OSDN Git Service

* gcc.target/i386/sse-22a.c: New test.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-sra.c
1 /* Scalar Replacement of Aggregates (SRA) converts some structure
2    references into scalar references, exposing them to the scalar
3    optimizers.
4    Copyright (C) 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
5    Contributed by Martin Jambor <mjambor@suse.cz>
6
7 This file is part of GCC.
8
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
10 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
11 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
12 version.
13
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
15 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
16 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
17 for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
21 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 /* This file implements Scalar Reduction of Aggregates (SRA).  SRA is run
24    twice, once in the early stages of compilation (early SRA) and once in the
25    late stages (late SRA).  The aim of both is to turn references to scalar
26    parts of aggregates into uses of independent scalar variables.
27
28    The two passes are nearly identical, the only difference is that early SRA
29    does not scalarize unions which are used as the result in a GIMPLE_RETURN
30    statement because together with inlining this can lead to weird type
31    conversions.
32
33    Both passes operate in four stages:
34
35    1. The declarations that have properties which make them candidates for
36       scalarization are identified in function find_var_candidates().  The
37       candidates are stored in candidate_bitmap.
38
39    2. The function body is scanned.  In the process, declarations which are
40       used in a manner that prevent their scalarization are removed from the
41       candidate bitmap.  More importantly, for every access into an aggregate,
42       an access structure (struct access) is created by create_access() and
43       stored in a vector associated with the aggregate.  Among other
44       information, the aggregate declaration, the offset and size of the access
45       and its type are stored in the structure.
46
47       On a related note, assign_link structures are created for every assign
48       statement between candidate aggregates and attached to the related
49       accesses.
50
51    3. The vectors of accesses are analyzed.  They are first sorted according to
52       their offset and size and then scanned for partially overlapping accesses
53       (i.e. those which overlap but one is not entirely within another).  Such
54       an access disqualifies the whole aggregate from being scalarized.
55
56       If there is no such inhibiting overlap, a representative access structure
57       is chosen for every unique combination of offset and size.  Afterwards,
58       the pass builds a set of trees from these structures, in which children
59       of an access are within their parent (in terms of offset and size).
60
61       Then accesses  are propagated  whenever possible (i.e.  in cases  when it
62       does not create a partially overlapping access) across assign_links from
63       the right hand side to the left hand side.
64
65       Then the set of trees for each declaration is traversed again and those
66       accesses which should be replaced by a scalar are identified.
67
68    4. The function is traversed again, and for every reference into an
69       aggregate that has some component which is about to be scalarized,
70       statements are amended and new statements are created as necessary.
71       Finally, if a parameter got scalarized, the scalar replacements are
72       initialized with values from respective parameter aggregates.  */
73
74 #include "config.h"
75 #include "system.h"
76 #include "coretypes.h"
77 #include "alloc-pool.h"
78 #include "tm.h"
79 #include "tree.h"
80 #include "gimple.h"
81 #include "cgraph.h"
82 #include "tree-flow.h"
83 #include "ipa-prop.h"
84 #include "tree-pretty-print.h"
85 #include "statistics.h"
86 #include "tree-dump.h"
87 #include "timevar.h"
88 #include "params.h"
89 #include "target.h"
90 #include "flags.h"
91 #include "dbgcnt.h"
92 #include "tree-inline.h"
93 #include "gimple-pretty-print.h"
94 #include "ipa-inline.h"
95
96 /* Enumeration of all aggregate reductions we can do.  */
97 enum sra_mode { SRA_MODE_EARLY_IPA,   /* early call regularization */
98                 SRA_MODE_EARLY_INTRA, /* early intraprocedural SRA */
99                 SRA_MODE_INTRA };     /* late intraprocedural SRA */
100
101 /* Global variable describing which aggregate reduction we are performing at
102    the moment.  */
103 static enum sra_mode sra_mode;
104
105 struct assign_link;
106
107 /* ACCESS represents each access to an aggregate variable (as a whole or a
108    part).  It can also represent a group of accesses that refer to exactly the
109    same fragment of an aggregate (i.e. those that have exactly the same offset
110    and size).  Such representatives for a single aggregate, once determined,
111    are linked in a linked list and have the group fields set.
112
113    Moreover, when doing intraprocedural SRA, a tree is built from those
114    representatives (by the means of first_child and next_sibling pointers), in
115    which all items in a subtree are "within" the root, i.e. their offset is
116    greater or equal to offset of the root and offset+size is smaller or equal
117    to offset+size of the root.  Children of an access are sorted by offset.
118
119    Note that accesses to parts of vector and complex number types always
120    represented by an access to the whole complex number or a vector.  It is a
121    duty of the modifying functions to replace them appropriately.  */
122
123 struct access
124 {
125   /* Values returned by  `get_ref_base_and_extent' for each component reference
126      If EXPR isn't a component reference  just set `BASE = EXPR', `OFFSET = 0',
127      `SIZE = TREE_SIZE (TREE_TYPE (expr))'.  */
128   HOST_WIDE_INT offset;
129   HOST_WIDE_INT size;
130   tree base;
131
132   /* Expression.  It is context dependent so do not use it to create new
133      expressions to access the original aggregate.  See PR 42154 for a
134      testcase.  */
135   tree expr;
136   /* Type.  */
137   tree type;
138
139   /* The statement this access belongs to.  */
140   gimple stmt;
141
142   /* Next group representative for this aggregate. */
143   struct access *next_grp;
144
145   /* Pointer to the group representative.  Pointer to itself if the struct is
146      the representative.  */
147   struct access *group_representative;
148
149   /* If this access has any children (in terms of the definition above), this
150      points to the first one.  */
151   struct access *first_child;
152
153   /* In intraprocedural SRA, pointer to the next sibling in the access tree as
154      described above.  In IPA-SRA this is a pointer to the next access
155      belonging to the same group (having the same representative).  */
156   struct access *next_sibling;
157
158   /* Pointers to the first and last element in the linked list of assign
159      links.  */
160   struct assign_link *first_link, *last_link;
161
162   /* Pointer to the next access in the work queue.  */
163   struct access *next_queued;
164
165   /* Replacement variable for this access "region."  Never to be accessed
166      directly, always only by the means of get_access_replacement() and only
167      when grp_to_be_replaced flag is set.  */
168   tree replacement_decl;
169
170   /* Is this particular access write access? */
171   unsigned write : 1;
172
173   /* Is this access an access to a non-addressable field? */
174   unsigned non_addressable : 1;
175
176   /* Is this access currently in the work queue?  */
177   unsigned grp_queued : 1;
178
179   /* Does this group contain a write access?  This flag is propagated down the
180      access tree.  */
181   unsigned grp_write : 1;
182
183   /* Does this group contain a read access?  This flag is propagated down the
184      access tree.  */
185   unsigned grp_read : 1;
186
187   /* Does this group contain a read access that comes from an assignment
188      statement?  This flag is propagated down the access tree.  */
189   unsigned grp_assignment_read : 1;
190
191   /* Does this group contain a write access that comes from an assignment
192      statement?  This flag is propagated down the access tree.  */
193   unsigned grp_assignment_write : 1;
194
195   /* Does this group contain a read access through a scalar type?  This flag is
196      not propagated in the access tree in any direction.  */
197   unsigned grp_scalar_read : 1;
198
199   /* Does this group contain a write access through a scalar type?  This flag
200      is not propagated in the access tree in any direction.  */
201   unsigned grp_scalar_write : 1;
202
203   /* Is this access an artificial one created to scalarize some record
204      entirely? */
205   unsigned grp_total_scalarization : 1;
206
207   /* Other passes of the analysis use this bit to make function
208      analyze_access_subtree create scalar replacements for this group if
209      possible.  */
210   unsigned grp_hint : 1;
211
212   /* Is the subtree rooted in this access fully covered by scalar
213      replacements?  */
214   unsigned grp_covered : 1;
215
216   /* If set to true, this access and all below it in an access tree must not be
217      scalarized.  */
218   unsigned grp_unscalarizable_region : 1;
219
220   /* Whether data have been written to parts of the aggregate covered by this
221      access which is not to be scalarized.  This flag is propagated up in the
222      access tree.  */
223   unsigned grp_unscalarized_data : 1;
224
225   /* Does this access and/or group contain a write access through a
226      BIT_FIELD_REF?  */
227   unsigned grp_partial_lhs : 1;
228
229   /* Set when a scalar replacement should be created for this variable.  We do
230      the decision and creation at different places because create_tmp_var
231      cannot be called from within FOR_EACH_REFERENCED_VAR. */
232   unsigned grp_to_be_replaced : 1;
233
234   /* Should TREE_NO_WARNING of a replacement be set?  */
235   unsigned grp_no_warning : 1;
236
237   /* Is it possible that the group refers to data which might be (directly or
238      otherwise) modified?  */
239   unsigned grp_maybe_modified : 1;
240
241   /* Set when this is a representative of a pointer to scalar (i.e. by
242      reference) parameter which we consider for turning into a plain scalar
243      (i.e. a by value parameter).  */
244   unsigned grp_scalar_ptr : 1;
245
246   /* Set when we discover that this pointer is not safe to dereference in the
247      caller.  */
248   unsigned grp_not_necessarilly_dereferenced : 1;
249 };
250
251 typedef struct access *access_p;
252
253 DEF_VEC_P (access_p);
254 DEF_VEC_ALLOC_P (access_p, heap);
255
256 /* Alloc pool for allocating access structures.  */
257 static alloc_pool access_pool;
258
259 /* A structure linking lhs and rhs accesses from an aggregate assignment.  They
260    are used to propagate subaccesses from rhs to lhs as long as they don't
261    conflict with what is already there.  */
262 struct assign_link
263 {
264   struct access *lacc, *racc;
265   struct assign_link *next;
266 };
267
268 /* Alloc pool for allocating assign link structures.  */
269 static alloc_pool link_pool;
270
271 /* Base (tree) -> Vector (VEC(access_p,heap) *) map.  */
272 static struct pointer_map_t *base_access_vec;
273
274 /* Bitmap of candidates.  */
275 static bitmap candidate_bitmap;
276
277 /* Bitmap of candidates which we should try to entirely scalarize away and
278    those which cannot be (because they are and need be used as a whole).  */
279 static bitmap should_scalarize_away_bitmap, cannot_scalarize_away_bitmap;
280
281 /* Obstack for creation of fancy names.  */
282 static struct obstack name_obstack;
283
284 /* Head of a linked list of accesses that need to have its subaccesses
285    propagated to their assignment counterparts. */
286 static struct access *work_queue_head;
287
288 /* Number of parameters of the analyzed function when doing early ipa SRA.  */
289 static int func_param_count;
290
291 /* scan_function sets the following to true if it encounters a call to
292    __builtin_apply_args.  */
293 static bool encountered_apply_args;
294
295 /* Set by scan_function when it finds a recursive call.  */
296 static bool encountered_recursive_call;
297
298 /* Set by scan_function when it finds a recursive call with less actual
299    arguments than formal parameters..  */
300 static bool encountered_unchangable_recursive_call;
301
302 /* This is a table in which for each basic block and parameter there is a
303    distance (offset + size) in that parameter which is dereferenced and
304    accessed in that BB.  */
305 static HOST_WIDE_INT *bb_dereferences;
306 /* Bitmap of BBs that can cause the function to "stop" progressing by
307    returning, throwing externally, looping infinitely or calling a function
308    which might abort etc.. */
309 static bitmap final_bbs;
310
311 /* Representative of no accesses at all. */
312 static struct access  no_accesses_representant;
313
314 /* Predicate to test the special value.  */
315
316 static inline bool
317 no_accesses_p (struct access *access)
318 {
319   return access == &no_accesses_representant;
320 }
321
322 /* Dump contents of ACCESS to file F in a human friendly way.  If GRP is true,
323    representative fields are dumped, otherwise those which only describe the
324    individual access are.  */
325
326 static struct
327 {
328   /* Number of processed aggregates is readily available in
329      analyze_all_variable_accesses and so is not stored here.  */
330
331   /* Number of created scalar replacements.  */
332   int replacements;
333
334   /* Number of times sra_modify_expr or sra_modify_assign themselves changed an
335      expression.  */
336   int exprs;
337
338   /* Number of statements created by generate_subtree_copies.  */
339   int subtree_copies;
340
341   /* Number of statements created by load_assign_lhs_subreplacements.  */
342   int subreplacements;
343
344   /* Number of times sra_modify_assign has deleted a statement.  */
345   int deleted;
346
347   /* Number of times sra_modify_assign has to deal with subaccesses of LHS and
348      RHS reparately due to type conversions or nonexistent matching
349      references.  */
350   int separate_lhs_rhs_handling;
351
352   /* Number of parameters that were removed because they were unused.  */
353   int deleted_unused_parameters;
354
355   /* Number of scalars passed as parameters by reference that have been
356      converted to be passed by value.  */
357   int scalar_by_ref_to_by_val;
358
359   /* Number of aggregate parameters that were replaced by one or more of their
360      components.  */
361   int aggregate_params_reduced;
362
363   /* Numbber of components created when splitting aggregate parameters.  */
364   int param_reductions_created;
365 } sra_stats;
366
367 static void
368 dump_access (FILE *f, struct access *access, bool grp)
369 {
370   fprintf (f, "access { ");
371   fprintf (f, "base = (%d)'", DECL_UID (access->base));
372   print_generic_expr (f, access->base, 0);
373   fprintf (f, "', offset = " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, access->offset);
374   fprintf (f, ", size = " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, access->size);
375   fprintf (f, ", expr = ");
376   print_generic_expr (f, access->expr, 0);
377   fprintf (f, ", type = ");
378   print_generic_expr (f, access->type, 0);
379   if (grp)
380     fprintf (f, ", grp_read = %d, grp_write = %d, grp_assignment_read = %d, "
381              "grp_assignment_write = %d, grp_scalar_read = %d, "
382              "grp_scalar_write = %d, grp_total_scalarization = %d, "
383              "grp_hint = %d, grp_covered = %d, "
384              "grp_unscalarizable_region = %d, grp_unscalarized_data = %d, "
385              "grp_partial_lhs = %d, grp_to_be_replaced = %d, "
386              "grp_maybe_modified = %d, "
387              "grp_not_necessarilly_dereferenced = %d\n",
388              access->grp_read, access->grp_write, access->grp_assignment_read,
389              access->grp_assignment_write, access->grp_scalar_read,
390              access->grp_scalar_write, access->grp_total_scalarization,
391              access->grp_hint, access->grp_covered,
392              access->grp_unscalarizable_region, access->grp_unscalarized_data,
393              access->grp_partial_lhs, access->grp_to_be_replaced,
394              access->grp_maybe_modified,
395              access->grp_not_necessarilly_dereferenced);
396   else
397     fprintf (f, ", write = %d, grp_total_scalarization = %d, "
398              "grp_partial_lhs = %d\n",
399              access->write, access->grp_total_scalarization,
400              access->grp_partial_lhs);
401 }
402
403 /* Dump a subtree rooted in ACCESS to file F, indent by LEVEL.  */
404
405 static void
406 dump_access_tree_1 (FILE *f, struct access *access, int level)
407 {
408   do
409     {
410       int i;
411
412       for (i = 0; i < level; i++)
413         fputs ("* ", dump_file);
414
415       dump_access (f, access, true);
416
417       if (access->first_child)
418         dump_access_tree_1 (f, access->first_child, level + 1);
419
420       access = access->next_sibling;
421     }
422   while (access);
423 }
424
425 /* Dump all access trees for a variable, given the pointer to the first root in
426    ACCESS.  */
427
428 static void
429 dump_access_tree (FILE *f, struct access *access)
430 {
431   for (; access; access = access->next_grp)
432     dump_access_tree_1 (f, access, 0);
433 }
434
435 /* Return true iff ACC is non-NULL and has subaccesses.  */
436
437 static inline bool
438 access_has_children_p (struct access *acc)
439 {
440   return acc && acc->first_child;
441 }
442
443 /* Return a vector of pointers to accesses for the variable given in BASE or
444    NULL if there is none.  */
445
446 static VEC (access_p, heap) *
447 get_base_access_vector (tree base)
448 {
449   void **slot;
450
451   slot = pointer_map_contains (base_access_vec, base);
452   if (!slot)
453     return NULL;
454   else
455     return *(VEC (access_p, heap) **) slot;
456 }
457
458 /* Find an access with required OFFSET and SIZE in a subtree of accesses rooted
459    in ACCESS.  Return NULL if it cannot be found.  */
460
461 static struct access *
462 find_access_in_subtree (struct access *access, HOST_WIDE_INT offset,
463                         HOST_WIDE_INT size)
464 {
465   while (access && (access->offset != offset || access->size != size))
466     {
467       struct access *child = access->first_child;
468
469       while (child && (child->offset + child->size <= offset))
470         child = child->next_sibling;
471       access = child;
472     }
473
474   return access;
475 }
476
477 /* Return the first group representative for DECL or NULL if none exists.  */
478
479 static struct access *
480 get_first_repr_for_decl (tree base)
481 {
482   VEC (access_p, heap) *access_vec;
483
484   access_vec = get_base_access_vector (base);
485   if (!access_vec)
486     return NULL;
487
488   return VEC_index (access_p, access_vec, 0);
489 }
490
491 /* Find an access representative for the variable BASE and given OFFSET and
492    SIZE.  Requires that access trees have already been built.  Return NULL if
493    it cannot be found.  */
494
495 static struct access *
496 get_var_base_offset_size_access (tree base, HOST_WIDE_INT offset,
497                                  HOST_WIDE_INT size)
498 {
499   struct access *access;
500
501   access = get_first_repr_for_decl (base);
502   while (access && (access->offset + access->size <= offset))
503     access = access->next_grp;
504   if (!access)
505     return NULL;
506
507   return find_access_in_subtree (access, offset, size);
508 }
509
510 /* Add LINK to the linked list of assign links of RACC.  */
511 static void
512 add_link_to_rhs (struct access *racc, struct assign_link *link)
513 {
514   gcc_assert (link->racc == racc);
515
516   if (!racc->first_link)
517     {
518       gcc_assert (!racc->last_link);
519       racc->first_link = link;
520     }
521   else
522     racc->last_link->next = link;
523
524   racc->last_link = link;
525   link->next = NULL;
526 }
527
528 /* Move all link structures in their linked list in OLD_RACC to the linked list
529    in NEW_RACC.  */
530 static void
531 relink_to_new_repr (struct access *new_racc, struct access *old_racc)
532 {
533   if (!old_racc->first_link)
534     {
535       gcc_assert (!old_racc->last_link);
536       return;
537     }
538
539   if (new_racc->first_link)
540     {
541       gcc_assert (!new_racc->last_link->next);
542       gcc_assert (!old_racc->last_link || !old_racc->last_link->next);
543
544       new_racc->last_link->next = old_racc->first_link;
545       new_racc->last_link = old_racc->last_link;
546     }
547   else
548     {
549       gcc_assert (!new_racc->last_link);
550
551       new_racc->first_link = old_racc->first_link;
552       new_racc->last_link = old_racc->last_link;
553     }
554   old_racc->first_link = old_racc->last_link = NULL;
555 }
556
557 /* Add ACCESS to the work queue (which is actually a stack).  */
558
559 static void
560 add_access_to_work_queue (struct access *access)
561 {
562   if (!access->grp_queued)
563     {
564       gcc_assert (!access->next_queued);
565       access->next_queued = work_queue_head;
566       access->grp_queued = 1;
567       work_queue_head = access;
568     }
569 }
570
571 /* Pop an access from the work queue, and return it, assuming there is one.  */
572
573 static struct access *
574 pop_access_from_work_queue (void)
575 {
576   struct access *access = work_queue_head;
577
578   work_queue_head = access->next_queued;
579   access->next_queued = NULL;
580   access->grp_queued = 0;
581   return access;
582 }
583
584
585 /* Allocate necessary structures.  */
586
587 static void
588 sra_initialize (void)
589 {
590   candidate_bitmap = BITMAP_ALLOC (NULL);
591   should_scalarize_away_bitmap = BITMAP_ALLOC (NULL);
592   cannot_scalarize_away_bitmap = BITMAP_ALLOC (NULL);
593   gcc_obstack_init (&name_obstack);
594   access_pool = create_alloc_pool ("SRA accesses", sizeof (struct access), 16);
595   link_pool = create_alloc_pool ("SRA links", sizeof (struct assign_link), 16);
596   base_access_vec = pointer_map_create ();
597   memset (&sra_stats, 0, sizeof (sra_stats));
598   encountered_apply_args = false;
599   encountered_recursive_call = false;
600   encountered_unchangable_recursive_call = false;
601 }
602
603 /* Hook fed to pointer_map_traverse, deallocate stored vectors.  */
604
605 static bool
606 delete_base_accesses (const void *key ATTRIBUTE_UNUSED, void **value,
607                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
608 {
609   VEC (access_p, heap) *access_vec;
610   access_vec = (VEC (access_p, heap) *) *value;
611   VEC_free (access_p, heap, access_vec);
612
613   return true;
614 }
615
616 /* Deallocate all general structures.  */
617
618 static void
619 sra_deinitialize (void)
620 {
621   BITMAP_FREE (candidate_bitmap);
622   BITMAP_FREE (should_scalarize_away_bitmap);
623   BITMAP_FREE (cannot_scalarize_away_bitmap);
624   free_alloc_pool (access_pool);
625   free_alloc_pool (link_pool);
626   obstack_free (&name_obstack, NULL);
627
628   pointer_map_traverse (base_access_vec, delete_base_accesses, NULL);
629   pointer_map_destroy (base_access_vec);
630 }
631
632 /* Remove DECL from candidates for SRA and write REASON to the dump file if
633    there is one.  */
634 static void
635 disqualify_candidate (tree decl, const char *reason)
636 {
637   bitmap_clear_bit (candidate_bitmap, DECL_UID (decl));
638
639   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
640     {
641       fprintf (dump_file, "! Disqualifying ");
642       print_generic_expr (dump_file, decl, 0);
643       fprintf (dump_file, " - %s\n", reason);
644     }
645 }
646
647 /* Return true iff the type contains a field or an element which does not allow
648    scalarization.  */
649
650 static bool
651 type_internals_preclude_sra_p (tree type, const char **msg)
652 {
653   tree fld;
654   tree et;
655
656   switch (TREE_CODE (type))
657     {
658     case RECORD_TYPE:
659     case UNION_TYPE:
660     case QUAL_UNION_TYPE:
661       for (fld = TYPE_FIELDS (type); fld; fld = DECL_CHAIN (fld))
662         if (TREE_CODE (fld) == FIELD_DECL)
663           {
664             tree ft = TREE_TYPE (fld);
665
666             if (TREE_THIS_VOLATILE (fld))
667               {
668                 *msg = "volatile structure field";
669                 return true;
670               }
671             if (!DECL_FIELD_OFFSET (fld))
672               {
673                 *msg = "no structure field offset";
674                 return true;
675               }
676             if (!DECL_SIZE (fld))
677               {
678                 *msg = "zero structure field size";
679                 return true;
680               }
681             if (!host_integerp (DECL_FIELD_OFFSET (fld), 1))
682               {
683                 *msg = "structure field offset not fixed";
684                 return true;
685               }
686             if (!host_integerp (DECL_SIZE (fld), 1))
687               {
688                 *msg = "structure field size not fixed";
689                 return true;
690               }       
691             if (AGGREGATE_TYPE_P (ft)
692                     && int_bit_position (fld) % BITS_PER_UNIT != 0)
693               {
694                 *msg = "structure field is bit field";
695                 return true;
696               }
697
698             if (AGGREGATE_TYPE_P (ft) && type_internals_preclude_sra_p (ft, msg))
699               return true;
700           }
701
702       return false;
703
704     case ARRAY_TYPE:
705       et = TREE_TYPE (type);
706
707       if (TYPE_VOLATILE (et))
708         {
709           *msg = "element type is volatile";
710           return true;
711         }
712
713       if (AGGREGATE_TYPE_P (et) && type_internals_preclude_sra_p (et, msg))
714         return true;
715
716       return false;
717
718     default:
719       return false;
720     }
721 }
722
723 /* If T is an SSA_NAME, return NULL if it is not a default def or return its
724    base variable if it is.  Return T if it is not an SSA_NAME.  */
725
726 static tree
727 get_ssa_base_param (tree t)
728 {
729   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
730     {
731       if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (t))
732         return SSA_NAME_VAR (t);
733       else
734         return NULL_TREE;
735     }
736   return t;
737 }
738
739 /* Mark a dereference of BASE of distance DIST in a basic block tht STMT
740    belongs to, unless the BB has already been marked as a potentially
741    final.  */
742
743 static void
744 mark_parm_dereference (tree base, HOST_WIDE_INT dist, gimple stmt)
745 {
746   basic_block bb = gimple_bb (stmt);
747   int idx, parm_index = 0;
748   tree parm;
749
750   if (bitmap_bit_p (final_bbs, bb->index))
751     return;
752
753   for (parm = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
754        parm && parm != base;
755        parm = DECL_CHAIN (parm))
756     parm_index++;
757
758   gcc_assert (parm_index < func_param_count);
759
760   idx = bb->index * func_param_count + parm_index;
761   if (bb_dereferences[idx] < dist)
762     bb_dereferences[idx] = dist;
763 }
764
765 /* Allocate an access structure for BASE, OFFSET and SIZE, clear it, fill in
766    the three fields.  Also add it to the vector of accesses corresponding to
767    the base.  Finally, return the new access.  */
768
769 static struct access *
770 create_access_1 (tree base, HOST_WIDE_INT offset, HOST_WIDE_INT size)
771 {
772   VEC (access_p, heap) *vec;
773   struct access *access;
774   void **slot;
775
776   access = (struct access *) pool_alloc (access_pool);
777   memset (access, 0, sizeof (struct access));
778   access->base = base;
779   access->offset = offset;
780   access->size = size;
781
782   slot = pointer_map_contains (base_access_vec, base);
783   if (slot)
784     vec = (VEC (access_p, heap) *) *slot;
785   else
786     vec = VEC_alloc (access_p, heap, 32);
787
788   VEC_safe_push (access_p, heap, vec, access);
789
790   *((struct VEC (access_p,heap) **)
791         pointer_map_insert (base_access_vec, base)) = vec;
792
793   return access;
794 }
795
796 /* Create and insert access for EXPR. Return created access, or NULL if it is
797    not possible.  */
798
799 static struct access *
800 create_access (tree expr, gimple stmt, bool write)
801 {
802   struct access *access;
803   HOST_WIDE_INT offset, size, max_size;
804   tree base = expr;
805   bool ptr, unscalarizable_region = false;
806
807   base = get_ref_base_and_extent (expr, &offset, &size, &max_size);
808
809   if (sra_mode == SRA_MODE_EARLY_IPA
810       && TREE_CODE (base) == MEM_REF)
811     {
812       base = get_ssa_base_param (TREE_OPERAND (base, 0));
813       if (!base)
814         return NULL;
815       ptr = true;
816     }
817   else
818     ptr = false;
819
820   if (!DECL_P (base) || !bitmap_bit_p (candidate_bitmap, DECL_UID (base)))
821     return NULL;
822
823   if (sra_mode == SRA_MODE_EARLY_IPA)
824     {
825       if (size < 0 || size != max_size)
826         {
827           disqualify_candidate (base, "Encountered a variable sized access.");
828           return NULL;
829         }
830       if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
831           && DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (expr, 1)))
832         {
833           disqualify_candidate (base, "Encountered a bit-field access.");
834           return NULL;
835         }
836       gcc_checking_assert ((offset % BITS_PER_UNIT) == 0);
837
838       if (ptr)
839         mark_parm_dereference (base, offset + size, stmt);
840     }
841   else
842     {
843       if (size != max_size)
844         {
845           size = max_size;
846           unscalarizable_region = true;
847         }
848       if (size < 0)
849         {
850           disqualify_candidate (base, "Encountered an unconstrained access.");
851           return NULL;
852         }
853     }
854
855   access = create_access_1 (base, offset, size);
856   access->expr = expr;
857   access->type = TREE_TYPE (expr);
858   access->write = write;
859   access->grp_unscalarizable_region = unscalarizable_region;
860   access->stmt = stmt;
861
862   if (TREE_CODE (expr) == COMPONENT_REF
863       && DECL_NONADDRESSABLE_P (TREE_OPERAND (expr, 1)))
864     access->non_addressable = 1;
865
866   return access;
867 }
868
869
870 /* Return true iff TYPE is a RECORD_TYPE with fields that are either of gimple
871    register types or (recursively) records with only these two kinds of fields.
872    It also returns false if any of these records contains a bit-field.  */
873
874 static bool
875 type_consists_of_records_p (tree type)
876 {
877   tree fld;
878
879   if (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE)
880     return false;
881
882   for (fld = TYPE_FIELDS (type); fld; fld = DECL_CHAIN (fld))
883     if (TREE_CODE (fld) == FIELD_DECL)
884       {
885         tree ft = TREE_TYPE (fld);
886
887         if (DECL_BIT_FIELD (fld))
888           return false;
889
890         if (!is_gimple_reg_type (ft)
891             && !type_consists_of_records_p (ft))
892           return false;
893       }
894
895   return true;
896 }
897
898 /* Create total_scalarization accesses for all scalar type fields in DECL that
899    must be of a RECORD_TYPE conforming to type_consists_of_records_p.  BASE
900    must be the top-most VAR_DECL representing the variable, OFFSET must be the
901    offset of DECL within BASE.  REF must be the memory reference expression for
902    the given decl.  */
903
904 static void
905 completely_scalarize_record (tree base, tree decl, HOST_WIDE_INT offset,
906                              tree ref)
907 {
908   tree fld, decl_type = TREE_TYPE (decl);
909
910   for (fld = TYPE_FIELDS (decl_type); fld; fld = DECL_CHAIN (fld))
911     if (TREE_CODE (fld) == FIELD_DECL)
912       {
913         HOST_WIDE_INT pos = offset + int_bit_position (fld);
914         tree ft = TREE_TYPE (fld);
915         tree nref = build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (fld), ref, fld,
916                             NULL_TREE);
917
918         if (is_gimple_reg_type (ft))
919           {
920             struct access *access;
921             HOST_WIDE_INT size;
922
923             size = tree_low_cst (DECL_SIZE (fld), 1);
924             access = create_access_1 (base, pos, size);
925             access->expr = nref;
926             access->type = ft;
927             access->grp_total_scalarization = 1;
928             /* Accesses for intraprocedural SRA can have their stmt NULL.  */
929           }
930         else
931           completely_scalarize_record (base, fld, pos, nref);
932       }
933 }
934
935 /* Create total_scalarization accesses for all scalar type fields in VAR and
936    for VAR a a whole.  VAR must be of a RECORD_TYPE conforming to
937    type_consists_of_records_p.   */
938
939 static void
940 completely_scalarize_var (tree var)
941 {
942   HOST_WIDE_INT size = tree_low_cst (DECL_SIZE (var), 1);
943   struct access *access;
944
945   access = create_access_1 (var, 0, size);
946   access->expr = var;
947   access->type = TREE_TYPE (var);
948   access->grp_total_scalarization = 1;
949
950   completely_scalarize_record (var, var, 0, var);
951 }
952
953 /* Search the given tree for a declaration by skipping handled components and
954    exclude it from the candidates.  */
955
956 static void
957 disqualify_base_of_expr (tree t, const char *reason)
958 {
959   t = get_base_address (t);
960   if (sra_mode == SRA_MODE_EARLY_IPA
961       && TREE_CODE (t) == MEM_REF)
962     t = get_ssa_base_param (TREE_OPERAND (t, 0));
963
964   if (t && DECL_P (t))
965     disqualify_candidate (t, reason);
966 }
967
968 /* Scan expression EXPR and create access structures for all accesses to
969    candidates for scalarization.  Return the created access or NULL if none is
970    created.  */
971
972 static struct access *
973 build_access_from_expr_1 (tree expr, gimple stmt, bool write)
974 {
975   struct access *ret = NULL;
976   bool partial_ref;
977
978   if (TREE_CODE (expr) == BIT_FIELD_REF
979       || TREE_CODE (expr) == IMAGPART_EXPR
980       || TREE_CODE (expr) == REALPART_EXPR)
981     {
982       expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
983       partial_ref = true;
984     }
985   else
986     partial_ref = false;
987
988   /* We need to dive through V_C_Es in order to get the size of its parameter
989      and not the result type.  Ada produces such statements.  We are also
990      capable of handling the topmost V_C_E but not any of those buried in other
991      handled components.  */
992   if (TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR)
993     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
994
995   if (contains_view_convert_expr_p (expr))
996     {
997       disqualify_base_of_expr (expr, "V_C_E under a different handled "
998                                "component.");
999       return NULL;
1000     }
1001
1002   switch (TREE_CODE (expr))
1003     {
1004     case MEM_REF:
1005       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 0)) != ADDR_EXPR
1006           && sra_mode != SRA_MODE_EARLY_IPA)
1007         return NULL;
1008       /* fall through */
1009     case VAR_DECL:
1010     case PARM_DECL:
1011     case RESULT_DECL:
1012     case COMPONENT_REF:
1013     case ARRAY_REF:
1014     case ARRAY_RANGE_REF:
1015       ret = create_access (expr, stmt, write);
1016       break;
1017
1018     default:
1019       break;
1020     }
1021
1022   if (write && partial_ref && ret)
1023     ret->grp_partial_lhs = 1;
1024
1025   return ret;
1026 }
1027
1028 /* Scan expression EXPR and create access structures for all accesses to
1029    candidates for scalarization.  Return true if any access has been inserted.
1030    STMT must be the statement from which the expression is taken, WRITE must be
1031    true if the expression is a store and false otherwise. */
1032
1033 static bool
1034 build_access_from_expr (tree expr, gimple stmt, bool write)
1035 {
1036   struct access *access;
1037
1038   access = build_access_from_expr_1 (expr, stmt, write);
1039   if (access)
1040     {
1041       /* This means the aggregate is accesses as a whole in a way other than an
1042          assign statement and thus cannot be removed even if we had a scalar
1043          replacement for everything.  */
1044       if (cannot_scalarize_away_bitmap)
1045         bitmap_set_bit (cannot_scalarize_away_bitmap, DECL_UID (access->base));
1046       return true;
1047     }
1048   return false;
1049 }
1050
1051 /* Disqualify LHS and RHS for scalarization if STMT must end its basic block in
1052    modes in which it matters, return true iff they have been disqualified.  RHS
1053    may be NULL, in that case ignore it.  If we scalarize an aggregate in
1054    intra-SRA we may need to add statements after each statement.  This is not
1055    possible if a statement unconditionally has to end the basic block.  */
1056 static bool
1057 disqualify_ops_if_throwing_stmt (gimple stmt, tree lhs, tree rhs)
1058 {
1059   if ((sra_mode == SRA_MODE_EARLY_INTRA || sra_mode == SRA_MODE_INTRA)
1060       && (stmt_can_throw_internal (stmt) || stmt_ends_bb_p (stmt)))
1061     {
1062       disqualify_base_of_expr (lhs, "LHS of a throwing stmt.");
1063       if (rhs)
1064         disqualify_base_of_expr (rhs, "RHS of a throwing stmt.");
1065       return true;
1066     }
1067   return false;
1068 }
1069
1070 /* Return true iff type of EXP is not sufficiently aligned.  */
1071
1072 static bool
1073 tree_non_mode_aligned_mem_p (tree exp)
1074 {
1075   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
1076   unsigned int align;
1077
1078   if (TREE_CODE (exp) == VIEW_CONVERT_EXPR)
1079     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1080
1081   if (TREE_CODE (exp) == SSA_NAME
1082       || TREE_CODE (exp) == MEM_REF
1083       || mode == BLKmode
1084       || is_gimple_min_invariant (exp)
1085       || !STRICT_ALIGNMENT)
1086     return false;
1087
1088   align = get_object_alignment (exp, BIGGEST_ALIGNMENT);
1089   if (GET_MODE_ALIGNMENT (mode) > align)
1090     return true;
1091
1092   return false;
1093 }
1094
1095 /* Scan expressions occuring in STMT, create access structures for all accesses
1096    to candidates for scalarization and remove those candidates which occur in
1097    statements or expressions that prevent them from being split apart.  Return
1098    true if any access has been inserted.  */
1099
1100 static bool
1101 build_accesses_from_assign (gimple stmt)
1102 {
1103   tree lhs, rhs;
1104   struct access *lacc, *racc;
1105
1106   if (!gimple_assign_single_p (stmt))
1107     return false;
1108
1109   lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
1110   rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1111
1112   if (disqualify_ops_if_throwing_stmt (stmt, lhs, rhs))
1113     return false;
1114
1115   racc = build_access_from_expr_1 (rhs, stmt, false);
1116   lacc = build_access_from_expr_1 (lhs, stmt, true);
1117
1118   if (lacc)
1119     {
1120       lacc->grp_assignment_write = 1;
1121       lacc->grp_unscalarizable_region |= tree_non_mode_aligned_mem_p (rhs);
1122     }
1123
1124   if (racc)
1125     {
1126       racc->grp_assignment_read = 1;
1127       if (should_scalarize_away_bitmap && !gimple_has_volatile_ops (stmt)
1128           && !is_gimple_reg_type (racc->type))
1129         bitmap_set_bit (should_scalarize_away_bitmap, DECL_UID (racc->base));
1130       racc->grp_unscalarizable_region |= tree_non_mode_aligned_mem_p (lhs);
1131     }
1132
1133   if (lacc && racc
1134       && (sra_mode == SRA_MODE_EARLY_INTRA || sra_mode == SRA_MODE_INTRA)
1135       && !lacc->grp_unscalarizable_region
1136       && !racc->grp_unscalarizable_region
1137       && AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs))
1138       /* FIXME: Turn the following line into an assert after PR 40058 is
1139          fixed.  */
1140       && lacc->size == racc->size
1141       && useless_type_conversion_p (lacc->type, racc->type))
1142     {
1143       struct assign_link *link;
1144
1145       link = (struct assign_link *) pool_alloc (link_pool);
1146       memset (link, 0, sizeof (struct assign_link));
1147
1148       link->lacc = lacc;
1149       link->racc = racc;
1150
1151       add_link_to_rhs (racc, link);
1152     }
1153
1154   return lacc || racc;
1155 }
1156
1157 /* Callback of walk_stmt_load_store_addr_ops visit_addr used to determine
1158    GIMPLE_ASM operands with memory constrains which cannot be scalarized.  */
1159
1160 static bool
1161 asm_visit_addr (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED, tree op,
1162                 void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1163 {
1164   op = get_base_address (op);
1165   if (op
1166       && DECL_P (op))
1167     disqualify_candidate (op, "Non-scalarizable GIMPLE_ASM operand.");
1168
1169   return false;
1170 }
1171
1172 /* Return true iff callsite CALL has at least as many actual arguments as there
1173    are formal parameters of the function currently processed by IPA-SRA.  */
1174
1175 static inline bool
1176 callsite_has_enough_arguments_p (gimple call)
1177 {
1178   return gimple_call_num_args (call) >= (unsigned) func_param_count;
1179 }
1180
1181 /* Scan function and look for interesting expressions and create access
1182    structures for them.  Return true iff any access is created.  */
1183
1184 static bool
1185 scan_function (void)
1186 {
1187   basic_block bb;
1188   bool ret = false;
1189
1190   FOR_EACH_BB (bb)
1191     {
1192       gimple_stmt_iterator gsi;
1193       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1194         {
1195           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1196           tree t;
1197           unsigned i;
1198
1199           if (final_bbs && stmt_can_throw_external (stmt))
1200             bitmap_set_bit (final_bbs, bb->index);
1201           switch (gimple_code (stmt))
1202             {
1203             case GIMPLE_RETURN:
1204               t = gimple_return_retval (stmt);
1205               if (t != NULL_TREE)
1206                 ret |= build_access_from_expr (t, stmt, false);
1207               if (final_bbs)
1208                 bitmap_set_bit (final_bbs, bb->index);
1209               break;
1210
1211             case GIMPLE_ASSIGN:
1212               ret |= build_accesses_from_assign (stmt);
1213               break;
1214
1215             case GIMPLE_CALL:
1216               for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); i++)
1217                 ret |= build_access_from_expr (gimple_call_arg (stmt, i),
1218                                                stmt, false);
1219
1220               if (sra_mode == SRA_MODE_EARLY_IPA)
1221                 {
1222                   tree dest = gimple_call_fndecl (stmt);
1223                   int flags = gimple_call_flags (stmt);
1224
1225                   if (dest)
1226                     {
1227                       if (DECL_BUILT_IN_CLASS (dest) == BUILT_IN_NORMAL
1228                           && DECL_FUNCTION_CODE (dest) == BUILT_IN_APPLY_ARGS)
1229                         encountered_apply_args = true;
1230                       if (cgraph_get_node (dest)
1231                           == cgraph_get_node (current_function_decl))
1232                         {
1233                           encountered_recursive_call = true;
1234                           if (!callsite_has_enough_arguments_p (stmt))
1235                             encountered_unchangable_recursive_call = true;
1236                         }
1237                     }
1238
1239                   if (final_bbs
1240                       && (flags & (ECF_CONST | ECF_PURE)) == 0)
1241                     bitmap_set_bit (final_bbs, bb->index);
1242                 }
1243
1244               t = gimple_call_lhs (stmt);
1245               if (t && !disqualify_ops_if_throwing_stmt (stmt, t, NULL))
1246                 ret |= build_access_from_expr (t, stmt, true);
1247               break;
1248
1249             case GIMPLE_ASM:
1250               walk_stmt_load_store_addr_ops (stmt, NULL, NULL, NULL,
1251                                              asm_visit_addr);
1252               if (final_bbs)
1253                 bitmap_set_bit (final_bbs, bb->index);
1254
1255               for (i = 0; i < gimple_asm_ninputs (stmt); i++)
1256                 {
1257                   t = TREE_VALUE (gimple_asm_input_op (stmt, i));
1258                   ret |= build_access_from_expr (t, stmt, false);
1259                 }
1260               for (i = 0; i < gimple_asm_noutputs (stmt); i++)
1261                 {
1262                   t = TREE_VALUE (gimple_asm_output_op (stmt, i));
1263                   ret |= build_access_from_expr (t, stmt, true);
1264                 }
1265               break;
1266
1267             default:
1268               break;
1269             }
1270         }
1271     }
1272
1273   return ret;
1274 }
1275
1276 /* Helper of QSORT function. There are pointers to accesses in the array.  An
1277    access is considered smaller than another if it has smaller offset or if the
1278    offsets are the same but is size is bigger. */
1279
1280 static int
1281 compare_access_positions (const void *a, const void *b)
1282 {
1283   const access_p *fp1 = (const access_p *) a;
1284   const access_p *fp2 = (const access_p *) b;
1285   const access_p f1 = *fp1;
1286   const access_p f2 = *fp2;
1287
1288   if (f1->offset != f2->offset)
1289     return f1->offset < f2->offset ? -1 : 1;
1290
1291   if (f1->size == f2->size)
1292     {
1293       if (f1->type == f2->type)
1294         return 0;
1295       /* Put any non-aggregate type before any aggregate type.  */
1296       else if (!is_gimple_reg_type (f1->type)
1297           && is_gimple_reg_type (f2->type))
1298         return 1;
1299       else if (is_gimple_reg_type (f1->type)
1300                && !is_gimple_reg_type (f2->type))
1301         return -1;
1302       /* Put any complex or vector type before any other scalar type.  */
1303       else if (TREE_CODE (f1->type) != COMPLEX_TYPE
1304                && TREE_CODE (f1->type) != VECTOR_TYPE
1305                && (TREE_CODE (f2->type) == COMPLEX_TYPE
1306                    || TREE_CODE (f2->type) == VECTOR_TYPE))
1307         return 1;
1308       else if ((TREE_CODE (f1->type) == COMPLEX_TYPE
1309                 || TREE_CODE (f1->type) == VECTOR_TYPE)
1310                && TREE_CODE (f2->type) != COMPLEX_TYPE
1311                && TREE_CODE (f2->type) != VECTOR_TYPE)
1312         return -1;
1313       /* Put the integral type with the bigger precision first.  */
1314       else if (INTEGRAL_TYPE_P (f1->type)
1315                && INTEGRAL_TYPE_P (f2->type))
1316         return TYPE_PRECISION (f2->type) - TYPE_PRECISION (f1->type);
1317       /* Put any integral type with non-full precision last.  */
1318       else if (INTEGRAL_TYPE_P (f1->type)
1319                && (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (f1->type))
1320                    != TYPE_PRECISION (f1->type)))
1321         return 1;
1322       else if (INTEGRAL_TYPE_P (f2->type)
1323                && (TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (f2->type))
1324                    != TYPE_PRECISION (f2->type)))
1325         return -1;
1326       /* Stabilize the sort.  */
1327       return TYPE_UID (f1->type) - TYPE_UID (f2->type);
1328     }
1329
1330   /* We want the bigger accesses first, thus the opposite operator in the next
1331      line: */
1332   return f1->size > f2->size ? -1 : 1;
1333 }
1334
1335
1336 /* Append a name of the declaration to the name obstack.  A helper function for
1337    make_fancy_name.  */
1338
1339 static void
1340 make_fancy_decl_name (tree decl)
1341 {
1342   char buffer[32];
1343
1344   tree name = DECL_NAME (decl);
1345   if (name)
1346     obstack_grow (&name_obstack, IDENTIFIER_POINTER (name),
1347                   IDENTIFIER_LENGTH (name));
1348   else
1349     {
1350       sprintf (buffer, "D%u", DECL_UID (decl));
1351       obstack_grow (&name_obstack, buffer, strlen (buffer));
1352     }
1353 }
1354
1355 /* Helper for make_fancy_name.  */
1356
1357 static void
1358 make_fancy_name_1 (tree expr)
1359 {
1360   char buffer[32];
1361   tree index;
1362
1363   if (DECL_P (expr))
1364     {
1365       make_fancy_decl_name (expr);
1366       return;
1367     }
1368
1369   switch (TREE_CODE (expr))
1370     {
1371     case COMPONENT_REF:
1372       make_fancy_name_1 (TREE_OPERAND (expr, 0));
1373       obstack_1grow (&name_obstack, '$');
1374       make_fancy_decl_name (TREE_OPERAND (expr, 1));
1375       break;
1376
1377     case ARRAY_REF:
1378       make_fancy_name_1 (TREE_OPERAND (expr, 0));
1379       obstack_1grow (&name_obstack, '$');
1380       /* Arrays with only one element may not have a constant as their
1381          index. */
1382       index = TREE_OPERAND (expr, 1);
1383       if (TREE_CODE (index) != INTEGER_CST)
1384         break;
1385       sprintf (buffer, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, TREE_INT_CST_LOW (index));
1386       obstack_grow (&name_obstack, buffer, strlen (buffer));
1387       break;
1388
1389     case ADDR_EXPR:
1390       make_fancy_name_1 (TREE_OPERAND (expr, 0));
1391       break;
1392
1393     case MEM_REF:
1394       make_fancy_name_1 (TREE_OPERAND (expr, 0));
1395       if (!integer_zerop (TREE_OPERAND (expr, 1)))
1396         {
1397           obstack_1grow (&name_obstack, '$');
1398           sprintf (buffer, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC,
1399                    TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (expr, 1)));
1400           obstack_grow (&name_obstack, buffer, strlen (buffer));
1401         }
1402       break;
1403
1404     case BIT_FIELD_REF:
1405     case REALPART_EXPR:
1406     case IMAGPART_EXPR:
1407       gcc_unreachable ();       /* we treat these as scalars.  */
1408       break;
1409     default:
1410       break;
1411     }
1412 }
1413
1414 /* Create a human readable name for replacement variable of ACCESS.  */
1415
1416 static char *
1417 make_fancy_name (tree expr)
1418 {
1419   make_fancy_name_1 (expr);
1420   obstack_1grow (&name_obstack, '\0');
1421   return XOBFINISH (&name_obstack, char *);
1422 }
1423
1424 /* Construct a MEM_REF that would reference a part of aggregate BASE of type
1425    EXP_TYPE at the given OFFSET.  If BASE is something for which
1426    get_addr_base_and_unit_offset returns NULL, gsi must be non-NULL and is used
1427    to insert new statements either before or below the current one as specified
1428    by INSERT_AFTER.  This function is not capable of handling bitfields.  */
1429
1430 tree
1431 build_ref_for_offset (location_t loc, tree base, HOST_WIDE_INT offset,
1432                       tree exp_type, gimple_stmt_iterator *gsi,
1433                       bool insert_after)
1434 {
1435   tree prev_base = base;
1436   tree off;
1437   HOST_WIDE_INT base_offset;
1438
1439   gcc_checking_assert (offset % BITS_PER_UNIT == 0);
1440
1441   base = get_addr_base_and_unit_offset (base, &base_offset);
1442
1443   /* get_addr_base_and_unit_offset returns NULL for references with a variable
1444      offset such as array[var_index].  */
1445   if (!base)
1446     {
1447       gimple stmt;
1448       tree tmp, addr;
1449
1450       gcc_checking_assert (gsi);
1451       tmp = create_tmp_reg (build_pointer_type (TREE_TYPE (prev_base)), NULL);
1452       add_referenced_var (tmp);
1453       tmp = make_ssa_name (tmp, NULL);
1454       addr = build_fold_addr_expr (unshare_expr (prev_base));
1455       STRIP_USELESS_TYPE_CONVERSION (addr);
1456       stmt = gimple_build_assign (tmp, addr);
1457       gimple_set_location (stmt, loc);
1458       SSA_NAME_DEF_STMT (tmp) = stmt;
1459       if (insert_after)
1460         gsi_insert_after (gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
1461       else
1462         gsi_insert_before (gsi, stmt, GSI_SAME_STMT);
1463       update_stmt (stmt);
1464
1465       off = build_int_cst (reference_alias_ptr_type (prev_base),
1466                            offset / BITS_PER_UNIT);
1467       base = tmp;
1468     }
1469   else if (TREE_CODE (base) == MEM_REF)
1470     {
1471       off = build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (base, 1)),
1472                            base_offset + offset / BITS_PER_UNIT);
1473       off = int_const_binop (PLUS_EXPR, TREE_OPERAND (base, 1), off);
1474       base = unshare_expr (TREE_OPERAND (base, 0));
1475     }
1476   else
1477     {
1478       off = build_int_cst (reference_alias_ptr_type (base),
1479                            base_offset + offset / BITS_PER_UNIT);
1480       base = build_fold_addr_expr (unshare_expr (base));
1481     }
1482
1483   return fold_build2_loc (loc, MEM_REF, exp_type, base, off);
1484 }
1485
1486 /* Construct a memory reference to a part of an aggregate BASE at the given
1487    OFFSET and of the same type as MODEL.  In case this is a reference to a
1488    component, the function will replicate the last COMPONENT_REF of model's
1489    expr to access it.  GSI and INSERT_AFTER have the same meaning as in
1490    build_ref_for_offset.  */
1491
1492 static tree
1493 build_ref_for_model (location_t loc, tree base, HOST_WIDE_INT offset,
1494                      struct access *model, gimple_stmt_iterator *gsi,
1495                      bool insert_after)
1496 {
1497   if (TREE_CODE (model->expr) == COMPONENT_REF)
1498     {
1499       tree t, exp_type, fld = TREE_OPERAND (model->expr, 1);
1500       tree cr_offset = component_ref_field_offset (model->expr);
1501
1502       gcc_assert (cr_offset && host_integerp (cr_offset, 1));
1503       offset -= TREE_INT_CST_LOW (cr_offset) * BITS_PER_UNIT;
1504       offset -= TREE_INT_CST_LOW (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (fld));
1505       exp_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (model->expr, 0));
1506       t = build_ref_for_offset (loc, base, offset, exp_type, gsi, insert_after);
1507       return fold_build3_loc (loc, COMPONENT_REF, model->type, t, fld,
1508                               TREE_OPERAND (model->expr, 2));
1509     }
1510   else
1511     return build_ref_for_offset (loc, base, offset, model->type,
1512                                  gsi, insert_after);
1513 }
1514
1515 /* Construct a memory reference consisting of component_refs and array_refs to
1516    a part of an aggregate *RES (which is of type TYPE).  The requested part
1517    should have type EXP_TYPE at be the given OFFSET.  This function might not
1518    succeed, it returns true when it does and only then *RES points to something
1519    meaningful.  This function should be used only to build expressions that we
1520    might need to present to user (e.g. in warnings).  In all other situations,
1521    build_ref_for_model or build_ref_for_offset should be used instead.  */
1522
1523 static bool
1524 build_user_friendly_ref_for_offset (tree *res, tree type, HOST_WIDE_INT offset,
1525                                     tree exp_type)
1526 {
1527   while (1)
1528     {
1529       tree fld;
1530       tree tr_size, index, minidx;
1531       HOST_WIDE_INT el_size;
1532
1533       if (offset == 0 && exp_type
1534           && types_compatible_p (exp_type, type))
1535         return true;
1536
1537       switch (TREE_CODE (type))
1538         {
1539         case UNION_TYPE:
1540         case QUAL_UNION_TYPE:
1541         case RECORD_TYPE:
1542           for (fld = TYPE_FIELDS (type); fld; fld = DECL_CHAIN (fld))
1543             {
1544               HOST_WIDE_INT pos, size;
1545               tree expr, *expr_ptr;
1546
1547               if (TREE_CODE (fld) != FIELD_DECL)
1548                 continue;
1549
1550               pos = int_bit_position (fld);
1551               gcc_assert (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE || pos == 0);
1552               tr_size = DECL_SIZE (fld);
1553               if (!tr_size || !host_integerp (tr_size, 1))
1554                 continue;
1555               size = tree_low_cst (tr_size, 1);
1556               if (size == 0)
1557                 {
1558                   if (pos != offset)
1559                     continue;
1560                 }
1561               else if (pos > offset || (pos + size) <= offset)
1562                 continue;
1563
1564               expr = build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (fld), *res, fld,
1565                              NULL_TREE);
1566               expr_ptr = &expr;
1567               if (build_user_friendly_ref_for_offset (expr_ptr, TREE_TYPE (fld),
1568                                                       offset - pos, exp_type))
1569                 {
1570                   *res = expr;
1571                   return true;
1572                 }
1573             }
1574           return false;
1575
1576         case ARRAY_TYPE:
1577           tr_size = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (type));
1578           if (!tr_size || !host_integerp (tr_size, 1))
1579             return false;
1580           el_size = tree_low_cst (tr_size, 1);
1581
1582           minidx = TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (type));
1583           if (TREE_CODE (minidx) != INTEGER_CST || el_size == 0)
1584             return false;
1585           index = build_int_cst (TYPE_DOMAIN (type), offset / el_size);
1586           if (!integer_zerop (minidx))
1587             index = int_const_binop (PLUS_EXPR, index, minidx);
1588           *res = build4 (ARRAY_REF, TREE_TYPE (type), *res, index,
1589                          NULL_TREE, NULL_TREE);
1590           offset = offset % el_size;
1591           type = TREE_TYPE (type);
1592           break;
1593
1594         default:
1595           if (offset != 0)
1596             return false;
1597
1598           if (exp_type)
1599             return false;
1600           else
1601             return true;
1602         }
1603     }
1604 }
1605
1606 /* Return true iff TYPE is stdarg va_list type.  */
1607
1608 static inline bool
1609 is_va_list_type (tree type)
1610 {
1611   return TYPE_MAIN_VARIANT (type) == TYPE_MAIN_VARIANT (va_list_type_node);
1612 }
1613
1614 /* Print message to dump file why a variable was rejected. */
1615
1616 static void
1617 reject (tree var, const char *msg)
1618 {
1619   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1620     {
1621       fprintf (dump_file, "Rejected (%d): %s: ", DECL_UID (var), msg);
1622       print_generic_expr (dump_file, var, 0);
1623       fprintf (dump_file, "\n");
1624     }
1625 }
1626
1627 /* The very first phase of intraprocedural SRA.  It marks in candidate_bitmap
1628    those with type which is suitable for scalarization.  */
1629
1630 static bool
1631 find_var_candidates (void)
1632 {
1633   tree var, type;
1634   referenced_var_iterator rvi;
1635   bool ret = false;
1636   const char *msg;
1637
1638   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (cfun, var, rvi)
1639     {
1640       if (TREE_CODE (var) != VAR_DECL && TREE_CODE (var) != PARM_DECL)
1641         continue;
1642       type = TREE_TYPE (var);
1643
1644       if (!AGGREGATE_TYPE_P (type)) 
1645         {
1646           reject (var, "not aggregate");
1647           continue;
1648         }
1649       if (needs_to_live_in_memory (var))
1650         {
1651           reject (var, "needs to live in memory");
1652           continue;
1653         }
1654       if (TREE_THIS_VOLATILE (var))
1655         {
1656           reject (var, "is volatile");
1657           continue;
1658         }
1659       if (!COMPLETE_TYPE_P (type))
1660         {
1661           reject (var, "has incomplete type");
1662           continue;
1663         }
1664       if (!host_integerp (TYPE_SIZE (type), 1))
1665         {
1666           reject (var, "type size not fixed");
1667           continue;
1668         }
1669       if (tree_low_cst (TYPE_SIZE (type), 1) == 0)
1670         {
1671           reject (var, "type size is zero");
1672           continue;
1673         }
1674       if (type_internals_preclude_sra_p (type, &msg))
1675         {
1676           reject (var, msg);
1677           continue;
1678         }
1679       if (/* Fix for PR 41089.  tree-stdarg.c needs to have va_lists intact but
1680               we also want to schedule it rather late.  Thus we ignore it in
1681               the early pass. */
1682           (sra_mode == SRA_MODE_EARLY_INTRA
1683               && is_va_list_type (type)))
1684         {
1685           reject (var, "is va_list");
1686           continue;
1687         }
1688
1689       bitmap_set_bit (candidate_bitmap, DECL_UID (var));
1690
1691       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1692         {
1693           fprintf (dump_file, "Candidate (%d): ", DECL_UID (var));
1694           print_generic_expr (dump_file, var, 0);
1695           fprintf (dump_file, "\n");
1696         }
1697       ret = true;
1698     }
1699
1700   return ret;
1701 }
1702
1703 /* Sort all accesses for the given variable, check for partial overlaps and
1704    return NULL if there are any.  If there are none, pick a representative for
1705    each combination of offset and size and create a linked list out of them.
1706    Return the pointer to the first representative and make sure it is the first
1707    one in the vector of accesses.  */
1708
1709 static struct access *
1710 sort_and_splice_var_accesses (tree var)
1711 {
1712   int i, j, access_count;
1713   struct access *res, **prev_acc_ptr = &res;
1714   VEC (access_p, heap) *access_vec;
1715   bool first = true;
1716   HOST_WIDE_INT low = -1, high = 0;
1717
1718   access_vec = get_base_access_vector (var);
1719   if (!access_vec)
1720     return NULL;
1721   access_count = VEC_length (access_p, access_vec);
1722
1723   /* Sort by <OFFSET, SIZE>.  */
1724   VEC_qsort (access_p, access_vec, compare_access_positions);
1725
1726   i = 0;
1727   while (i < access_count)
1728     {
1729       struct access *access = VEC_index (access_p, access_vec, i);
1730       bool grp_write = access->write;
1731       bool grp_read = !access->write;
1732       bool grp_scalar_write = access->write
1733         && is_gimple_reg_type (access->type);
1734       bool grp_scalar_read = !access->write
1735         && is_gimple_reg_type (access->type);
1736       bool grp_assignment_read = access->grp_assignment_read;
1737       bool grp_assignment_write = access->grp_assignment_write;
1738       bool multiple_scalar_reads = false;
1739       bool total_scalarization = access->grp_total_scalarization;
1740       bool grp_partial_lhs = access->grp_partial_lhs;
1741       bool first_scalar = is_gimple_reg_type (access->type);
1742       bool unscalarizable_region = access->grp_unscalarizable_region;
1743
1744       if (first || access->offset >= high)
1745         {
1746           first = false;
1747           low = access->offset;
1748           high = access->offset + access->size;
1749         }
1750       else if (access->offset > low && access->offset + access->size > high)
1751         return NULL;
1752       else
1753         gcc_assert (access->offset >= low
1754                     && access->offset + access->size <= high);
1755
1756       j = i + 1;
1757       while (j < access_count)
1758         {
1759           struct access *ac2 = VEC_index (access_p, access_vec, j);
1760           if (ac2->offset != access->offset || ac2->size != access->size)
1761             break;
1762           if (ac2->write)
1763             {
1764               grp_write = true;
1765               grp_scalar_write = (grp_scalar_write
1766                                   || is_gimple_reg_type (ac2->type));
1767             }
1768           else
1769             {
1770               grp_read = true;
1771               if (is_gimple_reg_type (ac2->type))
1772                 {
1773                   if (grp_scalar_read)
1774                     multiple_scalar_reads = true;
1775                   else
1776                     grp_scalar_read = true;
1777                 }
1778             }
1779           grp_assignment_read |= ac2->grp_assignment_read;
1780           grp_assignment_write |= ac2->grp_assignment_write;
1781           grp_partial_lhs |= ac2->grp_partial_lhs;
1782           unscalarizable_region |= ac2->grp_unscalarizable_region;
1783           total_scalarization |= ac2->grp_total_scalarization;
1784           relink_to_new_repr (access, ac2);
1785
1786           /* If there are both aggregate-type and scalar-type accesses with
1787              this combination of size and offset, the comparison function
1788              should have put the scalars first.  */
1789           gcc_assert (first_scalar || !is_gimple_reg_type (ac2->type));
1790           ac2->group_representative = access;
1791           j++;
1792         }
1793
1794       i = j;
1795
1796       access->group_representative = access;
1797       access->grp_write = grp_write;
1798       access->grp_read = grp_read;
1799       access->grp_scalar_read = grp_scalar_read;
1800       access->grp_scalar_write = grp_scalar_write;
1801       access->grp_assignment_read = grp_assignment_read;
1802       access->grp_assignment_write = grp_assignment_write;
1803       access->grp_hint = multiple_scalar_reads || total_scalarization;
1804       access->grp_total_scalarization = total_scalarization;
1805       access->grp_partial_lhs = grp_partial_lhs;
1806       access->grp_unscalarizable_region = unscalarizable_region;
1807       if (access->first_link)
1808         add_access_to_work_queue (access);
1809
1810       *prev_acc_ptr = access;
1811       prev_acc_ptr = &access->next_grp;
1812     }
1813
1814   gcc_assert (res == VEC_index (access_p, access_vec, 0));
1815   return res;
1816 }
1817
1818 /* Create a variable for the given ACCESS which determines the type, name and a
1819    few other properties.  Return the variable declaration and store it also to
1820    ACCESS->replacement.  */
1821
1822 static tree
1823 create_access_replacement (struct access *access, bool rename)
1824 {
1825   tree repl;
1826
1827   repl = create_tmp_var (access->type, "SR");
1828   get_var_ann (repl);
1829   add_referenced_var (repl);
1830   if (rename)
1831     mark_sym_for_renaming (repl);
1832
1833   if (!access->grp_partial_lhs
1834       && (TREE_CODE (access->type) == COMPLEX_TYPE
1835           || TREE_CODE (access->type) == VECTOR_TYPE))
1836     DECL_GIMPLE_REG_P (repl) = 1;
1837
1838   DECL_SOURCE_LOCATION (repl) = DECL_SOURCE_LOCATION (access->base);
1839   DECL_ARTIFICIAL (repl) = 1;
1840   DECL_IGNORED_P (repl) = DECL_IGNORED_P (access->base);
1841
1842   if (DECL_NAME (access->base)
1843       && !DECL_IGNORED_P (access->base)
1844       && !DECL_ARTIFICIAL (access->base))
1845     {
1846       char *pretty_name = make_fancy_name (access->expr);
1847       tree debug_expr = unshare_expr (access->expr), d;
1848
1849       DECL_NAME (repl) = get_identifier (pretty_name);
1850       obstack_free (&name_obstack, pretty_name);
1851
1852       /* Get rid of any SSA_NAMEs embedded in debug_expr,
1853          as DECL_DEBUG_EXPR isn't considered when looking for still
1854          used SSA_NAMEs and thus they could be freed.  All debug info
1855          generation cares is whether something is constant or variable
1856          and that get_ref_base_and_extent works properly on the
1857          expression.  */
1858       for (d = debug_expr; handled_component_p (d); d = TREE_OPERAND (d, 0))
1859         switch (TREE_CODE (d))
1860           {
1861           case ARRAY_REF:
1862           case ARRAY_RANGE_REF:
1863             if (TREE_OPERAND (d, 1)
1864                 && TREE_CODE (TREE_OPERAND (d, 1)) == SSA_NAME)
1865               TREE_OPERAND (d, 1) = SSA_NAME_VAR (TREE_OPERAND (d, 1));
1866             if (TREE_OPERAND (d, 3)
1867                 && TREE_CODE (TREE_OPERAND (d, 3)) == SSA_NAME)
1868               TREE_OPERAND (d, 3) = SSA_NAME_VAR (TREE_OPERAND (d, 3));
1869             /* FALLTHRU */
1870           case COMPONENT_REF:
1871             if (TREE_OPERAND (d, 2)
1872                 && TREE_CODE (TREE_OPERAND (d, 2)) == SSA_NAME)
1873               TREE_OPERAND (d, 2) = SSA_NAME_VAR (TREE_OPERAND (d, 2));
1874             break;
1875           default:
1876             break;
1877           }
1878       SET_DECL_DEBUG_EXPR (repl, debug_expr);
1879       DECL_DEBUG_EXPR_IS_FROM (repl) = 1;
1880       if (access->grp_no_warning)
1881         TREE_NO_WARNING (repl) = 1;
1882       else
1883         TREE_NO_WARNING (repl) = TREE_NO_WARNING (access->base);
1884     }
1885   else
1886     TREE_NO_WARNING (repl) = 1;
1887
1888   if (dump_file)
1889     {
1890       fprintf (dump_file, "Created a replacement for ");
1891       print_generic_expr (dump_file, access->base, 0);
1892       fprintf (dump_file, " offset: %u, size: %u: ",
1893                (unsigned) access->offset, (unsigned) access->size);
1894       print_generic_expr (dump_file, repl, 0);
1895       fprintf (dump_file, "\n");
1896     }
1897   sra_stats.replacements++;
1898
1899   return repl;
1900 }
1901
1902 /* Return ACCESS scalar replacement, create it if it does not exist yet.  */
1903
1904 static inline tree
1905 get_access_replacement (struct access *access)
1906 {
1907   gcc_assert (access->grp_to_be_replaced);
1908
1909   if (!access->replacement_decl)
1910     access->replacement_decl = create_access_replacement (access, true);
1911   return access->replacement_decl;
1912 }
1913
1914 /* Return ACCESS scalar replacement, create it if it does not exist yet but do
1915    not mark it for renaming.  */
1916
1917 static inline tree
1918 get_unrenamed_access_replacement (struct access *access)
1919 {
1920   gcc_assert (!access->grp_to_be_replaced);
1921
1922   if (!access->replacement_decl)
1923     access->replacement_decl = create_access_replacement (access, false);
1924   return access->replacement_decl;
1925 }
1926
1927
1928 /* Build a subtree of accesses rooted in *ACCESS, and move the pointer in the
1929    linked list along the way.  Stop when *ACCESS is NULL or the access pointed
1930    to it is not "within" the root.  Return false iff some accesses partially
1931    overlap.  */
1932
1933 static bool
1934 build_access_subtree (struct access **access)
1935 {
1936   struct access *root = *access, *last_child = NULL;
1937   HOST_WIDE_INT limit = root->offset + root->size;
1938
1939   *access = (*access)->next_grp;
1940   while  (*access && (*access)->offset + (*access)->size <= limit)
1941     {
1942       if (!last_child)
1943         root->first_child = *access;
1944       else
1945         last_child->next_sibling = *access;
1946       last_child = *access;
1947
1948       if (!build_access_subtree (access))
1949         return false;
1950     }
1951
1952   if (*access && (*access)->offset < limit)
1953     return false;
1954
1955   return true;
1956 }
1957
1958 /* Build a tree of access representatives, ACCESS is the pointer to the first
1959    one, others are linked in a list by the next_grp field.  Return false iff
1960    some accesses partially overlap.  */
1961
1962 static bool
1963 build_access_trees (struct access *access)
1964 {
1965   while (access)
1966     {
1967       struct access *root = access;
1968
1969       if (!build_access_subtree (&access))
1970         return false;
1971       root->next_grp = access;
1972     }
1973   return true;
1974 }
1975
1976 /* Return true if expr contains some ARRAY_REFs into a variable bounded
1977    array.  */
1978
1979 static bool
1980 expr_with_var_bounded_array_refs_p (tree expr)
1981 {
1982   while (handled_component_p (expr))
1983     {
1984       if (TREE_CODE (expr) == ARRAY_REF
1985           && !host_integerp (array_ref_low_bound (expr), 0))
1986         return true;
1987       expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
1988     }
1989   return false;
1990 }
1991
1992 /* Analyze the subtree of accesses rooted in ROOT, scheduling replacements when
1993    both seeming beneficial and when ALLOW_REPLACEMENTS allows it.  Also set all
1994    sorts of access flags appropriately along the way, notably always set
1995    grp_read and grp_assign_read according to MARK_READ and grp_write when
1996    MARK_WRITE is true.
1997
1998    Creating a replacement for a scalar access is considered beneficial if its
1999    grp_hint is set (this means we are either attempting total scalarization or
2000    there is more than one direct read access) or according to the following
2001    table:
2002
2003    Access written to through a scalar type (once or more times)
2004    |
2005    |    Written to in an assignment statement
2006    |    |
2007    |    |       Access read as scalar _once_
2008    |    |       |
2009    |    |       |       Read in an assignment statement
2010    |    |       |       |
2011    |    |       |       |       Scalarize       Comment
2012 -----------------------------------------------------------------------------
2013    0    0       0       0                       No access for the scalar
2014    0    0       0       1                       No access for the scalar
2015    0    0       1       0       No              Single read - won't help
2016    0    0       1       1       No              The same case
2017    0    1       0       0                       No access for the scalar
2018    0    1       0       1                       No access for the scalar
2019    0    1       1       0       Yes             s = *g; return s.i;
2020    0    1       1       1       Yes             The same case as above
2021    1    0       0       0       No              Won't help
2022    1    0       0       1       Yes             s.i = 1; *g = s;
2023    1    0       1       0       Yes             s.i = 5; g = s.i;
2024    1    0       1       1       Yes             The same case as above
2025    1    1       0       0       No              Won't help.
2026    1    1       0       1       Yes             s.i = 1; *g = s;
2027    1    1       1       0       Yes             s = *g; return s.i;
2028    1    1       1       1       Yes             Any of the above yeses  */
2029
2030 static bool
2031 analyze_access_subtree (struct access *root, struct access *parent,
2032                         bool allow_replacements)
2033 {
2034   struct access *child;
2035   HOST_WIDE_INT limit = root->offset + root->size;
2036   HOST_WIDE_INT covered_to = root->offset;
2037   bool scalar = is_gimple_reg_type (root->type);
2038   bool hole = false, sth_created = false;
2039
2040   if (parent)
2041     {
2042       if (parent->grp_read)
2043         root->grp_read = 1;
2044       if (parent->grp_assignment_read)
2045         root->grp_assignment_read = 1;
2046       if (parent->grp_write)
2047         root->grp_write = 1;
2048       if (parent->grp_assignment_write)
2049         root->grp_assignment_write = 1;
2050       if (parent->grp_total_scalarization)
2051         root->grp_total_scalarization = 1;
2052     }
2053
2054   if (root->grp_unscalarizable_region)
2055     allow_replacements = false;
2056
2057   if (allow_replacements && expr_with_var_bounded_array_refs_p (root->expr))
2058     allow_replacements = false;
2059
2060   for (child = root->first_child; child; child = child->next_sibling)
2061     {
2062       hole |= covered_to < child->offset;
2063       sth_created |= analyze_access_subtree (child, root,
2064                                              allow_replacements && !scalar);
2065
2066       root->grp_unscalarized_data |= child->grp_unscalarized_data;
2067       root->grp_total_scalarization &= child->grp_total_scalarization;
2068       if (child->grp_covered)
2069         covered_to += child->size;
2070       else
2071         hole = true;
2072     }
2073
2074   if (allow_replacements && scalar && !root->first_child
2075       && (root->grp_hint
2076           || ((root->grp_scalar_read || root->grp_assignment_read)
2077               && (root->grp_scalar_write || root->grp_assignment_write))))
2078     {
2079       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2080         {
2081           fprintf (dump_file, "Marking ");
2082           print_generic_expr (dump_file, root->base, 0);
2083           fprintf (dump_file, " offset: %u, size: %u: ",
2084                    (unsigned) root->offset, (unsigned) root->size);
2085           fprintf (dump_file, " to be replaced.\n");
2086         }
2087
2088       root->grp_to_be_replaced = 1;
2089       sth_created = true;
2090       hole = false;
2091     }
2092   else
2093     {
2094       if (covered_to < limit)
2095         hole = true;
2096       if (scalar)
2097         root->grp_total_scalarization = 0;
2098     }
2099
2100   if (sth_created
2101       && (!hole || root->grp_total_scalarization))
2102     {
2103       root->grp_covered = 1;
2104       return true;
2105     }
2106   if (root->grp_write || TREE_CODE (root->base) == PARM_DECL)
2107     root->grp_unscalarized_data = 1; /* not covered and written to */
2108   if (sth_created)
2109     return true;
2110   return false;
2111 }
2112
2113 /* Analyze all access trees linked by next_grp by the means of
2114    analyze_access_subtree.  */
2115 static bool
2116 analyze_access_trees (struct access *access)
2117 {
2118   bool ret = false;
2119
2120   while (access)
2121     {
2122       if (analyze_access_subtree (access, NULL, true))
2123         ret = true;
2124       access = access->next_grp;
2125     }
2126
2127   return ret;
2128 }
2129
2130 /* Return true iff a potential new child of LACC at offset OFFSET and with size
2131    SIZE would conflict with an already existing one.  If exactly such a child
2132    already exists in LACC, store a pointer to it in EXACT_MATCH.  */
2133
2134 static bool
2135 child_would_conflict_in_lacc (struct access *lacc, HOST_WIDE_INT norm_offset,
2136                               HOST_WIDE_INT size, struct access **exact_match)
2137 {
2138   struct access *child;
2139
2140   for (child = lacc->first_child; child; child = child->next_sibling)
2141     {
2142       if (child->offset == norm_offset && child->size == size)
2143         {
2144           *exact_match = child;
2145           return true;
2146         }
2147
2148       if (child->offset < norm_offset + size
2149           && child->offset + child->size > norm_offset)
2150         return true;
2151     }
2152
2153   return false;
2154 }
2155
2156 /* Create a new child access of PARENT, with all properties just like MODEL
2157    except for its offset and with its grp_write false and grp_read true.
2158    Return the new access or NULL if it cannot be created.  Note that this access
2159    is created long after all splicing and sorting, it's not located in any
2160    access vector and is automatically a representative of its group.  */
2161
2162 static struct access *
2163 create_artificial_child_access (struct access *parent, struct access *model,
2164                                 HOST_WIDE_INT new_offset)
2165 {
2166   struct access *access;
2167   struct access **child;
2168   tree expr = parent->base;
2169
2170   gcc_assert (!model->grp_unscalarizable_region);
2171
2172   access = (struct access *) pool_alloc (access_pool);
2173   memset (access, 0, sizeof (struct access));
2174   if (!build_user_friendly_ref_for_offset (&expr, TREE_TYPE (expr), new_offset,
2175                                            model->type))
2176     {
2177       access->grp_no_warning = true;
2178       expr = build_ref_for_model (EXPR_LOCATION (parent->base), parent->base,
2179                                   new_offset, model, NULL, false);
2180     }
2181
2182   access->base = parent->base;
2183   access->expr = expr;
2184   access->offset = new_offset;
2185   access->size = model->size;
2186   access->type = model->type;
2187   access->grp_write = true;
2188   access->grp_read = false;
2189
2190   child = &parent->first_child;
2191   while (*child && (*child)->offset < new_offset)
2192     child = &(*child)->next_sibling;
2193
2194   access->next_sibling = *child;
2195   *child = access;
2196
2197   return access;
2198 }
2199
2200
2201 /* Propagate all subaccesses of RACC across an assignment link to LACC. Return
2202    true if any new subaccess was created.  Additionally, if RACC is a scalar
2203    access but LACC is not, change the type of the latter, if possible.  */
2204
2205 static bool
2206 propagate_subaccesses_across_link (struct access *lacc, struct access *racc)
2207 {
2208   struct access *rchild;
2209   HOST_WIDE_INT norm_delta = lacc->offset - racc->offset;
2210   bool ret = false;
2211
2212   if (is_gimple_reg_type (lacc->type)
2213       || lacc->grp_unscalarizable_region
2214       || racc->grp_unscalarizable_region)
2215     return false;
2216
2217   if (!lacc->first_child && !racc->first_child
2218       && is_gimple_reg_type (racc->type))
2219     {
2220       tree t = lacc->base;
2221
2222       lacc->type = racc->type;
2223       if (build_user_friendly_ref_for_offset (&t, TREE_TYPE (t), lacc->offset,
2224                                               racc->type))
2225         lacc->expr = t;
2226       else
2227         {
2228           lacc->expr = build_ref_for_model (EXPR_LOCATION (lacc->base),
2229                                             lacc->base, lacc->offset,
2230                                             racc, NULL, false);
2231           lacc->grp_no_warning = true;
2232         }
2233       return false;
2234     }
2235
2236   for (rchild = racc->first_child; rchild; rchild = rchild->next_sibling)
2237     {
2238       struct access *new_acc = NULL;
2239       HOST_WIDE_INT norm_offset = rchild->offset + norm_delta;
2240
2241       if (rchild->grp_unscalarizable_region)
2242         continue;
2243
2244       if (child_would_conflict_in_lacc (lacc, norm_offset, rchild->size,
2245                                         &new_acc))
2246         {
2247           if (new_acc)
2248             {
2249               rchild->grp_hint = 1;
2250               new_acc->grp_hint |= new_acc->grp_read;
2251               if (rchild->first_child)
2252                 ret |= propagate_subaccesses_across_link (new_acc, rchild);
2253             }
2254           continue;
2255         }
2256
2257       rchild->grp_hint = 1;
2258       new_acc = create_artificial_child_access (lacc, rchild, norm_offset);
2259       if (new_acc)
2260         {
2261           ret = true;
2262           if (racc->first_child)
2263             propagate_subaccesses_across_link (new_acc, rchild);
2264         }
2265     }
2266
2267   return ret;
2268 }
2269
2270 /* Propagate all subaccesses across assignment links.  */
2271
2272 static void
2273 propagate_all_subaccesses (void)
2274 {
2275   while (work_queue_head)
2276     {
2277       struct access *racc = pop_access_from_work_queue ();
2278       struct assign_link *link;
2279
2280       gcc_assert (racc->first_link);
2281
2282       for (link = racc->first_link; link; link = link->next)
2283         {
2284           struct access *lacc = link->lacc;
2285
2286           if (!bitmap_bit_p (candidate_bitmap, DECL_UID (lacc->base)))
2287             continue;
2288           lacc = lacc->group_representative;
2289           if (propagate_subaccesses_across_link (lacc, racc)
2290               && lacc->first_link)
2291             add_access_to_work_queue (lacc);
2292         }
2293     }
2294 }
2295
2296 /* Go through all accesses collected throughout the (intraprocedural) analysis
2297    stage, exclude overlapping ones, identify representatives and build trees
2298    out of them, making decisions about scalarization on the way.  Return true
2299    iff there are any to-be-scalarized variables after this stage. */
2300
2301 static bool
2302 analyze_all_variable_accesses (void)
2303 {
2304   int res = 0;
2305   bitmap tmp = BITMAP_ALLOC (NULL);
2306   bitmap_iterator bi;
2307   unsigned i, max_total_scalarization_size;
2308
2309   max_total_scalarization_size = UNITS_PER_WORD * BITS_PER_UNIT
2310     * MOVE_RATIO (optimize_function_for_speed_p (cfun));
2311
2312   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (candidate_bitmap, 0, i, bi)
2313     if (bitmap_bit_p (should_scalarize_away_bitmap, i)
2314         && !bitmap_bit_p (cannot_scalarize_away_bitmap, i))
2315       {
2316         tree var = referenced_var (i);
2317
2318         if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL
2319             && type_consists_of_records_p (TREE_TYPE (var)))
2320           {
2321             if ((unsigned) tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (var)), 1)
2322                 <= max_total_scalarization_size)
2323               {
2324                 completely_scalarize_var (var);
2325                 if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2326                   {
2327                     fprintf (dump_file, "Will attempt to totally scalarize ");
2328                     print_generic_expr (dump_file, var, 0);
2329                     fprintf (dump_file, " (UID: %u): \n", DECL_UID (var));
2330                   }
2331               }
2332             else if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2333               {
2334                 fprintf (dump_file, "Too big to totally scalarize: ");
2335                 print_generic_expr (dump_file, var, 0);
2336                 fprintf (dump_file, " (UID: %u)\n", DECL_UID (var));
2337               }
2338           }
2339       }
2340
2341   bitmap_copy (tmp, candidate_bitmap);
2342   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (tmp, 0, i, bi)
2343     {
2344       tree var = referenced_var (i);
2345       struct access *access;
2346
2347       access = sort_and_splice_var_accesses (var);
2348       if (!access || !build_access_trees (access))
2349         disqualify_candidate (var,
2350                               "No or inhibitingly overlapping accesses.");
2351     }
2352
2353   propagate_all_subaccesses ();
2354
2355   bitmap_copy (tmp, candidate_bitmap);
2356   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (tmp, 0, i, bi)
2357     {
2358       tree var = referenced_var (i);
2359       struct access *access = get_first_repr_for_decl (var);
2360
2361       if (analyze_access_trees (access))
2362         {
2363           res++;
2364           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2365             {
2366               fprintf (dump_file, "\nAccess trees for ");
2367               print_generic_expr (dump_file, var, 0);
2368               fprintf (dump_file, " (UID: %u): \n", DECL_UID (var));
2369               dump_access_tree (dump_file, access);
2370               fprintf (dump_file, "\n");
2371             }
2372         }
2373       else
2374         disqualify_candidate (var, "No scalar replacements to be created.");
2375     }
2376
2377   BITMAP_FREE (tmp);
2378
2379   if (res)
2380     {
2381       statistics_counter_event (cfun, "Scalarized aggregates", res);
2382       return true;
2383     }
2384   else
2385     return false;
2386 }
2387
2388 /* Generate statements copying scalar replacements of accesses within a subtree
2389    into or out of AGG.  ACCESS, all its children, siblings and their children
2390    are to be processed.  AGG is an aggregate type expression (can be a
2391    declaration but does not have to be, it can for example also be a mem_ref or
2392    a series of handled components).  TOP_OFFSET is the offset of the processed
2393    subtree which has to be subtracted from offsets of individual accesses to
2394    get corresponding offsets for AGG.  If CHUNK_SIZE is non-null, copy only
2395    replacements in the interval <start_offset, start_offset + chunk_size>,
2396    otherwise copy all.  GSI is a statement iterator used to place the new
2397    statements.  WRITE should be true when the statements should write from AGG
2398    to the replacement and false if vice versa.  if INSERT_AFTER is true, new
2399    statements will be added after the current statement in GSI, they will be
2400    added before the statement otherwise.  */
2401
2402 static void
2403 generate_subtree_copies (struct access *access, tree agg,
2404                          HOST_WIDE_INT top_offset,
2405                          HOST_WIDE_INT start_offset, HOST_WIDE_INT chunk_size,
2406                          gimple_stmt_iterator *gsi, bool write,
2407                          bool insert_after, location_t loc)
2408 {
2409   do
2410     {
2411       if (chunk_size && access->offset >= start_offset + chunk_size)
2412         return;
2413
2414       if (access->grp_to_be_replaced
2415           && (chunk_size == 0
2416               || access->offset + access->size > start_offset))
2417         {
2418           tree expr, repl = get_access_replacement (access);
2419           gimple stmt;
2420
2421           expr = build_ref_for_model (loc, agg, access->offset - top_offset,
2422                                       access, gsi, insert_after);
2423
2424           if (write)
2425             {
2426               if (access->grp_partial_lhs)
2427                 expr = force_gimple_operand_gsi (gsi, expr, true, NULL_TREE,
2428                                                  !insert_after,
2429                                                  insert_after ? GSI_NEW_STMT
2430                                                  : GSI_SAME_STMT);
2431               stmt = gimple_build_assign (repl, expr);
2432             }
2433           else
2434             {
2435               TREE_NO_WARNING (repl) = 1;
2436               if (access->grp_partial_lhs)
2437                 repl = force_gimple_operand_gsi (gsi, repl, true, NULL_TREE,
2438                                                  !insert_after,
2439                                                  insert_after ? GSI_NEW_STMT
2440                                                  : GSI_SAME_STMT);
2441               stmt = gimple_build_assign (expr, repl);
2442             }
2443           gimple_set_location (stmt, loc);
2444
2445           if (insert_after)
2446             gsi_insert_after (gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
2447           else
2448             gsi_insert_before (gsi, stmt, GSI_SAME_STMT);
2449           update_stmt (stmt);
2450           sra_stats.subtree_copies++;
2451         }
2452
2453       if (access->first_child)
2454         generate_subtree_copies (access->first_child, agg, top_offset,
2455                                  start_offset, chunk_size, gsi,
2456                                  write, insert_after, loc);
2457
2458       access = access->next_sibling;
2459     }
2460   while (access);
2461 }
2462
2463 /* Assign zero to all scalar replacements in an access subtree.  ACCESS is the
2464    the root of the subtree to be processed.  GSI is the statement iterator used
2465    for inserting statements which are added after the current statement if
2466    INSERT_AFTER is true or before it otherwise.  */
2467
2468 static void
2469 init_subtree_with_zero (struct access *access, gimple_stmt_iterator *gsi,
2470                         bool insert_after, location_t loc)
2471
2472 {
2473   struct access *child;
2474
2475   if (access->grp_to_be_replaced)
2476     {
2477       gimple stmt;
2478
2479       stmt = gimple_build_assign (get_access_replacement (access),
2480                                   build_zero_cst (access->type));
2481       if (insert_after)
2482         gsi_insert_after (gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
2483       else
2484         gsi_insert_before (gsi, stmt, GSI_SAME_STMT);
2485       update_stmt (stmt);
2486       gimple_set_location (stmt, loc);
2487     }
2488
2489   for (child = access->first_child; child; child = child->next_sibling)
2490     init_subtree_with_zero (child, gsi, insert_after, loc);
2491 }
2492
2493 /* Search for an access representative for the given expression EXPR and
2494    return it or NULL if it cannot be found.  */
2495
2496 static struct access *
2497 get_access_for_expr (tree expr)
2498 {
2499   HOST_WIDE_INT offset, size, max_size;
2500   tree base;
2501
2502   /* FIXME: This should not be necessary but Ada produces V_C_Es with a type of
2503      a different size than the size of its argument and we need the latter
2504      one.  */
2505   if (TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR)
2506     expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2507
2508   base = get_ref_base_and_extent (expr, &offset, &size, &max_size);
2509   if (max_size == -1 || !DECL_P (base))
2510     return NULL;
2511
2512   if (!bitmap_bit_p (candidate_bitmap, DECL_UID (base)))
2513     return NULL;
2514
2515   return get_var_base_offset_size_access (base, offset, max_size);
2516 }
2517
2518 /* Replace the expression EXPR with a scalar replacement if there is one and
2519    generate other statements to do type conversion or subtree copying if
2520    necessary.  GSI is used to place newly created statements, WRITE is true if
2521    the expression is being written to (it is on a LHS of a statement or output
2522    in an assembly statement).  */
2523
2524 static bool
2525 sra_modify_expr (tree *expr, gimple_stmt_iterator *gsi, bool write)
2526 {
2527   location_t loc;
2528   struct access *access;
2529   tree type, bfr;
2530
2531   if (TREE_CODE (*expr) == BIT_FIELD_REF)
2532     {
2533       bfr = *expr;
2534       expr = &TREE_OPERAND (*expr, 0);
2535     }
2536   else
2537     bfr = NULL_TREE;
2538
2539   if (TREE_CODE (*expr) == REALPART_EXPR || TREE_CODE (*expr) == IMAGPART_EXPR)
2540     expr = &TREE_OPERAND (*expr, 0);
2541   access = get_access_for_expr (*expr);
2542   if (!access)
2543     return false;
2544   type = TREE_TYPE (*expr);
2545
2546   loc = gimple_location (gsi_stmt (*gsi));
2547   if (access->grp_to_be_replaced)
2548     {
2549       tree repl = get_access_replacement (access);
2550       /* If we replace a non-register typed access simply use the original
2551          access expression to extract the scalar component afterwards.
2552          This happens if scalarizing a function return value or parameter
2553          like in gcc.c-torture/execute/20041124-1.c, 20050316-1.c and
2554          gcc.c-torture/compile/20011217-1.c.
2555
2556          We also want to use this when accessing a complex or vector which can
2557          be accessed as a different type too, potentially creating a need for
2558          type conversion (see PR42196) and when scalarized unions are involved
2559          in assembler statements (see PR42398).  */
2560       if (!useless_type_conversion_p (type, access->type))
2561         {
2562           tree ref;
2563
2564           ref = build_ref_for_model (loc, access->base, access->offset, access,
2565                                      NULL, false);
2566
2567           if (write)
2568             {
2569               gimple stmt;
2570
2571               if (access->grp_partial_lhs)
2572                 ref = force_gimple_operand_gsi (gsi, ref, true, NULL_TREE,
2573                                                  false, GSI_NEW_STMT);
2574               stmt = gimple_build_assign (repl, ref);
2575               gimple_set_location (stmt, loc);
2576               gsi_insert_after (gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
2577             }
2578           else
2579             {
2580               gimple stmt;
2581
2582               if (access->grp_partial_lhs)
2583                 repl = force_gimple_operand_gsi (gsi, repl, true, NULL_TREE,
2584                                                  true, GSI_SAME_STMT);
2585               stmt = gimple_build_assign (ref, repl);
2586               gimple_set_location (stmt, loc);
2587               gsi_insert_before (gsi, stmt, GSI_SAME_STMT);
2588             }
2589         }
2590       else
2591         *expr = repl;
2592       sra_stats.exprs++;
2593     }
2594
2595   if (access->first_child)
2596     {
2597       HOST_WIDE_INT start_offset, chunk_size;
2598       if (bfr
2599           && host_integerp (TREE_OPERAND (bfr, 1), 1)
2600           && host_integerp (TREE_OPERAND (bfr, 2), 1))
2601         {
2602           chunk_size = tree_low_cst (TREE_OPERAND (bfr, 1), 1);
2603           start_offset = access->offset
2604             + tree_low_cst (TREE_OPERAND (bfr, 2), 1);
2605         }
2606       else
2607         start_offset = chunk_size = 0;
2608
2609       generate_subtree_copies (access->first_child, access->base, 0,
2610                                start_offset, chunk_size, gsi, write, write,
2611                                loc);
2612     }
2613   return true;
2614 }
2615
2616 /* Where scalar replacements of the RHS have been written to when a replacement
2617    of a LHS of an assigments cannot be direclty loaded from a replacement of
2618    the RHS. */
2619 enum unscalarized_data_handling { SRA_UDH_NONE,  /* Nothing done so far. */
2620                                   SRA_UDH_RIGHT, /* Data flushed to the RHS. */
2621                                   SRA_UDH_LEFT }; /* Data flushed to the LHS. */
2622
2623 /* Store all replacements in the access tree rooted in TOP_RACC either to their
2624    base aggregate if there are unscalarized data or directly to LHS of the
2625    statement that is pointed to by GSI otherwise.  */
2626
2627 static enum unscalarized_data_handling
2628 handle_unscalarized_data_in_subtree (struct access *top_racc,
2629                                      gimple_stmt_iterator *gsi)
2630 {
2631   if (top_racc->grp_unscalarized_data)
2632     {
2633       generate_subtree_copies (top_racc->first_child, top_racc->base, 0, 0, 0,
2634                                gsi, false, false,
2635                                gimple_location (gsi_stmt (*gsi)));
2636       return SRA_UDH_RIGHT;
2637     }
2638   else
2639     {
2640       tree lhs = gimple_assign_lhs (gsi_stmt (*gsi));
2641       generate_subtree_copies (top_racc->first_child, lhs, top_racc->offset,
2642                                0, 0, gsi, false, false,
2643                                gimple_location (gsi_stmt (*gsi)));
2644       return SRA_UDH_LEFT;
2645     }
2646 }
2647
2648
2649 /* Try to generate statements to load all sub-replacements in an access subtree
2650    formed by children of LACC from scalar replacements in the TOP_RACC subtree.
2651    If that is not possible, refresh the TOP_RACC base aggregate and load the
2652    accesses from it.  LEFT_OFFSET is the offset of the left whole subtree being
2653    copied. NEW_GSI is stmt iterator used for statement insertions after the
2654    original assignment, OLD_GSI is used to insert statements before the
2655    assignment.  *REFRESHED keeps the information whether we have needed to
2656    refresh replacements of the LHS and from which side of the assignments this
2657    takes place.  */
2658
2659 static void
2660 load_assign_lhs_subreplacements (struct access *lacc, struct access *top_racc,
2661                                  HOST_WIDE_INT left_offset,
2662                                  gimple_stmt_iterator *old_gsi,
2663                                  gimple_stmt_iterator *new_gsi,
2664                                  enum unscalarized_data_handling *refreshed)
2665 {
2666   location_t loc = gimple_location (gsi_stmt (*old_gsi));
2667   for (lacc = lacc->first_child; lacc; lacc = lacc->next_sibling)
2668     {
2669       if (lacc->grp_to_be_replaced)
2670         {
2671           struct access *racc;
2672           HOST_WIDE_INT offset = lacc->offset - left_offset + top_racc->offset;
2673           gimple stmt;
2674           tree rhs;
2675
2676           racc = find_access_in_subtree (top_racc, offset, lacc->size);
2677           if (racc && racc->grp_to_be_replaced)
2678             {
2679               rhs = get_access_replacement (racc);
2680               if (!useless_type_conversion_p (lacc->type, racc->type))
2681                 rhs = fold_build1_loc (loc, VIEW_CONVERT_EXPR, lacc->type, rhs);
2682             }
2683           else
2684             {
2685               /* No suitable access on the right hand side, need to load from
2686                  the aggregate.  See if we have to update it first... */
2687               if (*refreshed == SRA_UDH_NONE)
2688                 *refreshed = handle_unscalarized_data_in_subtree (top_racc,
2689                                                                   old_gsi);
2690
2691               if (*refreshed == SRA_UDH_LEFT)
2692                 rhs = build_ref_for_model (loc, lacc->base, lacc->offset, lacc,
2693                                             new_gsi, true);
2694               else
2695                 rhs = build_ref_for_model (loc, top_racc->base, offset, lacc,
2696                                             new_gsi, true);
2697             }
2698
2699           stmt = gimple_build_assign (get_access_replacement (lacc), rhs);
2700           gsi_insert_after (new_gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
2701           gimple_set_location (stmt, loc);
2702           update_stmt (stmt);
2703           sra_stats.subreplacements++;
2704         }
2705       else if (*refreshed == SRA_UDH_NONE
2706                && lacc->grp_read && !lacc->grp_covered)
2707         *refreshed = handle_unscalarized_data_in_subtree (top_racc,
2708                                                           old_gsi);
2709
2710       if (lacc->first_child)
2711         load_assign_lhs_subreplacements (lacc, top_racc, left_offset,
2712                                          old_gsi, new_gsi, refreshed);
2713     }
2714 }
2715
2716 /* Result code for SRA assignment modification.  */
2717 enum assignment_mod_result { SRA_AM_NONE,       /* nothing done for the stmt */
2718                              SRA_AM_MODIFIED,  /* stmt changed but not
2719                                                   removed */
2720                              SRA_AM_REMOVED };  /* stmt eliminated */
2721
2722 /* Modify assignments with a CONSTRUCTOR on their RHS.  STMT contains a pointer
2723    to the assignment and GSI is the statement iterator pointing at it.  Returns
2724    the same values as sra_modify_assign.  */
2725
2726 static enum assignment_mod_result
2727 sra_modify_constructor_assign (gimple *stmt, gimple_stmt_iterator *gsi)
2728 {
2729   tree lhs = gimple_assign_lhs (*stmt);
2730   struct access *acc;
2731   location_t loc;
2732
2733   acc = get_access_for_expr (lhs);
2734   if (!acc)
2735     return SRA_AM_NONE;
2736
2737   loc = gimple_location (*stmt);
2738   if (VEC_length (constructor_elt,
2739                   CONSTRUCTOR_ELTS (gimple_assign_rhs1 (*stmt))) > 0)
2740     {
2741       /* I have never seen this code path trigger but if it can happen the
2742          following should handle it gracefully.  */
2743       if (access_has_children_p (acc))
2744         generate_subtree_copies (acc->first_child, acc->base, 0, 0, 0, gsi,
2745                                  true, true, loc);
2746       return SRA_AM_MODIFIED;
2747     }
2748
2749   if (acc->grp_covered)
2750     {
2751       init_subtree_with_zero (acc, gsi, false, loc);
2752       unlink_stmt_vdef (*stmt);
2753       gsi_remove (gsi, true);
2754       return SRA_AM_REMOVED;
2755     }
2756   else
2757     {
2758       init_subtree_with_zero (acc, gsi, true, loc);
2759       return SRA_AM_MODIFIED;
2760     }
2761 }
2762
2763 /* Create and return a new suitable default definition SSA_NAME for RACC which
2764    is an access describing an uninitialized part of an aggregate that is being
2765    loaded.  */
2766
2767 static tree
2768 get_repl_default_def_ssa_name (struct access *racc)
2769 {
2770   tree repl, decl;
2771
2772   decl = get_unrenamed_access_replacement (racc);
2773
2774   repl = gimple_default_def (cfun, decl);
2775   if (!repl)
2776     {
2777       repl = make_ssa_name (decl, gimple_build_nop ());
2778       set_default_def (decl, repl);
2779     }
2780
2781   return repl;
2782 }
2783
2784 /* Return true if REF has a COMPONENT_REF with a bit-field field declaration
2785    somewhere in it.  */
2786
2787 static inline bool
2788 contains_bitfld_comp_ref_p (const_tree ref)
2789 {
2790   while (handled_component_p (ref))
2791     {
2792       if (TREE_CODE (ref) == COMPONENT_REF
2793           && DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (ref, 1)))
2794         return true;
2795       ref = TREE_OPERAND (ref, 0);
2796     }
2797
2798   return false;
2799 }
2800
2801 /* Return true if REF has an VIEW_CONVERT_EXPR or a COMPONENT_REF with a
2802    bit-field field declaration somewhere in it.  */
2803
2804 static inline bool
2805 contains_vce_or_bfcref_p (const_tree ref)
2806 {
2807   while (handled_component_p (ref))
2808     {
2809       if (TREE_CODE (ref) == VIEW_CONVERT_EXPR
2810           || (TREE_CODE (ref) == COMPONENT_REF
2811               && DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (ref, 1))))
2812         return true;
2813       ref = TREE_OPERAND (ref, 0);
2814     }
2815
2816   return false;
2817 }
2818
2819 /* Examine both sides of the assignment statement pointed to by STMT, replace
2820    them with a scalare replacement if there is one and generate copying of
2821    replacements if scalarized aggregates have been used in the assignment.  GSI
2822    is used to hold generated statements for type conversions and subtree
2823    copying.  */
2824
2825 static enum assignment_mod_result
2826 sra_modify_assign (gimple *stmt, gimple_stmt_iterator *gsi)
2827 {
2828   struct access *lacc, *racc;
2829   tree lhs, rhs;
2830   bool modify_this_stmt = false;
2831   bool force_gimple_rhs = false;
2832   location_t loc;
2833   gimple_stmt_iterator orig_gsi = *gsi;
2834
2835   if (!gimple_assign_single_p (*stmt))
2836     return SRA_AM_NONE;
2837   lhs = gimple_assign_lhs (*stmt);
2838   rhs = gimple_assign_rhs1 (*stmt);
2839
2840   if (TREE_CODE (rhs) == CONSTRUCTOR)
2841     return sra_modify_constructor_assign (stmt, gsi);
2842
2843   if (TREE_CODE (rhs) == REALPART_EXPR || TREE_CODE (lhs) == REALPART_EXPR
2844       || TREE_CODE (rhs) == IMAGPART_EXPR || TREE_CODE (lhs) == IMAGPART_EXPR
2845       || TREE_CODE (rhs) == BIT_FIELD_REF || TREE_CODE (lhs) == BIT_FIELD_REF)
2846     {
2847       modify_this_stmt = sra_modify_expr (gimple_assign_rhs1_ptr (*stmt),
2848                                           gsi, false);
2849       modify_this_stmt |= sra_modify_expr (gimple_assign_lhs_ptr (*stmt),
2850                                            gsi, true);
2851       return modify_this_stmt ? SRA_AM_MODIFIED : SRA_AM_NONE;
2852     }
2853
2854   lacc = get_access_for_expr (lhs);
2855   racc = get_access_for_expr (rhs);
2856   if (!lacc && !racc)
2857     return SRA_AM_NONE;
2858
2859   loc = gimple_location (*stmt);
2860   if (lacc && lacc->grp_to_be_replaced)
2861     {
2862       lhs = get_access_replacement (lacc);
2863       gimple_assign_set_lhs (*stmt, lhs);
2864       modify_this_stmt = true;
2865       if (lacc->grp_partial_lhs)
2866         force_gimple_rhs = true;
2867       sra_stats.exprs++;
2868     }
2869
2870   if (racc && racc->grp_to_be_replaced)
2871     {
2872       rhs = get_access_replacement (racc);
2873       modify_this_stmt = true;
2874       if (racc->grp_partial_lhs)
2875         force_gimple_rhs = true;
2876       sra_stats.exprs++;
2877     }
2878
2879   if (modify_this_stmt)
2880     {
2881       if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (lhs), TREE_TYPE (rhs)))
2882         {
2883           /* If we can avoid creating a VIEW_CONVERT_EXPR do so.
2884              ???  This should move to fold_stmt which we simply should
2885              call after building a VIEW_CONVERT_EXPR here.  */
2886           if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs))
2887               && !contains_bitfld_comp_ref_p (lhs)
2888               && !access_has_children_p (lacc))
2889             {
2890               lhs = build_ref_for_model (loc, lhs, 0, racc, gsi, false);
2891               gimple_assign_set_lhs (*stmt, lhs);
2892             }
2893           else if (AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (rhs))
2894                    && !contains_vce_or_bfcref_p (rhs)
2895                    && !access_has_children_p (racc))
2896             rhs = build_ref_for_model (loc, rhs, 0, lacc, gsi, false);
2897
2898           if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (lhs), TREE_TYPE (rhs)))
2899             {
2900               rhs = fold_build1_loc (loc, VIEW_CONVERT_EXPR, TREE_TYPE (lhs),
2901                                      rhs);
2902               if (is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (lhs))
2903                   && TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME)
2904                 force_gimple_rhs = true;
2905             }
2906         }
2907     }
2908
2909   /* From this point on, the function deals with assignments in between
2910      aggregates when at least one has scalar reductions of some of its
2911      components.  There are three possible scenarios: Both the LHS and RHS have
2912      to-be-scalarized components, 2) only the RHS has or 3) only the LHS has.
2913
2914      In the first case, we would like to load the LHS components from RHS
2915      components whenever possible.  If that is not possible, we would like to
2916      read it directly from the RHS (after updating it by storing in it its own
2917      components).  If there are some necessary unscalarized data in the LHS,
2918      those will be loaded by the original assignment too.  If neither of these
2919      cases happen, the original statement can be removed.  Most of this is done
2920      by load_assign_lhs_subreplacements.
2921
2922      In the second case, we would like to store all RHS scalarized components
2923      directly into LHS and if they cover the aggregate completely, remove the
2924      statement too.  In the third case, we want the LHS components to be loaded
2925      directly from the RHS (DSE will remove the original statement if it
2926      becomes redundant).
2927
2928      This is a bit complex but manageable when types match and when unions do
2929      not cause confusion in a way that we cannot really load a component of LHS
2930      from the RHS or vice versa (the access representing this level can have
2931      subaccesses that are accessible only through a different union field at a
2932      higher level - different from the one used in the examined expression).
2933      Unions are fun.
2934
2935      Therefore, I specially handle a fourth case, happening when there is a
2936      specific type cast or it is impossible to locate a scalarized subaccess on
2937      the other side of the expression.  If that happens, I simply "refresh" the
2938      RHS by storing in it is scalarized components leave the original statement
2939      there to do the copying and then load the scalar replacements of the LHS.
2940      This is what the first branch does.  */
2941
2942   if (modify_this_stmt
2943       || gimple_has_volatile_ops (*stmt)
2944       || contains_vce_or_bfcref_p (rhs)
2945       || contains_vce_or_bfcref_p (lhs))
2946     {
2947       if (access_has_children_p (racc))
2948         generate_subtree_copies (racc->first_child, racc->base, 0, 0, 0,
2949                                  gsi, false, false, loc);
2950       if (access_has_children_p (lacc))
2951         generate_subtree_copies (lacc->first_child, lacc->base, 0, 0, 0,
2952                                  gsi, true, true, loc);
2953       sra_stats.separate_lhs_rhs_handling++;
2954     }
2955   else
2956     {
2957       if (access_has_children_p (lacc) && access_has_children_p (racc))
2958         {
2959           gimple_stmt_iterator orig_gsi = *gsi;
2960           enum unscalarized_data_handling refreshed;
2961
2962           if (lacc->grp_read && !lacc->grp_covered)
2963             refreshed = handle_unscalarized_data_in_subtree (racc, gsi);
2964           else
2965             refreshed = SRA_UDH_NONE;
2966
2967           load_assign_lhs_subreplacements (lacc, racc, lacc->offset,
2968                                            &orig_gsi, gsi, &refreshed);
2969           if (refreshed != SRA_UDH_RIGHT)
2970             {
2971               gsi_next (gsi);
2972               unlink_stmt_vdef (*stmt);
2973               gsi_remove (&orig_gsi, true);
2974               sra_stats.deleted++;
2975               return SRA_AM_REMOVED;
2976             }
2977         }
2978       else
2979         {
2980           if (racc)
2981             {
2982               if (!racc->grp_to_be_replaced && !racc->grp_unscalarized_data)
2983                 {
2984                   if (dump_file)
2985                     {
2986                       fprintf (dump_file, "Removing load: ");
2987                       print_gimple_stmt (dump_file, *stmt, 0, 0);
2988                     }
2989
2990                   if (TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME)
2991                     {
2992                       rhs = get_repl_default_def_ssa_name (racc);
2993                       if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (lhs),
2994                                                       TREE_TYPE (rhs)))
2995                         rhs = fold_build1_loc (loc, VIEW_CONVERT_EXPR,
2996                                                TREE_TYPE (lhs), rhs);
2997                     }
2998                   else
2999                     {
3000                       if (racc->first_child)
3001                         generate_subtree_copies (racc->first_child, lhs,
3002                                                  racc->offset, 0, 0, gsi,
3003                                                  false, false, loc);
3004
3005                       gcc_assert (*stmt == gsi_stmt (*gsi));
3006                       unlink_stmt_vdef (*stmt);
3007                       gsi_remove (gsi, true);
3008                       sra_stats.deleted++;
3009                       return SRA_AM_REMOVED;
3010                     }
3011                 }
3012               else if (racc->first_child)
3013                 generate_subtree_copies (racc->first_child, lhs, racc->offset,
3014                                          0, 0, gsi, false, true, loc);
3015             }
3016           if (access_has_children_p (lacc))
3017             generate_subtree_copies (lacc->first_child, rhs, lacc->offset,
3018                                      0, 0, gsi, true, true, loc);
3019         }
3020     }
3021
3022   /* This gimplification must be done after generate_subtree_copies, lest we
3023      insert the subtree copies in the middle of the gimplified sequence.  */
3024   if (force_gimple_rhs)
3025     rhs = force_gimple_operand_gsi (&orig_gsi, rhs, true, NULL_TREE,
3026                                     true, GSI_SAME_STMT);
3027   if (gimple_assign_rhs1 (*stmt) != rhs)
3028     {
3029       modify_this_stmt = true;
3030       gimple_assign_set_rhs_from_tree (&orig_gsi, rhs);
3031       gcc_assert (*stmt == gsi_stmt (orig_gsi));
3032     }
3033
3034   return modify_this_stmt ? SRA_AM_MODIFIED : SRA_AM_NONE;
3035 }
3036
3037 /* Traverse the function body and all modifications as decided in
3038    analyze_all_variable_accesses.  Return true iff the CFG has been
3039    changed.  */
3040
3041 static bool
3042 sra_modify_function_body (void)
3043 {
3044   bool cfg_changed = false;
3045   basic_block bb;
3046
3047   FOR_EACH_BB (bb)
3048     {
3049       gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start_bb (bb);
3050       while (!gsi_end_p (gsi))
3051         {
3052           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3053           enum assignment_mod_result assign_result;
3054           bool modified = false, deleted = false;
3055           tree *t;
3056           unsigned i;
3057
3058           switch (gimple_code (stmt))
3059             {
3060             case GIMPLE_RETURN:
3061               t = gimple_return_retval_ptr (stmt);
3062               if (*t != NULL_TREE)
3063                 modified |= sra_modify_expr (t, &gsi, false);
3064               break;
3065
3066             case GIMPLE_ASSIGN:
3067               assign_result = sra_modify_assign (&stmt, &gsi);
3068               modified |= assign_result == SRA_AM_MODIFIED;
3069               deleted = assign_result == SRA_AM_REMOVED;
3070               break;
3071
3072             case GIMPLE_CALL:
3073               /* Operands must be processed before the lhs.  */
3074               for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); i++)
3075                 {
3076                   t = gimple_call_arg_ptr (stmt, i);
3077                   modified |= sra_modify_expr (t, &gsi, false);
3078                 }
3079
3080               if (gimple_call_lhs (stmt))
3081                 {
3082                   t = gimple_call_lhs_ptr (stmt);
3083                   modified |= sra_modify_expr (t, &gsi, true);
3084                 }
3085               break;
3086
3087             case GIMPLE_ASM:
3088               for (i = 0; i < gimple_asm_ninputs (stmt); i++)
3089                 {
3090                   t = &TREE_VALUE (gimple_asm_input_op (stmt, i));
3091                   modified |= sra_modify_expr (t, &gsi, false);
3092                 }
3093               for (i = 0; i < gimple_asm_noutputs (stmt); i++)
3094                 {
3095                   t = &TREE_VALUE (gimple_asm_output_op (stmt, i));
3096                   modified |= sra_modify_expr (t, &gsi, true);
3097                 }
3098               break;
3099
3100             default:
3101               break;
3102             }
3103
3104           if (modified)
3105             {
3106               update_stmt (stmt);
3107               if (maybe_clean_eh_stmt (stmt)
3108                   && gimple_purge_dead_eh_edges (gimple_bb (stmt)))
3109                 cfg_changed = true;
3110             }
3111           if (!deleted)
3112             gsi_next (&gsi);
3113         }
3114     }
3115
3116   return cfg_changed;
3117 }
3118
3119 /* Generate statements initializing scalar replacements of parts of function
3120    parameters.  */
3121
3122 static void
3123 initialize_parameter_reductions (void)
3124 {
3125   gimple_stmt_iterator gsi;
3126   gimple_seq seq = NULL;
3127   tree parm;
3128
3129   for (parm = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
3130        parm;
3131        parm = DECL_CHAIN (parm))
3132     {
3133       VEC (access_p, heap) *access_vec;
3134       struct access *access;
3135
3136       if (!bitmap_bit_p (candidate_bitmap, DECL_UID (parm)))
3137         continue;
3138       access_vec = get_base_access_vector (parm);
3139       if (!access_vec)
3140         continue;
3141
3142       if (!seq)
3143         {
3144           seq = gimple_seq_alloc ();
3145           gsi = gsi_start (seq);
3146         }
3147
3148       for (access = VEC_index (access_p, access_vec, 0);
3149            access;
3150            access = access->next_grp)
3151         generate_subtree_copies (access, parm, 0, 0, 0, &gsi, true, true,
3152                                  EXPR_LOCATION (parm));
3153     }
3154
3155   if (seq)
3156     gsi_insert_seq_on_edge_immediate (single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR), seq);
3157 }
3158
3159 /* The "main" function of intraprocedural SRA passes.  Runs the analysis and if
3160    it reveals there are components of some aggregates to be scalarized, it runs
3161    the required transformations.  */
3162 static unsigned int
3163 perform_intra_sra (void)
3164 {
3165   int ret = 0;
3166   sra_initialize ();
3167
3168   if (!find_var_candidates ())
3169     goto out;
3170
3171   if (!scan_function ())
3172     goto out;
3173
3174   if (!analyze_all_variable_accesses ())
3175     goto out;
3176
3177   if (sra_modify_function_body ())
3178     ret = TODO_update_ssa | TODO_cleanup_cfg;
3179   else
3180     ret = TODO_update_ssa;
3181   initialize_parameter_reductions ();
3182
3183   statistics_counter_event (cfun, "Scalar replacements created",
3184                             sra_stats.replacements);
3185   statistics_counter_event (cfun, "Modified expressions", sra_stats.exprs);
3186   statistics_counter_event (cfun, "Subtree copy stmts",
3187                             sra_stats.subtree_copies);
3188   statistics_counter_event (cfun, "Subreplacement stmts",
3189                             sra_stats.subreplacements);
3190   statistics_counter_event (cfun, "Deleted stmts", sra_stats.deleted);
3191   statistics_counter_event (cfun, "Separate LHS and RHS handling",
3192                             sra_stats.separate_lhs_rhs_handling);
3193
3194  out:
3195   sra_deinitialize ();
3196   return ret;
3197 }
3198
3199 /* Perform early intraprocedural SRA.  */
3200 static unsigned int
3201 early_intra_sra (void)
3202 {
3203   sra_mode = SRA_MODE_EARLY_INTRA;
3204   return perform_intra_sra ();
3205 }
3206
3207 /* Perform "late" intraprocedural SRA.  */
3208 static unsigned int
3209 late_intra_sra (void)
3210 {
3211   sra_mode = SRA_MODE_INTRA;
3212   return perform_intra_sra ();
3213 }
3214
3215
3216 static bool
3217 gate_intra_sra (void)
3218 {
3219   return flag_tree_sra != 0 && dbg_cnt (tree_sra);
3220 }
3221
3222
3223 struct gimple_opt_pass pass_sra_early =
3224 {
3225  {
3226   GIMPLE_PASS,
3227   "esra",                               /* name */
3228   gate_intra_sra,                       /* gate */
3229   early_intra_sra,                      /* execute */
3230   NULL,                                 /* sub */
3231   NULL,                                 /* next */
3232   0,                                    /* static_pass_number */
3233   TV_TREE_SRA,                          /* tv_id */
3234   PROP_cfg | PROP_ssa,                  /* properties_required */
3235   0,                                    /* properties_provided */
3236   0,                                    /* properties_destroyed */
3237   0,                                    /* todo_flags_start */
3238   TODO_update_ssa
3239   | TODO_ggc_collect
3240   | TODO_verify_ssa                     /* todo_flags_finish */
3241  }
3242 };
3243
3244 struct gimple_opt_pass pass_sra =
3245 {
3246  {
3247   GIMPLE_PASS,
3248   "sra",                                /* name */
3249   gate_intra_sra,                       /* gate */
3250   late_intra_sra,                       /* execute */
3251   NULL,                                 /* sub */
3252   NULL,                                 /* next */
3253   0,                                    /* static_pass_number */
3254   TV_TREE_SRA,                          /* tv_id */
3255   PROP_cfg | PROP_ssa,                  /* properties_required */
3256   0,                                    /* properties_provided */
3257   0,                                    /* properties_destroyed */
3258   TODO_update_address_taken,            /* todo_flags_start */
3259   TODO_update_ssa
3260   | TODO_ggc_collect
3261   | TODO_verify_ssa                     /* todo_flags_finish */
3262  }
3263 };
3264
3265
3266 /* Return true iff PARM (which must be a parm_decl) is an unused scalar
3267    parameter.  */
3268
3269 static bool
3270 is_unused_scalar_param (tree parm)
3271 {
3272   tree name;
3273   return (is_gimple_reg (parm)
3274           && (!(name = gimple_default_def (cfun, parm))
3275               || has_zero_uses (name)));
3276 }
3277
3278 /* Scan immediate uses of a default definition SSA name of a parameter PARM and
3279    examine whether there are any direct or otherwise infeasible ones.  If so,
3280    return true, otherwise return false.  PARM must be a gimple register with a
3281    non-NULL default definition.  */
3282
3283 static bool
3284 ptr_parm_has_direct_uses (tree parm)
3285 {
3286   imm_use_iterator ui;
3287   gimple stmt;
3288   tree name = gimple_default_def (cfun, parm);
3289   bool ret = false;
3290
3291   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, ui, name)
3292     {
3293       int uses_ok = 0;
3294       use_operand_p use_p;
3295
3296       if (is_gimple_debug (stmt))
3297         continue;
3298
3299       /* Valid uses include dereferences on the lhs and the rhs.  */
3300       if (gimple_has_lhs (stmt))
3301         {
3302           tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
3303           while (handled_component_p (lhs))
3304             lhs = TREE_OPERAND (lhs, 0);
3305           if (TREE_CODE (lhs) == MEM_REF
3306               && TREE_OPERAND (lhs, 0) == name
3307               && integer_zerop (TREE_OPERAND (lhs, 1))
3308               && types_compatible_p (TREE_TYPE (lhs),
3309                                      TREE_TYPE (TREE_TYPE (name)))
3310               && !TREE_THIS_VOLATILE (lhs))
3311             uses_ok++;
3312         }
3313       if (gimple_assign_single_p (stmt))
3314         {
3315           tree rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
3316           while (handled_component_p (rhs))
3317             rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
3318           if (TREE_CODE (rhs) == MEM_REF
3319               && TREE_OPERAND (rhs, 0) == name
3320               && integer_zerop (TREE_OPERAND (rhs, 1))
3321               && types_compatible_p (TREE_TYPE (rhs),
3322                                      TREE_TYPE (TREE_TYPE (name)))
3323               && !TREE_THIS_VOLATILE (rhs))
3324             uses_ok++;
3325         }
3326       else if (is_gimple_call (stmt))
3327         {
3328           unsigned i;
3329           for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
3330             {
3331               tree arg = gimple_call_arg (stmt, i);
3332               while (handled_component_p (arg))
3333                 arg = TREE_OPERAND (arg, 0);
3334               if (TREE_CODE (arg) == MEM_REF
3335                   && TREE_OPERAND (arg, 0) == name
3336                   && integer_zerop (TREE_OPERAND (arg, 1))
3337                   && types_compatible_p (TREE_TYPE (arg),
3338                                          TREE_TYPE (TREE_TYPE (name)))
3339                   && !TREE_THIS_VOLATILE (arg))
3340                 uses_ok++;
3341             }
3342         }
3343
3344       /* If the number of valid uses does not match the number of
3345          uses in this stmt there is an unhandled use.  */
3346       FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, ui)
3347         --uses_ok;
3348
3349       if (uses_ok != 0)
3350         ret = true;
3351
3352       if (ret)
3353         BREAK_FROM_IMM_USE_STMT (ui);
3354     }
3355
3356   return ret;
3357 }
3358
3359 /* Identify candidates for reduction for IPA-SRA based on their type and mark
3360    them in candidate_bitmap.  Note that these do not necessarily include
3361    parameter which are unused and thus can be removed.  Return true iff any
3362    such candidate has been found.  */
3363
3364 static bool
3365 find_param_candidates (void)
3366 {
3367   tree parm;
3368   int count = 0;
3369   bool ret = false;
3370   const char *msg;
3371
3372   for (parm = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
3373        parm;
3374        parm = DECL_CHAIN (parm))
3375     {
3376       tree type = TREE_TYPE (parm);
3377
3378       count++;
3379
3380       if (TREE_THIS_VOLATILE (parm)
3381           || TREE_ADDRESSABLE (parm)
3382           || (!is_gimple_reg_type (type) && is_va_list_type (type)))
3383         continue;
3384
3385       if (is_unused_scalar_param (parm))
3386         {
3387           ret = true;
3388           continue;
3389         }
3390
3391       if (POINTER_TYPE_P (type))
3392         {
3393           type = TREE_TYPE (type);
3394
3395           if (TREE_CODE (type) == FUNCTION_TYPE
3396               || TYPE_VOLATILE (type)
3397               || (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
3398                   && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
3399               || !is_gimple_reg (parm)
3400               || is_va_list_type (type)
3401               || ptr_parm_has_direct_uses (parm))
3402             continue;
3403         }
3404       else if (!AGGREGATE_TYPE_P (type))
3405         continue;
3406
3407       if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
3408           || !host_integerp (TYPE_SIZE (type), 1)
3409           || tree_low_cst (TYPE_SIZE (type), 1) == 0
3410           || (AGGREGATE_TYPE_P (type)
3411               && type_internals_preclude_sra_p (type, &msg)))
3412         continue;
3413
3414       bitmap_set_bit (candidate_bitmap, DECL_UID (parm));
3415       ret = true;
3416       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3417         {
3418           fprintf (dump_file, "Candidate (%d): ", DECL_UID (parm));
3419           print_generic_expr (dump_file, parm, 0);
3420           fprintf (dump_file, "\n");
3421         }
3422     }
3423
3424   func_param_count = count;
3425   return ret;
3426 }
3427
3428 /* Callback of walk_aliased_vdefs, marks the access passed as DATA as
3429    maybe_modified. */
3430
3431 static bool
3432 mark_maybe_modified (ao_ref *ao ATTRIBUTE_UNUSED, tree vdef ATTRIBUTE_UNUSED,
3433                      void *data)
3434 {
3435   struct access *repr = (struct access *) data;
3436
3437   repr->grp_maybe_modified = 1;
3438   return true;
3439 }
3440
3441 /* Analyze what representatives (in linked lists accessible from
3442    REPRESENTATIVES) can be modified by side effects of statements in the
3443    current function.  */
3444
3445 static void
3446 analyze_modified_params (VEC (access_p, heap) *representatives)
3447 {
3448   int i;
3449
3450   for (i = 0; i < func_param_count; i++)
3451     {
3452       struct access *repr;
3453
3454       for (repr = VEC_index (access_p, representatives, i);
3455            repr;
3456            repr = repr->next_grp)
3457         {
3458           struct access *access;
3459           bitmap visited;
3460           ao_ref ar;
3461
3462           if (no_accesses_p (repr))
3463             continue;
3464           if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (repr->base))
3465               || repr->grp_maybe_modified)
3466             continue;
3467
3468           ao_ref_init (&ar, repr->expr);
3469           visited = BITMAP_ALLOC (NULL);
3470           for (access = repr; access; access = access->next_sibling)
3471             {
3472               /* All accesses are read ones, otherwise grp_maybe_modified would
3473                  be trivially set.  */
3474               walk_aliased_vdefs (&ar, gimple_vuse (access->stmt),
3475                                   mark_maybe_modified, repr, &visited);
3476               if (repr->grp_maybe_modified)
3477                 break;
3478             }
3479           BITMAP_FREE (visited);
3480         }
3481     }
3482 }
3483
3484 /* Propagate distances in bb_dereferences in the opposite direction than the
3485    control flow edges, in each step storing the maximum of the current value
3486    and the minimum of all successors.  These steps are repeated until the table
3487    stabilizes.  Note that BBs which might terminate the functions (according to
3488    final_bbs bitmap) never updated in this way.  */
3489
3490 static void
3491 propagate_dereference_distances (void)
3492 {
3493   VEC (basic_block, heap) *queue;
3494   basic_block bb;
3495
3496   queue = VEC_alloc (basic_block, heap, last_basic_block_for_function (cfun));
3497   VEC_quick_push (basic_block, queue, ENTRY_BLOCK_PTR);
3498   FOR_EACH_BB (bb)
3499     {
3500       VEC_quick_push (basic_block, queue, bb);
3501       bb->aux = bb;
3502     }
3503
3504   while (!VEC_empty (basic_block, queue))
3505     {
3506       edge_iterator ei;
3507       edge e;
3508       bool change = false;
3509       int i;
3510
3511       bb = VEC_pop (basic_block, queue);
3512       bb->aux = NULL;
3513
3514       if (bitmap_bit_p (final_bbs, bb->index))
3515         continue;
3516
3517       for (i = 0; i < func_param_count; i++)
3518         {
3519           int idx = bb->index * func_param_count + i;
3520           bool first = true;
3521           HOST_WIDE_INT inh = 0;
3522
3523           FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
3524           {
3525             int succ_idx = e->dest->index * func_param_count + i;
3526
3527             if (e->src == EXIT_BLOCK_PTR)
3528               continue;
3529
3530             if (first)
3531               {
3532                 first = false;
3533                 inh = bb_dereferences [succ_idx];
3534               }
3535             else if (bb_dereferences [succ_idx] < inh)
3536               inh = bb_dereferences [succ_idx];
3537           }
3538
3539           if (!first && bb_dereferences[idx] < inh)
3540             {
3541               bb_dereferences[idx] = inh;
3542               change = true;
3543             }
3544         }
3545
3546       if (change && !bitmap_bit_p (final_bbs, bb->index))
3547         FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3548           {
3549             if (e->src->aux)
3550               continue;
3551
3552             e->src->aux = e->src;
3553             VEC_quick_push (basic_block, queue, e->src);
3554           }
3555     }
3556
3557   VEC_free (basic_block, heap, queue);
3558 }
3559
3560 /* Dump a dereferences TABLE with heading STR to file F.  */
3561
3562 static void
3563 dump_dereferences_table (FILE *f, const char *str, HOST_WIDE_INT *table)
3564 {
3565   basic_block bb;
3566
3567   fprintf (dump_file, str);
3568   FOR_BB_BETWEEN (bb, ENTRY_BLOCK_PTR, EXIT_BLOCK_PTR, next_bb)
3569     {
3570       fprintf (f, "%4i  %i   ", bb->index, bitmap_bit_p (final_bbs, bb->index));
3571       if (bb != EXIT_BLOCK_PTR)
3572         {
3573           int i;
3574           for (i = 0; i < func_param_count; i++)
3575             {
3576               int idx = bb->index * func_param_count + i;
3577               fprintf (f, " %4" HOST_WIDE_INT_PRINT "d", table[idx]);
3578             }
3579         }
3580       fprintf (f, "\n");
3581     }
3582   fprintf (dump_file, "\n");
3583 }
3584
3585 /* Determine what (parts of) parameters passed by reference that are not
3586    assigned to are not certainly dereferenced in this function and thus the
3587    dereferencing cannot be safely moved to the caller without potentially
3588    introducing a segfault.  Mark such REPRESENTATIVES as
3589    grp_not_necessarilly_dereferenced.
3590
3591    The dereferenced maximum "distance," i.e. the offset + size of the accessed
3592    part is calculated rather than simple booleans are calculated for each
3593    pointer parameter to handle cases when only a fraction of the whole
3594    aggregate is allocated (see testsuite/gcc.c-torture/execute/ipa-sra-2.c for
3595    an example).
3596
3597    The maximum dereference distances for each pointer parameter and BB are
3598    already stored in bb_dereference.  This routine simply propagates these
3599    values upwards by propagate_dereference_distances and then compares the
3600    distances of individual parameters in the ENTRY BB to the equivalent
3601    distances of each representative of a (fraction of a) parameter.  */
3602
3603 static void
3604 analyze_caller_dereference_legality (VEC (access_p, heap) *representatives)
3605 {
3606   int i;
3607
3608   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3609     dump_dereferences_table (dump_file,
3610                              "Dereference table before propagation:\n",
3611                              bb_dereferences);
3612
3613   propagate_dereference_distances ();
3614
3615   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3616     dump_dereferences_table (dump_file,
3617                              "Dereference table after propagation:\n",
3618                              bb_dereferences);
3619
3620   for (i = 0; i < func_param_count; i++)
3621     {
3622       struct access *repr = VEC_index (access_p, representatives, i);
3623       int idx = ENTRY_BLOCK_PTR->index * func_param_count + i;
3624
3625       if (!repr || no_accesses_p (repr))
3626         continue;
3627
3628       do
3629         {
3630           if ((repr->offset + repr->size) > bb_dereferences[idx])
3631             repr->grp_not_necessarilly_dereferenced = 1;
3632           repr = repr->next_grp;
3633         }
3634       while (repr);
3635     }
3636 }
3637
3638 /* Return the representative access for the parameter declaration PARM if it is
3639    a scalar passed by reference which is not written to and the pointer value
3640    is not used directly.  Thus, if it is legal to dereference it in the caller
3641    and we can rule out modifications through aliases, such parameter should be
3642    turned into one passed by value.  Return NULL otherwise.  */
3643
3644 static struct access *
3645 unmodified_by_ref_scalar_representative (tree parm)
3646 {
3647   int i, access_count;
3648   struct access *repr;
3649   VEC (access_p, heap) *access_vec;
3650
3651   access_vec = get_base_access_vector (parm);
3652   gcc_assert (access_vec);
3653   repr = VEC_index (access_p, access_vec, 0);
3654   if (repr->write)
3655     return NULL;
3656   repr->group_representative = repr;
3657
3658   access_count = VEC_length (access_p, access_vec);
3659   for (i = 1; i < access_count; i++)
3660     {
3661       struct access *access = VEC_index (access_p, access_vec, i);
3662       if (access->write)
3663         return NULL;
3664       access->group_representative = repr;
3665       access->next_sibling = repr->next_sibling;
3666       repr->next_sibling = access;
3667     }
3668
3669   repr->grp_read = 1;
3670   repr->grp_scalar_ptr = 1;
3671   return repr;
3672 }
3673
3674 /* Return true iff this access precludes IPA-SRA of the parameter it is
3675    associated with. */
3676
3677 static bool
3678 access_precludes_ipa_sra_p (struct access *access)
3679 {
3680   /* Avoid issues such as the second simple testcase in PR 42025.  The problem
3681      is incompatible assign in a call statement (and possibly even in asm
3682      statements).  This can be relaxed by using a new temporary but only for
3683      non-TREE_ADDRESSABLE types and is probably not worth the complexity. (In
3684      intraprocedural SRA we deal with this by keeping the old aggregate around,
3685      something we cannot do in IPA-SRA.)  */
3686   if (access->write
3687       && (is_gimple_call (access->stmt)
3688           || gimple_code (access->stmt) == GIMPLE_ASM))
3689     return true;
3690
3691   if (tree_non_mode_aligned_mem_p (access->expr))
3692     return true;
3693
3694   return false;
3695 }
3696
3697
3698 /* Sort collected accesses for parameter PARM, identify representatives for
3699    each accessed region and link them together.  Return NULL if there are
3700    different but overlapping accesses, return the special ptr value meaning
3701    there are no accesses for this parameter if that is the case and return the
3702    first representative otherwise.  Set *RO_GRP if there is a group of accesses
3703    with only read (i.e. no write) accesses.  */
3704
3705 static struct access *
3706 splice_param_accesses (tree parm, bool *ro_grp)
3707 {
3708   int i, j, access_count, group_count;
3709   int agg_size, total_size = 0;
3710   struct access *access, *res, **prev_acc_ptr = &res;
3711   VEC (access_p, heap) *access_vec;
3712
3713   access_vec = get_base_access_vector (parm);
3714   if (!access_vec)
3715     return &no_accesses_representant;
3716   access_count = VEC_length (access_p, access_vec);
3717
3718   VEC_qsort (access_p, access_vec, compare_access_positions);
3719
3720   i = 0;
3721   total_size = 0;
3722   group_count = 0;
3723   while (i < access_count)
3724     {
3725       bool modification;
3726       tree a1_alias_type;
3727       access = VEC_index (access_p, access_vec, i);
3728       modification = access->write;
3729       if (access_precludes_ipa_sra_p (access))
3730         return NULL;
3731       a1_alias_type = reference_alias_ptr_type (access->expr);
3732
3733       /* Access is about to become group representative unless we find some
3734          nasty overlap which would preclude us from breaking this parameter
3735          apart. */
3736
3737       j = i + 1;
3738       while (j < access_count)
3739         {
3740           struct access *ac2 = VEC_index (access_p, access_vec, j);
3741           if (ac2->offset != access->offset)
3742             {
3743               /* All or nothing law for parameters. */
3744               if (access->offset + access->size > ac2->offset)
3745                 return NULL;
3746               else
3747                 break;
3748             }
3749           else if (ac2->size != access->size)
3750             return NULL;
3751
3752           if (access_precludes_ipa_sra_p (ac2)
3753               || (ac2->type != access->type
3754                   && (TREE_ADDRESSABLE (ac2->type)
3755                       || TREE_ADDRESSABLE (access->type)))
3756               || (reference_alias_ptr_type (ac2->expr) != a1_alias_type))
3757             return NULL;
3758
3759           modification |= ac2->write;
3760           ac2->group_representative = access;
3761           ac2->next_sibling = access->next_sibling;
3762           access->next_sibling = ac2;
3763           j++;
3764         }
3765
3766       group_count++;
3767       access->grp_maybe_modified = modification;
3768       if (!modification)
3769         *ro_grp = true;
3770       *prev_acc_ptr = access;
3771       prev_acc_ptr = &access->next_grp;
3772       total_size += access->size;
3773       i = j;
3774     }
3775
3776   if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
3777     agg_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))), 1);
3778   else
3779     agg_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (parm)), 1);
3780   if (total_size >= agg_size)
3781     return NULL;
3782
3783   gcc_assert (group_count > 0);
3784   return res;
3785 }
3786
3787 /* Decide whether parameters with representative accesses given by REPR should
3788    be reduced into components.  */
3789
3790 static int
3791 decide_one_param_reduction (struct access *repr)
3792 {
3793   int total_size, cur_parm_size, agg_size, new_param_count, parm_size_limit;
3794   bool by_ref;
3795   tree parm;
3796
3797   parm = repr->base;
3798   cur_parm_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (parm)), 1);
3799   gcc_assert (cur_parm_size > 0);
3800
3801   if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
3802     {
3803       by_ref = true;
3804       agg_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))), 1);
3805     }
3806   else
3807     {
3808       by_ref = false;
3809       agg_size = cur_parm_size;
3810     }
3811
3812   if (dump_file)
3813     {
3814       struct access *acc;
3815       fprintf (dump_file, "Evaluating PARAM group sizes for ");
3816       print_generic_expr (dump_file, parm, 0);
3817       fprintf (dump_file, " (UID: %u): \n", DECL_UID (parm));
3818       for (acc = repr; acc; acc = acc->next_grp)
3819         dump_access (dump_file, acc, true);
3820     }
3821
3822   total_size = 0;
3823   new_param_count = 0;
3824
3825   for (; repr; repr = repr->next_grp)
3826     {
3827       gcc_assert (parm == repr->base);
3828
3829       /* Taking the address of a non-addressable field is verboten.  */
3830       if (by_ref && repr->non_addressable)
3831         return 0;
3832
3833       if (!by_ref || (!repr->grp_maybe_modified
3834                       && !repr->grp_not_necessarilly_dereferenced))
3835         total_size += repr->size;
3836       else
3837         total_size += cur_parm_size;
3838
3839       new_param_count++;
3840     }
3841
3842   gcc_assert (new_param_count > 0);
3843
3844   if (optimize_function_for_size_p (cfun))
3845     parm_size_limit = cur_parm_size;
3846   else
3847     parm_size_limit = (PARAM_VALUE (PARAM_IPA_SRA_PTR_GROWTH_FACTOR)
3848                        * cur_parm_size);
3849
3850   if (total_size < agg_size
3851       && total_size <= parm_size_limit)
3852     {
3853       if (dump_file)
3854         fprintf (dump_file, "    ....will be split into %i components\n",
3855                  new_param_count);
3856       return new_param_count;
3857     }
3858   else
3859     return 0;
3860 }
3861
3862 /* The order of the following enums is important, we need to do extra work for
3863    UNUSED_PARAMS, BY_VAL_ACCESSES and UNMODIF_BY_REF_ACCESSES.  */
3864 enum ipa_splicing_result { NO_GOOD_ACCESS, UNUSED_PARAMS, BY_VAL_ACCESSES,
3865                           MODIF_BY_REF_ACCESSES, UNMODIF_BY_REF_ACCESSES };
3866
3867 /* Identify representatives of all accesses to all candidate parameters for
3868    IPA-SRA.  Return result based on what representatives have been found. */
3869
3870 static enum ipa_splicing_result
3871 splice_all_param_accesses (VEC (access_p, heap) **representatives)
3872 {
3873   enum ipa_splicing_result result = NO_GOOD_ACCESS;
3874   tree parm;
3875   struct access *repr;
3876
3877   *representatives = VEC_alloc (access_p, heap, func_param_count);
3878
3879   for (parm = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
3880        parm;
3881        parm = DECL_CHAIN (parm))
3882     {
3883       if (is_unused_scalar_param (parm))
3884         {
3885           VEC_quick_push (access_p, *representatives,
3886                           &no_accesses_representant);
3887           if (result == NO_GOOD_ACCESS)
3888             result = UNUSED_PARAMS;
3889         }
3890       else if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm))
3891                && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm)))
3892                && bitmap_bit_p (candidate_bitmap, DECL_UID (parm)))
3893         {
3894           repr = unmodified_by_ref_scalar_representative (parm);
3895           VEC_quick_push (access_p, *representatives, repr);
3896           if (repr)
3897             result = UNMODIF_BY_REF_ACCESSES;
3898         }
3899       else if (bitmap_bit_p (candidate_bitmap, DECL_UID (parm)))
3900         {
3901           bool ro_grp = false;
3902           repr = splice_param_accesses (parm, &ro_grp);
3903           VEC_quick_push (access_p, *representatives, repr);
3904
3905           if (repr && !no_accesses_p (repr))
3906             {
3907               if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (parm)))
3908                 {
3909                   if (ro_grp)
3910                     result = UNMODIF_BY_REF_ACCESSES;
3911                   else if (result < MODIF_BY_REF_ACCESSES)
3912                     result = MODIF_BY_REF_ACCESSES;
3913                 }
3914               else if (result < BY_VAL_ACCESSES)
3915                 result = BY_VAL_ACCESSES;
3916             }
3917           else if (no_accesses_p (repr) && (result == NO_GOOD_ACCESS))
3918             result = UNUSED_PARAMS;
3919         }
3920       else
3921         VEC_quick_push (access_p, *representatives, NULL);
3922     }
3923
3924   if (result == NO_GOOD_ACCESS)
3925     {
3926       VEC_free (access_p, heap, *representatives);
3927       *representatives = NULL;
3928       return NO_GOOD_ACCESS;
3929     }
3930
3931   return result;
3932 }
3933
3934 /* Return the index of BASE in PARMS.  Abort if it is not found.  */
3935
3936 static inline int
3937 get_param_index (tree base, VEC(tree, heap) *parms)
3938 {
3939   int i, len;
3940
3941   len = VEC_length (tree, parms);
3942   for (i = 0; i < len; i++)
3943     if (VEC_index (tree, parms, i) == base)
3944       return i;
3945   gcc_unreachable ();
3946 }
3947
3948 /* Convert the decisions made at the representative level into compact
3949    parameter adjustments.  REPRESENTATIVES are pointers to first
3950    representatives of each param accesses, ADJUSTMENTS_COUNT is the expected
3951    final number of adjustments.  */
3952
3953 static ipa_parm_adjustment_vec
3954 turn_representatives_into_adjustments (VEC (access_p, heap) *representatives,
3955                                        int adjustments_count)
3956 {
3957   VEC (tree, heap) *parms;
3958   ipa_parm_adjustment_vec adjustments;
3959   tree parm;
3960   int i;
3961
3962   gcc_assert (adjustments_count > 0);
3963   parms = ipa_get_vector_of_formal_parms (current_function_decl);
3964   adjustments = VEC_alloc (ipa_parm_adjustment_t, heap, adjustments_count);
3965   parm = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
3966   for (i = 0; i < func_param_count; i++, parm = DECL_CHAIN (parm))
3967     {
3968       struct access *repr = VEC_index (access_p, representatives, i);
3969
3970       if (!repr || no_accesses_p (repr))
3971         {
3972           struct ipa_parm_adjustment *adj;
3973
3974           adj = VEC_quick_push (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, NULL);
3975           memset (adj, 0, sizeof (*adj));
3976           adj->base_index = get_param_index (parm, parms);
3977           adj->base = parm;
3978           if (!repr)
3979             adj->copy_param = 1;
3980           else
3981             adj->remove_param = 1;
3982         }
3983       else
3984         {
3985           struct ipa_parm_adjustment *adj;
3986           int index = get_param_index (parm, parms);
3987
3988           for (; repr; repr = repr->next_grp)
3989             {
3990               adj = VEC_quick_push (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, NULL);
3991               memset (adj, 0, sizeof (*adj));
3992               gcc_assert (repr->base == parm);
3993               adj->base_index = index;
3994               adj->base = repr->base;
3995               adj->type = repr->type;
3996               adj->alias_ptr_type = reference_alias_ptr_type (repr->expr);
3997               adj->offset = repr->offset;
3998               adj->by_ref = (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (repr->base))
3999                              && (repr->grp_maybe_modified
4000                                  || repr->grp_not_necessarilly_dereferenced));
4001
4002             }
4003         }
4004     }
4005   VEC_free (tree, heap, parms);
4006   return adjustments;
4007 }
4008
4009 /* Analyze the collected accesses and produce a plan what to do with the
4010    parameters in the form of adjustments, NULL meaning nothing.  */
4011
4012 static ipa_parm_adjustment_vec
4013 analyze_all_param_acesses (void)
4014 {
4015   enum ipa_splicing_result repr_state;
4016   bool proceed = false;
4017   int i, adjustments_count = 0;
4018   VEC (access_p, heap) *representatives;
4019   ipa_parm_adjustment_vec adjustments;
4020
4021   repr_state = splice_all_param_accesses (&representatives);
4022   if (repr_state == NO_GOOD_ACCESS)
4023     return NULL;
4024
4025   /* If there are any parameters passed by reference which are not modified
4026      directly, we need to check whether they can be modified indirectly.  */
4027   if (repr_state == UNMODIF_BY_REF_ACCESSES)
4028     {
4029       analyze_caller_dereference_legality (representatives);
4030       analyze_modified_params (representatives);
4031     }
4032
4033   for (i = 0; i < func_param_count; i++)
4034     {
4035       struct access *repr = VEC_index (access_p, representatives, i);
4036
4037       if (repr && !no_accesses_p (repr))
4038         {
4039           if (repr->grp_scalar_ptr)
4040             {
4041               adjustments_count++;
4042               if (repr->grp_not_necessarilly_dereferenced
4043                   || repr->grp_maybe_modified)
4044                 VEC_replace (access_p, representatives, i, NULL);
4045               else
4046                 {
4047                   proceed = true;
4048                   sra_stats.scalar_by_ref_to_by_val++;
4049                 }
4050             }
4051           else
4052             {
4053               int new_components = decide_one_param_reduction (repr);
4054
4055               if (new_components == 0)
4056                 {
4057                   VEC_replace (access_p, representatives, i, NULL);
4058                   adjustments_count++;
4059                 }
4060               else
4061                 {
4062                   adjustments_count += new_components;
4063                   sra_stats.aggregate_params_reduced++;
4064                   sra_stats.param_reductions_created += new_components;
4065                   proceed = true;
4066                 }
4067             }
4068         }
4069       else
4070         {
4071           if (no_accesses_p (repr))
4072             {
4073               proceed = true;
4074               sra_stats.deleted_unused_parameters++;
4075             }
4076           adjustments_count++;
4077         }
4078     }
4079
4080   if (!proceed && dump_file)
4081     fprintf (dump_file, "NOT proceeding to change params.\n");
4082
4083   if (proceed)
4084     adjustments = turn_representatives_into_adjustments (representatives,
4085                                                          adjustments_count);
4086   else
4087     adjustments = NULL;
4088
4089   VEC_free (access_p, heap, representatives);
4090   return adjustments;
4091 }
4092
4093 /* If a parameter replacement identified by ADJ does not yet exist in the form
4094    of declaration, create it and record it, otherwise return the previously
4095    created one.  */
4096
4097 static tree
4098 get_replaced_param_substitute (struct ipa_parm_adjustment *adj)
4099 {
4100   tree repl;
4101   if (!adj->new_ssa_base)
4102     {
4103       char *pretty_name = make_fancy_name (adj->base);
4104
4105       repl = create_tmp_reg (TREE_TYPE (adj->base), "ISR");
4106       DECL_NAME (repl) = get_identifier (pretty_name);
4107       obstack_free (&name_obstack, pretty_name);
4108
4109       get_var_ann (repl);
4110       add_referenced_var (repl);
4111       adj->new_ssa_base = repl;
4112     }
4113   else
4114     repl = adj->new_ssa_base;
4115   return repl;
4116 }
4117
4118 /* Find the first adjustment for a particular parameter BASE in a vector of
4119    ADJUSTMENTS which is not a copy_param.  Return NULL if there is no such
4120    adjustment. */
4121
4122 static struct ipa_parm_adjustment *
4123 get_adjustment_for_base (ipa_parm_adjustment_vec adjustments, tree base)
4124 {
4125   int i, len;
4126
4127   len = VEC_length (ipa_parm_adjustment_t, adjustments);
4128   for (i = 0; i < len; i++)
4129     {
4130       struct ipa_parm_adjustment *adj;
4131
4132       adj = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, i);
4133       if (!adj->copy_param && adj->base == base)
4134         return adj;
4135     }
4136
4137   return NULL;
4138 }
4139
4140 /* If the statement STMT defines an SSA_NAME of a parameter which is to be
4141    removed because its value is not used, replace the SSA_NAME with a one
4142    relating to a created VAR_DECL together all of its uses and return true.
4143    ADJUSTMENTS is a pointer to an adjustments vector.  */
4144
4145 static bool
4146 replace_removed_params_ssa_names (gimple stmt,
4147                                   ipa_parm_adjustment_vec adjustments)
4148 {
4149   struct ipa_parm_adjustment *adj;
4150   tree lhs, decl, repl, name;
4151
4152   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
4153     lhs = gimple_phi_result (stmt);
4154   else if (is_gimple_assign (stmt))
4155     lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
4156   else if (is_gimple_call (stmt))
4157     lhs = gimple_call_lhs (stmt);
4158   else
4159     gcc_unreachable ();
4160
4161   if (TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME)
4162     return false;
4163   decl = SSA_NAME_VAR (lhs);
4164   if (TREE_CODE (decl) != PARM_DECL)
4165     return false;
4166
4167   adj = get_adjustment_for_base (adjustments, decl);
4168   if (!adj)
4169     return false;
4170
4171   repl = get_replaced_param_substitute (adj);
4172   name = make_ssa_name (repl, stmt);
4173
4174   if (dump_file)
4175     {
4176       fprintf (dump_file, "replacing an SSA name of a removed param ");
4177       print_generic_expr (dump_file, lhs, 0);
4178       fprintf (dump_file, " with ");
4179       print_generic_expr (dump_file, name, 0);
4180       fprintf (dump_file, "\n");
4181     }
4182
4183   if (is_gimple_assign (stmt))
4184     gimple_assign_set_lhs (stmt, name);
4185   else if (is_gimple_call (stmt))
4186     gimple_call_set_lhs (stmt, name);
4187   else
4188     gimple_phi_set_result (stmt, name);
4189
4190   replace_uses_by (lhs, name);
4191   release_ssa_name (lhs);
4192   return true;
4193 }
4194
4195 /* If the expression *EXPR should be replaced by a reduction of a parameter, do
4196    so.  ADJUSTMENTS is a pointer to a vector of adjustments.  CONVERT
4197    specifies whether the function should care about type incompatibility the
4198    current and new expressions.  If it is false, the function will leave
4199    incompatibility issues to the caller.  Return true iff the expression
4200    was modified. */
4201
4202 static bool
4203 sra_ipa_modify_expr (tree *expr, bool convert,
4204                      ipa_parm_adjustment_vec adjustments)
4205 {
4206   int i, len;
4207   struct ipa_parm_adjustment *adj, *cand = NULL;
4208   HOST_WIDE_INT offset, size, max_size;
4209   tree base, src;
4210
4211   len = VEC_length (ipa_parm_adjustment_t, adjustments);
4212
4213   if (TREE_CODE (*expr) == BIT_FIELD_REF
4214       || TREE_CODE (*expr) == IMAGPART_EXPR
4215       || TREE_CODE (*expr) == REALPART_EXPR)
4216     {
4217       expr = &TREE_OPERAND (*expr, 0);
4218       convert = true;
4219     }
4220
4221   base = get_ref_base_and_extent (*expr, &offset, &size, &max_size);
4222   if (!base || size == -1 || max_size == -1)
4223     return false;
4224
4225   if (TREE_CODE (base) == MEM_REF)
4226     {
4227       offset += mem_ref_offset (base).low * BITS_PER_UNIT;
4228       base = TREE_OPERAND (base, 0);
4229     }
4230
4231   base = get_ssa_base_param (base);
4232   if (!base || TREE_CODE (base) != PARM_DECL)
4233     return false;
4234
4235   for (i = 0; i < len; i++)
4236     {
4237       adj = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, i);
4238
4239       if (adj->base == base &&
4240           (adj->offset == offset || adj->remove_param))
4241         {
4242           cand = adj;
4243           break;
4244         }
4245     }
4246   if (!cand || cand->copy_param || cand->remove_param)
4247     return false;
4248
4249   if (cand->by_ref)
4250     src = build_simple_mem_ref (cand->reduction);
4251   else
4252     src = cand->reduction;
4253
4254   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
4255     {
4256       fprintf (dump_file, "About to replace expr ");
4257       print_generic_expr (dump_file, *expr, 0);
4258       fprintf (dump_file, " with ");
4259       print_generic_expr (dump_file, src, 0);
4260       fprintf (dump_file, "\n");
4261     }
4262
4263   if (convert && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (*expr), cand->type))
4264     {
4265       tree vce = build1 (VIEW_CONVERT_EXPR, TREE_TYPE (*expr), src);
4266       *expr = vce;
4267     }
4268   else
4269     *expr = src;
4270   return true;
4271 }
4272
4273 /* If the statement pointed to by STMT_PTR contains any expressions that need
4274    to replaced with a different one as noted by ADJUSTMENTS, do so.  Handle any
4275    potential type incompatibilities (GSI is used to accommodate conversion
4276    statements and must point to the statement).  Return true iff the statement
4277    was modified.  */
4278
4279 static bool
4280 sra_ipa_modify_assign (gimple *stmt_ptr, gimple_stmt_iterator *gsi,
4281                        ipa_parm_adjustment_vec adjustments)
4282 {
4283   gimple stmt = *stmt_ptr;
4284   tree *lhs_p, *rhs_p;
4285   bool any;
4286
4287   if (!gimple_assign_single_p (stmt))
4288     return false;
4289
4290   rhs_p = gimple_assign_rhs1_ptr (stmt);
4291   lhs_p = gimple_assign_lhs_ptr (stmt);
4292
4293   any = sra_ipa_modify_expr (rhs_p, false, adjustments);
4294   any |= sra_ipa_modify_expr (lhs_p, false, adjustments);
4295   if (any)
4296     {
4297       tree new_rhs = NULL_TREE;
4298
4299       if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (*lhs_p), TREE_TYPE (*rhs_p)))
4300         {
4301           if (TREE_CODE (*rhs_p) == CONSTRUCTOR)
4302             {
4303               /* V_C_Es of constructors can cause trouble (PR 42714).  */
4304               if (is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (*lhs_p)))
4305                 *rhs_p = build_zero_cst (TREE_TYPE (*lhs_p));
4306               else
4307                 *rhs_p = build_constructor (TREE_TYPE (*lhs_p), 0);
4308             }
4309           else
4310             new_rhs = fold_build1_loc (gimple_location (stmt),
4311                                        VIEW_CONVERT_EXPR, TREE_TYPE (*lhs_p),
4312                                        *rhs_p);
4313         }
4314       else if (REFERENCE_CLASS_P (*rhs_p)
4315                && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (*lhs_p))
4316                && !is_gimple_reg (*lhs_p))
4317         /* This can happen when an assignment in between two single field
4318            structures is turned into an assignment in between two pointers to
4319            scalars (PR 42237).  */
4320         new_rhs = *rhs_p;
4321
4322       if (new_rhs)
4323         {
4324           tree tmp = force_gimple_operand_gsi (gsi, new_rhs, true, NULL_TREE,
4325                                                true, GSI_SAME_STMT);
4326
4327           gimple_assign_set_rhs_from_tree (gsi, tmp);
4328         }
4329
4330       return true;
4331     }
4332
4333   return false;
4334 }
4335
4336 /* Traverse the function body and all modifications as described in
4337    ADJUSTMENTS.  Return true iff the CFG has been changed.  */
4338
4339 static bool
4340 ipa_sra_modify_function_body (ipa_parm_adjustment_vec adjustments)
4341 {
4342   bool cfg_changed = false;
4343   basic_block bb;
4344
4345   FOR_EACH_BB (bb)
4346     {
4347       gimple_stmt_iterator gsi;
4348
4349       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4350         replace_removed_params_ssa_names (gsi_stmt (gsi), adjustments);
4351
4352       gsi = gsi_start_bb (bb);
4353       while (!gsi_end_p (gsi))
4354         {
4355           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4356           bool modified = false;
4357           tree *t;
4358           unsigned i;
4359
4360           switch (gimple_code (stmt))
4361             {
4362             case GIMPLE_RETURN:
4363               t = gimple_return_retval_ptr (stmt);
4364               if (*t != NULL_TREE)
4365                 modified |= sra_ipa_modify_expr (t, true, adjustments);
4366               break;
4367
4368             case GIMPLE_ASSIGN:
4369               modified |= sra_ipa_modify_assign (&stmt, &gsi, adjustments);
4370               modified |= replace_removed_params_ssa_names (stmt, adjustments);
4371               break;
4372
4373             case GIMPLE_CALL:
4374               /* Operands must be processed before the lhs.  */
4375               for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); i++)
4376                 {
4377                   t = gimple_call_arg_ptr (stmt, i);
4378                   modified |= sra_ipa_modify_expr (t, true, adjustments);
4379                 }
4380
4381               if (gimple_call_lhs (stmt))
4382                 {
4383                   t = gimple_call_lhs_ptr (stmt);
4384                   modified |= sra_ipa_modify_expr (t, false, adjustments);
4385                   modified |= replace_removed_params_ssa_names (stmt,
4386                                                                 adjustments);
4387                 }
4388               break;
4389
4390             case GIMPLE_ASM:
4391               for (i = 0; i < gimple_asm_ninputs (stmt); i++)
4392                 {
4393                   t = &TREE_VALUE (gimple_asm_input_op (stmt, i));
4394                   modified |= sra_ipa_modify_expr (t, true, adjustments);
4395                 }
4396               for (i = 0; i < gimple_asm_noutputs (stmt); i++)
4397                 {
4398                   t = &TREE_VALUE (gimple_asm_output_op (stmt, i));
4399                   modified |= sra_ipa_modify_expr (t, false, adjustments);
4400                 }
4401               break;
4402
4403             default:
4404               break;
4405             }
4406
4407           if (modified)
4408             {
4409               update_stmt (stmt);
4410               if (maybe_clean_eh_stmt (stmt)
4411                   && gimple_purge_dead_eh_edges (gimple_bb (stmt)))
4412                 cfg_changed = true;
4413             }
4414           gsi_next (&gsi);
4415         }
4416     }
4417
4418   return cfg_changed;
4419 }
4420
4421 /* Call gimple_debug_bind_reset_value on all debug statements describing
4422    gimple register parameters that are being removed or replaced.  */
4423
4424 static void
4425 sra_ipa_reset_debug_stmts (ipa_parm_adjustment_vec adjustments)
4426 {
4427   int i, len;
4428   gimple_stmt_iterator *gsip = NULL, gsi;
4429
4430   if (MAY_HAVE_DEBUG_STMTS && single_succ_p (ENTRY_BLOCK_PTR))
4431     {
4432       gsi = gsi_after_labels (single_succ (ENTRY_BLOCK_PTR));
4433       gsip = &gsi;
4434     }
4435   len = VEC_length (ipa_parm_adjustment_t, adjustments);
4436   for (i = 0; i < len; i++)
4437     {
4438       struct ipa_parm_adjustment *adj;
4439       imm_use_iterator ui;
4440       gimple stmt, def_temp;
4441       tree name, vexpr, copy = NULL_TREE;
4442       use_operand_p use_p;
4443
4444       adj = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, i);
4445       if (adj->copy_param || !is_gimple_reg (adj->base))
4446         continue;
4447       name = gimple_default_def (cfun, adj->base);
4448       vexpr = NULL;
4449       if (name)
4450         FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, ui, name)
4451           {
4452             /* All other users must have been removed by
4453                ipa_sra_modify_function_body.  */
4454             gcc_assert (is_gimple_debug (stmt));
4455             if (vexpr == NULL && gsip != NULL)
4456               {
4457                 gcc_assert (TREE_CODE (adj->base) == PARM_DECL);
4458                 vexpr = make_node (DEBUG_EXPR_DECL);
4459                 def_temp = gimple_build_debug_source_bind (vexpr, adj->base,
4460                                                            NULL);
4461                 DECL_ARTIFICIAL (vexpr) = 1;
4462                 TREE_TYPE (vexpr) = TREE_TYPE (name);
4463                 DECL_MODE (vexpr) = DECL_MODE (adj->base);
4464                 gsi_insert_before (gsip, def_temp, GSI_SAME_STMT);
4465               }
4466             if (vexpr)
4467               {
4468                 FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, ui)
4469                   SET_USE (use_p, vexpr);
4470               }
4471             else
4472               gimple_debug_bind_reset_value (stmt);
4473             update_stmt (stmt);
4474           }
4475       /* Create a VAR_DECL for debug info purposes.  */
4476       if (!DECL_IGNORED_P (adj->base))
4477         {
4478           copy = build_decl (DECL_SOURCE_LOCATION (current_function_decl),
4479                              VAR_DECL, DECL_NAME (adj->base),
4480                              TREE_TYPE (adj->base));
4481           if (DECL_PT_UID_SET_P (adj->base))
4482             SET_DECL_PT_UID (copy, DECL_PT_UID (adj->base));
4483           TREE_ADDRESSABLE (copy) = TREE_ADDRESSABLE (adj->base);
4484           TREE_READONLY (copy) = TREE_READONLY (adj->base);
4485           TREE_THIS_VOLATILE (copy) = TREE_THIS_VOLATILE (adj->base);
4486           DECL_GIMPLE_REG_P (copy) = DECL_GIMPLE_REG_P (adj->base);
4487           DECL_ARTIFICIAL (copy) = DECL_ARTIFICIAL (adj->base);
4488           DECL_IGNORED_P (copy) = DECL_IGNORED_P (adj->base);
4489           DECL_ABSTRACT_ORIGIN (copy) = DECL_ORIGIN (adj->base);
4490           DECL_SEEN_IN_BIND_EXPR_P (copy) = 1;
4491           SET_DECL_RTL (copy, 0);
4492           TREE_USED (copy) = 1;
4493           DECL_CONTEXT (copy) = current_function_decl;
4494           add_referenced_var (copy);
4495           add_local_decl (cfun, copy);
4496           DECL_CHAIN (copy) =
4497             BLOCK_VARS (DECL_INITIAL (current_function_decl));
4498           BLOCK_VARS (DECL_INITIAL (current_function_decl)) = copy;
4499         }
4500       if (gsip != NULL && copy && target_for_debug_bind (adj->base))
4501         {
4502           gcc_assert (TREE_CODE (adj->base) == PARM_DECL);
4503           if (vexpr)
4504             def_temp = gimple_build_debug_bind (copy, vexpr, NULL);
4505           else
4506             def_temp = gimple_build_debug_source_bind (copy, adj->base,
4507                                                        NULL);
4508           gsi_insert_before (gsip, def_temp, GSI_SAME_STMT);
4509         }
4510     }
4511 }
4512
4513 /* Return false iff all callers have at least as many actual arguments as there
4514    are formal parameters in the current function.  */
4515
4516 static bool
4517 not_all_callers_have_enough_arguments_p (struct cgraph_node *node,
4518                                          void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
4519 {
4520   struct cgraph_edge *cs;
4521   for (cs = node->callers; cs; cs = cs->next_caller)
4522     if (!callsite_has_enough_arguments_p (cs->call_stmt))
4523       return true;
4524
4525   return false;
4526 }
4527
4528 /* Convert all callers of NODE.  */
4529
4530 static bool
4531 convert_callers_for_node (struct cgraph_node *node,
4532                           void *data)
4533 {
4534   ipa_parm_adjustment_vec adjustments = (ipa_parm_adjustment_vec)data;
4535   bitmap recomputed_callers = BITMAP_ALLOC (NULL);
4536   struct cgraph_edge *cs;
4537
4538   for (cs = node->callers; cs; cs = cs->next_caller)
4539     {
4540       current_function_decl = cs->caller->decl;
4541       push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (cs->caller->decl));
4542
4543       if (dump_file)
4544         fprintf (dump_file, "Adjusting call (%i -> %i) %s -> %s\n",
4545                  cs->caller->uid, cs->callee->uid,
4546                  cgraph_node_name (cs->caller),
4547                  cgraph_node_name (cs->callee));
4548
4549       ipa_modify_call_arguments (cs, cs->call_stmt, adjustments);
4550
4551       pop_cfun ();
4552     }
4553
4554   for (cs = node->callers; cs; cs = cs->next_caller)
4555     if (bitmap_set_bit (recomputed_callers, cs->caller->uid)
4556         && gimple_in_ssa_p (DECL_STRUCT_FUNCTION (cs->caller->decl)))
4557       compute_inline_parameters (cs->caller, true);
4558   BITMAP_FREE (recomputed_callers);
4559
4560   return true;
4561 }
4562
4563 /* Convert all callers of NODE to pass parameters as given in ADJUSTMENTS.  */
4564
4565 static void
4566 convert_callers (struct cgraph_node *node, tree old_decl,
4567                  ipa_parm_adjustment_vec adjustments)
4568 {
4569   tree old_cur_fndecl = current_function_decl;
4570   basic_block this_block;
4571
4572   cgraph_for_node_and_aliases (node, convert_callers_for_node,
4573                                adjustments, false);
4574
4575   current_function_decl = old_cur_fndecl;
4576
4577   if (!encountered_recursive_call)
4578     return;
4579
4580   FOR_EACH_BB (this_block)
4581     {
4582       gimple_stmt_iterator gsi;
4583
4584       for (gsi = gsi_start_bb (this_block); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4585         {
4586           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
4587           tree call_fndecl;
4588           if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_CALL)
4589             continue;
4590           call_fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
4591           if (call_fndecl == old_decl)
4592             {
4593               if (dump_file)
4594                 fprintf (dump_file, "Adjusting recursive call");
4595               gimple_call_set_fndecl (stmt, node->decl);
4596               ipa_modify_call_arguments (NULL, stmt, adjustments);
4597             }
4598         }
4599     }
4600
4601   return;
4602 }
4603
4604 /* Perform all the modification required in IPA-SRA for NODE to have parameters
4605    as given in ADJUSTMENTS.  Return true iff the CFG has been changed.  */
4606
4607 static bool
4608 modify_function (struct cgraph_node *node, ipa_parm_adjustment_vec adjustments)
4609 {
4610   struct cgraph_node *new_node;
4611   bool cfg_changed;
4612   VEC (cgraph_edge_p, heap) * redirect_callers = collect_callers_of_node (node);
4613
4614   rebuild_cgraph_edges ();
4615   pop_cfun ();
4616   current_function_decl = NULL_TREE;
4617
4618   new_node = cgraph_function_versioning (node, redirect_callers, NULL, NULL,
4619                                          NULL, NULL, "isra");
4620   current_function_decl = new_node->decl;
4621   push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (new_node->decl));
4622
4623   ipa_modify_formal_parameters (current_function_decl, adjustments, "ISRA");
4624   cfg_changed = ipa_sra_modify_function_body (adjustments);
4625   sra_ipa_reset_debug_stmts (adjustments);
4626   convert_callers (new_node, node->decl, adjustments);
4627   cgraph_make_node_local (new_node);
4628   return cfg_changed;
4629 }
4630
4631 /* Return false the function is apparently unsuitable for IPA-SRA based on it's
4632    attributes, return true otherwise.  NODE is the cgraph node of the current
4633    function.  */
4634
4635 static bool
4636 ipa_sra_preliminary_function_checks (struct cgraph_node *node)
4637 {
4638   if (!cgraph_node_can_be_local_p (node))
4639     {
4640       if (dump_file)
4641         fprintf (dump_file, "Function not local to this compilation unit.\n");
4642       return false;
4643     }
4644
4645   if (!node->local.can_change_signature)
4646     {
4647       if (dump_file)
4648         fprintf (dump_file, "Function can not change signature.\n");
4649       return false;
4650     }
4651
4652   if (!tree_versionable_function_p (node->decl))
4653     {
4654       if (dump_file)
4655         fprintf (dump_file, "Function is not versionable.\n");
4656       return false;
4657     }
4658
4659   if (DECL_VIRTUAL_P (current_function_decl))
4660     {
4661       if (dump_file)
4662         fprintf (dump_file, "Function is a virtual method.\n");
4663       return false;
4664     }
4665
4666   if ((DECL_COMDAT (node->decl) || DECL_EXTERNAL (node->decl))
4667       && inline_summary(node)->size >= MAX_INLINE_INSNS_AUTO)
4668     {
4669       if (dump_file)
4670         fprintf (dump_file, "Function too big to be made truly local.\n");
4671       return false;
4672     }
4673
4674   if (!node->callers)
4675     {
4676       if (dump_file)
4677         fprintf (dump_file,
4678                  "Function has no callers in this compilation unit.\n");
4679       return false;
4680     }
4681
4682   if (cfun->stdarg)
4683     {
4684       if (dump_file)
4685         fprintf (dump_file, "Function uses stdarg. \n");
4686       return false;
4687     }
4688
4689   if (TYPE_ATTRIBUTES (TREE_TYPE (node->decl)))
4690     return false;
4691
4692   return true;
4693 }
4694
4695 /* Perform early interprocedural SRA.  */
4696
4697 static unsigned int
4698 ipa_early_sra (void)
4699 {
4700   struct cgraph_node *node = cgraph_get_node (current_function_decl);
4701   ipa_parm_adjustment_vec adjustments;
4702   int ret = 0;
4703
4704   if (!ipa_sra_preliminary_function_checks (node))
4705     return 0;
4706
4707   sra_initialize ();
4708   sra_mode = SRA_MODE_EARLY_IPA;
4709
4710   if (!find_param_candidates ())
4711     {
4712       if (dump_file)
4713         fprintf (dump_file, "Function has no IPA-SRA candidates.\n");
4714       goto simple_out;
4715     }
4716
4717   if (cgraph_for_node_and_aliases (node, not_all_callers_have_enough_arguments_p,
4718                                    NULL, true))
4719     {
4720       if (dump_file)
4721         fprintf (dump_file, "There are callers with insufficient number of "
4722                  "arguments.\n");
4723       goto simple_out;
4724     }
4725
4726   bb_dereferences = XCNEWVEC (HOST_WIDE_INT,
4727                                  func_param_count
4728                                  * last_basic_block_for_function (cfun));
4729   final_bbs = BITMAP_ALLOC (NULL);
4730
4731   scan_function ();
4732   if (encountered_apply_args)
4733     {
4734       if (dump_file)
4735         fprintf (dump_file, "Function calls  __builtin_apply_args().\n");
4736       goto out;
4737     }
4738
4739   if (encountered_unchangable_recursive_call)
4740     {
4741       if (dump_file)
4742         fprintf (dump_file, "Function calls itself with insufficient "
4743                  "number of arguments.\n");
4744       goto out;
4745     }
4746
4747   adjustments = analyze_all_param_acesses ();
4748   if (!adjustments)
4749     goto out;
4750   if (dump_file)
4751     ipa_dump_param_adjustments (dump_file, adjustments, current_function_decl);
4752
4753   if (modify_function (node, adjustments))
4754     ret = TODO_update_ssa | TODO_cleanup_cfg;
4755   else
4756     ret = TODO_update_ssa;
4757   VEC_free (ipa_parm_adjustment_t, heap, adjustments);
4758
4759   statistics_counter_event (cfun, "Unused parameters deleted",
4760                             sra_stats.deleted_unused_parameters);
4761   statistics_counter_event (cfun, "Scalar parameters converted to by-value",
4762                             sra_stats.scalar_by_ref_to_by_val);
4763   statistics_counter_event (cfun, "Aggregate parameters broken up",
4764                             sra_stats.aggregate_params_reduced);
4765   statistics_counter_event (cfun, "Aggregate parameter components created",
4766                             sra_stats.param_reductions_created);
4767
4768  out:
4769   BITMAP_FREE (final_bbs);
4770   free (bb_dereferences);
4771  simple_out:
4772   sra_deinitialize ();
4773   return ret;
4774 }
4775
4776 /* Return if early ipa sra shall be performed.  */
4777 static bool
4778 ipa_early_sra_gate (void)
4779 {
4780   return flag_ipa_sra && dbg_cnt (eipa_sra);
4781 }
4782
4783 struct gimple_opt_pass pass_early_ipa_sra =
4784 {
4785  {
4786   GIMPLE_PASS,
4787   "eipa_sra",                           /* name */
4788   ipa_early_sra_gate,                   /* gate */
4789   ipa_early_sra,                        /* execute */
4790   NULL,                                 /* sub */
4791   NULL,                                 /* next */
4792   0,                                    /* static_pass_number */
4793   TV_IPA_SRA,                           /* tv_id */
4794   0,                                    /* properties_required */
4795   0,                                    /* properties_provided */
4796   0,                                    /* properties_destroyed */
4797   0,                                    /* todo_flags_start */
4798   TODO_dump_cgraph                      /* todo_flags_finish */
4799  }
4800 };