gsi_stmt (gsi));
3562   gsi_remove (&gsi, true);
3563
3564   /* Clean up E_OUT for the fallthru.  */
3565   e_out->flags = (e_out->flags & ~EDGE_EH) | EDGE_FALLTHRU;
3566   e_out->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3567 }
3568
3569 /* A subroutine of cleanup_empty_eh.  Handle more complex cases of
3570    unsplitting than unsplit_eh was prepared to handle, e.g. when 
3571    multiple incoming edges and phis are involved.  */
3572
3573 static bool
3574 cleanup_empty_eh_unsplit (basic_block bb, edge e_out, eh_landing_pad olp)
3575 {
3576   gimple_stmt_iterator gsi;
3577   eh_landing_pad nlp;
3578   tree lab;
3579
3580   /* We really ought not have totally lost everything following
3581      a landing pad label.  Given that BB is empty, there had better
3582      be a successor.  */
3583   gcc_assert (e_out != NULL);
3584
3585   /* Look for an EH label in the successor block.  */
3586   lab = NULL;
3587   for (gsi = gsi_start_bb (e_out->dest); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3588     {
3589       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3590       if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL)
3591         break;
3592       lab = gimple_label_label (stmt);
3593       if (EH_LANDING_PAD_NR (lab))
3594         goto found;
3595     }
3596   return false;
3597  found:
3598
3599   /* The other label had better be part of the same EH region.  Given that
3600      we've not lowered RESX, there should be no way to have a totally empty
3601      landing pad that crosses to another EH region.  */
3602   nlp = get_eh_landing_pad_from_number (EH_LANDING_PAD_NR (lab));
3603   gcc_assert (nlp->region == olp->region);
3604
3605   /* Attempt to move the PHIs into the successor block.  */
3606   if (cleanup_empty_eh_merge_phis (e_out->dest, bb, e_out))
3607     {
3608       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3609         fprintf (dump_file,
3610                  "Unsplit EH landing pad %d to block %d via lp %d.\n",
3611                  olp->index, e_out->dest->index, nlp->index);
3612
3613       remove_eh_landing_pad (olp);
3614       return true;
3615     }
3616
3617   return false;
3618 }
3619
3620 /* Examine the block associated with LP to determine if it's an empty
3621    handler for its EH region.  If so, attempt to redirect EH edges to
3622    an outer region.  Return true the CFG was updated in any way.  This
3623    is similar to jump forwarding, just across EH edges.  */
3624
3625 static bool
3626 cleanup_empty_eh (eh_landing_pad lp)
3627 {
3628   basic_block bb = label_to_block (lp->post_landing_pad);
3629   gimple_stmt_iterator gsi;
3630   gimple resx;
3631   eh_region new_region;
3632   edge_iterator ei;
3633   edge e, e_out;
3634   bool has_non_eh_pred;
3635   int new_lp_nr;
3636
3637   /* There can be zero or one edges out of BB.  This is the quickest test.  */
3638   switch (EDGE_COUNT (bb->succs))
3639     {
3640     case 0:
3641       e_out = NULL;
3642       break;
3643     case 1:
3644       e_out = EDGE_SUCC (bb, 0);
3645       break;
3646     default:
3647       return false;
3648     }
3649   gsi = gsi_after_labels (bb);
3650
3651   /* Make sure to skip debug statements.  */
3652   if (!gsi_end_p (gsi) && is_gimple_debug (gsi_stmt (gsi)))
3653     gsi_next_nondebug (&gsi);
3654
3655   /* If the block is totally empty, look for more unsplitting cases.  */
3656   if (gsi_end_p (gsi))
3657     return cleanup_empty_eh_unsplit (bb, e_out, lp);
3658
3659   /* The block should consist only of a single RESX statement.  */
3660   resx = gsi_stmt (gsi);
3661   if (!is_gimple_resx (resx))
3662     return false;
3663   gcc_assert (gsi_one_before_end_p (gsi));
3664
3665   /* Determine if there are non-EH edges, or resx edges into the handler.  */
3666   has_non_eh_pred = false;
3667   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3668     if (!(e->flags & EDGE_EH))
3669       has_non_eh_pred = true;
3670
3671   /* Find the handler that's outer of the empty handler by looking at
3672      where the RESX instruction was vectored.  */
3673   new_lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (resx);
3674   new_region = get_eh_region_from_lp_number (new_lp_nr);
3675
3676   /* If there's no destination region within the current function,
3677      redirection is trivial via removing the throwing statements from
3678      the EH region, removing the EH edges, and allowing the block
3679      to go unreachable.  */
3680   if (new_region == NULL)
3681     {
3682       gcc_assert (e_out == NULL);
3683       for (ei = ei_start (bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
3684         if (e->flags & EDGE_EH)
3685           {
3686             gimple stmt = last_stmt (e->src);
3687             remove_stmt_from_eh_lp (stmt);
3688             remove_edge (e);
3689           }
3690         else
3691           ei_next (&ei);
3692       goto succeed;
3693     }
3694
3695   /* If the destination region is a MUST_NOT_THROW, allow the runtime
3696      to handle the abort and allow the blocks to go unreachable.  */
3697   if (new_region->type == ERT_MUST_NOT_THROW)
3698     {
3699       for (ei = ei_start (bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
3700         if (e->flags & EDGE_EH)
3701           {
3702             gimple stmt = last_stmt (e->src);
3703             remove_stmt_from_eh_lp (stmt);
3704             add_stmt_to_eh_lp (stmt, new_lp_nr);
3705             remove_edge (e);
3706           }
3707         else
3708           ei_next (&ei);
3709       goto succeed;
3710     }
3711
3712   /* Try to redirect the EH edges and merge the PHIs into the destination
3713      landing pad block.  If the merge succeeds, we'll already have redirected
3714      all the EH edges.  The handler itself will go unreachable if there were
3715      no normal edges.  */
3716   if (cleanup_empty_eh_merge_phis (e_out->dest, bb, e_out))
3717     goto succeed;
3718
3719   /* Finally, if all input edges are EH edges, then we can (potentially)
3720      reduce the number of transfers from the runtime by moving the landing
3721      pad from the original region to the new region.  This is a win when
3722      we remove the last CLEANUP region along a particular exception
3723      propagation path.  Since nothing changes except for the region with
3724      which the landing pad is associated, the PHI nodes do not need to be
3725      adjusted at all.  */
3726   if (!has_non_eh_pred)
3727     {
3728       cleanup_empty_eh_move_lp (bb, e_out, lp, new_region);
3729       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3730         fprintf (dump_file, "Empty EH handler %i moved to EH region %i.\n",
3731                  lp->index, new_region->index);
3732
3733       /* ??? The CFG didn't change, but we may have rendered the
3734          old EH region unreachable.  Trigger a cleanup there.  */
3735       return true;
3736     }
3737
3738   return false;
3739
3740  succeed:
3741   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3742     fprintf (dump_file, "Empty EH handler %i removed.\n", lp->index);
3743   remove_eh_landing_pad (lp);
3744   return true;
3745 }
3746
3747 /* Do a post-order traversal of the EH region tree.  Examine each
3748    post_landing_pad block and see if we can eliminate it as empty.  */
3749
3750 static bool
3751 cleanup_all_empty_eh (void)
3752 {
3753   bool changed = false;
3754   eh_landing_pad lp;
3755   int i;
3756
3757   for (i = 1; VEC_iterate (eh_landing_pad, cfun->eh->lp_array, i, lp); ++i)
3758     if (lp)
3759       changed |= cleanup_empty_eh (lp);
3760
3761   return changed;
3762 }
3763
3764 /* Perform cleanups and lowering of exception handling
3765     1) cleanups regions with handlers doing nothing are optimized out
3766     2) MUST_NOT_THROW regions that became dead because of 1) are optimized out
3767     3) Info about regions that are containing instructions, and regions
3768        reachable via local EH edges is collected
3769     4) Eh tree is pruned for regions no longer neccesary.
3770
3771    TODO: Push MUST_NOT_THROW regions to the root of the EH tree.
3772          Unify those that have the same failure decl and locus.
3773 */
3774
3775 static unsigned int
3776 execute_cleanup_eh (void)
3777 {
3778   /* Do this first: unsplit_all_eh and cleanup_all_empty_eh can die
3779      looking up unreachable landing pads.  */
3780   remove_unreachable_handlers ();
3781
3782   /* Watch out for the region tree vanishing due to all unreachable.  */
3783   if (cfun->eh->region_tree && optimize)
3784     {
3785       bool changed = false;
3786
3787       changed |= unsplit_all_eh ();
3788       changed |= cleanup_all_empty_eh ();
3789
3790       if (changed)
3791         {
3792           free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
3793           free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
3794
3795           /* We delayed all basic block deletion, as we may have performed
3796              cleanups on EH edges while non-EH edges were still present.  */
3797           delete_unreachable_blocks ();
3798
3799           /* We manipulated the landing pads.  Remove any region that no
3800              longer has a landing pad.  */
3801           remove_unreachable_handlers_no_lp ();
3802
3803           return TODO_cleanup_cfg | TODO_update_ssa_only_virtuals;
3804         }
3805     }
3806
3807   return 0;
3808 }
3809
3810 static bool
3811 gate_cleanup_eh (void)
3812 {
3813   return cfun->eh != NULL && cfun->eh->region_tree != NULL;
3814 }
3815
3816 struct gimple_opt_pass pass_cleanup_eh = {
3817   {
3818    GIMPLE_PASS,
3819    "ehcleanup",                 /* name */
3820    gate_cleanup_eh,             /* gate */
3821    execute_cleanup_eh,          /* execute */
3822    NULL,                        /* sub */
3823    NULL,                        /* next */
3824    0,                           /* static_pass_number */
3825    TV_TREE_EH,                  /* tv_id */
3826    PROP_gimple_lcf,             /* properties_required */
3827    0,                           /* properties_provided */
3828    0,                           /* properties_destroyed */
3829    0,                           /* todo_flags_start */
3830    TODO_dump_func               /* todo_flags_finish */
3831    }
3832 };
3833 \f
3834 /* Verify that BB containing STMT as the last statement, has precisely the
3835    edge that make_eh_edges would create.  */
3836
3837 bool
3838 verify_eh_edges (gimple stmt)
3839 {
3840   basic_block bb = gimple_bb (stmt);
3841   eh_landing_pad lp = NULL;
3842   int lp_nr;
3843   edge_iterator ei;
3844   edge e, eh_edge;
3845
3846   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
3847   if (lp_nr > 0)
3848     lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
3849
3850   eh_edge = NULL;
3851   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3852     {
3853       if (e->flags & EDGE_EH)
3854         {
3855           if (eh_edge)
3856             {
3857               error ("BB %i has multiple EH edges", bb->index);
3858               return true;
3859             }
3860           else
3861             eh_edge = e;
3862         }
3863     }
3864
3865   if (lp == NULL)
3866     {
3867       if (eh_edge)
3868         {
3869           error ("BB %i can not throw but has an EH edge", bb->index);
3870           return true;
3871         }
3872       return false;
3873     }
3874
3875   if (!stmt_could_throw_p (stmt))
3876     {
3877       error ("BB %i last statement has incorrectly set lp", bb->index);
3878       return true;
3879     }
3880
3881   if (eh_edge == NULL)
3882     {
3883       error ("BB %i is missing an EH edge", bb->index);
3884       return true;
3885     }
3886
3887   if (eh_edge->dest != label_to_block (lp->post_landing_pad))
3888     {
3889       error ("Incorrect EH edge %i->%i", bb->index, eh_edge->dest->index);
3890       return true;
3891     }
3892
3893   return false;
3894 }
3895
3896 /* Similarly, but handle GIMPLE_EH_DISPATCH specifically.  */
3897
3898 bool
3899 verify_eh_dispatch_edge (gimple stmt)
3900 {
3901   eh_region r;
3902   eh_catch c;
3903   basic_block src, dst;
3904   bool want_fallthru = true;
3905   edge_iterator ei;
3906   edge e, fall_edge;
3907
3908   r = get_eh_region_from_number (gimple_eh_dispatch_region (stmt));
3909   src = gimple_bb (stmt);
3910
3911   FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
3912     gcc_assert (e->aux == NULL);
3913
3914   switch (r->type)
3915     {
3916     case ERT_TRY:
3917       for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
3918         {
3919           dst = label_to_block (c->label);
3920           e = find_edge (src, dst);
3921           if (e == NULL)
3922             {
3923               error ("BB %i is missing an edge", src->index);
3924               return true;
3925             }
3926           e->aux = (void *)e;
3927
3928           /* A catch-all handler doesn't have a fallthru.  */
3929           if (c->type_list == NULL)
3930             {
3931               want_fallthru = false;
3932               break;
3933             }
3934         }
3935       break;
3936
3937     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
3938       dst = label_to_block (r->u.allowed.label);
3939       e = find_edge (src, dst);
3940       if (e == NULL)
3941         {
3942           error ("BB %i is missing an edge", src->index);
3943           return true;
3944         }
3945       e->aux = (void *)e;
3946       break;
3947
3948     default:
3949       gcc_unreachable ();
3950     }
3951
3952   fall_edge = NULL;
3953   FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
3954     {
3955       if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3956         {
3957           if (fall_edge != NULL)
3958             {
3959               error ("BB %i too many fallthru edges", src->index);
3960               return true;
3961             }
3962           fall_edge = e;
3963         }
3964       else if (e->aux)
3965         e->aux = NULL;
3966       else
3967         {
3968           error ("BB %i has incorrect edge", src->index);
3969           return true;
3970         }
3971     }
3972   if ((fall_edge != NULL) ^ want_fallthru)
3973     {
3974       error ("BB %i has incorrect fallthru edge", src->index);
3975       return true;
3976     }
3977
3978   return false;
3979 }