OSDN Git Service

2010-04-27 Tobias Burnus <burnus@net-b.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-into-ssa.c
1 /* Rewrite a program in Normal form into SSA.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Diego Novillo <dnovillo@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "flags.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tm_p.h"
30 #include "langhooks.h"
31 #include "hard-reg-set.h"
32 #include "basic-block.h"
33 #include "output.h"
34 #include "expr.h"
35 #include "function.h"
36 #include "diagnostic.h"
37 #include "bitmap.h"
38 #include "tree-flow.h"
39 #include "gimple.h"
40 #include "tree-inline.h"
41 #include "varray.h"
42 #include "timevar.h"
43 #include "hashtab.h"
44 #include "tree-dump.h"
45 #include "tree-pass.h"
46 #include "cfgloop.h"
47 #include "domwalk.h"
48 #include "ggc.h"
49 #include "params.h"
50 #include "vecprim.h"
51
52
53 /* This file builds the SSA form for a function as described in:
54    R. Cytron, J. Ferrante, B. Rosen, M. Wegman, and K. Zadeck. Efficiently
55    Computing Static Single Assignment Form and the Control Dependence
56    Graph. ACM Transactions on Programming Languages and Systems,
57    13(4):451-490, October 1991.  */
58
59 /* Structure to map a variable VAR to the set of blocks that contain
60    definitions for VAR.  */
61 struct def_blocks_d
62 {
63   /* The variable.  */
64   tree var;
65
66   /* Blocks that contain definitions of VAR.  Bit I will be set if the
67      Ith block contains a definition of VAR.  */
68   bitmap def_blocks;
69
70   /* Blocks that contain a PHI node for VAR.  */
71   bitmap phi_blocks;
72
73   /* Blocks where VAR is live-on-entry.  Similar semantics as
74      DEF_BLOCKS.  */
75   bitmap livein_blocks;
76 };
77
78
79 /* Each entry in DEF_BLOCKS contains an element of type STRUCT
80    DEF_BLOCKS_D, mapping a variable VAR to a bitmap describing all the
81    basic blocks where VAR is defined (assigned a new value).  It also
82    contains a bitmap of all the blocks where VAR is live-on-entry
83    (i.e., there is a use of VAR in block B without a preceding
84    definition in B).  The live-on-entry information is used when
85    computing PHI pruning heuristics.  */
86 static htab_t def_blocks;
87
88 /* Stack of trees used to restore the global currdefs to its original
89    state after completing rewriting of a block and its dominator
90    children.  Its elements have the following properties:
91
92    - An SSA_NAME (N) indicates that the current definition of the
93      underlying variable should be set to the given SSA_NAME.  If the
94      symbol associated with the SSA_NAME is not a GIMPLE register, the
95      next slot in the stack must be a _DECL node (SYM).  In this case,
96      the name N in the previous slot is the current reaching
97      definition for SYM.
98
99    - A _DECL node indicates that the underlying variable has no
100      current definition.
101
102    - A NULL node at the top entry is used to mark the last slot
103      associated with the current block.  */
104 static VEC(tree,heap) *block_defs_stack;
105
106
107 /* Set of existing SSA names being replaced by update_ssa.  */
108 static sbitmap old_ssa_names;
109
110 /* Set of new SSA names being added by update_ssa.  Note that both
111    NEW_SSA_NAMES and OLD_SSA_NAMES are dense bitmaps because most of
112    the operations done on them are presence tests.  */
113 static sbitmap new_ssa_names;
114
115 sbitmap interesting_blocks;
116
117 /* Set of SSA names that have been marked to be released after they
118    were registered in the replacement table.  They will be finally
119    released after we finish updating the SSA web.  */
120 static bitmap names_to_release;
121
122 static VEC(gimple_vec, heap) *phis_to_rewrite;
123
124 /* The bitmap of non-NULL elements of PHIS_TO_REWRITE.  */
125 static bitmap blocks_with_phis_to_rewrite;
126
127 /* Growth factor for NEW_SSA_NAMES and OLD_SSA_NAMES.  These sets need
128    to grow as the callers to register_new_name_mapping will typically
129    create new names on the fly.  FIXME.  Currently set to 1/3 to avoid
130    frequent reallocations but still need to find a reasonable growth
131    strategy.  */
132 #define NAME_SETS_GROWTH_FACTOR (MAX (3, num_ssa_names / 3))
133
134 /* Tuple used to represent replacement mappings.  */
135 struct repl_map_d
136 {
137   tree name;
138   bitmap set;
139 };
140
141
142 /* NEW -> OLD_SET replacement table.  If we are replacing several
143    existing SSA names O_1, O_2, ..., O_j with a new name N_i,
144    then REPL_TBL[N_i] = { O_1, O_2, ..., O_j }.  */
145 static htab_t repl_tbl;
146
147 /* The function the SSA updating data structures have been initialized for.
148    NULL if they need to be initialized by register_new_name_mapping.  */
149 static struct function *update_ssa_initialized_fn = NULL;
150
151 /* Statistics kept by update_ssa to use in the virtual mapping
152    heuristic.  If the number of virtual mappings is beyond certain
153    threshold, the updater will switch from using the mappings into
154    renaming the virtual symbols from scratch.  In some cases, the
155    large number of name mappings for virtual names causes significant
156    slowdowns in the PHI insertion code.  */
157 struct update_ssa_stats_d
158 {
159   unsigned num_virtual_mappings;
160   unsigned num_total_mappings;
161   bitmap virtual_symbols;
162   unsigned num_virtual_symbols;
163 };
164 static struct update_ssa_stats_d update_ssa_stats;
165
166 /* Global data to attach to the main dominator walk structure.  */
167 struct mark_def_sites_global_data
168 {
169   /* This bitmap contains the variables which are set before they
170      are used in a basic block.  */
171   bitmap kills;
172 };
173
174
175 /* Information stored for SSA names.  */
176 struct ssa_name_info
177 {
178   /* The current reaching definition replacing this SSA name.  */
179   tree current_def;
180
181   /* This field indicates whether or not the variable may need PHI nodes.
182      See the enum's definition for more detailed information about the
183      states.  */
184   ENUM_BITFIELD (need_phi_state) need_phi_state : 2;
185
186   /* Age of this record (so that info_for_ssa_name table can be cleared
187      quickly); if AGE < CURRENT_INFO_FOR_SSA_NAME_AGE, then the fields
188      are assumed to be null.  */
189   unsigned age;
190 };
191
192 /* The information associated with names.  */
193 typedef struct ssa_name_info *ssa_name_info_p;
194 DEF_VEC_P (ssa_name_info_p);
195 DEF_VEC_ALLOC_P (ssa_name_info_p, heap);
196
197 static VEC(ssa_name_info_p, heap) *info_for_ssa_name;
198 static unsigned current_info_for_ssa_name_age;
199
200 /* The set of blocks affected by update_ssa.  */
201 static bitmap blocks_to_update;
202
203 /* The main entry point to the SSA renamer (rewrite_blocks) may be
204    called several times to do different, but related, tasks.
205    Initially, we need it to rename the whole program into SSA form.
206    At other times, we may need it to only rename into SSA newly
207    exposed symbols.  Finally, we can also call it to incrementally fix
208    an already built SSA web.  */
209 enum rewrite_mode {
210     /* Convert the whole function into SSA form.  */
211     REWRITE_ALL,
212
213     /* Incrementally update the SSA web by replacing existing SSA
214        names with new ones.  See update_ssa for details.  */
215     REWRITE_UPDATE
216 };
217
218
219
220
221 /* Prototypes for debugging functions.  */
222 extern void dump_tree_ssa (FILE *);
223 extern void debug_tree_ssa (void);
224 extern void debug_def_blocks (void);
225 extern void dump_tree_ssa_stats (FILE *);
226 extern void debug_tree_ssa_stats (void);
227 extern void dump_update_ssa (FILE *);
228 extern void debug_update_ssa (void);
229 extern void dump_names_replaced_by (FILE *, tree);
230 extern void debug_names_replaced_by (tree);
231 extern void dump_def_blocks (FILE *);
232 extern void debug_def_blocks (void);
233 extern void dump_defs_stack (FILE *, int);
234 extern void debug_defs_stack (int);
235 extern void dump_currdefs (FILE *);
236 extern void debug_currdefs (void);
237
238 /* Return true if STMT needs to be rewritten.  When renaming a subset
239    of the variables, not all statements will be processed.  This is
240    decided in mark_def_sites.  */
241
242 static inline bool
243 rewrite_uses_p (gimple stmt)
244 {
245   return gimple_visited_p (stmt);
246 }
247
248
249 /* Set the rewrite marker on STMT to the value given by REWRITE_P.  */
250
251 static inline void
252 set_rewrite_uses (gimple stmt, bool rewrite_p)
253 {
254   gimple_set_visited (stmt, rewrite_p);
255 }
256
257
258 /* Return true if the DEFs created by statement STMT should be
259    registered when marking new definition sites.  This is slightly
260    different than rewrite_uses_p: it's used by update_ssa to
261    distinguish statements that need to have both uses and defs
262    processed from those that only need to have their defs processed.
263    Statements that define new SSA names only need to have their defs
264    registered, but they don't need to have their uses renamed.  */
265
266 static inline bool
267 register_defs_p (gimple stmt)
268 {
269   return gimple_plf (stmt, GF_PLF_1) != 0;
270 }
271
272
273 /* If REGISTER_DEFS_P is true, mark STMT to have its DEFs registered.  */
274
275 static inline void
276 set_register_defs (gimple stmt, bool register_defs_p)
277 {
278   gimple_set_plf (stmt, GF_PLF_1, register_defs_p);
279 }
280
281
282 /* Get the information associated with NAME.  */
283
284 static inline ssa_name_info_p
285 get_ssa_name_ann (tree name)
286 {
287   unsigned ver = SSA_NAME_VERSION (name);
288   unsigned len = VEC_length (ssa_name_info_p, info_for_ssa_name);
289   struct ssa_name_info *info;
290
291   if (ver >= len)
292     {
293       unsigned new_len = num_ssa_names;
294
295       VEC_reserve (ssa_name_info_p, heap, info_for_ssa_name, new_len);
296       while (len++ < new_len)
297         {
298           struct ssa_name_info *info = XCNEW (struct ssa_name_info);
299           info->age = current_info_for_ssa_name_age;
300           VEC_quick_push (ssa_name_info_p, info_for_ssa_name, info);
301         }
302     }
303
304   info = VEC_index (ssa_name_info_p, info_for_ssa_name, ver);
305   if (info->age < current_info_for_ssa_name_age)
306     {
307       info->need_phi_state = NEED_PHI_STATE_UNKNOWN;
308       info->current_def = NULL_TREE;
309       info->age = current_info_for_ssa_name_age;
310     }
311
312   return info;
313 }
314
315
316 /* Clears info for SSA names.  */
317
318 static void
319 clear_ssa_name_info (void)
320 {
321   current_info_for_ssa_name_age++;
322 }
323
324
325 /* Get phi_state field for VAR.  */
326
327 static inline enum need_phi_state
328 get_phi_state (tree var)
329 {
330   if (TREE_CODE (var) == SSA_NAME)
331     return get_ssa_name_ann (var)->need_phi_state;
332   else
333     return var_ann (var)->need_phi_state;
334 }
335
336
337 /* Sets phi_state field for VAR to STATE.  */
338
339 static inline void
340 set_phi_state (tree var, enum need_phi_state state)
341 {
342   if (TREE_CODE (var) == SSA_NAME)
343     get_ssa_name_ann (var)->need_phi_state = state;
344   else
345     var_ann (var)->need_phi_state = state;
346 }
347
348
349 /* Return the current definition for VAR.  */
350
351 tree
352 get_current_def (tree var)
353 {
354   if (TREE_CODE (var) == SSA_NAME)
355     return get_ssa_name_ann (var)->current_def;
356   else
357     return var_ann (var)->current_def;
358 }
359
360
361 /* Sets current definition of VAR to DEF.  */
362
363 void
364 set_current_def (tree var, tree def)
365 {
366   if (TREE_CODE (var) == SSA_NAME)
367     get_ssa_name_ann (var)->current_def = def;
368   else
369     var_ann (var)->current_def = def;
370 }
371
372
373 /* Compute global livein information given the set of blocks where
374    an object is locally live at the start of the block (LIVEIN)
375    and the set of blocks where the object is defined (DEF_BLOCKS).
376
377    Note: This routine augments the existing local livein information
378    to include global livein (i.e., it modifies the underlying bitmap
379    for LIVEIN).  */
380
381 void
382 compute_global_livein (bitmap livein ATTRIBUTE_UNUSED, bitmap def_blocks ATTRIBUTE_UNUSED)
383 {
384   basic_block bb, *worklist, *tos;
385   unsigned i;
386   bitmap_iterator bi;
387
388   tos = worklist
389     = (basic_block *) xmalloc (sizeof (basic_block) * (last_basic_block + 1));
390
391   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (livein, 0, i, bi)
392     *tos++ = BASIC_BLOCK (i);
393
394   /* Iterate until the worklist is empty.  */
395   while (tos != worklist)
396     {
397       edge e;
398       edge_iterator ei;
399
400       /* Pull a block off the worklist.  */
401       bb = *--tos;
402
403       /* For each predecessor block.  */
404       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
405         {
406           basic_block pred = e->src;
407           int pred_index = pred->index;
408
409           /* None of this is necessary for the entry block.  */
410           if (pred != ENTRY_BLOCK_PTR
411               && ! bitmap_bit_p (livein, pred_index)
412               && ! bitmap_bit_p (def_blocks, pred_index))
413             {
414               *tos++ = pred;
415               bitmap_set_bit (livein, pred_index);
416             }
417         }
418     }
419
420   free (worklist);
421 }
422
423
424 /* Cleans up the REWRITE_THIS_STMT and REGISTER_DEFS_IN_THIS_STMT flags for
425    all statements in basic block BB.  */
426
427 static void
428 initialize_flags_in_bb (basic_block bb)
429 {
430   gimple stmt;
431   gimple_stmt_iterator gsi;
432
433   for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
434     {
435       gimple phi = gsi_stmt (gsi);
436       set_rewrite_uses (phi, false);
437       set_register_defs (phi, false);
438     }
439
440   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
441     {
442       stmt = gsi_stmt (gsi);
443
444       /* We are going to use the operand cache API, such as
445          SET_USE, SET_DEF, and FOR_EACH_IMM_USE_FAST.  The operand
446          cache for each statement should be up-to-date.  */
447       gcc_assert (!gimple_modified_p (stmt));
448       set_rewrite_uses (stmt, false);
449       set_register_defs (stmt, false);
450     }
451 }
452
453 /* Mark block BB as interesting for update_ssa.  */
454
455 static void
456 mark_block_for_update (basic_block bb)
457 {
458   gcc_assert (blocks_to_update != NULL);
459   if (bitmap_bit_p (blocks_to_update, bb->index))
460     return;
461   bitmap_set_bit (blocks_to_update, bb->index);
462   initialize_flags_in_bb (bb);
463 }
464
465 /* Return the set of blocks where variable VAR is defined and the blocks
466    where VAR is live on entry (livein).  If no entry is found in
467    DEF_BLOCKS, a new one is created and returned.  */
468
469 static inline struct def_blocks_d *
470 get_def_blocks_for (tree var)
471 {
472   struct def_blocks_d db, *db_p;
473   void **slot;
474
475   db.var = var;
476   slot = htab_find_slot (def_blocks, (void *) &db, INSERT);
477   if (*slot == NULL)
478     {
479       db_p = XNEW (struct def_blocks_d);
480       db_p->var = var;
481       db_p->def_blocks = BITMAP_ALLOC (NULL);
482       db_p->phi_blocks = BITMAP_ALLOC (NULL);
483       db_p->livein_blocks = BITMAP_ALLOC (NULL);
484       *slot = (void *) db_p;
485     }
486   else
487     db_p = (struct def_blocks_d *) *slot;
488
489   return db_p;
490 }
491
492
493 /* Mark block BB as the definition site for variable VAR.  PHI_P is true if
494    VAR is defined by a PHI node.  */
495
496 static void
497 set_def_block (tree var, basic_block bb, bool phi_p)
498 {
499   struct def_blocks_d *db_p;
500   enum need_phi_state state;
501
502   state = get_phi_state (var);
503   db_p = get_def_blocks_for (var);
504
505   /* Set the bit corresponding to the block where VAR is defined.  */
506   bitmap_set_bit (db_p->def_blocks, bb->index);
507   if (phi_p)
508     bitmap_set_bit (db_p->phi_blocks, bb->index);
509
510   /* Keep track of whether or not we may need to insert PHI nodes.
511
512      If we are in the UNKNOWN state, then this is the first definition
513      of VAR.  Additionally, we have not seen any uses of VAR yet, so
514      we do not need a PHI node for this variable at this time (i.e.,
515      transition to NEED_PHI_STATE_NO).
516
517      If we are in any other state, then we either have multiple definitions
518      of this variable occurring in different blocks or we saw a use of the
519      variable which was not dominated by the block containing the
520      definition(s).  In this case we may need a PHI node, so enter
521      state NEED_PHI_STATE_MAYBE.  */
522   if (state == NEED_PHI_STATE_UNKNOWN)
523     set_phi_state (var, NEED_PHI_STATE_NO);
524   else
525     set_phi_state (var, NEED_PHI_STATE_MAYBE);
526 }
527
528
529 /* Mark block BB as having VAR live at the entry to BB.  */
530
531 static void
532 set_livein_block (tree var, basic_block bb)
533 {
534   struct def_blocks_d *db_p;
535   enum need_phi_state state = get_phi_state (var);
536
537   db_p = get_def_blocks_for (var);
538
539   /* Set the bit corresponding to the block where VAR is live in.  */
540   bitmap_set_bit (db_p->livein_blocks, bb->index);
541
542   /* Keep track of whether or not we may need to insert PHI nodes.
543
544      If we reach here in NEED_PHI_STATE_NO, see if this use is dominated
545      by the single block containing the definition(s) of this variable.  If
546      it is, then we remain in NEED_PHI_STATE_NO, otherwise we transition to
547      NEED_PHI_STATE_MAYBE.  */
548   if (state == NEED_PHI_STATE_NO)
549     {
550       int def_block_index = bitmap_first_set_bit (db_p->def_blocks);
551
552       if (def_block_index == -1
553           || ! dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb,
554                                BASIC_BLOCK (def_block_index)))
555         set_phi_state (var, NEED_PHI_STATE_MAYBE);
556     }
557   else
558     set_phi_state (var, NEED_PHI_STATE_MAYBE);
559 }
560
561
562 /* Return true if symbol SYM is marked for renaming.  */
563
564 static inline bool
565 symbol_marked_for_renaming (tree sym)
566 {
567   return bitmap_bit_p (SYMS_TO_RENAME (cfun), DECL_UID (sym));
568 }
569
570
571 /* Return true if NAME is in OLD_SSA_NAMES.  */
572
573 static inline bool
574 is_old_name (tree name)
575 {
576   unsigned ver = SSA_NAME_VERSION (name);
577   if (!new_ssa_names)
578     return false;
579   return ver < new_ssa_names->n_bits && TEST_BIT (old_ssa_names, ver);
580 }
581
582
583 /* Return true if NAME is in NEW_SSA_NAMES.  */
584
585 static inline bool
586 is_new_name (tree name)
587 {
588   unsigned ver = SSA_NAME_VERSION (name);
589   if (!new_ssa_names)
590     return false;
591   return ver < new_ssa_names->n_bits && TEST_BIT (new_ssa_names, ver);
592 }
593
594
595 /* Hashing and equality functions for REPL_TBL.  */
596
597 static hashval_t
598 repl_map_hash (const void *p)
599 {
600   return htab_hash_pointer ((const void *)((const struct repl_map_d *)p)->name);
601 }
602
603 static int
604 repl_map_eq (const void *p1, const void *p2)
605 {
606   return ((const struct repl_map_d *)p1)->name
607          == ((const struct repl_map_d *)p2)->name;
608 }
609
610 static void
611 repl_map_free (void *p)
612 {
613   BITMAP_FREE (((struct repl_map_d *)p)->set);
614   free (p);
615 }
616
617
618 /* Return the names replaced by NEW_TREE (i.e., REPL_TBL[NEW_TREE].SET).  */
619
620 static inline bitmap
621 names_replaced_by (tree new_tree)
622 {
623   struct repl_map_d m;
624   void **slot;
625
626   m.name = new_tree;
627   slot = htab_find_slot (repl_tbl, (void *) &m, NO_INSERT);
628
629   /* If N was not registered in the replacement table, return NULL.  */
630   if (slot == NULL || *slot == NULL)
631     return NULL;
632
633   return ((struct repl_map_d *) *slot)->set;
634 }
635
636
637 /* Add OLD to REPL_TBL[NEW_TREE].SET.  */
638
639 static inline void
640 add_to_repl_tbl (tree new_tree, tree old)
641 {
642   struct repl_map_d m, *mp;
643   void **slot;
644
645   m.name = new_tree;
646   slot = htab_find_slot (repl_tbl, (void *) &m, INSERT);
647   if (*slot == NULL)
648     {
649       mp = XNEW (struct repl_map_d);
650       mp->name = new_tree;
651       mp->set = BITMAP_ALLOC (NULL);
652       *slot = (void *) mp;
653     }
654   else
655     mp = (struct repl_map_d *) *slot;
656
657   bitmap_set_bit (mp->set, SSA_NAME_VERSION (old));
658 }
659
660
661 /* Add a new mapping NEW_TREE -> OLD REPL_TBL.  Every entry N_i in REPL_TBL
662    represents the set of names O_1 ... O_j replaced by N_i.  This is
663    used by update_ssa and its helpers to introduce new SSA names in an
664    already formed SSA web.  */
665
666 static void
667 add_new_name_mapping (tree new_tree, tree old)
668 {
669   timevar_push (TV_TREE_SSA_INCREMENTAL);
670
671   /* OLD and NEW_TREE must be different SSA names for the same symbol.  */
672   gcc_assert (new_tree != old && SSA_NAME_VAR (new_tree) == SSA_NAME_VAR (old));
673
674   /* If this mapping is for virtual names, we will need to update
675      virtual operands.  If this is a mapping for .MEM, then we gather
676      the symbols associated with each name.  */
677   if (!is_gimple_reg (new_tree))
678     {
679       tree sym;
680
681       update_ssa_stats.num_virtual_mappings++;
682       update_ssa_stats.num_virtual_symbols++;
683
684       /* Keep counts of virtual mappings and symbols to use in the
685          virtual mapping heuristic.  If we have large numbers of
686          virtual mappings for a relatively low number of symbols, it
687          will make more sense to rename the symbols from scratch.
688          Otherwise, the insertion of PHI nodes for each of the old
689          names in these mappings will be very slow.  */
690       sym = SSA_NAME_VAR (new_tree);
691       bitmap_set_bit (update_ssa_stats.virtual_symbols, DECL_UID (sym));
692     }
693
694   /* We may need to grow NEW_SSA_NAMES and OLD_SSA_NAMES because our
695      caller may have created new names since the set was created.  */
696   if (new_ssa_names->n_bits <= num_ssa_names - 1)
697     {
698       unsigned int new_sz = num_ssa_names + NAME_SETS_GROWTH_FACTOR;
699       new_ssa_names = sbitmap_resize (new_ssa_names, new_sz, 0);
700       old_ssa_names = sbitmap_resize (old_ssa_names, new_sz, 0);
701     }
702
703   /* Update the REPL_TBL table.  */
704   add_to_repl_tbl (new_tree, old);
705
706   /* If OLD had already been registered as a new name, then all the
707      names that OLD replaces should also be replaced by NEW_TREE.  */
708   if (is_new_name (old))
709     bitmap_ior_into (names_replaced_by (new_tree), names_replaced_by (old));
710
711   /* Register NEW_TREE and OLD in NEW_SSA_NAMES and OLD_SSA_NAMES,
712      respectively.  */
713   SET_BIT (new_ssa_names, SSA_NAME_VERSION (new_tree));
714   SET_BIT (old_ssa_names, SSA_NAME_VERSION (old));
715
716   /* Update mapping counter to use in the virtual mapping heuristic.  */
717   update_ssa_stats.num_total_mappings++;
718
719   timevar_pop (TV_TREE_SSA_INCREMENTAL);
720 }
721
722
723 /* Call back for walk_dominator_tree used to collect definition sites
724    for every variable in the function.  For every statement S in block
725    BB:
726
727    1- Variables defined by S in the DEFS of S are marked in the bitmap
728       KILLS.
729
730    2- If S uses a variable VAR and there is no preceding kill of VAR,
731       then it is marked in the LIVEIN_BLOCKS bitmap associated with VAR.
732
733    This information is used to determine which variables are live
734    across block boundaries to reduce the number of PHI nodes
735    we create.  */
736
737 static void
738 mark_def_sites (basic_block bb, gimple stmt, bitmap kills)
739 {
740   tree def;
741   use_operand_p use_p;
742   ssa_op_iter iter;
743
744   /* Since this is the first time that we rewrite the program into SSA
745      form, force an operand scan on every statement.  */
746   update_stmt (stmt);
747
748   gcc_assert (blocks_to_update == NULL);
749   set_register_defs (stmt, false);
750   set_rewrite_uses (stmt, false);
751
752   if (is_gimple_debug (stmt))
753     return;
754
755   /* If a variable is used before being set, then the variable is live
756      across a block boundary, so mark it live-on-entry to BB.  */
757   FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_USE)
758     {
759       tree sym = USE_FROM_PTR (use_p);
760       gcc_assert (DECL_P (sym));
761       if (!bitmap_bit_p (kills, DECL_UID (sym)))
762         set_livein_block (sym, bb);
763       set_rewrite_uses (stmt, true);
764     }
765
766   /* Now process the defs.  Mark BB as the definition block and add
767      each def to the set of killed symbols.  */
768   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (def, stmt, iter, SSA_OP_DEF)
769     {
770       gcc_assert (DECL_P (def));
771       set_def_block (def, bb, false);
772       bitmap_set_bit (kills, DECL_UID (def));
773       set_register_defs (stmt, true);
774     }
775
776   /* If we found the statement interesting then also mark the block BB
777      as interesting.  */
778   if (rewrite_uses_p (stmt) || register_defs_p (stmt))
779     SET_BIT (interesting_blocks, bb->index);
780 }
781
782 /* Structure used by prune_unused_phi_nodes to record bounds of the intervals
783    in the dfs numbering of the dominance tree.  */
784
785 struct dom_dfsnum
786 {
787   /* Basic block whose index this entry corresponds to.  */
788   unsigned bb_index;
789
790   /* The dfs number of this node.  */
791   unsigned dfs_num;
792 };
793
794 /* Compares two entries of type struct dom_dfsnum by dfs_num field.  Callback
795    for qsort.  */
796
797 static int
798 cmp_dfsnum (const void *a, const void *b)
799 {
800   const struct dom_dfsnum *const da = (const struct dom_dfsnum *) a;
801   const struct dom_dfsnum *const db = (const struct dom_dfsnum *) b;
802
803   return (int) da->dfs_num - (int) db->dfs_num;
804 }
805
806 /* Among the intervals starting at the N points specified in DEFS, find
807    the one that contains S, and return its bb_index.  */
808
809 static unsigned
810 find_dfsnum_interval (struct dom_dfsnum *defs, unsigned n, unsigned s)
811 {
812   unsigned f = 0, t = n, m;
813
814   while (t > f + 1)
815     {
816       m = (f + t) / 2;
817       if (defs[m].dfs_num <= s)
818         f = m;
819       else
820         t = m;
821     }
822
823   return defs[f].bb_index;
824 }
825
826 /* Clean bits from PHIS for phi nodes whose value cannot be used in USES.
827    KILLS is a bitmap of blocks where the value is defined before any use.  */
828
829 static void
830 prune_unused_phi_nodes (bitmap phis, bitmap kills, bitmap uses)
831 {
832   VEC(int, heap) *worklist;
833   bitmap_iterator bi;
834   unsigned i, b, p, u, top;
835   bitmap live_phis;
836   basic_block def_bb, use_bb;
837   edge e;
838   edge_iterator ei;
839   bitmap to_remove;
840   struct dom_dfsnum *defs;
841   unsigned n_defs, adef;
842
843   if (bitmap_empty_p (uses))
844     {
845       bitmap_clear (phis);
846       return;
847     }
848
849   /* The phi must dominate a use, or an argument of a live phi.  Also, we
850      do not create any phi nodes in def blocks, unless they are also livein.  */
851   to_remove = BITMAP_ALLOC (NULL);
852   bitmap_and_compl (to_remove, kills, uses);
853   bitmap_and_compl_into (phis, to_remove);
854   if (bitmap_empty_p (phis))
855     {
856       BITMAP_FREE (to_remove);
857       return;
858     }
859
860   /* We want to remove the unnecessary phi nodes, but we do not want to compute
861      liveness information, as that may be linear in the size of CFG, and if
862      there are lot of different variables to rewrite, this may lead to quadratic
863      behavior.
864
865      Instead, we basically emulate standard dce.  We put all uses to worklist,
866      then for each of them find the nearest def that dominates them.  If this
867      def is a phi node, we mark it live, and if it was not live before, we
868      add the predecessors of its basic block to the worklist.
869
870      To quickly locate the nearest def that dominates use, we use dfs numbering
871      of the dominance tree (that is already available in order to speed up
872      queries).  For each def, we have the interval given by the dfs number on
873      entry to and on exit from the corresponding subtree in the dominance tree.
874      The nearest dominator for a given use is the smallest of these intervals
875      that contains entry and exit dfs numbers for the basic block with the use.
876      If we store the bounds for all the uses to an array and sort it, we can
877      locate the nearest dominating def in logarithmic time by binary search.*/
878   bitmap_ior (to_remove, kills, phis);
879   n_defs = bitmap_count_bits (to_remove);
880   defs = XNEWVEC (struct dom_dfsnum, 2 * n_defs + 1);
881   defs[0].bb_index = 1;
882   defs[0].dfs_num = 0;
883   adef = 1;
884   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (to_remove, 0, i, bi)
885     {
886       def_bb = BASIC_BLOCK (i);
887       defs[adef].bb_index = i;
888       defs[adef].dfs_num = bb_dom_dfs_in (CDI_DOMINATORS, def_bb);
889       defs[adef + 1].bb_index = i;
890       defs[adef + 1].dfs_num = bb_dom_dfs_out (CDI_DOMINATORS, def_bb);
891       adef += 2;
892     }
893   BITMAP_FREE (to_remove);
894   gcc_assert (adef == 2 * n_defs + 1);
895   qsort (defs, adef, sizeof (struct dom_dfsnum), cmp_dfsnum);
896   gcc_assert (defs[0].bb_index == 1);
897
898   /* Now each DEFS entry contains the number of the basic block to that the
899      dfs number corresponds.  Change them to the number of basic block that
900      corresponds to the interval following the dfs number.  Also, for the
901      dfs_out numbers, increase the dfs number by one (so that it corresponds
902      to the start of the following interval, not to the end of the current
903      one).  We use WORKLIST as a stack.  */
904   worklist = VEC_alloc (int, heap, n_defs + 1);
905   VEC_quick_push (int, worklist, 1);
906   top = 1;
907   n_defs = 1;
908   for (i = 1; i < adef; i++)
909     {
910       b = defs[i].bb_index;
911       if (b == top)
912         {
913           /* This is a closing element.  Interval corresponding to the top
914              of the stack after removing it follows.  */
915           VEC_pop (int, worklist);
916           top = VEC_index (int, worklist, VEC_length (int, worklist) - 1);
917           defs[n_defs].bb_index = top;
918           defs[n_defs].dfs_num = defs[i].dfs_num + 1;
919         }
920       else
921         {
922           /* Opening element.  Nothing to do, just push it to the stack and move
923              it to the correct position.  */
924           defs[n_defs].bb_index = defs[i].bb_index;
925           defs[n_defs].dfs_num = defs[i].dfs_num;
926           VEC_quick_push (int, worklist, b);
927           top = b;
928         }
929
930       /* If this interval starts at the same point as the previous one, cancel
931          the previous one.  */
932       if (defs[n_defs].dfs_num == defs[n_defs - 1].dfs_num)
933         defs[n_defs - 1].bb_index = defs[n_defs].bb_index;
934       else
935         n_defs++;
936     }
937   VEC_pop (int, worklist);
938   gcc_assert (VEC_empty (int, worklist));
939
940   /* Now process the uses.  */
941   live_phis = BITMAP_ALLOC (NULL);
942   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (uses, 0, i, bi)
943     {
944       VEC_safe_push (int, heap, worklist, i);
945     }
946
947   while (!VEC_empty (int, worklist))
948     {
949       b = VEC_pop (int, worklist);
950       if (b == ENTRY_BLOCK)
951         continue;
952
953       /* If there is a phi node in USE_BB, it is made live.  Otherwise,
954          find the def that dominates the immediate dominator of USE_BB
955          (the kill in USE_BB does not dominate the use).  */
956       if (bitmap_bit_p (phis, b))
957         p = b;
958       else
959         {
960           use_bb = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, BASIC_BLOCK (b));
961           p = find_dfsnum_interval (defs, n_defs,
962                                     bb_dom_dfs_in (CDI_DOMINATORS, use_bb));
963           if (!bitmap_bit_p (phis, p))
964             continue;
965         }
966
967       /* If the phi node is already live, there is nothing to do.  */
968       if (bitmap_bit_p (live_phis, p))
969         continue;
970
971       /* Mark the phi as live, and add the new uses to the worklist.  */
972       bitmap_set_bit (live_phis, p);
973       def_bb = BASIC_BLOCK (p);
974       FOR_EACH_EDGE (e, ei, def_bb->preds)
975         {
976           u = e->src->index;
977           if (bitmap_bit_p (uses, u))
978             continue;
979
980           /* In case there is a kill directly in the use block, do not record
981              the use (this is also necessary for correctness, as we assume that
982              uses dominated by a def directly in their block have been filtered
983              out before).  */
984           if (bitmap_bit_p (kills, u))
985             continue;
986
987           bitmap_set_bit (uses, u);
988           VEC_safe_push (int, heap, worklist, u);
989         }
990     }
991
992   VEC_free (int, heap, worklist);
993   bitmap_copy (phis, live_phis);
994   BITMAP_FREE (live_phis);
995   free (defs);
996 }
997
998 /* Return the set of blocks where variable VAR is defined and the blocks
999    where VAR is live on entry (livein).  Return NULL, if no entry is
1000    found in DEF_BLOCKS.  */
1001
1002 static inline struct def_blocks_d *
1003 find_def_blocks_for (tree var)
1004 {
1005   struct def_blocks_d dm;
1006   dm.var = var;
1007   return (struct def_blocks_d *) htab_find (def_blocks, &dm);
1008 }
1009
1010
1011 /* Retrieve or create a default definition for symbol SYM.  */
1012
1013 static inline tree
1014 get_default_def_for (tree sym)
1015 {
1016   tree ddef = gimple_default_def (cfun, sym);
1017
1018   if (ddef == NULL_TREE)
1019     {
1020       ddef = make_ssa_name (sym, gimple_build_nop ());
1021       set_default_def (sym, ddef);
1022     }
1023
1024   return ddef;
1025 }
1026
1027
1028 /* Marks phi node PHI in basic block BB for rewrite.  */
1029
1030 static void
1031 mark_phi_for_rewrite (basic_block bb, gimple phi)
1032 {
1033   gimple_vec phis;
1034   unsigned i, idx = bb->index;
1035
1036   if (rewrite_uses_p (phi))
1037     return;
1038
1039   set_rewrite_uses (phi, true);
1040
1041   if (!blocks_with_phis_to_rewrite)
1042     return;
1043
1044   bitmap_set_bit (blocks_with_phis_to_rewrite, idx);
1045   VEC_reserve (gimple_vec, heap, phis_to_rewrite, last_basic_block + 1);
1046   for (i = VEC_length (gimple_vec, phis_to_rewrite); i <= idx; i++)
1047     VEC_quick_push (gimple_vec, phis_to_rewrite, NULL);
1048
1049   phis = VEC_index (gimple_vec, phis_to_rewrite, idx);
1050   if (!phis)
1051     phis = VEC_alloc (gimple, heap, 10);
1052
1053   VEC_safe_push (gimple, heap, phis, phi);
1054   VEC_replace (gimple_vec, phis_to_rewrite, idx, phis);
1055 }
1056
1057 /* Insert PHI nodes for variable VAR using the iterated dominance
1058    frontier given in PHI_INSERTION_POINTS.  If UPDATE_P is true, this
1059    function assumes that the caller is incrementally updating the
1060    existing SSA form, in which case VAR may be an SSA name instead of
1061    a symbol.
1062
1063    PHI_INSERTION_POINTS is updated to reflect nodes that already had a
1064    PHI node for VAR.  On exit, only the nodes that received a PHI node
1065    for VAR will be present in PHI_INSERTION_POINTS.  */
1066
1067 static void
1068 insert_phi_nodes_for (tree var, bitmap phi_insertion_points, bool update_p)
1069 {
1070   unsigned bb_index;
1071   edge e;
1072   gimple phi;
1073   basic_block bb;
1074   bitmap_iterator bi;
1075   struct def_blocks_d *def_map;
1076
1077   def_map = find_def_blocks_for (var);
1078   gcc_assert (def_map);
1079
1080   /* Remove the blocks where we already have PHI nodes for VAR.  */
1081   bitmap_and_compl_into (phi_insertion_points, def_map->phi_blocks);
1082
1083   /* Remove obviously useless phi nodes.  */
1084   prune_unused_phi_nodes (phi_insertion_points, def_map->def_blocks,
1085                           def_map->livein_blocks);
1086
1087   /* And insert the PHI nodes.  */
1088   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (phi_insertion_points, 0, bb_index, bi)
1089     {
1090       bb = BASIC_BLOCK (bb_index);
1091       if (update_p)
1092         mark_block_for_update (bb);
1093
1094       phi = NULL;
1095
1096       if (TREE_CODE (var) == SSA_NAME)
1097         {
1098           /* If we are rewriting SSA names, create the LHS of the PHI
1099              node by duplicating VAR.  This is useful in the case of
1100              pointers, to also duplicate pointer attributes (alias
1101              information, in particular).  */
1102           edge_iterator ei;
1103           tree new_lhs;
1104
1105           gcc_assert (update_p);
1106           phi = create_phi_node (var, bb);
1107
1108           new_lhs = duplicate_ssa_name (var, phi);
1109           gimple_phi_set_result (phi, new_lhs);
1110           add_new_name_mapping (new_lhs, var);
1111
1112           /* Add VAR to every argument slot of PHI.  We need VAR in
1113              every argument so that rewrite_update_phi_arguments knows
1114              which name is this PHI node replacing.  If VAR is a
1115              symbol marked for renaming, this is not necessary, the
1116              renamer will use the symbol on the LHS to get its
1117              reaching definition.  */
1118           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1119             add_phi_arg (phi, var, e, UNKNOWN_LOCATION);
1120         }
1121       else
1122         {
1123           tree tracked_var;
1124
1125           gcc_assert (DECL_P (var));
1126           phi = create_phi_node (var, bb);
1127
1128           tracked_var = target_for_debug_bind (var);
1129           if (tracked_var)
1130             {
1131               gimple note = gimple_build_debug_bind (tracked_var,
1132                                                      PHI_RESULT (phi),
1133                                                      phi);
1134               gimple_stmt_iterator si = gsi_after_labels (bb);
1135               gsi_insert_before (&si, note, GSI_SAME_STMT);
1136             }
1137         }
1138
1139       /* Mark this PHI node as interesting for update_ssa.  */
1140       set_register_defs (phi, true);
1141       mark_phi_for_rewrite (bb, phi);
1142     }
1143 }
1144
1145
1146 /* Insert PHI nodes at the dominance frontier of blocks with variable
1147    definitions.  DFS contains the dominance frontier information for
1148    the flowgraph.  */
1149
1150 static void
1151 insert_phi_nodes (bitmap *dfs)
1152 {
1153   referenced_var_iterator rvi;
1154   bitmap_iterator bi;
1155   tree var;
1156   bitmap vars;
1157   unsigned uid;
1158
1159   timevar_push (TV_TREE_INSERT_PHI_NODES);
1160
1161   /* Do two stages to avoid code generation differences for UID
1162      differences but no UID ordering differences.  */
1163
1164   vars = BITMAP_ALLOC (NULL);
1165   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (var, rvi)
1166     {
1167       struct def_blocks_d *def_map;
1168
1169       def_map = find_def_blocks_for (var);
1170       if (def_map == NULL)
1171         continue;
1172
1173       if (get_phi_state (var) != NEED_PHI_STATE_NO)
1174         bitmap_set_bit (vars, DECL_UID (var));
1175     }
1176
1177   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (vars, 0, uid, bi)
1178     {
1179       tree var = referenced_var (uid);
1180       struct def_blocks_d *def_map;
1181       bitmap idf;
1182
1183       def_map = find_def_blocks_for (var);
1184       idf = compute_idf (def_map->def_blocks, dfs);
1185       insert_phi_nodes_for (var, idf, false);
1186       BITMAP_FREE (idf);
1187     }
1188
1189   BITMAP_FREE (vars);
1190
1191   timevar_pop (TV_TREE_INSERT_PHI_NODES);
1192 }
1193
1194
1195 /* Push SYM's current reaching definition into BLOCK_DEFS_STACK and
1196    register DEF (an SSA_NAME) to be a new definition for SYM.  */
1197
1198 static void
1199 register_new_def (tree def, tree sym)
1200 {
1201   tree currdef;
1202
1203   /* If this variable is set in a single basic block and all uses are
1204      dominated by the set(s) in that single basic block, then there is
1205      no reason to record anything for this variable in the block local
1206      definition stacks.  Doing so just wastes time and memory.
1207
1208      This is the same test to prune the set of variables which may
1209      need PHI nodes.  So we just use that information since it's already
1210      computed and available for us to use.  */
1211   if (get_phi_state (sym) == NEED_PHI_STATE_NO)
1212     {
1213       set_current_def (sym, def);
1214       return;
1215     }
1216
1217   currdef = get_current_def (sym);
1218
1219   /* If SYM is not a GIMPLE register, then CURRDEF may be a name whose
1220      SSA_NAME_VAR is not necessarily SYM.  In this case, also push SYM
1221      in the stack so that we know which symbol is being defined by
1222      this SSA name when we unwind the stack.  */
1223   if (currdef && !is_gimple_reg (sym))
1224     VEC_safe_push (tree, heap, block_defs_stack, sym);
1225
1226   /* Push the current reaching definition into BLOCK_DEFS_STACK.  This
1227      stack is later used by the dominator tree callbacks to restore
1228      the reaching definitions for all the variables defined in the
1229      block after a recursive visit to all its immediately dominated
1230      blocks.  If there is no current reaching definition, then just
1231      record the underlying _DECL node.  */
1232   VEC_safe_push (tree, heap, block_defs_stack, currdef ? currdef : sym);
1233
1234   /* Set the current reaching definition for SYM to be DEF.  */
1235   set_current_def (sym, def);
1236 }
1237
1238
1239 /* Perform a depth-first traversal of the dominator tree looking for
1240    variables to rename.  BB is the block where to start searching.
1241    Renaming is a five step process:
1242
1243    1- Every definition made by PHI nodes at the start of the blocks is
1244       registered as the current definition for the corresponding variable.
1245
1246    2- Every statement in BB is rewritten.  USE and VUSE operands are
1247       rewritten with their corresponding reaching definition.  DEF and
1248       VDEF targets are registered as new definitions.
1249
1250    3- All the PHI nodes in successor blocks of BB are visited.  The
1251       argument corresponding to BB is replaced with its current reaching
1252       definition.
1253
1254    4- Recursively rewrite every dominator child block of BB.
1255
1256    5- Restore (in reverse order) the current reaching definition for every
1257       new definition introduced in this block.  This is done so that when
1258       we return from the recursive call, all the current reaching
1259       definitions are restored to the names that were valid in the
1260       dominator parent of BB.  */
1261
1262 /* Return the current definition for variable VAR.  If none is found,
1263    create a new SSA name to act as the zeroth definition for VAR.  */
1264
1265 static tree
1266 get_reaching_def (tree var)
1267 {
1268   tree currdef;
1269
1270   /* Lookup the current reaching definition for VAR.  */
1271   currdef = get_current_def (var);
1272
1273   /* If there is no reaching definition for VAR, create and register a
1274      default definition for it (if needed).  */
1275   if (currdef == NULL_TREE)
1276     {
1277       tree sym = DECL_P (var) ? var : SSA_NAME_VAR (var);
1278       currdef = get_default_def_for (sym);
1279       set_current_def (var, currdef);
1280     }
1281
1282   /* Return the current reaching definition for VAR, or the default
1283      definition, if we had to create one.  */
1284   return currdef;
1285 }
1286
1287
1288 /* SSA Rewriting Step 2.  Rewrite every variable used in each statement in
1289    the block with its immediate reaching definitions.  Update the current
1290    definition of a variable when a new real or virtual definition is found.  */
1291
1292 static void
1293 rewrite_stmt (gimple_stmt_iterator si)
1294 {
1295   use_operand_p use_p;
1296   def_operand_p def_p;
1297   ssa_op_iter iter;
1298   gimple stmt = gsi_stmt (si);
1299
1300   /* If mark_def_sites decided that we don't need to rewrite this
1301      statement, ignore it.  */
1302   gcc_assert (blocks_to_update == NULL);
1303   if (!rewrite_uses_p (stmt) && !register_defs_p (stmt))
1304     return;
1305
1306   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1307     {
1308       fprintf (dump_file, "Renaming statement ");
1309       print_gimple_stmt (dump_file, stmt, 0, TDF_SLIM);
1310       fprintf (dump_file, "\n");
1311     }
1312
1313   /* Step 1.  Rewrite USES in the statement.  */
1314   if (rewrite_uses_p (stmt))
1315     FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_USE)
1316       {
1317         tree var = USE_FROM_PTR (use_p);
1318         gcc_assert (DECL_P (var));
1319         SET_USE (use_p, get_reaching_def (var));
1320       }
1321
1322   /* Step 2.  Register the statement's DEF operands.  */
1323   if (register_defs_p (stmt))
1324     FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, stmt, iter, SSA_OP_DEF)
1325       {
1326         tree var = DEF_FROM_PTR (def_p);
1327         tree name = make_ssa_name (var, stmt);
1328         tree tracked_var;
1329         gcc_assert (DECL_P (var));
1330         SET_DEF (def_p, name);
1331         register_new_def (DEF_FROM_PTR (def_p), var);
1332
1333         tracked_var = target_for_debug_bind (var);
1334         if (tracked_var)
1335           {
1336             gimple note = gimple_build_debug_bind (tracked_var, name, stmt);
1337             gsi_insert_after (&si, note, GSI_SAME_STMT);
1338           }
1339       }
1340 }
1341
1342
1343 /* SSA Rewriting Step 3.  Visit all the successor blocks of BB looking for
1344    PHI nodes.  For every PHI node found, add a new argument containing the
1345    current reaching definition for the variable and the edge through which
1346    that definition is reaching the PHI node.  */
1347
1348 static void
1349 rewrite_add_phi_arguments (basic_block bb)
1350 {
1351   edge e;
1352   edge_iterator ei;
1353
1354   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1355     {
1356       gimple phi;
1357       gimple_stmt_iterator gsi;
1358
1359       for (gsi = gsi_start_phis (e->dest); !gsi_end_p (gsi);
1360            gsi_next (&gsi))
1361         {
1362           tree currdef;
1363           gimple stmt;
1364
1365           phi = gsi_stmt (gsi);
1366           currdef = get_reaching_def (SSA_NAME_VAR (gimple_phi_result (phi)));
1367           stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (currdef);
1368           add_phi_arg (phi, currdef, e, gimple_location (stmt));
1369         }
1370     }
1371 }
1372
1373 /* SSA Rewriting Step 1.  Initialization, create a block local stack
1374    of reaching definitions for new SSA names produced in this block
1375    (BLOCK_DEFS).  Register new definitions for every PHI node in the
1376    block.  */
1377
1378 static void
1379 rewrite_enter_block (struct dom_walk_data *walk_data ATTRIBUTE_UNUSED,
1380                      basic_block bb)
1381 {
1382   gimple phi;
1383   gimple_stmt_iterator gsi;
1384
1385   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1386     fprintf (dump_file, "\n\nRenaming block #%d\n\n", bb->index);
1387
1388   /* Mark the unwind point for this block.  */
1389   VEC_safe_push (tree, heap, block_defs_stack, NULL_TREE);
1390
1391   /* Step 1.  Register new definitions for every PHI node in the block.
1392      Conceptually, all the PHI nodes are executed in parallel and each PHI
1393      node introduces a new version for the associated variable.  */
1394   for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1395     {
1396       tree result;
1397
1398       phi = gsi_stmt (gsi);
1399       result = gimple_phi_result (phi);
1400       gcc_assert (is_gimple_reg (result));
1401       register_new_def (result, SSA_NAME_VAR (result));
1402     }
1403
1404   /* Step 2.  Rewrite every variable used in each statement in the block
1405      with its immediate reaching definitions.  Update the current definition
1406      of a variable when a new real or virtual definition is found.  */
1407   if (TEST_BIT (interesting_blocks, bb->index))
1408     for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1409       rewrite_stmt (gsi);
1410
1411   /* Step 3.  Visit all the successor blocks of BB looking for PHI nodes.
1412      For every PHI node found, add a new argument containing the current
1413      reaching definition for the variable and the edge through which that
1414      definition is reaching the PHI node.  */
1415   rewrite_add_phi_arguments (bb);
1416 }
1417
1418
1419
1420 /* Called after visiting all the statements in basic block BB and all
1421    of its dominator children.  Restore CURRDEFS to its original value.  */
1422
1423 static void
1424 rewrite_leave_block (struct dom_walk_data *walk_data ATTRIBUTE_UNUSED,
1425                      basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
1426 {
1427   /* Restore CURRDEFS to its original state.  */
1428   while (VEC_length (tree, block_defs_stack) > 0)
1429     {
1430       tree tmp = VEC_pop (tree, block_defs_stack);
1431       tree saved_def, var;
1432
1433       if (tmp == NULL_TREE)
1434         break;
1435
1436       if (TREE_CODE (tmp) == SSA_NAME)
1437         {
1438           /* If we recorded an SSA_NAME, then make the SSA_NAME the
1439              current definition of its underlying variable.  Note that
1440              if the SSA_NAME is not for a GIMPLE register, the symbol
1441              being defined is stored in the next slot in the stack.
1442              This mechanism is needed because an SSA name for a
1443              non-register symbol may be the definition for more than
1444              one symbol (e.g., SFTs, aliased variables, etc).  */
1445           saved_def = tmp;
1446           var = SSA_NAME_VAR (saved_def);
1447           if (!is_gimple_reg (var))
1448             var = VEC_pop (tree, block_defs_stack);
1449         }
1450       else
1451         {
1452           /* If we recorded anything else, it must have been a _DECL
1453              node and its current reaching definition must have been
1454              NULL.  */
1455           saved_def = NULL;
1456           var = tmp;
1457         }
1458
1459       set_current_def (var, saved_def);
1460     }
1461 }
1462
1463
1464 /* Dump bitmap SET (assumed to contain VAR_DECLs) to FILE.  */
1465
1466 void
1467 dump_decl_set (FILE *file, bitmap set)
1468 {
1469   if (set)
1470     {
1471       bitmap_iterator bi;
1472       unsigned i;
1473
1474       fprintf (file, "{ ");
1475
1476       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (set, 0, i, bi)
1477         {
1478           struct tree_decl_minimal in;
1479           tree var;
1480           in.uid = i;
1481           var = (tree) htab_find_with_hash (gimple_referenced_vars (cfun),
1482                                             &in, i);
1483           if (var)
1484             print_generic_expr (file, var, 0);
1485           else
1486             fprintf (file, "D.%u", i);
1487           fprintf (file, " ");
1488         }
1489
1490       fprintf (file, "}");
1491     }
1492   else
1493     fprintf (file, "NIL");
1494 }
1495
1496
1497 /* Dump bitmap SET (assumed to contain VAR_DECLs) to FILE.  */
1498
1499 void
1500 debug_decl_set (bitmap set)
1501 {
1502   dump_decl_set (stderr, set);
1503   fprintf (stderr, "\n");
1504 }
1505
1506
1507 /* Dump the renaming stack (block_defs_stack) to FILE.  Traverse the
1508    stack up to a maximum of N levels.  If N is -1, the whole stack is
1509    dumped.  New levels are created when the dominator tree traversal
1510    used for renaming enters a new sub-tree.  */
1511
1512 void
1513 dump_defs_stack (FILE *file, int n)
1514 {
1515   int i, j;
1516
1517   fprintf (file, "\n\nRenaming stack");
1518   if (n > 0)
1519     fprintf (file, " (up to %d levels)", n);
1520   fprintf (file, "\n\n");
1521
1522   i = 1;
1523   fprintf (file, "Level %d (current level)\n", i);
1524   for (j = (int) VEC_length (tree, block_defs_stack) - 1; j >= 0; j--)
1525     {
1526       tree name, var;
1527
1528       name = VEC_index (tree, block_defs_stack, j);
1529       if (name == NULL_TREE)
1530         {
1531           i++;
1532           if (n > 0 && i > n)
1533             break;
1534           fprintf (file, "\nLevel %d\n", i);
1535           continue;
1536         }
1537
1538       if (DECL_P (name))
1539         {
1540           var = name;
1541           name = NULL_TREE;
1542         }
1543       else
1544         {
1545           var = SSA_NAME_VAR (name);
1546           if (!is_gimple_reg (var))
1547             {
1548               j--;
1549               var = VEC_index (tree, block_defs_stack, j);
1550             }
1551         }
1552
1553       fprintf (file, "    Previous CURRDEF (");
1554       print_generic_expr (file, var, 0);
1555       fprintf (file, ") = ");
1556       if (name)
1557         print_generic_expr (file, name, 0);
1558       else
1559         fprintf (file, "<NIL>");
1560       fprintf (file, "\n");
1561     }
1562 }
1563
1564
1565 /* Dump the renaming stack (block_defs_stack) to stderr.  Traverse the
1566    stack up to a maximum of N levels.  If N is -1, the whole stack is
1567    dumped.  New levels are created when the dominator tree traversal
1568    used for renaming enters a new sub-tree.  */
1569
1570 void
1571 debug_defs_stack (int n)
1572 {
1573   dump_defs_stack (stderr, n);
1574 }
1575
1576
1577 /* Dump the current reaching definition of every symbol to FILE.  */
1578
1579 void
1580 dump_currdefs (FILE *file)
1581 {
1582   referenced_var_iterator i;
1583   tree var;
1584
1585   fprintf (file, "\n\nCurrent reaching definitions\n\n");
1586   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (var, i)
1587     if (SYMS_TO_RENAME (cfun) == NULL
1588         || bitmap_bit_p (SYMS_TO_RENAME (cfun), DECL_UID (var)))
1589       {
1590         fprintf (file, "CURRDEF (");
1591         print_generic_expr (file, var, 0);
1592         fprintf (file, ") = ");
1593         if (get_current_def (var))
1594           print_generic_expr (file, get_current_def (var), 0);
1595         else
1596           fprintf (file, "<NIL>");
1597         fprintf (file, "\n");
1598       }
1599 }
1600
1601
1602 /* Dump the current reaching definition of every symbol to stderr.  */
1603
1604 void
1605 debug_currdefs (void)
1606 {
1607   dump_currdefs (stderr);
1608 }
1609
1610
1611 /* Dump SSA information to FILE.  */
1612
1613 void
1614 dump_tree_ssa (FILE *file)
1615 {
1616   const char *funcname
1617     = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
1618
1619   fprintf (file, "SSA renaming information for %s\n\n", funcname);
1620
1621   dump_def_blocks (file);
1622   dump_defs_stack (file, -1);
1623   dump_currdefs (file);
1624   dump_tree_ssa_stats (file);
1625 }
1626
1627
1628 /* Dump SSA information to stderr.  */
1629
1630 void
1631 debug_tree_ssa (void)
1632 {
1633   dump_tree_ssa (stderr);
1634 }
1635
1636
1637 /* Dump statistics for the hash table HTAB.  */
1638
1639 static void
1640 htab_statistics (FILE *file, htab_t htab)
1641 {
1642   fprintf (file, "size %ld, %ld elements, %f collision/search ratio\n",
1643            (long) htab_size (htab),
1644            (long) htab_elements (htab),
1645            htab_collisions (htab));
1646 }
1647
1648
1649 /* Dump SSA statistics on FILE.  */
1650
1651 void
1652 dump_tree_ssa_stats (FILE *file)
1653 {
1654   if (def_blocks || repl_tbl)
1655     fprintf (file, "\nHash table statistics:\n");
1656
1657   if (def_blocks)
1658     {
1659       fprintf (file, "    def_blocks:   ");
1660       htab_statistics (file, def_blocks);
1661     }
1662
1663   if (repl_tbl)
1664     {
1665       fprintf (file, "    repl_tbl:     ");
1666       htab_statistics (file, repl_tbl);
1667     }
1668
1669   if (def_blocks || repl_tbl)
1670     fprintf (file, "\n");
1671 }
1672
1673
1674 /* Dump SSA statistics on stderr.  */
1675
1676 void
1677 debug_tree_ssa_stats (void)
1678 {
1679   dump_tree_ssa_stats (stderr);
1680 }
1681
1682
1683 /* Hashing and equality functions for DEF_BLOCKS.  */
1684
1685 static hashval_t
1686 def_blocks_hash (const void *p)
1687 {
1688   return htab_hash_pointer
1689         ((const void *)((const struct def_blocks_d *)p)->var);
1690 }
1691
1692 static int
1693 def_blocks_eq (const void *p1, const void *p2)
1694 {
1695   return ((const struct def_blocks_d *)p1)->var
1696          == ((const struct def_blocks_d *)p2)->var;
1697 }
1698
1699
1700 /* Free memory allocated by one entry in DEF_BLOCKS.  */
1701
1702 static void
1703 def_blocks_free (void *p)
1704 {
1705   struct def_blocks_d *entry = (struct def_blocks_d *) p;
1706   BITMAP_FREE (entry->def_blocks);
1707   BITMAP_FREE (entry->phi_blocks);
1708   BITMAP_FREE (entry->livein_blocks);
1709   free (entry);
1710 }
1711
1712
1713 /* Callback for htab_traverse to dump the DEF_BLOCKS hash table.  */
1714
1715 static int
1716 debug_def_blocks_r (void **slot, void *data)
1717 {
1718   FILE *file = (FILE *) data;
1719   struct def_blocks_d *db_p = (struct def_blocks_d *) *slot;
1720
1721   fprintf (file, "VAR: ");
1722   print_generic_expr (file, db_p->var, dump_flags);
1723   bitmap_print (file, db_p->def_blocks, ", DEF_BLOCKS: { ", "}");
1724   bitmap_print (file, db_p->livein_blocks, ", LIVEIN_BLOCKS: { ", "}");
1725   bitmap_print (file, db_p->phi_blocks, ", PHI_BLOCKS: { ", "}\n");
1726
1727   return 1;
1728 }
1729
1730
1731 /* Dump the DEF_BLOCKS hash table on FILE.  */
1732
1733 void
1734 dump_def_blocks (FILE *file)
1735 {
1736   fprintf (file, "\n\nDefinition and live-in blocks:\n\n");
1737   if (def_blocks)
1738     htab_traverse (def_blocks, debug_def_blocks_r, file);
1739 }
1740
1741
1742 /* Dump the DEF_BLOCKS hash table on stderr.  */
1743
1744 void
1745 debug_def_blocks (void)
1746 {
1747   dump_def_blocks (stderr);
1748 }
1749
1750
1751 /* Register NEW_NAME to be the new reaching definition for OLD_NAME.  */
1752
1753 static inline void
1754 register_new_update_single (tree new_name, tree old_name)
1755 {
1756   tree currdef = get_current_def (old_name);
1757
1758   /* Push the current reaching definition into BLOCK_DEFS_STACK.
1759      This stack is later used by the dominator tree callbacks to
1760      restore the reaching definitions for all the variables
1761      defined in the block after a recursive visit to all its
1762      immediately dominated blocks.  */
1763   VEC_reserve (tree, heap, block_defs_stack, 2);
1764   VEC_quick_push (tree, block_defs_stack, currdef);
1765   VEC_quick_push (tree, block_defs_stack, old_name);
1766
1767   /* Set the current reaching definition for OLD_NAME to be
1768      NEW_NAME.  */
1769   set_current_def (old_name, new_name);
1770 }
1771
1772
1773 /* Register NEW_NAME to be the new reaching definition for all the
1774    names in OLD_NAMES.  Used by the incremental SSA update routines to
1775    replace old SSA names with new ones.  */
1776
1777 static inline void
1778 register_new_update_set (tree new_name, bitmap old_names)
1779 {
1780   bitmap_iterator bi;
1781   unsigned i;
1782
1783   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (old_names, 0, i, bi)
1784     register_new_update_single (new_name, ssa_name (i));
1785 }
1786
1787
1788
1789 /* If the operand pointed to by USE_P is a name in OLD_SSA_NAMES or
1790    it is a symbol marked for renaming, replace it with USE_P's current
1791    reaching definition.  */
1792
1793 static inline void
1794 maybe_replace_use (use_operand_p use_p)
1795 {
1796   tree rdef = NULL_TREE;
1797   tree use = USE_FROM_PTR (use_p);
1798   tree sym = DECL_P (use) ? use : SSA_NAME_VAR (use);
1799
1800   if (symbol_marked_for_renaming (sym))
1801     rdef = get_reaching_def (sym);
1802   else if (is_old_name (use))
1803     rdef = get_reaching_def (use);
1804
1805   if (rdef && rdef != use)
1806     SET_USE (use_p, rdef);
1807 }
1808
1809
1810 /* Same as maybe_replace_use, but without introducing default stmts,
1811    returning false to indicate a need to do so.  */
1812
1813 static inline bool
1814 maybe_replace_use_in_debug_stmt (use_operand_p use_p)
1815 {
1816   tree rdef = NULL_TREE;
1817   tree use = USE_FROM_PTR (use_p);
1818   tree sym = DECL_P (use) ? use : SSA_NAME_VAR (use);
1819
1820   if (symbol_marked_for_renaming (sym))
1821     rdef = get_current_def (sym);
1822   else if (is_old_name (use))
1823     {
1824       rdef = get_current_def (use);
1825       /* We can't assume that, if there's no current definition, the
1826          default one should be used.  It could be the case that we've
1827          rearranged blocks so that the earlier definition no longer
1828          dominates the use.  */
1829       if (!rdef && SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (use))
1830         rdef = use;
1831     }
1832   else
1833     rdef = use;
1834
1835   if (rdef && rdef != use)
1836     SET_USE (use_p, rdef);
1837
1838   return rdef != NULL_TREE;
1839 }
1840
1841
1842 /* If the operand pointed to by DEF_P is an SSA name in NEW_SSA_NAMES
1843    or OLD_SSA_NAMES, or if it is a symbol marked for renaming,
1844    register it as the current definition for the names replaced by
1845    DEF_P.  */
1846
1847 static inline void
1848 maybe_register_def (def_operand_p def_p, gimple stmt,
1849                     gimple_stmt_iterator gsi)
1850 {
1851   tree def = DEF_FROM_PTR (def_p);
1852   tree sym = DECL_P (def) ? def : SSA_NAME_VAR (def);
1853
1854   /* If DEF is a naked symbol that needs renaming, create a new
1855      name for it.  */
1856   if (symbol_marked_for_renaming (sym))
1857     {
1858       if (DECL_P (def))
1859         {
1860           tree tracked_var;
1861
1862           def = make_ssa_name (def, stmt);
1863           SET_DEF (def_p, def);
1864
1865           tracked_var = target_for_debug_bind (sym);
1866           if (tracked_var)
1867             {
1868               gimple note = gimple_build_debug_bind (tracked_var, def, stmt);
1869               /* If stmt ends the bb, insert the debug stmt on the single
1870                  non-EH edge from the stmt.  */
1871               if (gsi_one_before_end_p (gsi) && stmt_ends_bb_p (stmt))
1872                 {
1873                   basic_block bb = gsi_bb (gsi);
1874                   edge_iterator ei;
1875                   edge e, ef = NULL;
1876                   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1877                     if (!(e->flags & EDGE_EH))
1878                       {
1879                         gcc_assert (!ef);
1880                         ef = e;
1881                       }
1882                   gcc_assert (ef
1883                               && single_pred_p (ef->dest)
1884                               && !phi_nodes (ef->dest)
1885                               && ef->dest != EXIT_BLOCK_PTR);
1886                   gsi_insert_on_edge_immediate (ef, note);
1887                 }
1888               else
1889                 gsi_insert_after (&gsi, note, GSI_SAME_STMT);
1890             }
1891         }
1892
1893       register_new_update_single (def, sym);
1894     }
1895   else
1896     {
1897       /* If DEF is a new name, register it as a new definition
1898          for all the names replaced by DEF.  */
1899       if (is_new_name (def))
1900         register_new_update_set (def, names_replaced_by (def));
1901
1902       /* If DEF is an old name, register DEF as a new
1903          definition for itself.  */
1904       if (is_old_name (def))
1905         register_new_update_single (def, def);
1906     }
1907 }
1908
1909
1910 /* Update every variable used in the statement pointed-to by SI.  The
1911    statement is assumed to be in SSA form already.  Names in
1912    OLD_SSA_NAMES used by SI will be updated to their current reaching
1913    definition.  Names in OLD_SSA_NAMES or NEW_SSA_NAMES defined by SI
1914    will be registered as a new definition for their corresponding name
1915    in OLD_SSA_NAMES.  */
1916
1917 static void
1918 rewrite_update_stmt (gimple stmt, gimple_stmt_iterator gsi)
1919 {
1920   use_operand_p use_p;
1921   def_operand_p def_p;
1922   ssa_op_iter iter;
1923
1924   /* Only update marked statements.  */
1925   if (!rewrite_uses_p (stmt) && !register_defs_p (stmt))
1926     return;
1927
1928   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1929     {
1930       fprintf (dump_file, "Updating SSA information for statement ");
1931       print_gimple_stmt (dump_file, stmt, 0, TDF_SLIM);
1932       fprintf (dump_file, "\n");
1933     }
1934
1935   /* Rewrite USES included in OLD_SSA_NAMES and USES whose underlying
1936      symbol is marked for renaming.  */
1937   if (rewrite_uses_p (stmt))
1938     {
1939       if (is_gimple_debug (stmt))
1940         {
1941           bool failed = false;
1942
1943           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_USE)
1944             if (!maybe_replace_use_in_debug_stmt (use_p))
1945               {
1946                 failed = true;
1947                 break;
1948               }
1949
1950           if (failed)
1951             {
1952               /* DOM sometimes threads jumps in such a way that a
1953                  debug stmt ends up referencing a SSA variable that no
1954                  longer dominates the debug stmt, but such that all
1955                  incoming definitions refer to the same definition in
1956                  an earlier dominator.  We could try to recover that
1957                  definition somehow, but this will have to do for now.
1958
1959                  Introducing a default definition, which is what
1960                  maybe_replace_use() would do in such cases, may
1961                  modify code generation, for the otherwise-unused
1962                  default definition would never go away, modifying SSA
1963                  version numbers all over.  */
1964               gimple_debug_bind_reset_value (stmt);
1965               update_stmt (stmt);
1966             }
1967         }
1968       else
1969         {
1970           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_ALL_USES)
1971             maybe_replace_use (use_p);
1972         }
1973     }
1974
1975   /* Register definitions of names in NEW_SSA_NAMES and OLD_SSA_NAMES.
1976      Also register definitions for names whose underlying symbol is
1977      marked for renaming.  */
1978   if (register_defs_p (stmt))
1979     FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, stmt, iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
1980       maybe_register_def (def_p, stmt, gsi);
1981 }
1982
1983
1984 /* Visit all the successor blocks of BB looking for PHI nodes.  For
1985    every PHI node found, check if any of its arguments is in
1986    OLD_SSA_NAMES.  If so, and if the argument has a current reaching
1987    definition, replace it.  */
1988
1989 static void
1990 rewrite_update_phi_arguments (basic_block bb)
1991 {
1992   edge e;
1993   edge_iterator ei;
1994   unsigned i;
1995
1996   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1997     {
1998       gimple phi;
1999       gimple_vec phis;
2000
2001       if (!bitmap_bit_p (blocks_with_phis_to_rewrite, e->dest->index))
2002         continue;
2003
2004       phis = VEC_index (gimple_vec, phis_to_rewrite, e->dest->index);
2005       for (i = 0; VEC_iterate (gimple, phis, i, phi); i++)
2006         {
2007           tree arg, lhs_sym, reaching_def = NULL;
2008           use_operand_p arg_p;
2009
2010           gcc_assert (rewrite_uses_p (phi));
2011
2012           arg_p = PHI_ARG_DEF_PTR_FROM_EDGE (phi, e);
2013           arg = USE_FROM_PTR (arg_p);
2014
2015           if (arg && !DECL_P (arg) && TREE_CODE (arg) != SSA_NAME)
2016             continue;
2017
2018           lhs_sym = SSA_NAME_VAR (gimple_phi_result (phi));
2019
2020           if (arg == NULL_TREE)
2021             {
2022               /* When updating a PHI node for a recently introduced
2023                  symbol we may find NULL arguments.  That's why we
2024                  take the symbol from the LHS of the PHI node.  */
2025               reaching_def = get_reaching_def (lhs_sym);
2026
2027             }
2028           else
2029             {
2030               tree sym = DECL_P (arg) ? arg : SSA_NAME_VAR (arg);
2031
2032               if (symbol_marked_for_renaming (sym))
2033                 reaching_def = get_reaching_def (sym);
2034               else if (is_old_name (arg))
2035                 reaching_def = get_reaching_def (arg);
2036             }
2037
2038           /* Update the argument if there is a reaching def.  */
2039           if (reaching_def)
2040             {
2041               gimple stmt;
2042               source_location locus;
2043               int arg_i = PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (arg_p);
2044
2045               SET_USE (arg_p, reaching_def);
2046               stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (reaching_def);
2047
2048               /* Single element PHI nodes  behave like copies, so get the
2049                  location from the phi argument.  */
2050               if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI &&
2051                   gimple_phi_num_args (stmt) == 1)
2052                 locus = gimple_phi_arg_location (stmt, 0);
2053               else
2054                 locus = gimple_location (stmt);
2055
2056               gimple_phi_arg_set_location (phi, arg_i, locus);
2057             }
2058
2059
2060           if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
2061             SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (USE_FROM_PTR (arg_p)) = 1;
2062         }
2063     }
2064 }
2065
2066
2067 /* Initialization of block data structures for the incremental SSA
2068    update pass.  Create a block local stack of reaching definitions
2069    for new SSA names produced in this block (BLOCK_DEFS).  Register
2070    new definitions for every PHI node in the block.  */
2071
2072 static void
2073 rewrite_update_enter_block (struct dom_walk_data *walk_data ATTRIBUTE_UNUSED,
2074                             basic_block bb)
2075 {
2076   edge e;
2077   edge_iterator ei;
2078   bool is_abnormal_phi;
2079   gimple_stmt_iterator gsi;
2080
2081   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2082     fprintf (dump_file, "\n\nRegistering new PHI nodes in block #%d\n\n",
2083              bb->index);
2084
2085   /* Mark the unwind point for this block.  */
2086   VEC_safe_push (tree, heap, block_defs_stack, NULL_TREE);
2087
2088   if (!bitmap_bit_p (blocks_to_update, bb->index))
2089     return;
2090
2091   /* Mark the LHS if any of the arguments flows through an abnormal
2092      edge.  */
2093   is_abnormal_phi = false;
2094   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
2095     if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
2096       {
2097         is_abnormal_phi = true;
2098         break;
2099       }
2100
2101   /* If any of the PHI nodes is a replacement for a name in
2102      OLD_SSA_NAMES or it's one of the names in NEW_SSA_NAMES, then
2103      register it as a new definition for its corresponding name.  Also
2104      register definitions for names whose underlying symbols are
2105      marked for renaming.  */
2106   for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
2107     {
2108       tree lhs, lhs_sym;
2109       gimple phi = gsi_stmt (gsi);
2110
2111       if (!register_defs_p (phi))
2112         continue;
2113
2114       lhs = gimple_phi_result (phi);
2115       lhs_sym = SSA_NAME_VAR (lhs);
2116
2117       if (symbol_marked_for_renaming (lhs_sym))
2118         register_new_update_single (lhs, lhs_sym);
2119       else
2120         {
2121
2122           /* If LHS is a new name, register a new definition for all
2123              the names replaced by LHS.  */
2124           if (is_new_name (lhs))
2125             register_new_update_set (lhs, names_replaced_by (lhs));
2126
2127           /* If LHS is an OLD name, register it as a new definition
2128              for itself.  */
2129           if (is_old_name (lhs))
2130             register_new_update_single (lhs, lhs);
2131         }
2132
2133       if (is_abnormal_phi)
2134         SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (lhs) = 1;
2135     }
2136
2137   /* Step 2.  Rewrite every variable used in each statement in the block.  */
2138   if (TEST_BIT (interesting_blocks, bb->index))
2139     {
2140       gcc_assert (bitmap_bit_p (blocks_to_update, bb->index));
2141       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
2142         rewrite_update_stmt (gsi_stmt (gsi), gsi);
2143     }
2144
2145   /* Step 3.  Update PHI nodes.  */
2146   rewrite_update_phi_arguments (bb);
2147 }
2148
2149 /* Called after visiting block BB.  Unwind BLOCK_DEFS_STACK to restore
2150    the current reaching definition of every name re-written in BB to
2151    the original reaching definition before visiting BB.  This
2152    unwinding must be done in the opposite order to what is done in
2153    register_new_update_set.  */
2154
2155 static void
2156 rewrite_update_leave_block (struct dom_walk_data *walk_data ATTRIBUTE_UNUSED,
2157                             basic_block bb ATTRIBUTE_UNUSED)
2158 {
2159   while (VEC_length (tree, block_defs_stack) > 0)
2160     {
2161       tree var = VEC_pop (tree, block_defs_stack);
2162       tree saved_def;
2163
2164       /* NULL indicates the unwind stop point for this block (see
2165          rewrite_update_enter_block).  */
2166       if (var == NULL)
2167         return;
2168
2169       saved_def = VEC_pop (tree, block_defs_stack);
2170       set_current_def (var, saved_def);
2171     }
2172 }
2173
2174
2175 /* Rewrite the actual blocks, statements, and PHI arguments, to be in SSA
2176    form.
2177
2178    ENTRY indicates the block where to start.  Every block dominated by
2179       ENTRY will be rewritten.
2180
2181    WHAT indicates what actions will be taken by the renamer (see enum
2182       rewrite_mode).
2183
2184    BLOCKS are the set of interesting blocks for the dominator walker
2185       to process.  If this set is NULL, then all the nodes dominated
2186       by ENTRY are walked.  Otherwise, blocks dominated by ENTRY that
2187       are not present in BLOCKS are ignored.  */
2188
2189 static void
2190 rewrite_blocks (basic_block entry, enum rewrite_mode what)
2191 {
2192   struct dom_walk_data walk_data;
2193
2194   /* Rewrite all the basic blocks in the program.  */
2195   timevar_push (TV_TREE_SSA_REWRITE_BLOCKS);
2196
2197   /* Setup callbacks for the generic dominator tree walker.  */
2198   memset (&walk_data, 0, sizeof (walk_data));
2199
2200   walk_data.dom_direction = CDI_DOMINATORS;
2201
2202   if (what == REWRITE_ALL)
2203     {
2204       walk_data.before_dom_children = rewrite_enter_block;
2205       walk_data.after_dom_children = rewrite_leave_block;
2206     }
2207   else if (what == REWRITE_UPDATE)
2208     {
2209       walk_data.before_dom_children = rewrite_update_enter_block;
2210       walk_data.after_dom_children = rewrite_update_leave_block;
2211     }
2212   else
2213     gcc_unreachable ();
2214
2215   block_defs_stack = VEC_alloc (tree, heap, 10);
2216
2217   /* Initialize the dominator walker.  */
2218   init_walk_dominator_tree (&walk_data);
2219
2220   /* Recursively walk the dominator tree rewriting each statement in
2221      each basic block.  */
2222   walk_dominator_tree (&walk_data, entry);
2223
2224   /* Finalize the dominator walker.  */
2225   fini_walk_dominator_tree (&walk_data);
2226
2227   /* Debugging dumps.  */
2228   if (dump_file && (dump_flags & TDF_STATS))
2229     {
2230       dump_dfa_stats (dump_file);
2231       if (def_blocks)
2232         dump_tree_ssa_stats (dump_file);
2233     }
2234
2235   VEC_free (tree, heap, block_defs_stack);
2236
2237   timevar_pop (TV_TREE_SSA_REWRITE_BLOCKS);
2238 }
2239
2240
2241 /* Block processing routine for mark_def_sites.  Clear the KILLS bitmap
2242    at the start of each block, and call mark_def_sites for each statement.  */
2243
2244 static void
2245 mark_def_sites_block (struct dom_walk_data *walk_data, basic_block bb)
2246 {
2247   struct mark_def_sites_global_data *gd;
2248   bitmap kills;
2249   gimple_stmt_iterator gsi;
2250
2251   gd = (struct mark_def_sites_global_data *) walk_data->global_data;
2252   kills = gd->kills;
2253
2254   bitmap_clear (kills);
2255   for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
2256     mark_def_sites (bb, gsi_stmt (gsi), kills);
2257 }
2258
2259
2260 /* Mark the definition site blocks for each variable, so that we know
2261    where the variable is actually live.
2262
2263    The INTERESTING_BLOCKS global will be filled in with all the blocks
2264    that should be processed by the renamer.  It is assumed that the
2265    caller has already initialized and zeroed it.  */
2266
2267 static void
2268 mark_def_site_blocks (void)
2269 {
2270   struct dom_walk_data walk_data;
2271   struct mark_def_sites_global_data mark_def_sites_global_data;
2272
2273   /* Setup callbacks for the generic dominator tree walker to find and
2274      mark definition sites.  */
2275   walk_data.dom_direction = CDI_DOMINATORS;
2276   walk_data.initialize_block_local_data = NULL;
2277   walk_data.before_dom_children = mark_def_sites_block;
2278   walk_data.after_dom_children = NULL;
2279
2280   /* Notice that this bitmap is indexed using variable UIDs, so it must be
2281      large enough to accommodate all the variables referenced in the
2282      function, not just the ones we are renaming.  */
2283   mark_def_sites_global_data.kills = BITMAP_ALLOC (NULL);
2284   walk_data.global_data = &mark_def_sites_global_data;
2285
2286   /* We do not have any local data.  */
2287   walk_data.block_local_data_size = 0;
2288
2289   /* Initialize the dominator walker.  */
2290   init_walk_dominator_tree (&walk_data);
2291
2292   /* Recursively walk the dominator tree.  */
2293   walk_dominator_tree (&walk_data, ENTRY_BLOCK_PTR);
2294
2295   /* Finalize the dominator walker.  */
2296   fini_walk_dominator_tree (&walk_data);
2297
2298   /* We no longer need this bitmap, clear and free it.  */
2299   BITMAP_FREE (mark_def_sites_global_data.kills);
2300 }
2301
2302
2303 /* Initialize internal data needed during renaming.  */
2304
2305 static void
2306 init_ssa_renamer (void)
2307 {
2308   tree var;
2309   referenced_var_iterator rvi;
2310
2311   cfun->gimple_df->in_ssa_p = false;
2312
2313   /* Allocate memory for the DEF_BLOCKS hash table.  */
2314   gcc_assert (def_blocks == NULL);
2315   def_blocks = htab_create (num_referenced_vars, def_blocks_hash,
2316                             def_blocks_eq, def_blocks_free);
2317
2318   FOR_EACH_REFERENCED_VAR(var, rvi)
2319     set_current_def (var, NULL_TREE);
2320 }
2321
2322
2323 /* Deallocate internal data structures used by the renamer.  */
2324
2325 static void
2326 fini_ssa_renamer (void)
2327 {
2328   if (def_blocks)
2329     {
2330       htab_delete (def_blocks);
2331       def_blocks = NULL;
2332     }
2333
2334   cfun->gimple_df->in_ssa_p = true;
2335 }
2336
2337 /* Main entry point into the SSA builder.  The renaming process
2338    proceeds in four main phases:
2339
2340    1- Compute dominance frontier and immediate dominators, needed to
2341       insert PHI nodes and rename the function in dominator tree
2342       order.
2343
2344    2- Find and mark all the blocks that define variables
2345       (mark_def_site_blocks).
2346
2347    3- Insert PHI nodes at dominance frontiers (insert_phi_nodes).
2348
2349    4- Rename all the blocks (rewrite_blocks) and statements in the program.
2350
2351    Steps 3 and 4 are done using the dominator tree walker
2352    (walk_dominator_tree).  */
2353
2354 static unsigned int
2355 rewrite_into_ssa (void)
2356 {
2357   bitmap *dfs;
2358   basic_block bb;
2359
2360   timevar_push (TV_TREE_SSA_OTHER);
2361
2362   /* Initialize operand data structures.  */
2363   init_ssa_operands ();
2364
2365   /* Initialize internal data needed by the renamer.  */
2366   init_ssa_renamer ();
2367
2368   /* Initialize the set of interesting blocks.  The callback
2369      mark_def_sites will add to this set those blocks that the renamer
2370      should process.  */
2371   interesting_blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
2372   sbitmap_zero (interesting_blocks);
2373
2374   /* Initialize dominance frontier.  */
2375   dfs = XNEWVEC (bitmap, last_basic_block);
2376   FOR_EACH_BB (bb)
2377     dfs[bb->index] = BITMAP_ALLOC (NULL);
2378
2379   /* 1- Compute dominance frontiers.  */
2380   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
2381   compute_dominance_frontiers (dfs);
2382
2383   /* 2- Find and mark definition sites.  */
2384   mark_def_site_blocks ();
2385
2386   /* 3- Insert PHI nodes at dominance frontiers of definition blocks.  */
2387   insert_phi_nodes (dfs);
2388
2389   /* 4- Rename all the blocks.  */
2390   rewrite_blocks (ENTRY_BLOCK_PTR, REWRITE_ALL);
2391
2392   /* Free allocated memory.  */
2393   FOR_EACH_BB (bb)
2394     BITMAP_FREE (dfs[bb->index]);
2395   free (dfs);
2396
2397   sbitmap_free (interesting_blocks);
2398
2399   fini_ssa_renamer ();
2400
2401   timevar_pop (TV_TREE_SSA_OTHER);
2402   return 0;
2403 }
2404
2405
2406 struct gimple_opt_pass pass_build_ssa =
2407 {
2408  {
2409   GIMPLE_PASS,
2410   "ssa",                                /* name */
2411   NULL,                                 /* gate */
2412   rewrite_into_ssa,                     /* execute */
2413   NULL,                                 /* sub */
2414   NULL,                                 /* next */
2415   0,                                    /* static_pass_number */
2416   TV_NONE,                              /* tv_id */
2417   PROP_cfg | PROP_referenced_vars,      /* properties_required */
2418   PROP_ssa,                             /* properties_provided */
2419   0,                                    /* properties_destroyed */
2420   0,                                    /* todo_flags_start */
2421   TODO_dump_func
2422     | TODO_update_ssa_only_virtuals
2423     | TODO_verify_ssa
2424     | TODO_remove_unused_locals         /* todo_flags_finish */
2425  }
2426 };
2427
2428
2429 /* Mark the definition of VAR at STMT and BB as interesting for the
2430    renamer.  BLOCKS is the set of blocks that need updating.  */
2431
2432 static void
2433 mark_def_interesting (tree var, gimple stmt, basic_block bb, bool insert_phi_p)
2434 {
2435   gcc_assert (bitmap_bit_p (blocks_to_update, bb->index));
2436   set_register_defs (stmt, true);
2437
2438   if (insert_phi_p)
2439     {
2440       bool is_phi_p = gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI;
2441
2442       set_def_block (var, bb, is_phi_p);
2443
2444       /* If VAR is an SSA name in NEW_SSA_NAMES, this is a definition
2445          site for both itself and all the old names replaced by it.  */
2446       if (TREE_CODE (var) == SSA_NAME && is_new_name (var))
2447         {
2448           bitmap_iterator bi;
2449           unsigned i;
2450           bitmap set = names_replaced_by (var);
2451           if (set)
2452             EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (set, 0, i, bi)
2453               set_def_block (ssa_name (i), bb, is_phi_p);
2454         }
2455     }
2456 }
2457
2458
2459 /* Mark the use of VAR at STMT and BB as interesting for the
2460    renamer.  INSERT_PHI_P is true if we are going to insert new PHI
2461    nodes.  */
2462
2463 static inline void
2464 mark_use_interesting (tree var, gimple stmt, basic_block bb, bool insert_phi_p)
2465 {
2466   basic_block def_bb = gimple_bb (stmt);
2467
2468   mark_block_for_update (def_bb);
2469   mark_block_for_update (bb);
2470
2471   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
2472     mark_phi_for_rewrite (def_bb, stmt);
2473   else
2474     {
2475       set_rewrite_uses (stmt, true);
2476
2477       if (is_gimple_debug (stmt))
2478         return;
2479     }
2480
2481   /* If VAR has not been defined in BB, then it is live-on-entry
2482      to BB.  Note that we cannot just use the block holding VAR's
2483      definition because if VAR is one of the names in OLD_SSA_NAMES,
2484      it will have several definitions (itself and all the names that
2485      replace it).  */
2486   if (insert_phi_p)
2487     {
2488       struct def_blocks_d *db_p = get_def_blocks_for (var);
2489       if (!bitmap_bit_p (db_p->def_blocks, bb->index))
2490         set_livein_block (var, bb);
2491     }
2492 }
2493
2494
2495 /* Do a dominator walk starting at BB processing statements that
2496    reference symbols in SYMS_TO_RENAME.  This is very similar to
2497    mark_def_sites, but the scan handles statements whose operands may
2498    already be SSA names.
2499
2500    If INSERT_PHI_P is true, mark those uses as live in the
2501    corresponding block.  This is later used by the PHI placement
2502    algorithm to make PHI pruning decisions.
2503
2504    FIXME.  Most of this would be unnecessary if we could associate a
2505            symbol to all the SSA names that reference it.  But that
2506            sounds like it would be expensive to maintain.  Still, it
2507            would be interesting to see if it makes better sense to do
2508            that.  */
2509
2510 static void
2511 prepare_block_for_update (basic_block bb, bool insert_phi_p)
2512 {
2513   basic_block son;
2514   gimple_stmt_iterator si;
2515   edge e;
2516   edge_iterator ei;
2517
2518   mark_block_for_update (bb);
2519
2520   /* Process PHI nodes marking interesting those that define or use
2521      the symbols that we are interested in.  */
2522   for (si = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
2523     {
2524       gimple phi = gsi_stmt (si);
2525       tree lhs_sym, lhs = gimple_phi_result (phi);
2526
2527       lhs_sym = DECL_P (lhs) ? lhs : SSA_NAME_VAR (lhs);
2528
2529       if (!symbol_marked_for_renaming (lhs_sym))
2530         continue;
2531
2532       mark_def_interesting (lhs_sym, phi, bb, insert_phi_p);
2533
2534       /* Mark the uses in phi nodes as interesting.  It would be more correct
2535          to process the arguments of the phi nodes of the successor edges of
2536          BB at the end of prepare_block_for_update, however, that turns out
2537          to be significantly more expensive.  Doing it here is conservatively
2538          correct -- it may only cause us to believe a value to be live in a
2539          block that also contains its definition, and thus insert a few more
2540          phi nodes for it.  */
2541       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
2542         mark_use_interesting (lhs_sym, phi, e->src, insert_phi_p);
2543     }
2544
2545   /* Process the statements.  */
2546   for (si = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
2547     {
2548       gimple stmt;
2549       ssa_op_iter i;
2550       use_operand_p use_p;
2551       def_operand_p def_p;
2552
2553       stmt = gsi_stmt (si);
2554
2555       FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, i, SSA_OP_ALL_USES)
2556         {
2557           tree use = USE_FROM_PTR (use_p);
2558           tree sym = DECL_P (use) ? use : SSA_NAME_VAR (use);
2559           if (symbol_marked_for_renaming (sym))
2560             mark_use_interesting (sym, stmt, bb, insert_phi_p);
2561         }
2562
2563       FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, stmt, i, SSA_OP_ALL_DEFS)
2564         {
2565           tree def = DEF_FROM_PTR (def_p);
2566           tree sym = DECL_P (def) ? def : SSA_NAME_VAR (def);
2567           if (symbol_marked_for_renaming (sym))
2568             mark_def_interesting (sym, stmt, bb, insert_phi_p);
2569         }
2570     }
2571
2572   /* Now visit all the blocks dominated by BB.  */
2573   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
2574        son;
2575        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
2576     prepare_block_for_update (son, insert_phi_p);
2577 }
2578
2579
2580 /* Helper for prepare_names_to_update.  Mark all the use sites for
2581    NAME as interesting.  BLOCKS and INSERT_PHI_P are as in
2582    prepare_names_to_update.  */
2583
2584 static void
2585 prepare_use_sites_for (tree name, bool insert_phi_p)
2586 {
2587   use_operand_p use_p;
2588   imm_use_iterator iter;
2589
2590   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, iter, name)
2591     {
2592       gimple stmt = USE_STMT (use_p);
2593       basic_block bb = gimple_bb (stmt);
2594
2595       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
2596         {
2597           int ix = PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use_p);
2598           edge e = gimple_phi_arg_edge (stmt, ix);
2599           mark_use_interesting (name, stmt, e->src, insert_phi_p);
2600         }
2601       else
2602         {
2603           /* For regular statements, mark this as an interesting use
2604              for NAME.  */
2605           mark_use_interesting (name, stmt, bb, insert_phi_p);
2606         }
2607     }
2608 }
2609
2610
2611 /* Helper for prepare_names_to_update.  Mark the definition site for
2612    NAME as interesting.  BLOCKS and INSERT_PHI_P are as in
2613    prepare_names_to_update.  */
2614
2615 static void
2616 prepare_def_site_for (tree name, bool insert_phi_p)
2617 {
2618   gimple stmt;
2619   basic_block bb;
2620
2621   gcc_assert (names_to_release == NULL
2622               || !bitmap_bit_p (names_to_release, SSA_NAME_VERSION (name)));
2623
2624   stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (name);
2625   bb = gimple_bb (stmt);
2626   if (bb)
2627     {
2628       gcc_assert (bb->index < last_basic_block);
2629       mark_block_for_update (bb);
2630       mark_def_interesting (name, stmt, bb, insert_phi_p);
2631     }
2632 }
2633
2634
2635 /* Mark definition and use sites of names in NEW_SSA_NAMES and
2636    OLD_SSA_NAMES.  INSERT_PHI_P is true if the caller wants to insert
2637    PHI nodes for newly created names.  */
2638
2639 static void
2640 prepare_names_to_update (bool insert_phi_p)
2641 {
2642   unsigned i = 0;
2643   bitmap_iterator bi;
2644   sbitmap_iterator sbi;
2645
2646   /* If a name N from NEW_SSA_NAMES is also marked to be released,
2647      remove it from NEW_SSA_NAMES so that we don't try to visit its
2648      defining basic block (which most likely doesn't exist).  Notice
2649      that we cannot do the same with names in OLD_SSA_NAMES because we
2650      want to replace existing instances.  */
2651   if (names_to_release)
2652     EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (names_to_release, 0, i, bi)
2653       RESET_BIT (new_ssa_names, i);
2654
2655   /* First process names in NEW_SSA_NAMES.  Otherwise, uses of old
2656      names may be considered to be live-in on blocks that contain
2657      definitions for their replacements.  */
2658   EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (new_ssa_names, 0, i, sbi)
2659     prepare_def_site_for (ssa_name (i), insert_phi_p);
2660
2661   /* If an old name is in NAMES_TO_RELEASE, we cannot remove it from
2662      OLD_SSA_NAMES, but we have to ignore its definition site.  */
2663   EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (old_ssa_names, 0, i, sbi)
2664     {
2665       if (names_to_release == NULL || !bitmap_bit_p (names_to_release, i))
2666         prepare_def_site_for (ssa_name (i), insert_phi_p);
2667       prepare_use_sites_for (ssa_name (i), insert_phi_p);
2668     }
2669 }
2670
2671
2672 /* Dump all the names replaced by NAME to FILE.  */
2673
2674 void
2675 dump_names_replaced_by (FILE *file, tree name)
2676 {
2677   unsigned i;
2678   bitmap old_set;
2679   bitmap_iterator bi;
2680
2681   print_generic_expr (file, name, 0);
2682   fprintf (file, " -> { ");
2683
2684   old_set = names_replaced_by (name);
2685   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (old_set, 0, i, bi)
2686     {
2687       print_generic_expr (file, ssa_name (i), 0);
2688       fprintf (file, " ");
2689     }
2690
2691   fprintf (file, "}\n");
2692 }
2693
2694
2695 /* Dump all the names replaced by NAME to stderr.  */
2696
2697 void
2698 debug_names_replaced_by (tree name)
2699 {
2700   dump_names_replaced_by (stderr, name);
2701 }
2702
2703
2704 /* Dump SSA update information to FILE.  */
2705
2706 void
2707 dump_update_ssa (FILE *file)
2708 {
2709   unsigned i = 0;
2710   bitmap_iterator bi;
2711
2712   if (!need_ssa_update_p (cfun))
2713     return;
2714
2715   if (new_ssa_names && sbitmap_first_set_bit (new_ssa_names) >= 0)
2716     {
2717       sbitmap_iterator sbi;
2718
2719       fprintf (file, "\nSSA replacement table\n");
2720       fprintf (file, "N_i -> { O_1 ... O_j } means that N_i replaces "
2721                      "O_1, ..., O_j\n\n");
2722
2723       EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (new_ssa_names, 0, i, sbi)
2724         dump_names_replaced_by (file, ssa_name (i));
2725
2726       fprintf (file, "\n");
2727       fprintf (file, "Number of virtual NEW -> OLD mappings: %7u\n",
2728                update_ssa_stats.num_virtual_mappings);
2729       fprintf (file, "Number of real NEW -> OLD mappings:    %7u\n",
2730                update_ssa_stats.num_total_mappings
2731                - update_ssa_stats.num_virtual_mappings);
2732       fprintf (file, "Number of total NEW -> OLD mappings:   %7u\n",
2733                update_ssa_stats.num_total_mappings);
2734
2735       fprintf (file, "\nNumber of virtual symbols: %u\n",
2736                update_ssa_stats.num_virtual_symbols);
2737     }
2738
2739   if (!bitmap_empty_p (SYMS_TO_RENAME (cfun)))
2740     {
2741       fprintf (file, "\n\nSymbols to be put in SSA form\n\n");
2742       dump_decl_set (file, SYMS_TO_RENAME (cfun));
2743       fprintf (file, "\n");
2744     }
2745
2746   if (names_to_release && !bitmap_empty_p (names_to_release))
2747     {
2748       fprintf (file, "\n\nSSA names to release after updating the SSA web\n\n");
2749       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (names_to_release, 0, i, bi)
2750         {
2751           print_generic_expr (file, ssa_name (i), 0);
2752           fprintf (file, " ");
2753         }
2754     }
2755
2756   fprintf (file, "\n\n");
2757 }
2758
2759
2760 /* Dump SSA update information to stderr.  */
2761
2762 void
2763 debug_update_ssa (void)
2764 {
2765   dump_update_ssa (stderr);
2766 }
2767
2768
2769 /* Initialize data structures used for incremental SSA updates.  */
2770
2771 static void
2772 init_update_ssa (struct function *fn)
2773 {
2774   /* Reserve more space than the current number of names.  The calls to
2775      add_new_name_mapping are typically done after creating new SSA
2776      names, so we'll need to reallocate these arrays.  */
2777   old_ssa_names = sbitmap_alloc (num_ssa_names + NAME_SETS_GROWTH_FACTOR);
2778   sbitmap_zero (old_ssa_names);
2779
2780   new_ssa_names = sbitmap_alloc (num_ssa_names + NAME_SETS_GROWTH_FACTOR);
2781   sbitmap_zero (new_ssa_names);
2782
2783   repl_tbl = htab_create (20, repl_map_hash, repl_map_eq, repl_map_free);
2784   names_to_release = NULL;
2785   memset (&update_ssa_stats, 0, sizeof (update_ssa_stats));
2786   update_ssa_stats.virtual_symbols = BITMAP_ALLOC (NULL);
2787   update_ssa_initialized_fn = fn;
2788 }
2789
2790
2791 /* Deallocate data structures used for incremental SSA updates.  */
2792
2793 void
2794 delete_update_ssa (void)
2795 {
2796   unsigned i;
2797   bitmap_iterator bi;
2798
2799   sbitmap_free (old_ssa_names);
2800   old_ssa_names = NULL;
2801
2802   sbitmap_free (new_ssa_names);
2803   new_ssa_names = NULL;
2804
2805   htab_delete (repl_tbl);
2806   repl_tbl = NULL;
2807
2808   bitmap_clear (SYMS_TO_RENAME (update_ssa_initialized_fn));
2809   BITMAP_FREE (update_ssa_stats.virtual_symbols);
2810
2811   if (names_to_release)
2812     {
2813       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (names_to_release, 0, i, bi)
2814         release_ssa_name (ssa_name (i));
2815       BITMAP_FREE (names_to_release);
2816     }
2817
2818   clear_ssa_name_info ();
2819
2820   fini_ssa_renamer ();
2821
2822   if (blocks_with_phis_to_rewrite)
2823     EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks_with_phis_to_rewrite, 0, i, bi)
2824       {
2825         gimple_vec phis = VEC_index (gimple_vec, phis_to_rewrite, i);
2826
2827         VEC_free (gimple, heap, phis);
2828         VEC_replace (gimple_vec, phis_to_rewrite, i, NULL);
2829       }
2830
2831   BITMAP_FREE (blocks_with_phis_to_rewrite);
2832   BITMAP_FREE (blocks_to_update);
2833   update_ssa_initialized_fn = NULL;
2834 }
2835
2836
2837 /* Create a new name for OLD_NAME in statement STMT and replace the
2838    operand pointed to by DEF_P with the newly created name.  Return
2839    the new name and register the replacement mapping <NEW, OLD> in
2840    update_ssa's tables.  */
2841
2842 tree
2843 create_new_def_for (tree old_name, gimple stmt, def_operand_p def)
2844 {
2845   tree new_name = duplicate_ssa_name (old_name, stmt);
2846
2847   SET_DEF (def, new_name);
2848
2849   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
2850     {
2851       edge e;
2852       edge_iterator ei;
2853       basic_block bb = gimple_bb (stmt);
2854
2855       /* If needed, mark NEW_NAME as occurring in an abnormal PHI node. */
2856       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
2857         if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
2858           {
2859             SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (new_name) = 1;
2860             break;
2861           }
2862     }
2863
2864   register_new_name_mapping (new_name, old_name);
2865
2866   /* For the benefit of passes that will be updating the SSA form on
2867      their own, set the current reaching definition of OLD_NAME to be
2868      NEW_NAME.  */
2869   set_current_def (old_name, new_name);
2870
2871   return new_name;
2872 }
2873
2874
2875 /* Register name NEW to be a replacement for name OLD.  This function
2876    must be called for every replacement that should be performed by
2877    update_ssa.  */
2878
2879 void
2880 register_new_name_mapping (tree new_tree, tree old)
2881 {
2882   if (!update_ssa_initialized_fn)
2883     init_update_ssa (cfun);
2884
2885   gcc_assert (update_ssa_initialized_fn == cfun);
2886
2887   add_new_name_mapping (new_tree, old);
2888 }
2889
2890
2891 /* Register symbol SYM to be renamed by update_ssa.  */
2892
2893 void
2894 mark_sym_for_renaming (tree sym)
2895 {
2896   bitmap_set_bit (SYMS_TO_RENAME (cfun), DECL_UID (sym));
2897 }
2898
2899
2900 /* Register all the symbols in SET to be renamed by update_ssa.  */
2901
2902 void
2903 mark_set_for_renaming (bitmap set)
2904 {
2905   bitmap_iterator bi;
2906   unsigned i;
2907
2908   if (set == NULL || bitmap_empty_p (set))
2909     return;
2910
2911   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (set, 0, i, bi)
2912     mark_sym_for_renaming (referenced_var (i));
2913 }
2914
2915
2916 /* Return true if there is any work to be done by update_ssa
2917    for function FN.  */
2918
2919 bool
2920 need_ssa_update_p (struct function *fn)
2921 {
2922   gcc_assert (fn != NULL);
2923   return (update_ssa_initialized_fn == fn
2924           || (fn->gimple_df
2925               && !bitmap_empty_p (SYMS_TO_RENAME (fn))));
2926 }
2927
2928 /* Return true if SSA name mappings have been registered for SSA updating.  */
2929
2930 bool
2931 name_mappings_registered_p (void)
2932 {
2933   if (!update_ssa_initialized_fn)
2934     return false;
2935
2936   gcc_assert (update_ssa_initialized_fn == cfun);
2937
2938   return repl_tbl && htab_elements (repl_tbl) > 0;
2939 }
2940
2941 /* Return true if name N has been registered in the replacement table.  */
2942
2943 bool
2944 name_registered_for_update_p (tree n ATTRIBUTE_UNUSED)
2945 {
2946   if (!update_ssa_initialized_fn)
2947     return false;
2948
2949   gcc_assert (update_ssa_initialized_fn == cfun);
2950
2951   return is_new_name (n) || is_old_name (n);
2952 }
2953
2954
2955 /* Return the set of all the SSA names marked to be replaced.  */
2956
2957 bitmap
2958 ssa_names_to_replace (void)
2959 {
2960   unsigned i = 0;
2961   bitmap ret;
2962   sbitmap_iterator sbi;
2963
2964   gcc_assert (update_ssa_initialized_fn == NULL
2965               || update_ssa_initialized_fn == cfun);
2966
2967   ret = BITMAP_ALLOC (NULL);
2968   EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (old_ssa_names, 0, i, sbi)
2969     bitmap_set_bit (ret, i);
2970
2971   return ret;
2972 }
2973
2974
2975 /* Mark NAME to be released after update_ssa has finished.  */
2976
2977 void
2978 release_ssa_name_after_update_ssa (tree name)
2979 {
2980   gcc_assert (cfun && update_ssa_initialized_fn == cfun);
2981
2982   if (names_to_release == NULL)
2983     names_to_release = BITMAP_ALLOC (NULL);
2984
2985   bitmap_set_bit (names_to_release, SSA_NAME_VERSION (name));
2986 }
2987
2988
2989 /* Insert new PHI nodes to replace VAR.  DFS contains dominance
2990    frontier information.  BLOCKS is the set of blocks to be updated.
2991
2992    This is slightly different than the regular PHI insertion
2993    algorithm.  The value of UPDATE_FLAGS controls how PHI nodes for
2994    real names (i.e., GIMPLE registers) are inserted:
2995
2996    - If UPDATE_FLAGS == TODO_update_ssa, we are only interested in PHI
2997      nodes inside the region affected by the block that defines VAR
2998      and the blocks that define all its replacements.  All these
2999      definition blocks are stored in DEF_BLOCKS[VAR]->DEF_BLOCKS.
3000
3001      First, we compute the entry point to the region (ENTRY).  This is
3002      given by the nearest common dominator to all the definition
3003      blocks. When computing the iterated dominance frontier (IDF), any
3004      block not strictly dominated by ENTRY is ignored.
3005
3006      We then call the standard PHI insertion algorithm with the pruned
3007      IDF.
3008
3009    - If UPDATE_FLAGS == TODO_update_ssa_full_phi, the IDF for real
3010      names is not pruned.  PHI nodes are inserted at every IDF block.  */
3011
3012 static void
3013 insert_updated_phi_nodes_for (tree var, bitmap *dfs, bitmap blocks,
3014                               unsigned update_flags)
3015 {
3016   basic_block entry;
3017   struct def_blocks_d *db;
3018   bitmap idf, pruned_idf;
3019   bitmap_iterator bi;
3020   unsigned i;
3021
3022 #if defined ENABLE_CHECKING
3023   if (TREE_CODE (var) == SSA_NAME)
3024     gcc_assert (is_old_name (var));
3025   else
3026     gcc_assert (symbol_marked_for_renaming (var));
3027 #endif
3028
3029   /* Get all the definition sites for VAR.  */
3030   db = find_def_blocks_for (var);
3031
3032   /* No need to do anything if there were no definitions to VAR.  */
3033   if (db == NULL || bitmap_empty_p (db->def_blocks))
3034     return;
3035
3036   /* Compute the initial iterated dominance frontier.  */
3037   idf = compute_idf (db->def_blocks, dfs);
3038   pruned_idf = BITMAP_ALLOC (NULL);
3039
3040   if (TREE_CODE (var) == SSA_NAME)
3041     {
3042       if (update_flags == TODO_update_ssa)
3043         {
3044           /* If doing regular SSA updates for GIMPLE registers, we are
3045              only interested in IDF blocks dominated by the nearest
3046              common dominator of all the definition blocks.  */
3047           entry = nearest_common_dominator_for_set (CDI_DOMINATORS,
3048                                                     db->def_blocks);
3049           if (entry != ENTRY_BLOCK_PTR)
3050             EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (idf, 0, i, bi)
3051               if (BASIC_BLOCK (i) != entry
3052                   && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, BASIC_BLOCK (i), entry))
3053                 bitmap_set_bit (pruned_idf, i);
3054         }
3055       else
3056         {
3057           /* Otherwise, do not prune the IDF for VAR.  */
3058           gcc_assert (update_flags == TODO_update_ssa_full_phi);
3059           bitmap_copy (pruned_idf, idf);
3060         }
3061     }
3062   else
3063     {
3064       /* Otherwise, VAR is a symbol that needs to be put into SSA form
3065          for the first time, so we need to compute the full IDF for
3066          it.  */
3067       bitmap_copy (pruned_idf, idf);
3068     }
3069
3070   if (!bitmap_empty_p (pruned_idf))
3071     {
3072       /* Make sure that PRUNED_IDF blocks and all their feeding blocks
3073          are included in the region to be updated.  The feeding blocks
3074          are important to guarantee that the PHI arguments are renamed
3075          properly.  */
3076
3077       /* FIXME, this is not needed if we are updating symbols.  We are
3078          already starting at the ENTRY block anyway.  */
3079       bitmap_ior_into (blocks, pruned_idf);
3080       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (pruned_idf, 0, i, bi)
3081         {
3082           edge e;
3083           edge_iterator ei;
3084           basic_block bb = BASIC_BLOCK (i);
3085
3086           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3087             if (e->src->index >= 0)
3088               bitmap_set_bit (blocks, e->src->index);
3089         }
3090
3091       insert_phi_nodes_for (var, pruned_idf, true);
3092     }
3093
3094   BITMAP_FREE (pruned_idf);
3095   BITMAP_FREE (idf);
3096 }
3097
3098
3099 /* Heuristic to determine whether SSA name mappings for virtual names
3100    should be discarded and their symbols rewritten from scratch.  When
3101    there is a large number of mappings for virtual names, the
3102    insertion of PHI nodes for the old names in the mappings takes
3103    considerable more time than if we inserted PHI nodes for the
3104    symbols instead.
3105
3106    Currently the heuristic takes these stats into account:
3107
3108         - Number of mappings for virtual SSA names.
3109         - Number of distinct virtual symbols involved in those mappings.
3110
3111    If the number of virtual mappings is much larger than the number of
3112    virtual symbols, then it will be faster to compute PHI insertion
3113    spots for the symbols.  Even if this involves traversing the whole
3114    CFG, which is what happens when symbols are renamed from scratch.  */
3115
3116 static bool
3117 switch_virtuals_to_full_rewrite_p (void)
3118 {
3119   if (update_ssa_stats.num_virtual_mappings < (unsigned) MIN_VIRTUAL_MAPPINGS)
3120     return false;
3121
3122   if (update_ssa_stats.num_virtual_mappings
3123       > (unsigned) VIRTUAL_MAPPINGS_TO_SYMS_RATIO
3124         * update_ssa_stats.num_virtual_symbols)
3125     return true;
3126
3127   return false;
3128 }
3129
3130
3131 /* Remove every virtual mapping and mark all the affected virtual
3132    symbols for renaming.  */
3133
3134 static void
3135 switch_virtuals_to_full_rewrite (void)
3136 {
3137   unsigned i = 0;
3138   sbitmap_iterator sbi;
3139
3140   if (dump_file)
3141     {
3142       fprintf (dump_file, "\nEnabled virtual name mapping heuristic.\n");
3143       fprintf (dump_file, "\tNumber of virtual mappings:       %7u\n",
3144                update_ssa_stats.num_virtual_mappings);
3145       fprintf (dump_file, "\tNumber of unique virtual symbols: %7u\n",
3146                update_ssa_stats.num_virtual_symbols);
3147       fprintf (dump_file, "Updating FUD-chains from top of CFG will be "
3148                           "faster than processing\nthe name mappings.\n\n");
3149     }
3150
3151   /* Remove all virtual names from NEW_SSA_NAMES and OLD_SSA_NAMES.
3152      Note that it is not really necessary to remove the mappings from
3153      REPL_TBL, that would only waste time.  */
3154   EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (new_ssa_names, 0, i, sbi)
3155     if (!is_gimple_reg (ssa_name (i)))
3156       RESET_BIT (new_ssa_names, i);
3157
3158   EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (old_ssa_names, 0, i, sbi)
3159     if (!is_gimple_reg (ssa_name (i)))
3160       RESET_BIT (old_ssa_names, i);
3161
3162   mark_set_for_renaming (update_ssa_stats.virtual_symbols);
3163 }
3164
3165
3166 /* Given a set of newly created SSA names (NEW_SSA_NAMES) and a set of
3167    existing SSA names (OLD_SSA_NAMES), update the SSA form so that:
3168
3169    1- The names in OLD_SSA_NAMES dominated by the definitions of
3170       NEW_SSA_NAMES are all re-written to be reached by the
3171       appropriate definition from NEW_SSA_NAMES.
3172
3173    2- If needed, new PHI nodes are added to the iterated dominance
3174       frontier of the blocks where each of NEW_SSA_NAMES are defined.
3175
3176    The mapping between OLD_SSA_NAMES and NEW_SSA_NAMES is setup by
3177    calling register_new_name_mapping for every pair of names that the
3178    caller wants to replace.
3179
3180    The caller identifies the new names that have been inserted and the
3181    names that need to be replaced by calling register_new_name_mapping
3182    for every pair <NEW, OLD>.  Note that the function assumes that the
3183    new names have already been inserted in the IL.
3184
3185    For instance, given the following code:
3186
3187      1  L0:
3188      2  x_1 = PHI (0, x_5)
3189      3  if (x_1 < 10)
3190      4    if (x_1 > 7)
3191      5      y_2 = 0
3192      6    else
3193      7      y_3 = x_1 + x_7
3194      8    endif
3195      9    x_5 = x_1 + 1
3196      10   goto L0;
3197      11 endif
3198
3199    Suppose that we insert new names x_10 and x_11 (lines 4 and 8).
3200
3201      1  L0:
3202      2  x_1 = PHI (0, x_5)
3203      3  if (x_1 < 10)
3204      4    x_10 = ...
3205      5    if (x_1 > 7)
3206      6      y_2 = 0
3207      7    else
3208      8      x_11 = ...
3209      9      y_3 = x_1 + x_7
3210      10   endif
3211      11   x_5 = x_1 + 1
3212      12   goto L0;
3213      13 endif
3214
3215    We want to replace all the uses of x_1 with the new definitions of
3216    x_10 and x_11.  Note that the only uses that should be replaced are
3217    those at lines 5, 9 and 11.  Also, the use of x_7 at line 9 should
3218    *not* be replaced (this is why we cannot just mark symbol 'x' for
3219    renaming).
3220
3221    Additionally, we may need to insert a PHI node at line 11 because
3222    that is a merge point for x_10 and x_11.  So the use of x_1 at line
3223    11 will be replaced with the new PHI node.  The insertion of PHI
3224    nodes is optional.  They are not strictly necessary to preserve the
3225    SSA form, and depending on what the caller inserted, they may not
3226    even be useful for the optimizers.  UPDATE_FLAGS controls various
3227    aspects of how update_ssa operates, see the documentation for
3228    TODO_update_ssa*.  */
3229
3230 void
3231 update_ssa (unsigned update_flags)
3232 {
3233   basic_block bb, start_bb;
3234   bitmap_iterator bi;
3235   unsigned i = 0;
3236   bool insert_phi_p;
3237   sbitmap_iterator sbi;
3238
3239   if (!need_ssa_update_p (cfun))
3240     return;
3241
3242   timevar_push (TV_TREE_SSA_INCREMENTAL);
3243
3244   if (!update_ssa_initialized_fn)
3245     init_update_ssa (cfun);
3246   gcc_assert (update_ssa_initialized_fn == cfun);
3247
3248   blocks_with_phis_to_rewrite = BITMAP_ALLOC (NULL);
3249   if (!phis_to_rewrite)
3250     phis_to_rewrite = VEC_alloc (gimple_vec, heap, last_basic_block);
3251   blocks_to_update = BITMAP_ALLOC (NULL);
3252
3253   /* Ensure that the dominance information is up-to-date.  */
3254   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
3255
3256   /* Only one update flag should be set.  */
3257   gcc_assert (update_flags == TODO_update_ssa
3258               || update_flags == TODO_update_ssa_no_phi
3259               || update_flags == TODO_update_ssa_full_phi
3260               || update_flags == TODO_update_ssa_only_virtuals);
3261
3262   /* If we only need to update virtuals, remove all the mappings for
3263      real names before proceeding.  The caller is responsible for
3264      having dealt with the name mappings before calling update_ssa.  */
3265   if (update_flags == TODO_update_ssa_only_virtuals)
3266     {
3267       sbitmap_zero (old_ssa_names);
3268       sbitmap_zero (new_ssa_names);
3269       htab_empty (repl_tbl);
3270     }
3271
3272   insert_phi_p = (update_flags != TODO_update_ssa_no_phi);
3273
3274   if (insert_phi_p)
3275     {
3276       /* If the caller requested PHI nodes to be added, initialize
3277          live-in information data structures (DEF_BLOCKS).  */
3278
3279       /* For each SSA name N, the DEF_BLOCKS table describes where the
3280          name is defined, which blocks have PHI nodes for N, and which
3281          blocks have uses of N (i.e., N is live-on-entry in those
3282          blocks).  */
3283       def_blocks = htab_create (num_ssa_names, def_blocks_hash,
3284                                 def_blocks_eq, def_blocks_free);
3285     }
3286   else
3287     {
3288       def_blocks = NULL;
3289     }
3290
3291   /* Heuristic to avoid massive slow downs when the replacement
3292      mappings include lots of virtual names.  */
3293   if (insert_phi_p && switch_virtuals_to_full_rewrite_p ())
3294     switch_virtuals_to_full_rewrite ();
3295
3296   /* If there are names defined in the replacement table, prepare
3297      definition and use sites for all the names in NEW_SSA_NAMES and
3298      OLD_SSA_NAMES.  */
3299   if (sbitmap_first_set_bit (new_ssa_names) >= 0)
3300     {
3301       prepare_names_to_update (insert_phi_p);
3302
3303       /* If all the names in NEW_SSA_NAMES had been marked for
3304          removal, and there are no symbols to rename, then there's
3305          nothing else to do.  */
3306       if (sbitmap_first_set_bit (new_ssa_names) < 0
3307           && bitmap_empty_p (SYMS_TO_RENAME (cfun)))
3308         goto done;
3309     }
3310
3311   /* Next, determine the block at which to start the renaming process.  */
3312   if (!bitmap_empty_p (SYMS_TO_RENAME (cfun)))
3313     {
3314       /* If we have to rename some symbols from scratch, we need to
3315          start the process at the root of the CFG.  FIXME, it should
3316          be possible to determine the nearest block that had a
3317          definition for each of the symbols that are marked for
3318          updating.  For now this seems more work than it's worth.  */
3319       start_bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
3320
3321       /* Traverse the CFG looking for existing definitions and uses of
3322          symbols in SYMS_TO_RENAME.  Mark interesting blocks and
3323          statements and set local live-in information for the PHI
3324          placement heuristics.  */
3325       prepare_block_for_update (start_bb, insert_phi_p);
3326     }
3327   else
3328     {
3329       /* Otherwise, the entry block to the region is the nearest
3330          common dominator for the blocks in BLOCKS.  */
3331       start_bb = nearest_common_dominator_for_set (CDI_DOMINATORS,
3332                                                    blocks_to_update);
3333     }
3334
3335   /* If requested, insert PHI nodes at the iterated dominance frontier
3336      of every block, creating new definitions for names in OLD_SSA_NAMES
3337      and for symbols in SYMS_TO_RENAME.  */
3338   if (insert_phi_p)
3339     {
3340       bitmap *dfs;
3341
3342       /* If the caller requested PHI nodes to be added, compute
3343          dominance frontiers.  */
3344       dfs = XNEWVEC (bitmap, last_basic_block);
3345       FOR_EACH_BB (bb)
3346         dfs[bb->index] = BITMAP_ALLOC (NULL);
3347       compute_dominance_frontiers (dfs);
3348
3349       if (sbitmap_first_set_bit (old_ssa_names) >= 0)
3350         {
3351           sbitmap_iterator sbi;
3352
3353           /* insert_update_phi_nodes_for will call add_new_name_mapping
3354              when inserting new PHI nodes, so the set OLD_SSA_NAMES
3355              will grow while we are traversing it (but it will not
3356              gain any new members).  Copy OLD_SSA_NAMES to a temporary
3357              for traversal.  */
3358           sbitmap tmp = sbitmap_alloc (old_ssa_names->n_bits);
3359           sbitmap_copy (tmp, old_ssa_names);
3360           EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (tmp, 0, i, sbi)
3361             insert_updated_phi_nodes_for (ssa_name (i), dfs, blocks_to_update,
3362                                           update_flags);
3363           sbitmap_free (tmp);
3364         }
3365
3366       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (SYMS_TO_RENAME (cfun), 0, i, bi)
3367         insert_updated_phi_nodes_for (referenced_var (i), dfs, blocks_to_update,
3368                                       update_flags);
3369
3370       FOR_EACH_BB (bb)
3371         BITMAP_FREE (dfs[bb->index]);
3372       free (dfs);
3373
3374       /* Insertion of PHI nodes may have added blocks to the region.
3375          We need to re-compute START_BB to include the newly added
3376          blocks.  */
3377       if (start_bb != ENTRY_BLOCK_PTR)
3378         start_bb = nearest_common_dominator_for_set (CDI_DOMINATORS,
3379                                                      blocks_to_update);
3380     }
3381
3382   /* Reset the current definition for name and symbol before renaming
3383      the sub-graph.  */
3384   EXECUTE_IF_SET_IN_SBITMAP (old_ssa_names, 0, i, sbi)
3385     set_current_def (ssa_name (i), NULL_TREE);
3386
3387   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (SYMS_TO_RENAME (cfun), 0, i, bi)
3388     set_current_def (referenced_var (i), NULL_TREE);
3389
3390   /* Now start the renaming process at START_BB.  */
3391   interesting_blocks = sbitmap_alloc (last_basic_block);
3392   sbitmap_zero (interesting_blocks);
3393   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks_to_update, 0, i, bi)
3394     SET_BIT (interesting_blocks, i);
3395
3396   rewrite_blocks (start_bb, REWRITE_UPDATE);
3397
3398   sbitmap_free (interesting_blocks);
3399
3400   /* Debugging dumps.  */
3401   if (dump_file)
3402     {
3403       int c;
3404       unsigned i;
3405
3406       dump_update_ssa (dump_file);
3407
3408       fprintf (dump_file, "Incremental SSA update started at block: %d\n\n",
3409                start_bb->index);
3410
3411       c = 0;
3412       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks_to_update, 0, i, bi)
3413         c++;
3414       fprintf (dump_file, "Number of blocks in CFG: %d\n", last_basic_block);
3415       fprintf (dump_file, "Number of blocks to update: %d (%3.0f%%)\n\n",
3416                c, PERCENT (c, last_basic_block));
3417
3418       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
3419         {
3420           fprintf (dump_file, "Affected blocks: ");
3421           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (blocks_to_update, 0, i, bi)
3422             fprintf (dump_file, "%u ", i);
3423           fprintf (dump_file, "\n");
3424         }
3425
3426       fprintf (dump_file, "\n\n");
3427     }
3428
3429   /* Free allocated memory.  */
3430 done:
3431   delete_update_ssa ();
3432
3433   timevar_pop (TV_TREE_SSA_INCREMENTAL);
3434 }