OSDN Git Service

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