OSDN Git Service

93345a99ccc17b6069093f017ae219db8aa75a14
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-ccp.c
1 /* Conditional constant propagation pass for the GNU compiler.
2    Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Adapted from original RTL SSA-CCP by Daniel Berlin <dberlin@dberlin.org>
5    Adapted to GIMPLE trees by Diego Novillo <dnovillo@redhat.com>
6
7 This file is part of GCC.
8    
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it
10 under the terms of the GNU General Public License as published by the
11 Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
12 later version.
13    
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
15 ANY 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 COPYING.  If not, write to the Free
21 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
22 02110-1301, USA.  */
23
24 /* Conditional constant propagation (CCP) is based on the SSA
25    propagation engine (tree-ssa-propagate.c).  Constant assignments of
26    the form VAR = CST are propagated from the assignments into uses of
27    VAR, which in turn may generate new constants.  The simulation uses
28    a four level lattice to keep track of constant values associated
29    with SSA names.  Given an SSA name V_i, it may take one of the
30    following values:
31
32         UNINITIALIZED   ->  the initial state of the value.  This value
33                             is replaced with a correct initial value
34                             the first time the value is used, so the
35                             rest of the pass does not need to care about
36                             it.  Using this value simplifies initialization
37                             of the pass, and prevents us from needlessly
38                             scanning statements that are never reached.
39
40         UNDEFINED       ->  V_i is a local variable whose definition
41                             has not been processed yet.  Therefore we
42                             don't yet know if its value is a constant
43                             or not.
44
45         CONSTANT        ->  V_i has been found to hold a constant
46                             value C.
47
48         VARYING         ->  V_i cannot take a constant value, or if it
49                             does, it is not possible to determine it
50                             at compile time.
51
52    The core of SSA-CCP is in ccp_visit_stmt and ccp_visit_phi_node:
53
54    1- In ccp_visit_stmt, we are interested in assignments whose RHS
55       evaluates into a constant and conditional jumps whose predicate
56       evaluates into a boolean true or false.  When an assignment of
57       the form V_i = CONST is found, V_i's lattice value is set to
58       CONSTANT and CONST is associated with it.  This causes the
59       propagation engine to add all the SSA edges coming out the
60       assignment into the worklists, so that statements that use V_i
61       can be visited.
62
63       If the statement is a conditional with a constant predicate, we
64       mark the outgoing edges as executable or not executable
65       depending on the predicate's value.  This is then used when
66       visiting PHI nodes to know when a PHI argument can be ignored.
67       
68
69    2- In ccp_visit_phi_node, if all the PHI arguments evaluate to the
70       same constant C, then the LHS of the PHI is set to C.  This
71       evaluation is known as the "meet operation".  Since one of the
72       goals of this evaluation is to optimistically return constant
73       values as often as possible, it uses two main short cuts:
74
75       - If an argument is flowing in through a non-executable edge, it
76         is ignored.  This is useful in cases like this:
77
78                         if (PRED)
79                           a_9 = 3;
80                         else
81                           a_10 = 100;
82                         a_11 = PHI (a_9, a_10)
83
84         If PRED is known to always evaluate to false, then we can
85         assume that a_11 will always take its value from a_10, meaning
86         that instead of consider it VARYING (a_9 and a_10 have
87         different values), we can consider it CONSTANT 100.
88
89       - If an argument has an UNDEFINED value, then it does not affect
90         the outcome of the meet operation.  If a variable V_i has an
91         UNDEFINED value, it means that either its defining statement
92         hasn't been visited yet or V_i has no defining statement, in
93         which case the original symbol 'V' is being used
94         uninitialized.  Since 'V' is a local variable, the compiler
95         may assume any initial value for it.
96
97
98    After propagation, every variable V_i that ends up with a lattice
99    value of CONSTANT will have the associated constant value in the
100    array CONST_VAL[i].VALUE.  That is fed into substitute_and_fold for
101    final substitution and folding.
102
103
104    Constant propagation in stores and loads (STORE-CCP)
105    ----------------------------------------------------
106
107    While CCP has all the logic to propagate constants in GIMPLE
108    registers, it is missing the ability to associate constants with
109    stores and loads (i.e., pointer dereferences, structures and
110    global/aliased variables).  We don't keep loads and stores in
111    SSA, but we do build a factored use-def web for them (in the
112    virtual operands).
113
114    For instance, consider the following code fragment:
115
116           struct A a;
117           const int B = 42;
118
119           void foo (int i)
120           {
121             if (i > 10)
122               a.a = 42;
123             else
124               {
125                 a.b = 21;
126                 a.a = a.b + 21;
127               }
128
129             if (a.a != B)
130               never_executed ();
131           }
132
133    We should be able to deduce that the predicate 'a.a != B' is always
134    false.  To achieve this, we associate constant values to the SSA
135    names in the VDEF operands for each store.  Additionally,
136    since we also glob partial loads/stores with the base symbol, we
137    also keep track of the memory reference where the constant value
138    was stored (in the MEM_REF field of PROP_VALUE_T).  For instance,
139
140         # a_5 = VDEF <a_4>
141         a.a = 2;
142
143         # VUSE <a_5>
144         x_3 = a.b;
145
146    In the example above, CCP will associate value '2' with 'a_5', but
147    it would be wrong to replace the load from 'a.b' with '2', because
148    '2' had been stored into a.a.
149
150    Note that the initial value of virtual operands is VARYING, not
151    UNDEFINED.  Consider, for instance global variables:
152
153         int A;
154
155         foo (int i)
156         {
157           if (i_3 > 10)
158             A_4 = 3;
159           # A_5 = PHI (A_4, A_2);
160
161           # VUSE <A_5>
162           A.0_6 = A;
163
164           return A.0_6;
165         }
166
167    The value of A_2 cannot be assumed to be UNDEFINED, as it may have
168    been defined outside of foo.  If we were to assume it UNDEFINED, we
169    would erroneously optimize the above into 'return 3;'.
170
171    Though STORE-CCP is not too expensive, it does have to do more work
172    than regular CCP, so it is only enabled at -O2.  Both regular CCP
173    and STORE-CCP use the exact same algorithm.  The only distinction
174    is that when doing STORE-CCP, the boolean variable DO_STORE_CCP is
175    set to true.  This affects the evaluation of statements and PHI
176    nodes.
177
178    References:
179
180      Constant propagation with conditional branches,
181      Wegman and Zadeck, ACM TOPLAS 13(2):181-210.
182
183      Building an Optimizing Compiler,
184      Robert Morgan, Butterworth-Heinemann, 1998, Section 8.9.
185
186      Advanced Compiler Design and Implementation,
187      Steven Muchnick, Morgan Kaufmann, 1997, Section 12.6  */
188
189 #include "config.h"
190 #include "system.h"
191 #include "coretypes.h"
192 #include "tm.h"
193 #include "tree.h"
194 #include "flags.h"
195 #include "rtl.h"
196 #include "tm_p.h"
197 #include "ggc.h"
198 #include "basic-block.h"
199 #include "output.h"
200 #include "expr.h"
201 #include "function.h"
202 #include "diagnostic.h"
203 #include "timevar.h"
204 #include "tree-dump.h"
205 #include "tree-flow.h"
206 #include "tree-pass.h"
207 #include "tree-ssa-propagate.h"
208 #include "langhooks.h"
209 #include "target.h"
210 #include "toplev.h"
211
212
213 /* Possible lattice values.  */
214 typedef enum
215 {
216   UNINITIALIZED,
217   UNDEFINED,
218   CONSTANT,
219   VARYING
220 } ccp_lattice_t;
221
222 /* Array of propagated constant values.  After propagation,
223    CONST_VAL[I].VALUE holds the constant value for SSA_NAME(I).  If
224    the constant is held in an SSA name representing a memory store
225    (i.e., a VDEF), CONST_VAL[I].MEM_REF will contain the actual
226    memory reference used to store (i.e., the LHS of the assignment
227    doing the store).  */
228 static prop_value_t *const_val;
229
230 /* True if we are also propagating constants in stores and loads.  */
231 static bool do_store_ccp;
232
233 /* Dump constant propagation value VAL to file OUTF prefixed by PREFIX.  */
234
235 static void
236 dump_lattice_value (FILE *outf, const char *prefix, prop_value_t val)
237 {
238   switch (val.lattice_val)
239     {
240     case UNINITIALIZED:
241       fprintf (outf, "%sUNINITIALIZED", prefix);
242       break;
243     case UNDEFINED:
244       fprintf (outf, "%sUNDEFINED", prefix);
245       break;
246     case VARYING:
247       fprintf (outf, "%sVARYING", prefix);
248       break;
249     case CONSTANT:
250       fprintf (outf, "%sCONSTANT ", prefix);
251       print_generic_expr (outf, val.value, dump_flags);
252       break;
253     default:
254       gcc_unreachable ();
255     }
256 }
257
258
259 /* Print lattice value VAL to stderr.  */
260
261 void debug_lattice_value (prop_value_t val);
262
263 void
264 debug_lattice_value (prop_value_t val)
265 {
266   dump_lattice_value (stderr, "", val);
267   fprintf (stderr, "\n");
268 }
269
270
271 /* The regular is_gimple_min_invariant does a shallow test of the object.
272    It assumes that full gimplification has happened, or will happen on the
273    object.  For a value coming from DECL_INITIAL, this is not true, so we
274    have to be more strict ourselves.  */
275
276 static bool
277 ccp_decl_initial_min_invariant (tree t)
278 {
279   if (!is_gimple_min_invariant (t))
280     return false;
281   if (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR)
282     {
283       /* Inline and unroll is_gimple_addressable.  */
284       while (1)
285         {
286           t = TREE_OPERAND (t, 0);
287           if (is_gimple_id (t))
288             return true;
289           if (!handled_component_p (t))
290             return false;
291         }
292     }
293   return true;
294 }
295
296 /* If SYM is a constant variable with known value, return the value.
297    NULL_TREE is returned otherwise.  */
298
299 static tree
300 get_symbol_constant_value (tree sym)
301 {
302   if (TREE_STATIC (sym)
303       && TREE_READONLY (sym)
304       && !MTAG_P (sym))
305     {
306       tree val = DECL_INITIAL (sym);
307       if (val
308           && ccp_decl_initial_min_invariant (val))
309         return val;
310     }
311
312   return NULL_TREE;
313 }
314
315 /* Compute a default value for variable VAR and store it in the
316    CONST_VAL array.  The following rules are used to get default
317    values:
318
319    1- Global and static variables that are declared constant are
320       considered CONSTANT.
321
322    2- Any other value is considered UNDEFINED.  This is useful when
323       considering PHI nodes.  PHI arguments that are undefined do not
324       change the constant value of the PHI node, which allows for more
325       constants to be propagated.
326
327    3- If SSA_NAME_VALUE is set and it is a constant, its value is
328       used.
329
330    4- Variables defined by statements other than assignments and PHI
331       nodes are considered VARYING.
332
333    5- Initial values of variables that are not GIMPLE registers are
334       considered VARYING.  */
335
336 static prop_value_t
337 get_default_value (tree var)
338 {
339   tree sym = SSA_NAME_VAR (var);
340   prop_value_t val = { UNINITIALIZED, NULL_TREE, NULL_TREE };
341   tree cst_val;
342   
343   if (!do_store_ccp && !is_gimple_reg (var))
344     {
345       /* Short circuit for regular CCP.  We are not interested in any
346          non-register when DO_STORE_CCP is false.  */
347       val.lattice_val = VARYING;
348     }
349   else if (SSA_NAME_VALUE (var)
350            && is_gimple_min_invariant (SSA_NAME_VALUE (var)))
351     {
352       val.lattice_val = CONSTANT;
353       val.value = SSA_NAME_VALUE (var);
354     }
355   else if ((cst_val = get_symbol_constant_value (sym)) != NULL_TREE)
356     {
357       /* Globals and static variables declared 'const' take their
358          initial value.  */
359       val.lattice_val = CONSTANT;
360       val.value = cst_val;
361       val.mem_ref = sym;
362     }
363   else
364     {
365       tree stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
366
367       if (IS_EMPTY_STMT (stmt))
368         {
369           /* Variables defined by an empty statement are those used
370              before being initialized.  If VAR is a local variable, we
371              can assume initially that it is UNDEFINED, otherwise we must
372              consider it VARYING.  */
373           if (is_gimple_reg (sym) && TREE_CODE (sym) != PARM_DECL)
374             val.lattice_val = UNDEFINED;
375           else
376             val.lattice_val = VARYING;
377         }
378       else if (TREE_CODE (stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
379                || TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
380         {
381           /* Any other variable defined by an assignment or a PHI node
382              is considered UNDEFINED.  */
383           val.lattice_val = UNDEFINED;
384         }
385       else
386         {
387           /* Otherwise, VAR will never take on a constant value.  */
388           val.lattice_val = VARYING;
389         }
390     }
391
392   return val;
393 }
394
395
396 /* Get the constant value associated with variable VAR.  */
397
398 static inline prop_value_t *
399 get_value (tree var)
400 {
401   prop_value_t *val = &const_val[SSA_NAME_VERSION (var)];
402
403   if (val->lattice_val == UNINITIALIZED)
404     *val = get_default_value (var);
405
406   return val;
407 }
408
409 /* Sets the value associated with VAR to VARYING.  */
410
411 static inline void
412 set_value_varying (tree var)
413 {
414   prop_value_t *val = &const_val[SSA_NAME_VERSION (var)];
415
416   val->lattice_val = VARYING;
417   val->value = NULL_TREE;
418   val->mem_ref = NULL_TREE;
419 }
420
421 /* For float types, modify the value of VAL to make ccp work correctly
422    for non-standard values (-0, NaN):
423
424    If HONOR_SIGNED_ZEROS is false, and VAL = -0, we canonicalize it to 0.
425    If HONOR_NANS is false, and VAL is NaN, we canonicalize it to UNDEFINED.
426      This is to fix the following problem (see PR 29921): Suppose we have
427
428      x = 0.0 * y
429
430      and we set value of y to NaN.  This causes value of x to be set to NaN.
431      When we later determine that y is in fact VARYING, fold uses the fact
432      that HONOR_NANS is false, and we try to change the value of x to 0,
433      causing an ICE.  With HONOR_NANS being false, the real appearance of
434      NaN would cause undefined behavior, though, so claiming that y (and x)
435      are UNDEFINED initially is correct.  */
436
437 static void
438 canonicalize_float_value (prop_value_t *val)
439 {
440   enum machine_mode mode;
441   tree type;
442   REAL_VALUE_TYPE d;
443
444   if (val->lattice_val != CONSTANT
445       || TREE_CODE (val->value) != REAL_CST)
446     return;
447
448   d = TREE_REAL_CST (val->value);
449   type = TREE_TYPE (val->value);
450   mode = TYPE_MODE (type);
451
452   if (!HONOR_SIGNED_ZEROS (mode)
453       && REAL_VALUE_MINUS_ZERO (d))
454     {
455       val->value = build_real (type, dconst0);
456       return;
457     }
458
459   if (!HONOR_NANS (mode)
460       && REAL_VALUE_ISNAN (d))
461     {
462       val->lattice_val = UNDEFINED;
463       val->value = NULL;
464       val->mem_ref = NULL;
465       return;
466     }
467 }
468
469 /* Set the value for variable VAR to NEW_VAL.  Return true if the new
470    value is different from VAR's previous value.  */
471
472 static bool
473 set_lattice_value (tree var, prop_value_t new_val)
474 {
475   prop_value_t *old_val = get_value (var);
476
477   canonicalize_float_value (&new_val);
478
479   /* Lattice transitions must always be monotonically increasing in
480      value.  If *OLD_VAL and NEW_VAL are the same, return false to
481      inform the caller that this was a non-transition.  */
482
483   gcc_assert (old_val->lattice_val < new_val.lattice_val
484               || (old_val->lattice_val == new_val.lattice_val
485                   && ((!old_val->value && !new_val.value)
486                       || operand_equal_p (old_val->value, new_val.value, 0))
487                   && old_val->mem_ref == new_val.mem_ref));
488
489   if (old_val->lattice_val != new_val.lattice_val)
490     {
491       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
492         {
493           dump_lattice_value (dump_file, "Lattice value changed to ", new_val);
494           fprintf (dump_file, ".  Adding SSA edges to worklist.\n");
495         }
496
497       *old_val = new_val;
498
499       gcc_assert (new_val.lattice_val != UNDEFINED);
500       return true;
501     }
502
503   return false;
504 }
505
506
507 /* Return the likely CCP lattice value for STMT.
508
509    If STMT has no operands, then return CONSTANT.
510
511    Else if any operands of STMT are undefined, then return UNDEFINED.
512
513    Else if any operands of STMT are constants, then return CONSTANT.
514
515    Else return VARYING.  */
516
517 static ccp_lattice_t
518 likely_value (tree stmt)
519 {
520   bool has_constant_operand;
521   stmt_ann_t ann;
522   tree use;
523   ssa_op_iter iter;
524
525   ann = stmt_ann (stmt);
526
527   /* If the statement has volatile operands, it won't fold to a
528      constant value.  */
529   if (ann->has_volatile_ops)
530     return VARYING;
531
532   /* If we are not doing store-ccp, statements with loads
533      and/or stores will never fold into a constant.  */
534   if (!do_store_ccp
535       && !ZERO_SSA_OPERANDS (stmt, SSA_OP_ALL_VIRTUALS))
536     return VARYING;
537
538
539   /* A CALL_EXPR is assumed to be varying.  NOTE: This may be overly
540      conservative, in the presence of const and pure calls.  */
541   if (get_call_expr_in (stmt) != NULL_TREE)
542     return VARYING;
543
544   /* Anything other than assignments and conditional jumps are not
545      interesting for CCP.  */
546   if (TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT
547       && !(TREE_CODE (stmt) == RETURN_EXPR && get_rhs (stmt) != NULL_TREE)
548       && TREE_CODE (stmt) != COND_EXPR
549       && TREE_CODE (stmt) != SWITCH_EXPR)
550     return VARYING;
551
552   if (is_gimple_min_invariant (get_rhs (stmt)))
553     return CONSTANT;
554
555   has_constant_operand = false;
556   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (use, stmt, iter, SSA_OP_USE | SSA_OP_VUSE)
557     {
558       prop_value_t *val = get_value (use);
559
560       if (val->lattice_val == UNDEFINED)
561         return UNDEFINED;
562
563       if (val->lattice_val == CONSTANT)
564         has_constant_operand = true;
565     }
566
567   if (has_constant_operand
568       /* We do not consider virtual operands here -- load from read-only
569          memory may have only VARYING virtual operands, but still be
570          constant.  */
571       || ZERO_SSA_OPERANDS (stmt, SSA_OP_USE))
572     return CONSTANT;
573
574   return VARYING;
575 }
576
577 /* Returns true if STMT cannot be constant.  */
578
579 static bool
580 surely_varying_stmt_p (tree stmt)
581 {
582   /* If the statement has operands that we cannot handle, it cannot be
583      constant.  */
584   if (stmt_ann (stmt)->has_volatile_ops)
585     return true;
586
587   if (!ZERO_SSA_OPERANDS (stmt, SSA_OP_ALL_VIRTUALS))
588     {
589       if (!do_store_ccp)
590         return true;
591
592       /* We can only handle simple loads and stores.  */
593       if (!stmt_makes_single_load (stmt)
594           && !stmt_makes_single_store (stmt))
595         return true;
596     }
597
598   /* If it contains a call, it is varying.  */
599   if (get_call_expr_in (stmt) != NULL_TREE)
600     return true;
601
602   /* Anything other than assignments and conditional jumps are not
603      interesting for CCP.  */
604   if (TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT
605       && !(TREE_CODE (stmt) == RETURN_EXPR && get_rhs (stmt) != NULL_TREE)
606       && TREE_CODE (stmt) != COND_EXPR
607       && TREE_CODE (stmt) != SWITCH_EXPR)
608     return true;
609
610   return false;
611 }
612
613 /* Initialize local data structures for CCP.  */
614
615 static void
616 ccp_initialize (void)
617 {
618   basic_block bb;
619
620   const_val = XCNEWVEC (prop_value_t, num_ssa_names);
621
622   /* Initialize simulation flags for PHI nodes and statements.  */
623   FOR_EACH_BB (bb)
624     {
625       block_stmt_iterator i;
626
627       for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i); bsi_next (&i))
628         {
629           tree stmt = bsi_stmt (i);
630           bool is_varying = surely_varying_stmt_p (stmt);
631
632           if (is_varying)
633             {
634               tree def;
635               ssa_op_iter iter;
636
637               /* If the statement will not produce a constant, mark
638                  all its outputs VARYING.  */
639               FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (def, stmt, iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
640                 {
641                   if (is_varying)
642                     set_value_varying (def);
643                 }
644             }
645
646           DONT_SIMULATE_AGAIN (stmt) = is_varying;
647         }
648     }
649
650   /* Now process PHI nodes.  We never set DONT_SIMULATE_AGAIN on phi node,
651      since we do not know which edges are executable yet, except for
652      phi nodes for virtual operands when we do not do store ccp.  */
653   FOR_EACH_BB (bb)
654     {
655       tree phi;
656
657       for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
658         {
659           if (!do_store_ccp && !is_gimple_reg (PHI_RESULT (phi)))
660             DONT_SIMULATE_AGAIN (phi) = true;
661           else
662             DONT_SIMULATE_AGAIN (phi) = false;
663         }
664     }
665 }
666
667
668 /* Do final substitution of propagated values, cleanup the flowgraph and
669    free allocated storage.  
670
671    Return TRUE when something was optimized.  */
672
673 static bool
674 ccp_finalize (void)
675 {
676   /* Perform substitutions based on the known constant values.  */
677   bool something_changed = substitute_and_fold (const_val, false);
678
679   free (const_val);
680   return something_changed;;
681 }
682
683
684 /* Compute the meet operator between *VAL1 and *VAL2.  Store the result
685    in VAL1.
686
687                 any  M UNDEFINED   = any
688                 any  M VARYING     = VARYING
689                 Ci   M Cj          = Ci         if (i == j)
690                 Ci   M Cj          = VARYING    if (i != j)
691    */
692
693 static void
694 ccp_lattice_meet (prop_value_t *val1, prop_value_t *val2)
695 {
696   if (val1->lattice_val == UNDEFINED)
697     {
698       /* UNDEFINED M any = any   */
699       *val1 = *val2;
700     }
701   else if (val2->lattice_val == UNDEFINED)
702     {
703       /* any M UNDEFINED = any
704          Nothing to do.  VAL1 already contains the value we want.  */
705       ;
706     }
707   else if (val1->lattice_val == VARYING
708            || val2->lattice_val == VARYING)
709     {
710       /* any M VARYING = VARYING.  */
711       val1->lattice_val = VARYING;
712       val1->value = NULL_TREE;
713       val1->mem_ref = NULL_TREE;
714     }
715   else if (val1->lattice_val == CONSTANT
716            && val2->lattice_val == CONSTANT
717            && simple_cst_equal (val1->value, val2->value) == 1
718            && (!do_store_ccp
719                || (val1->mem_ref && val2->mem_ref
720                    && operand_equal_p (val1->mem_ref, val2->mem_ref, 0))))
721     {
722       /* Ci M Cj = Ci           if (i == j)
723          Ci M Cj = VARYING      if (i != j)
724
725          If these two values come from memory stores, make sure that
726          they come from the same memory reference.  */
727       val1->lattice_val = CONSTANT;
728       val1->value = val1->value;
729       val1->mem_ref = val1->mem_ref;
730     }
731   else
732     {
733       /* Any other combination is VARYING.  */
734       val1->lattice_val = VARYING;
735       val1->value = NULL_TREE;
736       val1->mem_ref = NULL_TREE;
737     }
738 }
739
740
741 /* Loop through the PHI_NODE's parameters for BLOCK and compare their
742    lattice values to determine PHI_NODE's lattice value.  The value of a
743    PHI node is determined calling ccp_lattice_meet with all the arguments
744    of the PHI node that are incoming via executable edges.  */
745
746 static enum ssa_prop_result
747 ccp_visit_phi_node (tree phi)
748 {
749   int i;
750   prop_value_t *old_val, new_val;
751
752   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
753     {
754       fprintf (dump_file, "\nVisiting PHI node: ");
755       print_generic_expr (dump_file, phi, dump_flags);
756     }
757
758   old_val = get_value (PHI_RESULT (phi));
759   switch (old_val->lattice_val)
760     {
761     case VARYING:
762       return SSA_PROP_VARYING;
763
764     case CONSTANT:
765       new_val = *old_val;
766       break;
767
768     case UNDEFINED:
769       new_val.lattice_val = UNDEFINED;
770       new_val.value = NULL_TREE;
771       new_val.mem_ref = NULL_TREE;
772       break;
773
774     default:
775       gcc_unreachable ();
776     }
777
778   for (i = 0; i < PHI_NUM_ARGS (phi); i++)
779     {
780       /* Compute the meet operator over all the PHI arguments flowing
781          through executable edges.  */
782       edge e = PHI_ARG_EDGE (phi, i);
783
784       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
785         {
786           fprintf (dump_file,
787               "\n    Argument #%d (%d -> %d %sexecutable)\n",
788               i, e->src->index, e->dest->index,
789               (e->flags & EDGE_EXECUTABLE) ? "" : "not ");
790         }
791
792       /* If the incoming edge is executable, Compute the meet operator for
793          the existing value of the PHI node and the current PHI argument.  */
794       if (e->flags & EDGE_EXECUTABLE)
795         {
796           tree arg = PHI_ARG_DEF (phi, i);
797           prop_value_t arg_val;
798
799           if (is_gimple_min_invariant (arg))
800             {
801               arg_val.lattice_val = CONSTANT;
802               arg_val.value = arg;
803               arg_val.mem_ref = NULL_TREE;
804             }
805           else
806             arg_val = *(get_value (arg));
807
808           ccp_lattice_meet (&new_val, &arg_val);
809
810           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
811             {
812               fprintf (dump_file, "\t");
813               print_generic_expr (dump_file, arg, dump_flags);
814               dump_lattice_value (dump_file, "\tValue: ", arg_val);
815               fprintf (dump_file, "\n");
816             }
817
818           if (new_val.lattice_val == VARYING)
819             break;
820         }
821     }
822
823   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
824     {
825       dump_lattice_value (dump_file, "\n    PHI node value: ", new_val);
826       fprintf (dump_file, "\n\n");
827     }
828
829   /* Make the transition to the new value.  */
830   if (set_lattice_value (PHI_RESULT (phi), new_val))
831     {
832       if (new_val.lattice_val == VARYING)
833         return SSA_PROP_VARYING;
834       else
835         return SSA_PROP_INTERESTING;
836     }
837   else
838     return SSA_PROP_NOT_INTERESTING;
839 }
840
841
842 /* CCP specific front-end to the non-destructive constant folding
843    routines.
844
845    Attempt to simplify the RHS of STMT knowing that one or more
846    operands are constants.
847
848    If simplification is possible, return the simplified RHS,
849    otherwise return the original RHS.  */
850
851 static tree
852 ccp_fold (tree stmt)
853 {
854   tree rhs = get_rhs (stmt);
855   enum tree_code code = TREE_CODE (rhs);
856   enum tree_code_class kind = TREE_CODE_CLASS (code);
857   tree retval = NULL_TREE;
858
859   if (TREE_CODE (rhs) == SSA_NAME)
860     {
861       /* If the RHS is an SSA_NAME, return its known constant value,
862          if any.  */
863       return get_value (rhs)->value;
864     }
865   else if (do_store_ccp && stmt_makes_single_load (stmt))
866     {
867       /* If the RHS is a memory load, see if the VUSEs associated with
868          it are a valid constant for that memory load.  */
869       prop_value_t *val = get_value_loaded_by (stmt, const_val);
870       if (val && val->mem_ref)
871         {
872           if (operand_equal_p (val->mem_ref, rhs, 0))
873             return val->value;
874
875           /* If RHS is extracting REALPART_EXPR or IMAGPART_EXPR of a
876              complex type with a known constant value, return it.  */
877           if ((TREE_CODE (rhs) == REALPART_EXPR
878                || TREE_CODE (rhs) == IMAGPART_EXPR)
879               && operand_equal_p (val->mem_ref, TREE_OPERAND (rhs, 0), 0))
880             return fold_build1 (TREE_CODE (rhs), TREE_TYPE (rhs), val->value);
881         }
882       return NULL_TREE;
883     }
884
885   /* Unary operators.  Note that we know the single operand must
886      be a constant.  So this should almost always return a
887      simplified RHS.  */
888   if (kind == tcc_unary)
889     {
890       /* Handle unary operators which can appear in GIMPLE form.  */
891       tree op0 = TREE_OPERAND (rhs, 0);
892
893       /* Simplify the operand down to a constant.  */
894       if (TREE_CODE (op0) == SSA_NAME)
895         {
896           prop_value_t *val = get_value (op0);
897           if (val->lattice_val == CONSTANT)
898             op0 = get_value (op0)->value;
899         }
900
901       if ((code == NOP_EXPR || code == CONVERT_EXPR)
902           && useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (rhs), TREE_TYPE (op0)))
903         return op0;
904       return fold_unary (code, TREE_TYPE (rhs), op0);
905     }
906
907   /* Binary and comparison operators.  We know one or both of the
908      operands are constants.  */
909   else if (kind == tcc_binary
910            || kind == tcc_comparison
911            || code == TRUTH_AND_EXPR
912            || code == TRUTH_OR_EXPR
913            || code == TRUTH_XOR_EXPR)
914     {
915       /* Handle binary and comparison operators that can appear in
916          GIMPLE form.  */
917       tree op0 = TREE_OPERAND (rhs, 0);
918       tree op1 = TREE_OPERAND (rhs, 1);
919
920       /* Simplify the operands down to constants when appropriate.  */
921       if (TREE_CODE (op0) == SSA_NAME)
922         {
923           prop_value_t *val = get_value (op0);
924           if (val->lattice_val == CONSTANT)
925             op0 = val->value;
926         }
927
928       if (TREE_CODE (op1) == SSA_NAME)
929         {
930           prop_value_t *val = get_value (op1);
931           if (val->lattice_val == CONSTANT)
932             op1 = val->value;
933         }
934
935       return fold_binary (code, TREE_TYPE (rhs), op0, op1);
936     }
937
938   /* We may be able to fold away calls to builtin functions if their
939      arguments are constants.  */
940   else if (code == CALL_EXPR
941            && TREE_CODE (CALL_EXPR_FN (rhs)) == ADDR_EXPR
942            && TREE_CODE (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (rhs), 0)) == FUNCTION_DECL
943            && DECL_BUILT_IN (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (rhs), 0)))
944     {
945       if (!ZERO_SSA_OPERANDS (stmt, SSA_OP_USE))
946         {
947           tree *orig, var;
948           size_t i = 0;
949           ssa_op_iter iter;
950           use_operand_p var_p;
951
952           /* Preserve the original values of every operand.  */
953           orig = XNEWVEC (tree,  NUM_SSA_OPERANDS (stmt, SSA_OP_USE));
954           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (var, stmt, iter, SSA_OP_USE)
955             orig[i++] = var;
956
957           /* Substitute operands with their values and try to fold.  */
958           replace_uses_in (stmt, NULL, const_val);
959           retval = fold_call_expr (rhs, false);
960
961           /* Restore operands to their original form.  */
962           i = 0;
963           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (var_p, stmt, iter, SSA_OP_USE)
964             SET_USE (var_p, orig[i++]);
965           free (orig);
966         }
967     }
968   else
969     return rhs;
970
971   /* If we got a simplified form, see if we need to convert its type.  */
972   if (retval)
973     return fold_convert (TREE_TYPE (rhs), retval);
974
975   /* No simplification was possible.  */
976   return rhs;
977 }
978
979
980 /* Return the tree representing the element referenced by T if T is an
981    ARRAY_REF or COMPONENT_REF into constant aggregates.  Return
982    NULL_TREE otherwise.  */
983
984 static tree
985 fold_const_aggregate_ref (tree t)
986 {
987   prop_value_t *value;
988   tree base, ctor, idx, field;
989   unsigned HOST_WIDE_INT cnt;
990   tree cfield, cval;
991
992   switch (TREE_CODE (t))
993     {
994     case ARRAY_REF:
995       /* Get a CONSTRUCTOR.  If BASE is a VAR_DECL, get its
996          DECL_INITIAL.  If BASE is a nested reference into another
997          ARRAY_REF or COMPONENT_REF, make a recursive call to resolve
998          the inner reference.  */
999       base = TREE_OPERAND (t, 0);
1000       switch (TREE_CODE (base))
1001         {
1002         case VAR_DECL:
1003           if (!TREE_READONLY (base)
1004               || TREE_CODE (TREE_TYPE (base)) != ARRAY_TYPE
1005               || !targetm.binds_local_p (base))
1006             return NULL_TREE;
1007
1008           ctor = DECL_INITIAL (base);
1009           break;
1010
1011         case ARRAY_REF:
1012         case COMPONENT_REF:
1013           ctor = fold_const_aggregate_ref (base);
1014           break;
1015
1016         default:
1017           return NULL_TREE;
1018         }
1019
1020       if (ctor == NULL_TREE
1021           || (TREE_CODE (ctor) != CONSTRUCTOR
1022               && TREE_CODE (ctor) != STRING_CST)
1023           || !TREE_STATIC (ctor))
1024         return NULL_TREE;
1025
1026       /* Get the index.  If we have an SSA_NAME, try to resolve it
1027          with the current lattice value for the SSA_NAME.  */
1028       idx = TREE_OPERAND (t, 1);
1029       switch (TREE_CODE (idx))
1030         {
1031         case SSA_NAME:
1032           if ((value = get_value (idx))
1033               && value->lattice_val == CONSTANT
1034               && TREE_CODE (value->value) == INTEGER_CST)
1035             idx = value->value;
1036           else
1037             return NULL_TREE;
1038           break;
1039
1040         case INTEGER_CST:
1041           break;
1042
1043         default:
1044           return NULL_TREE;
1045         }
1046
1047       /* Fold read from constant string.  */
1048       if (TREE_CODE (ctor) == STRING_CST)
1049         {
1050           if ((TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))
1051                == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ctor))))
1052               && (GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ctor))))
1053                   == MODE_INT)
1054               && GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ctor)))) == 1
1055               && compare_tree_int (idx, TREE_STRING_LENGTH (ctor)) < 0)
1056             return build_int_cst (TREE_TYPE (t), (TREE_STRING_POINTER (ctor)
1057                                                   [TREE_INT_CST_LOW (idx)]));
1058           return NULL_TREE;
1059         }
1060
1061       /* Whoo-hoo!  I'll fold ya baby.  Yeah!  */
1062       FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), cnt, cfield, cval)
1063         if (tree_int_cst_equal (cfield, idx))
1064           return cval;
1065       break;
1066
1067     case COMPONENT_REF:
1068       /* Get a CONSTRUCTOR.  If BASE is a VAR_DECL, get its
1069          DECL_INITIAL.  If BASE is a nested reference into another
1070          ARRAY_REF or COMPONENT_REF, make a recursive call to resolve
1071          the inner reference.  */
1072       base = TREE_OPERAND (t, 0);
1073       switch (TREE_CODE (base))
1074         {
1075         case VAR_DECL:
1076           if (!TREE_READONLY (base)
1077               || TREE_CODE (TREE_TYPE (base)) != RECORD_TYPE
1078               || !targetm.binds_local_p (base))
1079             return NULL_TREE;
1080
1081           ctor = DECL_INITIAL (base);
1082           break;
1083
1084         case ARRAY_REF:
1085         case COMPONENT_REF:
1086           ctor = fold_const_aggregate_ref (base);
1087           break;
1088
1089         default:
1090           return NULL_TREE;
1091         }
1092
1093       if (ctor == NULL_TREE
1094           || TREE_CODE (ctor) != CONSTRUCTOR
1095           || !TREE_STATIC (ctor))
1096         return NULL_TREE;
1097
1098       field = TREE_OPERAND (t, 1);
1099
1100       FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), cnt, cfield, cval)
1101         if (cfield == field
1102             /* FIXME: Handle bit-fields.  */
1103             && ! DECL_BIT_FIELD (cfield))
1104           return cval;
1105       break;
1106
1107     case REALPART_EXPR:
1108     case IMAGPART_EXPR:
1109       {
1110         tree c = fold_const_aggregate_ref (TREE_OPERAND (t, 0));
1111         if (c && TREE_CODE (c) == COMPLEX_CST)
1112           return fold_build1 (TREE_CODE (t), TREE_TYPE (t), c);
1113         break;
1114       }
1115     
1116     default:
1117       break;
1118     }
1119
1120   return NULL_TREE;
1121 }
1122   
1123 /* Evaluate statement STMT.  */
1124
1125 static prop_value_t
1126 evaluate_stmt (tree stmt)
1127 {
1128   prop_value_t val;
1129   tree simplified = NULL_TREE;
1130   ccp_lattice_t likelyvalue = likely_value (stmt);
1131   bool is_constant;
1132
1133   val.mem_ref = NULL_TREE;
1134
1135   fold_defer_overflow_warnings ();
1136
1137   /* If the statement is likely to have a CONSTANT result, then try
1138      to fold the statement to determine the constant value.  */
1139   if (likelyvalue == CONSTANT)
1140     simplified = ccp_fold (stmt);
1141   /* If the statement is likely to have a VARYING result, then do not
1142      bother folding the statement.  */
1143   if (likelyvalue == VARYING)
1144     simplified = get_rhs (stmt);
1145   /* If the statement is an ARRAY_REF or COMPONENT_REF into constant
1146      aggregates, extract the referenced constant.  Otherwise the
1147      statement is likely to have an UNDEFINED value, and there will be
1148      nothing to do.  Note that fold_const_aggregate_ref returns
1149      NULL_TREE if the first case does not match.  */
1150   else if (!simplified)
1151     simplified = fold_const_aggregate_ref (get_rhs (stmt));
1152
1153   is_constant = simplified && is_gimple_min_invariant (simplified);
1154
1155   fold_undefer_overflow_warnings (is_constant, stmt, 0);
1156
1157   if (is_constant)
1158     {
1159       /* The statement produced a constant value.  */
1160       val.lattice_val = CONSTANT;
1161       val.value = simplified;
1162     }
1163   else
1164     {
1165       /* The statement produced a nonconstant value.  If the statement
1166          had UNDEFINED operands, then the result of the statement
1167          should be UNDEFINED.  Otherwise, the statement is VARYING.  */
1168       if (likelyvalue == UNDEFINED)
1169         val.lattice_val = likelyvalue;
1170       else
1171         val.lattice_val = VARYING;
1172
1173       val.value = NULL_TREE;
1174     }
1175
1176   return val;
1177 }
1178
1179
1180 /* Visit the assignment statement STMT.  Set the value of its LHS to the
1181    value computed by the RHS and store LHS in *OUTPUT_P.  If STMT
1182    creates virtual definitions, set the value of each new name to that
1183    of the RHS (if we can derive a constant out of the RHS).  */
1184
1185 static enum ssa_prop_result
1186 visit_assignment (tree stmt, tree *output_p)
1187 {
1188   prop_value_t val;
1189   tree lhs, rhs;
1190   enum ssa_prop_result retval;
1191
1192   lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0);
1193   rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
1194
1195   if (TREE_CODE (rhs) == SSA_NAME)
1196     {
1197       /* For a simple copy operation, we copy the lattice values.  */
1198       prop_value_t *nval = get_value (rhs);
1199       val = *nval;
1200     }
1201   else if (do_store_ccp && stmt_makes_single_load (stmt))
1202     {
1203       /* Same as above, but the RHS is not a gimple register and yet
1204          has a known VUSE.  If STMT is loading from the same memory
1205          location that created the SSA_NAMEs for the virtual operands,
1206          we can propagate the value on the RHS.  */
1207       prop_value_t *nval = get_value_loaded_by (stmt, const_val);
1208
1209       if (nval
1210           && nval->mem_ref
1211           && operand_equal_p (nval->mem_ref, rhs, 0))
1212         val = *nval;
1213       else
1214         val = evaluate_stmt (stmt);
1215     }
1216   else
1217     /* Evaluate the statement.  */
1218       val = evaluate_stmt (stmt);
1219
1220   /* If the original LHS was a VIEW_CONVERT_EXPR, modify the constant
1221      value to be a VIEW_CONVERT_EXPR of the old constant value.
1222
1223      ??? Also, if this was a definition of a bitfield, we need to widen
1224      the constant value into the type of the destination variable.  This
1225      should not be necessary if GCC represented bitfields properly.  */
1226   {
1227     tree orig_lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0);
1228
1229     if (TREE_CODE (orig_lhs) == VIEW_CONVERT_EXPR
1230         && val.lattice_val == CONSTANT)
1231       {
1232         tree w = fold_unary (VIEW_CONVERT_EXPR,
1233                              TREE_TYPE (TREE_OPERAND (orig_lhs, 0)),
1234                              val.value);
1235
1236         orig_lhs = TREE_OPERAND (orig_lhs, 0);
1237         if (w && is_gimple_min_invariant (w))
1238           val.value = w;
1239         else
1240           {
1241             val.lattice_val = VARYING;
1242             val.value = NULL;
1243           }
1244       }
1245
1246     if (val.lattice_val == CONSTANT
1247         && TREE_CODE (orig_lhs) == COMPONENT_REF
1248         && DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (orig_lhs, 1)))
1249       {
1250         tree w = widen_bitfield (val.value, TREE_OPERAND (orig_lhs, 1),
1251                                  orig_lhs);
1252
1253         if (w && is_gimple_min_invariant (w))
1254           val.value = w;
1255         else
1256           {
1257             val.lattice_val = VARYING;
1258             val.value = NULL_TREE;
1259             val.mem_ref = NULL_TREE;
1260           }
1261       }
1262   }
1263
1264   retval = SSA_PROP_NOT_INTERESTING;
1265
1266   /* Set the lattice value of the statement's output.  */
1267   if (TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME)
1268     {
1269       /* If STMT is an assignment to an SSA_NAME, we only have one
1270          value to set.  */
1271       if (set_lattice_value (lhs, val))
1272         {
1273           *output_p = lhs;
1274           if (val.lattice_val == VARYING)
1275             retval = SSA_PROP_VARYING;
1276           else
1277             retval = SSA_PROP_INTERESTING;
1278         }
1279     }
1280   else if (do_store_ccp && stmt_makes_single_store (stmt))
1281     {
1282       /* Otherwise, set the names in VDEF operands to the new
1283          constant value and mark the LHS as the memory reference
1284          associated with VAL.  */
1285       ssa_op_iter i;
1286       tree vdef;
1287       bool changed;
1288
1289       /* Mark VAL as stored in the LHS of this assignment.  */
1290       if (val.lattice_val == CONSTANT)
1291         val.mem_ref = lhs;
1292
1293       /* Set the value of every VDEF to VAL.  */
1294       changed = false;
1295       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (vdef, stmt, i, SSA_OP_VIRTUAL_DEFS)
1296         {
1297           /* See PR 29801.  We may have VDEFs for read-only variables
1298              (see the handling of unmodifiable variables in
1299              add_virtual_operand); do not attempt to change their value.  */
1300           if (get_symbol_constant_value (SSA_NAME_VAR (vdef)) != NULL_TREE)
1301             continue;
1302
1303           changed |= set_lattice_value (vdef, val);
1304         }
1305       
1306       /* Note that for propagation purposes, we are only interested in
1307          visiting statements that load the exact same memory reference
1308          stored here.  Those statements will have the exact same list
1309          of virtual uses, so it is enough to set the output of this
1310          statement to be its first virtual definition.  */
1311       *output_p = first_vdef (stmt);
1312       if (changed)
1313         {
1314           if (val.lattice_val == VARYING)
1315             retval = SSA_PROP_VARYING;
1316           else 
1317             retval = SSA_PROP_INTERESTING;
1318         }
1319     }
1320
1321   return retval;
1322 }
1323
1324
1325 /* Visit the conditional statement STMT.  Return SSA_PROP_INTERESTING
1326    if it can determine which edge will be taken.  Otherwise, return
1327    SSA_PROP_VARYING.  */
1328
1329 static enum ssa_prop_result
1330 visit_cond_stmt (tree stmt, edge *taken_edge_p)
1331 {
1332   prop_value_t val;
1333   basic_block block;
1334
1335   block = bb_for_stmt (stmt);
1336   val = evaluate_stmt (stmt);
1337
1338   /* Find which edge out of the conditional block will be taken and add it
1339      to the worklist.  If no single edge can be determined statically,
1340      return SSA_PROP_VARYING to feed all the outgoing edges to the
1341      propagation engine.  */
1342   *taken_edge_p = val.value ? find_taken_edge (block, val.value) : 0;
1343   if (*taken_edge_p)
1344     return SSA_PROP_INTERESTING;
1345   else
1346     return SSA_PROP_VARYING;
1347 }
1348
1349
1350 /* Evaluate statement STMT.  If the statement produces an output value and
1351    its evaluation changes the lattice value of its output, return
1352    SSA_PROP_INTERESTING and set *OUTPUT_P to the SSA_NAME holding the
1353    output value.
1354    
1355    If STMT is a conditional branch and we can determine its truth
1356    value, set *TAKEN_EDGE_P accordingly.  If STMT produces a varying
1357    value, return SSA_PROP_VARYING.  */
1358
1359 static enum ssa_prop_result
1360 ccp_visit_stmt (tree stmt, edge *taken_edge_p, tree *output_p)
1361 {
1362   tree def;
1363   ssa_op_iter iter;
1364
1365   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1366     {
1367       fprintf (dump_file, "\nVisiting statement:\n");
1368       print_generic_stmt (dump_file, stmt, dump_flags);
1369       fprintf (dump_file, "\n");
1370     }
1371
1372   if (TREE_CODE (stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT)
1373     {
1374       /* If the statement is an assignment that produces a single
1375          output value, evaluate its RHS to see if the lattice value of
1376          its output has changed.  */
1377       return visit_assignment (stmt, output_p);
1378     }
1379   else if (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR || TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
1380     {
1381       /* If STMT is a conditional branch, see if we can determine
1382          which branch will be taken.  */
1383       return visit_cond_stmt (stmt, taken_edge_p);
1384     }
1385
1386   /* Any other kind of statement is not interesting for constant
1387      propagation and, therefore, not worth simulating.  */
1388   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1389     fprintf (dump_file, "No interesting values produced.  Marked VARYING.\n");
1390
1391   /* Definitions made by statements other than assignments to
1392      SSA_NAMEs represent unknown modifications to their outputs.
1393      Mark them VARYING.  */
1394   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (def, stmt, iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
1395     {
1396       prop_value_t v = { VARYING, NULL_TREE, NULL_TREE };
1397       set_lattice_value (def, v);
1398     }
1399
1400   return SSA_PROP_VARYING;
1401 }
1402
1403
1404 /* Main entry point for SSA Conditional Constant Propagation.  */
1405
1406 static unsigned int
1407 execute_ssa_ccp (bool store_ccp)
1408 {
1409   do_store_ccp = store_ccp;
1410   ccp_initialize ();
1411   ssa_propagate (ccp_visit_stmt, ccp_visit_phi_node);
1412   if (ccp_finalize ())
1413     return (TODO_cleanup_cfg | TODO_update_ssa | TODO_remove_unused_locals);
1414   else
1415     return 0;
1416 }
1417
1418
1419 static unsigned int
1420 do_ssa_ccp (void)
1421 {
1422   return execute_ssa_ccp (false);
1423 }
1424
1425
1426 static bool
1427 gate_ccp (void)
1428 {
1429   return flag_tree_ccp != 0;
1430 }
1431
1432
1433 struct tree_opt_pass pass_ccp = 
1434 {
1435   "ccp",                                /* name */
1436   gate_ccp,                             /* gate */
1437   do_ssa_ccp,                           /* execute */
1438   NULL,                                 /* sub */
1439   NULL,                                 /* next */
1440   0,                                    /* static_pass_number */
1441   TV_TREE_CCP,                          /* tv_id */
1442   PROP_cfg | PROP_ssa,                  /* properties_required */
1443   0,                                    /* properties_provided */
1444   0,                                    /* properties_destroyed */
1445   0,                                    /* todo_flags_start */
1446   TODO_dump_func | TODO_verify_ssa
1447   | TODO_verify_stmts | TODO_ggc_collect,/* todo_flags_finish */
1448   0                                     /* letter */
1449 };
1450
1451
1452 static unsigned int
1453 do_ssa_store_ccp (void)
1454 {
1455   /* If STORE-CCP is not enabled, we just run regular CCP.  */
1456   return execute_ssa_ccp (flag_tree_store_ccp != 0);
1457 }
1458
1459 static bool
1460 gate_store_ccp (void)
1461 {
1462   /* STORE-CCP is enabled only with -ftree-store-ccp, but when
1463      -fno-tree-store-ccp is specified, we should run regular CCP.
1464      That's why the pass is enabled with either flag.  */
1465   return flag_tree_store_ccp != 0 || flag_tree_ccp != 0;
1466 }
1467
1468
1469 struct tree_opt_pass pass_store_ccp = 
1470 {
1471   "store_ccp",                          /* name */
1472   gate_store_ccp,                       /* gate */
1473   do_ssa_store_ccp,                     /* execute */
1474   NULL,                                 /* sub */
1475   NULL,                                 /* next */
1476   0,                                    /* static_pass_number */
1477   TV_TREE_STORE_CCP,                    /* tv_id */
1478   PROP_cfg | PROP_ssa | PROP_alias,     /* properties_required */
1479   0,                                    /* properties_provided */
1480   0,                                    /* properties_destroyed */
1481   0,                                    /* todo_flags_start */
1482   TODO_dump_func | TODO_verify_ssa
1483   | TODO_verify_stmts | TODO_ggc_collect,/* todo_flags_finish */
1484   0                                     /* letter */
1485 };
1486
1487 /* Given a constant value VAL for bitfield FIELD, and a destination
1488    variable VAR, return VAL appropriately widened to fit into VAR.  If
1489    FIELD is wider than HOST_WIDE_INT, NULL is returned.  */
1490
1491 tree
1492 widen_bitfield (tree val, tree field, tree var)
1493 {
1494   unsigned HOST_WIDE_INT var_size, field_size;
1495   tree wide_val;
1496   unsigned HOST_WIDE_INT mask;
1497   unsigned int i;
1498
1499   /* We can only do this if the size of the type and field and VAL are
1500      all constants representable in HOST_WIDE_INT.  */
1501   if (!host_integerp (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (var)), 1)
1502       || !host_integerp (DECL_SIZE (field), 1)
1503       || !host_integerp (val, 0))
1504     return NULL_TREE;
1505
1506   var_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (var)), 1);
1507   field_size = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
1508
1509   /* Give up if either the bitfield or the variable are too wide.  */
1510   if (field_size > HOST_BITS_PER_WIDE_INT || var_size > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
1511     return NULL_TREE;
1512
1513   gcc_assert (var_size >= field_size);
1514
1515   /* If the sign bit of the value is not set or the field's type is unsigned,
1516      just mask off the high order bits of the value.  */
1517   if (DECL_UNSIGNED (field)
1518       || !(tree_low_cst (val, 0) & (((HOST_WIDE_INT)1) << (field_size - 1))))
1519     {
1520       /* Zero extension.  Build a mask with the lower 'field_size' bits
1521          set and a BIT_AND_EXPR node to clear the high order bits of
1522          the value.  */
1523       for (i = 0, mask = 0; i < field_size; i++)
1524         mask |= ((HOST_WIDE_INT) 1) << i;
1525
1526       wide_val = fold_build2 (BIT_AND_EXPR, TREE_TYPE (var), val, 
1527                               build_int_cst (TREE_TYPE (var), mask));
1528     }
1529   else
1530     {
1531       /* Sign extension.  Create a mask with the upper 'field_size'
1532          bits set and a BIT_IOR_EXPR to set the high order bits of the
1533          value.  */
1534       for (i = 0, mask = 0; i < (var_size - field_size); i++)
1535         mask |= ((HOST_WIDE_INT) 1) << (var_size - i - 1);
1536
1537       wide_val = fold_build2 (BIT_IOR_EXPR, TREE_TYPE (var), val,
1538                               build_int_cst (TREE_TYPE (var), mask));
1539     }
1540
1541   return wide_val;
1542 }
1543
1544
1545 /* A subroutine of fold_stmt_r.  Attempts to fold *(A+O) to A[X].
1546    BASE is an array type.  OFFSET is a byte displacement.  ORIG_TYPE
1547    is the desired result type.  */
1548
1549 static tree
1550 maybe_fold_offset_to_array_ref (tree base, tree offset, tree orig_type)
1551 {
1552   tree min_idx, idx, idx_type, elt_offset = integer_zero_node;
1553   tree array_type, elt_type, elt_size;
1554
1555   /* If BASE is an ARRAY_REF, we can pick up another offset (this time
1556      measured in units of the size of elements type) from that ARRAY_REF).
1557      We can't do anything if either is variable.
1558
1559      The case we handle here is *(&A[N]+O).  */
1560   if (TREE_CODE (base) == ARRAY_REF)
1561     {
1562       tree low_bound = array_ref_low_bound (base);
1563
1564       elt_offset = TREE_OPERAND (base, 1);
1565       if (TREE_CODE (low_bound) != INTEGER_CST
1566           || TREE_CODE (elt_offset) != INTEGER_CST)
1567         return NULL_TREE;
1568
1569       elt_offset = int_const_binop (MINUS_EXPR, elt_offset, low_bound, 0);
1570       base = TREE_OPERAND (base, 0);
1571     }
1572
1573   /* Ignore stupid user tricks of indexing non-array variables.  */
1574   array_type = TREE_TYPE (base);
1575   if (TREE_CODE (array_type) != ARRAY_TYPE)
1576     return NULL_TREE;
1577   elt_type = TREE_TYPE (array_type);
1578   if (!useless_type_conversion_p (orig_type, elt_type))
1579     return NULL_TREE;
1580
1581   /* Use signed size type for intermediate computation on the index.  */
1582   idx_type = signed_type_for (size_type_node);
1583
1584   /* If OFFSET and ELT_OFFSET are zero, we don't care about the size of the
1585      element type (so we can use the alignment if it's not constant).
1586      Otherwise, compute the offset as an index by using a division.  If the
1587      division isn't exact, then don't do anything.  */
1588   elt_size = TYPE_SIZE_UNIT (elt_type);
1589   if (!elt_size)
1590     return NULL;
1591   if (integer_zerop (offset))
1592     {
1593       if (TREE_CODE (elt_size) != INTEGER_CST)
1594         elt_size = size_int (TYPE_ALIGN (elt_type));
1595
1596       idx = build_int_cst (idx_type, 0);
1597     }
1598   else
1599     {
1600       unsigned HOST_WIDE_INT lquo, lrem;
1601       HOST_WIDE_INT hquo, hrem;
1602       double_int soffset;
1603
1604       /* The final array offset should be signed, so we need
1605          to sign-extend the (possibly pointer) offset here
1606          and use signed division.  */
1607       soffset = double_int_sext (tree_to_double_int (offset),
1608                                  TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (offset)));
1609       if (TREE_CODE (elt_size) != INTEGER_CST
1610           || div_and_round_double (TRUNC_DIV_EXPR, 0,
1611                                    soffset.low, soffset.high,
1612                                    TREE_INT_CST_LOW (elt_size),
1613                                    TREE_INT_CST_HIGH (elt_size),
1614                                    &lquo, &hquo, &lrem, &hrem)
1615           || lrem || hrem)
1616         return NULL_TREE;
1617
1618       idx = build_int_cst_wide (idx_type, lquo, hquo);
1619     }
1620
1621   /* Assume the low bound is zero.  If there is a domain type, get the
1622      low bound, if any, convert the index into that type, and add the
1623      low bound.  */
1624   min_idx = build_int_cst (idx_type, 0);
1625   if (TYPE_DOMAIN (array_type))
1626     {
1627       idx_type = TYPE_DOMAIN (array_type);
1628       if (TYPE_MIN_VALUE (idx_type))
1629         min_idx = TYPE_MIN_VALUE (idx_type);
1630       else
1631         min_idx = fold_convert (idx_type, min_idx);
1632
1633       if (TREE_CODE (min_idx) != INTEGER_CST)
1634         return NULL_TREE;
1635
1636       elt_offset = fold_convert (idx_type, elt_offset);
1637     }
1638
1639   if (!integer_zerop (min_idx))
1640     idx = int_const_binop (PLUS_EXPR, idx, min_idx, 0);
1641   if (!integer_zerop (elt_offset))
1642     idx = int_const_binop (PLUS_EXPR, idx, elt_offset, 0);
1643
1644   /* Make sure to possibly truncate late after offsetting.  */
1645   idx = fold_convert (idx_type, idx);
1646
1647   return build4 (ARRAY_REF, orig_type, base, idx, NULL_TREE, NULL_TREE);
1648 }
1649
1650
1651 /* Attempt to fold *(S+O) to S.X.
1652    BASE is a record type.  OFFSET is a byte displacement.  ORIG_TYPE
1653    is the desired result type.  */
1654
1655 static tree
1656 maybe_fold_offset_to_component_ref (tree record_type, tree base, tree offset,
1657                                     tree orig_type, bool base_is_ptr)
1658 {
1659   tree f, t, field_type, tail_array_field, field_offset;
1660   tree ret;
1661   tree new_base;
1662
1663   if (TREE_CODE (record_type) != RECORD_TYPE
1664       && TREE_CODE (record_type) != UNION_TYPE
1665       && TREE_CODE (record_type) != QUAL_UNION_TYPE)
1666     return NULL_TREE;
1667
1668   /* Short-circuit silly cases.  */
1669   if (useless_type_conversion_p (record_type, orig_type))
1670     return NULL_TREE;
1671
1672   tail_array_field = NULL_TREE;
1673   for (f = TYPE_FIELDS (record_type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
1674     {
1675       int cmp;
1676
1677       if (TREE_CODE (f) != FIELD_DECL)
1678         continue;
1679       if (DECL_BIT_FIELD (f))
1680         continue;
1681
1682       if (!DECL_FIELD_OFFSET (f))
1683         continue;
1684       field_offset = byte_position (f);
1685       if (TREE_CODE (field_offset) != INTEGER_CST)
1686         continue;
1687
1688       /* ??? Java creates "interesting" fields for representing base classes.
1689          They have no name, and have no context.  With no context, we get into
1690          trouble with nonoverlapping_component_refs_p.  Skip them.  */
1691       if (!DECL_FIELD_CONTEXT (f))
1692         continue;
1693
1694       /* The previous array field isn't at the end.  */
1695       tail_array_field = NULL_TREE;
1696
1697       /* Check to see if this offset overlaps with the field.  */
1698       cmp = tree_int_cst_compare (field_offset, offset);
1699       if (cmp > 0)
1700         continue;
1701
1702       field_type = TREE_TYPE (f);
1703
1704       /* Here we exactly match the offset being checked.  If the types match,
1705          then we can return that field.  */
1706       if (cmp == 0
1707           && useless_type_conversion_p (orig_type, field_type))
1708         {
1709           if (base_is_ptr)
1710             base = build1 (INDIRECT_REF, record_type, base);
1711           t = build3 (COMPONENT_REF, field_type, base, f, NULL_TREE);
1712           return t;
1713         }
1714       
1715       /* Don't care about offsets into the middle of scalars.  */
1716       if (!AGGREGATE_TYPE_P (field_type))
1717         continue;
1718
1719       /* Check for array at the end of the struct.  This is often
1720          used as for flexible array members.  We should be able to
1721          turn this into an array access anyway.  */
1722       if (TREE_CODE (field_type) == ARRAY_TYPE)
1723         tail_array_field = f;
1724
1725       /* Check the end of the field against the offset.  */
1726       if (!DECL_SIZE_UNIT (f)
1727           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (f)) != INTEGER_CST)
1728         continue;
1729       t = int_const_binop (MINUS_EXPR, offset, field_offset, 1);
1730       if (!tree_int_cst_lt (t, DECL_SIZE_UNIT (f)))
1731         continue;
1732
1733       /* If we matched, then set offset to the displacement into
1734          this field.  */
1735       if (base_is_ptr)
1736         new_base = build1 (INDIRECT_REF, record_type, base);
1737       else
1738         new_base = base;
1739       new_base = build3 (COMPONENT_REF, field_type, new_base, f, NULL_TREE);
1740
1741       /* Recurse to possibly find the match.  */
1742       ret = maybe_fold_offset_to_array_ref (new_base, t, orig_type);
1743       if (ret)
1744         return ret;
1745       ret = maybe_fold_offset_to_component_ref (field_type, new_base, t,
1746                                                 orig_type, false);
1747       if (ret)
1748         return ret;
1749     }
1750
1751   if (!tail_array_field)
1752     return NULL_TREE;
1753
1754   f = tail_array_field;
1755   field_type = TREE_TYPE (f);
1756   offset = int_const_binop (MINUS_EXPR, offset, byte_position (f), 1);
1757
1758   /* If we get here, we've got an aggregate field, and a possibly 
1759      nonzero offset into them.  Recurse and hope for a valid match.  */
1760   if (base_is_ptr)
1761     base = build1 (INDIRECT_REF, record_type, base);
1762   base = build3 (COMPONENT_REF, field_type, base, f, NULL_TREE);
1763
1764   t = maybe_fold_offset_to_array_ref (base, offset, orig_type);
1765   if (t)
1766     return t;
1767   return maybe_fold_offset_to_component_ref (field_type, base, offset,
1768                                              orig_type, false);
1769 }
1770
1771 /* Attempt to express (ORIG_TYPE)BASE+OFFSET as BASE->field_of_orig_type
1772    or BASE[index] or by combination of those. 
1773
1774    Before attempting the conversion strip off existing ADDR_EXPRs and
1775    handled component refs.  */
1776
1777 tree
1778 maybe_fold_offset_to_reference (tree base, tree offset, tree orig_type)
1779 {
1780   tree ret;
1781   tree type;
1782   bool base_is_ptr = true;
1783
1784   STRIP_NOPS (base);
1785   if (TREE_CODE (base) == ADDR_EXPR)
1786     {
1787       base_is_ptr = false;
1788
1789       base = TREE_OPERAND (base, 0);
1790
1791       /* Handle case where existing COMPONENT_REF pick e.g. wrong field of union,
1792          so it needs to be removed and new COMPONENT_REF constructed.
1793          The wrong COMPONENT_REF are often constructed by folding the
1794          (type *)&object within the expression (type *)&object+offset  */
1795       if (handled_component_p (base) && 0)
1796         {
1797           HOST_WIDE_INT sub_offset, size, maxsize;
1798           tree newbase;
1799           newbase = get_ref_base_and_extent (base, &sub_offset,
1800                                              &size, &maxsize);
1801           gcc_assert (newbase);
1802           gcc_assert (!(sub_offset & (BITS_PER_UNIT - 1)));
1803           if (size == maxsize)
1804             {
1805               base = newbase;
1806               if (sub_offset)
1807                 offset = int_const_binop (PLUS_EXPR, offset,
1808                                           build_int_cst (TREE_TYPE (offset),
1809                                           sub_offset / BITS_PER_UNIT), 1);
1810             }
1811         }
1812       if (useless_type_conversion_p (orig_type, TREE_TYPE (base))
1813           && integer_zerop (offset))
1814         return base;
1815       type = TREE_TYPE (base);
1816     }
1817   else
1818     {
1819       base_is_ptr = true;
1820       if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (base)))
1821         return NULL_TREE;
1822       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (base));
1823     }
1824   ret = maybe_fold_offset_to_component_ref (type, base, offset,
1825                                             orig_type, base_is_ptr);
1826   if (!ret)
1827     {
1828       if (base_is_ptr)
1829         base = build1 (INDIRECT_REF, type, base);
1830       ret = maybe_fold_offset_to_array_ref (base, offset, orig_type);
1831     }
1832   return ret;
1833 }
1834
1835 /* A subroutine of fold_stmt_r.  Attempt to simplify *(BASE+OFFSET).
1836    Return the simplified expression, or NULL if nothing could be done.  */
1837
1838 static tree
1839 maybe_fold_stmt_indirect (tree expr, tree base, tree offset)
1840 {
1841   tree t;
1842   bool volatile_p = TREE_THIS_VOLATILE (expr);
1843
1844   /* We may well have constructed a double-nested PLUS_EXPR via multiple
1845      substitutions.  Fold that down to one.  Remove NON_LVALUE_EXPRs that
1846      are sometimes added.  */
1847   base = fold (base);
1848   STRIP_TYPE_NOPS (base);
1849   TREE_OPERAND (expr, 0) = base;
1850
1851   /* One possibility is that the address reduces to a string constant.  */
1852   t = fold_read_from_constant_string (expr);
1853   if (t)
1854     return t;
1855
1856   /* Add in any offset from a POINTER_PLUS_EXPR.  */
1857   if (TREE_CODE (base) == POINTER_PLUS_EXPR)
1858     {
1859       tree offset2;
1860
1861       offset2 = TREE_OPERAND (base, 1);
1862       if (TREE_CODE (offset2) != INTEGER_CST)
1863         return NULL_TREE;
1864       base = TREE_OPERAND (base, 0);
1865
1866       offset = fold_convert (sizetype,
1867                              int_const_binop (PLUS_EXPR, offset, offset2, 1));
1868     }
1869
1870   if (TREE_CODE (base) == ADDR_EXPR)
1871     {
1872       tree base_addr = base;
1873
1874       /* Strip the ADDR_EXPR.  */
1875       base = TREE_OPERAND (base, 0);
1876
1877       /* Fold away CONST_DECL to its value, if the type is scalar.  */
1878       if (TREE_CODE (base) == CONST_DECL
1879           && ccp_decl_initial_min_invariant (DECL_INITIAL (base)))
1880         return DECL_INITIAL (base);
1881
1882       /* Try folding *(&B+O) to B.X.  */
1883       t = maybe_fold_offset_to_reference (base_addr, offset,
1884                                           TREE_TYPE (expr));
1885       if (t)
1886         {
1887           TREE_THIS_VOLATILE (t) = volatile_p;
1888           return t;
1889         }
1890     }
1891   else
1892     {
1893       /* We can get here for out-of-range string constant accesses, 
1894          such as "_"[3].  Bail out of the entire substitution search
1895          and arrange for the entire statement to be replaced by a
1896          call to __builtin_trap.  In all likelihood this will all be
1897          constant-folded away, but in the meantime we can't leave with
1898          something that get_expr_operands can't understand.  */
1899
1900       t = base;
1901       STRIP_NOPS (t);
1902       if (TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR
1903           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == STRING_CST)
1904         {
1905           /* FIXME: Except that this causes problems elsewhere with dead
1906              code not being deleted, and we die in the rtl expanders 
1907              because we failed to remove some ssa_name.  In the meantime,
1908              just return zero.  */
1909           /* FIXME2: This condition should be signaled by
1910              fold_read_from_constant_string directly, rather than 
1911              re-checking for it here.  */
1912           return integer_zero_node;
1913         }
1914
1915       /* Try folding *(B+O) to B->X.  Still an improvement.  */
1916       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (base)))
1917         {
1918           t = maybe_fold_offset_to_reference (base, offset,
1919                                               TREE_TYPE (expr));
1920           if (t)
1921             return t;
1922         }
1923     }
1924
1925   /* Otherwise we had an offset that we could not simplify.  */
1926   return NULL_TREE;
1927 }
1928
1929
1930 /* A subroutine of fold_stmt_r.  EXPR is a POINTER_PLUS_EXPR.
1931
1932    A quaint feature extant in our address arithmetic is that there
1933    can be hidden type changes here.  The type of the result need
1934    not be the same as the type of the input pointer.
1935
1936    What we're after here is an expression of the form
1937         (T *)(&array + const)
1938    where the cast doesn't actually exist, but is implicit in the
1939    type of the POINTER_PLUS_EXPR.  We'd like to turn this into
1940         &array[x]
1941    which may be able to propagate further.  */
1942
1943 static tree
1944 maybe_fold_stmt_addition (tree expr)
1945 {
1946   tree op0 = TREE_OPERAND (expr, 0);
1947   tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 1);
1948   tree ptr_type = TREE_TYPE (expr);
1949   tree ptd_type;
1950   tree t;
1951
1952   gcc_assert (TREE_CODE (expr) == POINTER_PLUS_EXPR);
1953
1954   /* It had better be a constant.  */
1955   if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
1956     return NULL_TREE;
1957   /* The first operand should be an ADDR_EXPR.  */
1958   if (TREE_CODE (op0) != ADDR_EXPR)
1959     return NULL_TREE;
1960   op0 = TREE_OPERAND (op0, 0);
1961
1962   /* If the first operand is an ARRAY_REF, expand it so that we can fold
1963      the offset into it.  */
1964   while (TREE_CODE (op0) == ARRAY_REF)
1965     {
1966       tree array_obj = TREE_OPERAND (op0, 0);
1967       tree array_idx = TREE_OPERAND (op0, 1);
1968       tree elt_type = TREE_TYPE (op0);
1969       tree elt_size = TYPE_SIZE_UNIT (elt_type);
1970       tree min_idx;
1971
1972       if (TREE_CODE (array_idx) != INTEGER_CST)
1973         break;
1974       if (TREE_CODE (elt_size) != INTEGER_CST)
1975         break;
1976
1977       /* Un-bias the index by the min index of the array type.  */
1978       min_idx = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array_obj));
1979       if (min_idx)
1980         {
1981           min_idx = TYPE_MIN_VALUE (min_idx);
1982           if (min_idx)
1983             {
1984               if (TREE_CODE (min_idx) != INTEGER_CST)
1985                 break;
1986
1987               array_idx = fold_convert (TREE_TYPE (min_idx), array_idx);
1988               if (!integer_zerop (min_idx))
1989                 array_idx = int_const_binop (MINUS_EXPR, array_idx,
1990                                              min_idx, 0);
1991             }
1992         }
1993
1994       /* Convert the index to a byte offset.  */
1995       array_idx = fold_convert (sizetype, array_idx);
1996       array_idx = int_const_binop (MULT_EXPR, array_idx, elt_size, 0);
1997
1998       /* Update the operands for the next round, or for folding.  */
1999       op1 = int_const_binop (PLUS_EXPR,
2000                              array_idx, op1, 0);
2001       op0 = array_obj;
2002     }
2003
2004   ptd_type = TREE_TYPE (ptr_type);
2005
2006   /* At which point we can try some of the same things as for indirects.  */
2007   t = maybe_fold_offset_to_array_ref (op0, op1, ptd_type);
2008   if (!t)
2009     t = maybe_fold_offset_to_component_ref (TREE_TYPE (op0), op0, op1,
2010                                             ptd_type, false);
2011   if (t)
2012     t = build1 (ADDR_EXPR, ptr_type, t);
2013
2014   return t;
2015 }
2016
2017 /* For passing state through walk_tree into fold_stmt_r and its
2018    children.  */
2019
2020 struct fold_stmt_r_data
2021 {
2022   tree stmt;
2023   bool *changed_p;
2024   bool *inside_addr_expr_p;
2025 };
2026
2027 /* Subroutine of fold_stmt called via walk_tree.  We perform several
2028    simplifications of EXPR_P, mostly having to do with pointer arithmetic.  */
2029
2030 static tree
2031 fold_stmt_r (tree *expr_p, int *walk_subtrees, void *data)
2032 {
2033   struct fold_stmt_r_data *fold_stmt_r_data = (struct fold_stmt_r_data *) data;
2034   bool *inside_addr_expr_p = fold_stmt_r_data->inside_addr_expr_p;
2035   bool *changed_p = fold_stmt_r_data->changed_p;
2036   tree expr = *expr_p, t;
2037
2038   /* ??? It'd be nice if walk_tree had a pre-order option.  */
2039   switch (TREE_CODE (expr))
2040     {
2041     case INDIRECT_REF:
2042       t = walk_tree (&TREE_OPERAND (expr, 0), fold_stmt_r, data, NULL);
2043       if (t)
2044         return t;
2045       *walk_subtrees = 0;
2046
2047       t = maybe_fold_stmt_indirect (expr, TREE_OPERAND (expr, 0),
2048                                     integer_zero_node);
2049       break;
2050
2051     case NOP_EXPR:
2052       t = walk_tree (&TREE_OPERAND (expr, 0), fold_stmt_r, data, NULL);
2053       if (t)
2054         return t;
2055       *walk_subtrees = 0;
2056
2057       if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (expr))
2058           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)))
2059           && (t = maybe_fold_offset_to_reference
2060                       (TREE_OPERAND (expr, 0),
2061                        integer_zero_node,
2062                        TREE_TYPE (TREE_TYPE (expr)))))
2063         t = build_fold_addr_expr_with_type (t, TREE_TYPE (expr));
2064       break;
2065
2066       /* ??? Could handle more ARRAY_REFs here, as a variant of INDIRECT_REF.
2067          We'd only want to bother decomposing an existing ARRAY_REF if
2068          the base array is found to have another offset contained within.
2069          Otherwise we'd be wasting time.  */
2070     case ARRAY_REF:
2071       /* If we are not processing expressions found within an
2072          ADDR_EXPR, then we can fold constant array references.  */
2073       if (!*inside_addr_expr_p)
2074         t = fold_read_from_constant_string (expr);
2075       else
2076         t = NULL;
2077       break;
2078
2079     case ADDR_EXPR:
2080       *inside_addr_expr_p = true;
2081       t = walk_tree (&TREE_OPERAND (expr, 0), fold_stmt_r, data, NULL);
2082       *inside_addr_expr_p = false;
2083       if (t)
2084         return t;
2085       *walk_subtrees = 0;
2086
2087       /* Set TREE_INVARIANT properly so that the value is properly
2088          considered constant, and so gets propagated as expected.  */
2089       if (*changed_p)
2090         recompute_tree_invariant_for_addr_expr (expr);
2091       return NULL_TREE;
2092
2093     case POINTER_PLUS_EXPR:
2094       t = walk_tree (&TREE_OPERAND (expr, 0), fold_stmt_r, data, NULL);
2095       if (t)
2096         return t;
2097       t = walk_tree (&TREE_OPERAND (expr, 1), fold_stmt_r, data, NULL);
2098       if (t)
2099         return t;
2100       *walk_subtrees = 0;
2101
2102       t = maybe_fold_stmt_addition (expr);
2103       break;
2104
2105     case COMPONENT_REF:
2106       t = walk_tree (&TREE_OPERAND (expr, 0), fold_stmt_r, data, NULL);
2107       if (t)
2108         return t;
2109       *walk_subtrees = 0;
2110
2111       /* Make sure the FIELD_DECL is actually a field in the type on the lhs.
2112          We've already checked that the records are compatible, so we should
2113          come up with a set of compatible fields.  */
2114       {
2115         tree expr_record = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0));
2116         tree expr_field = TREE_OPERAND (expr, 1);
2117
2118         if (DECL_FIELD_CONTEXT (expr_field) != TYPE_MAIN_VARIANT (expr_record))
2119           {
2120             expr_field = find_compatible_field (expr_record, expr_field);
2121             TREE_OPERAND (expr, 1) = expr_field;
2122           }
2123       }
2124       break;
2125
2126     case TARGET_MEM_REF:
2127       t = maybe_fold_tmr (expr);
2128       break;
2129
2130     case COND_EXPR:
2131       if (COMPARISON_CLASS_P (TREE_OPERAND (expr, 0)))
2132         {
2133           tree op0 = TREE_OPERAND (expr, 0);
2134           tree tem;
2135           bool set;
2136
2137           fold_defer_overflow_warnings ();
2138           tem = fold_binary (TREE_CODE (op0), TREE_TYPE (op0),
2139                              TREE_OPERAND (op0, 0),
2140                              TREE_OPERAND (op0, 1));
2141           set = tem && set_rhs (expr_p, tem);
2142           fold_undefer_overflow_warnings (set, fold_stmt_r_data->stmt, 0);
2143           if (set)
2144             {
2145               t = *expr_p;
2146               break;
2147             }
2148         }
2149       return NULL_TREE;
2150
2151     default:
2152       return NULL_TREE;
2153     }
2154
2155   if (t)
2156     {
2157       *expr_p = t;
2158       *changed_p = true;
2159     }
2160
2161   return NULL_TREE;
2162 }
2163
2164
2165 /* Return the string length, maximum string length or maximum value of
2166    ARG in LENGTH.
2167    If ARG is an SSA name variable, follow its use-def chains.  If LENGTH
2168    is not NULL and, for TYPE == 0, its value is not equal to the length
2169    we determine or if we are unable to determine the length or value,
2170    return false.  VISITED is a bitmap of visited variables.
2171    TYPE is 0 if string length should be returned, 1 for maximum string
2172    length and 2 for maximum value ARG can have.  */
2173
2174 static bool
2175 get_maxval_strlen (tree arg, tree *length, bitmap visited, int type)
2176 {
2177   tree var, def_stmt, val;
2178   
2179   if (TREE_CODE (arg) != SSA_NAME)
2180     {
2181       if (TREE_CODE (arg) == COND_EXPR)
2182         return get_maxval_strlen (COND_EXPR_THEN (arg), length, visited, type)
2183                && get_maxval_strlen (COND_EXPR_ELSE (arg), length, visited, type);
2184
2185       if (type == 2)
2186         {
2187           val = arg;
2188           if (TREE_CODE (val) != INTEGER_CST
2189               || tree_int_cst_sgn (val) < 0)
2190             return false;
2191         }
2192       else
2193         val = c_strlen (arg, 1);
2194       if (!val)
2195         return false;
2196
2197       if (*length)
2198         {
2199           if (type > 0)
2200             {
2201               if (TREE_CODE (*length) != INTEGER_CST
2202                   || TREE_CODE (val) != INTEGER_CST)
2203                 return false;
2204
2205               if (tree_int_cst_lt (*length, val))
2206                 *length = val;
2207               return true;
2208             }
2209           else if (simple_cst_equal (val, *length) != 1)
2210             return false;
2211         }
2212
2213       *length = val;
2214       return true;
2215     }
2216
2217   /* If we were already here, break the infinite cycle.  */
2218   if (bitmap_bit_p (visited, SSA_NAME_VERSION (arg)))
2219     return true;
2220   bitmap_set_bit (visited, SSA_NAME_VERSION (arg));
2221
2222   var = arg;
2223   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
2224
2225   switch (TREE_CODE (def_stmt))
2226     {
2227       case GIMPLE_MODIFY_STMT:
2228         {
2229           tree rhs;
2230
2231           /* The RHS of the statement defining VAR must either have a
2232              constant length or come from another SSA_NAME with a constant
2233              length.  */
2234           rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
2235           STRIP_NOPS (rhs);
2236           return get_maxval_strlen (rhs, length, visited, type);
2237         }
2238
2239       case PHI_NODE:
2240         {
2241           /* All the arguments of the PHI node must have the same constant
2242              length.  */
2243           int i;
2244
2245           for (i = 0; i < PHI_NUM_ARGS (def_stmt); i++)
2246             {
2247               tree arg = PHI_ARG_DEF (def_stmt, i);
2248
2249               /* If this PHI has itself as an argument, we cannot
2250                  determine the string length of this argument.  However,
2251                  if we can find a constant string length for the other
2252                  PHI args then we can still be sure that this is a
2253                  constant string length.  So be optimistic and just
2254                  continue with the next argument.  */
2255               if (arg == PHI_RESULT (def_stmt))
2256                 continue;
2257
2258               if (!get_maxval_strlen (arg, length, visited, type))
2259                 return false;
2260             }
2261
2262           return true;
2263         }
2264
2265       default:
2266         break;
2267     }
2268
2269
2270   return false;
2271 }
2272
2273
2274 /* Fold builtin call FN in statement STMT.  If it cannot be folded into a
2275    constant, return NULL_TREE.  Otherwise, return its constant value.  */
2276
2277 static tree
2278 ccp_fold_builtin (tree stmt, tree fn)
2279 {
2280   tree result, val[3];
2281   tree callee, a;
2282   int arg_mask, i, type;
2283   bitmap visited;
2284   bool ignore;
2285   call_expr_arg_iterator iter;
2286   int nargs;
2287
2288   ignore = TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT;
2289
2290   /* First try the generic builtin folder.  If that succeeds, return the
2291      result directly.  */
2292   result = fold_call_expr (fn, ignore);
2293   if (result)
2294     {
2295       if (ignore)
2296         STRIP_NOPS (result);
2297       return result;
2298     }
2299
2300   /* Ignore MD builtins.  */
2301   callee = get_callee_fndecl (fn);
2302   if (DECL_BUILT_IN_CLASS (callee) == BUILT_IN_MD)
2303     return NULL_TREE;
2304
2305   /* If the builtin could not be folded, and it has no argument list,
2306      we're done.  */
2307   nargs = call_expr_nargs (fn);
2308   if (nargs == 0)
2309     return NULL_TREE;
2310
2311   /* Limit the work only for builtins we know how to simplify.  */
2312   switch (DECL_FUNCTION_CODE (callee))
2313     {
2314     case BUILT_IN_STRLEN:
2315     case BUILT_IN_FPUTS:
2316     case BUILT_IN_FPUTS_UNLOCKED:
2317       arg_mask = 1;
2318       type = 0;
2319       break;
2320     case BUILT_IN_STRCPY:
2321     case BUILT_IN_STRNCPY:
2322       arg_mask = 2;
2323       type = 0;
2324       break;
2325     case BUILT_IN_MEMCPY_CHK:
2326     case BUILT_IN_MEMPCPY_CHK:
2327     case BUILT_IN_MEMMOVE_CHK:
2328     case BUILT_IN_MEMSET_CHK:
2329     case BUILT_IN_STRNCPY_CHK:
2330       arg_mask = 4;
2331       type = 2;
2332       break;
2333     case BUILT_IN_STRCPY_CHK:
2334     case BUILT_IN_STPCPY_CHK:
2335       arg_mask = 2;
2336       type = 1;
2337       break;
2338     case BUILT_IN_SNPRINTF_CHK:
2339     case BUILT_IN_VSNPRINTF_CHK:
2340       arg_mask = 2;
2341       type = 2;
2342       break;
2343     default:
2344       return NULL_TREE;
2345     }
2346
2347   /* Try to use the dataflow information gathered by the CCP process.  */
2348   visited = BITMAP_ALLOC (NULL);
2349
2350   memset (val, 0, sizeof (val));
2351   init_call_expr_arg_iterator (fn, &iter);
2352   for (i = 0; arg_mask; i++, arg_mask >>= 1)
2353     {
2354       a = next_call_expr_arg (&iter);
2355       if (arg_mask & 1)
2356         {
2357           bitmap_clear (visited);
2358           if (!get_maxval_strlen (a, &val[i], visited, type))
2359             val[i] = NULL_TREE;
2360         }
2361     }
2362
2363   BITMAP_FREE (visited);
2364
2365   result = NULL_TREE;
2366   switch (DECL_FUNCTION_CODE (callee))
2367     {
2368     case BUILT_IN_STRLEN:
2369       if (val[0])
2370         {
2371           tree new_val = fold_convert (TREE_TYPE (fn), val[0]);
2372
2373           /* If the result is not a valid gimple value, or not a cast
2374              of a valid gimple value, then we can not use the result.  */
2375           if (is_gimple_val (new_val)
2376               || (is_gimple_cast (new_val)
2377                   && is_gimple_val (TREE_OPERAND (new_val, 0))))
2378             return new_val;
2379         }
2380       break;
2381
2382     case BUILT_IN_STRCPY:
2383       if (val[1] && is_gimple_val (val[1]) && nargs == 2)
2384         result = fold_builtin_strcpy (callee,
2385                                       CALL_EXPR_ARG (fn, 0),
2386                                       CALL_EXPR_ARG (fn, 1),
2387                                       val[1]);
2388       break;
2389
2390     case BUILT_IN_STRNCPY:
2391       if (val[1] && is_gimple_val (val[1]) && nargs == 3)
2392         result = fold_builtin_strncpy (callee,
2393                                        CALL_EXPR_ARG (fn, 0),
2394                                        CALL_EXPR_ARG (fn, 1),
2395                                        CALL_EXPR_ARG (fn, 2),
2396                                        val[1]);
2397       break;
2398
2399     case BUILT_IN_FPUTS:
2400       result = fold_builtin_fputs (CALL_EXPR_ARG (fn, 0),
2401                                    CALL_EXPR_ARG (fn, 1),
2402                                    TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT, 0,
2403                                    val[0]);
2404       break;
2405
2406     case BUILT_IN_FPUTS_UNLOCKED:
2407       result = fold_builtin_fputs (CALL_EXPR_ARG (fn, 0),
2408                                    CALL_EXPR_ARG (fn, 1),
2409                                    TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT, 1,
2410                                    val[0]);
2411       break;
2412
2413     case BUILT_IN_MEMCPY_CHK:
2414     case BUILT_IN_MEMPCPY_CHK:
2415     case BUILT_IN_MEMMOVE_CHK:
2416     case BUILT_IN_MEMSET_CHK:
2417       if (val[2] && is_gimple_val (val[2]))
2418         result = fold_builtin_memory_chk (callee,
2419                                           CALL_EXPR_ARG (fn, 0),
2420                                           CALL_EXPR_ARG (fn, 1),
2421                                           CALL_EXPR_ARG (fn, 2),
2422                                           CALL_EXPR_ARG (fn, 3),
2423                                           val[2], ignore,
2424                                           DECL_FUNCTION_CODE (callee));
2425       break;
2426
2427     case BUILT_IN_STRCPY_CHK:
2428     case BUILT_IN_STPCPY_CHK:
2429       if (val[1] && is_gimple_val (val[1]))
2430         result = fold_builtin_stxcpy_chk (callee,
2431                                           CALL_EXPR_ARG (fn, 0),
2432                                           CALL_EXPR_ARG (fn, 1),
2433                                           CALL_EXPR_ARG (fn, 2),
2434                                           val[1], ignore,
2435                                           DECL_FUNCTION_CODE (callee));
2436       break;
2437
2438     case BUILT_IN_STRNCPY_CHK:
2439       if (val[2] && is_gimple_val (val[2]))
2440         result = fold_builtin_strncpy_chk (CALL_EXPR_ARG (fn, 0),
2441                                            CALL_EXPR_ARG (fn, 1),
2442                                            CALL_EXPR_ARG (fn, 2),
2443                                            CALL_EXPR_ARG (fn, 3),
2444                                            val[2]);
2445       break;
2446
2447     case BUILT_IN_SNPRINTF_CHK:
2448     case BUILT_IN_VSNPRINTF_CHK:
2449       if (val[1] && is_gimple_val (val[1]))
2450         result = fold_builtin_snprintf_chk (fn, val[1],
2451                                             DECL_FUNCTION_CODE (callee));
2452       break;
2453
2454     default:
2455       gcc_unreachable ();
2456     }
2457
2458   if (result && ignore)
2459     result = fold_ignored_result (result);
2460   return result;
2461 }
2462
2463
2464 /* Fold the statement pointed to by STMT_P.  In some cases, this function may
2465    replace the whole statement with a new one.  Returns true iff folding
2466    makes any changes.  */
2467
2468 bool
2469 fold_stmt (tree *stmt_p)
2470 {
2471   tree rhs, result, stmt;
2472   struct fold_stmt_r_data fold_stmt_r_data;
2473   bool changed = false;
2474   bool inside_addr_expr = false;
2475
2476   stmt = *stmt_p;
2477
2478   fold_stmt_r_data.stmt = stmt;
2479   fold_stmt_r_data.changed_p = &changed;
2480   fold_stmt_r_data.inside_addr_expr_p = &inside_addr_expr;
2481
2482   /* If we replaced constants and the statement makes pointer dereferences,
2483      then we may need to fold instances of *&VAR into VAR, etc.  */
2484   if (walk_tree (stmt_p, fold_stmt_r, &fold_stmt_r_data, NULL))
2485     {
2486       *stmt_p = build_call_expr (implicit_built_in_decls[BUILT_IN_TRAP], 0);
2487       return true;
2488     }
2489
2490   rhs = get_rhs (stmt);
2491   if (!rhs)
2492     return changed;
2493   result = NULL_TREE;
2494
2495   if (TREE_CODE (rhs) == CALL_EXPR)
2496     {
2497       tree callee;
2498
2499       /* Check for builtins that CCP can handle using information not
2500          available in the generic fold routines.  */
2501       callee = get_callee_fndecl (rhs);
2502       if (callee && DECL_BUILT_IN (callee))
2503         result = ccp_fold_builtin (stmt, rhs);
2504       else
2505         {
2506           /* Check for resolvable OBJ_TYPE_REF.  The only sorts we can resolve
2507              here are when we've propagated the address of a decl into the
2508              object slot.  */
2509           /* ??? Should perhaps do this in fold proper.  However, doing it
2510              there requires that we create a new CALL_EXPR, and that requires
2511              copying EH region info to the new node.  Easier to just do it
2512              here where we can just smash the call operand. Also
2513              CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT needs to be handled correctly and
2514              copied, fold_call_expr does not have not information. */
2515           callee = CALL_EXPR_FN (rhs);
2516           if (TREE_CODE (callee) == OBJ_TYPE_REF
2517               && lang_hooks.fold_obj_type_ref
2518               && TREE_CODE (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (callee)) == ADDR_EXPR
2519               && DECL_P (TREE_OPERAND
2520                          (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (callee), 0)))
2521             {
2522               tree t;
2523
2524               /* ??? Caution: Broken ADDR_EXPR semantics means that
2525                  looking at the type of the operand of the addr_expr
2526                  can yield an array type.  See silly exception in
2527                  check_pointer_types_r.  */
2528
2529               t = TREE_TYPE (TREE_TYPE (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (callee)));
2530               t = lang_hooks.fold_obj_type_ref (callee, t);
2531               if (t)
2532                 {
2533                   CALL_EXPR_FN (rhs) = t;
2534                   changed = true;
2535                 }
2536             }
2537         }
2538     }
2539   else if (TREE_CODE (rhs) == COND_EXPR)
2540     {
2541       tree temp = fold (COND_EXPR_COND (rhs));
2542       if (temp != COND_EXPR_COND (rhs))
2543         result = fold_build3 (COND_EXPR, TREE_TYPE (rhs), temp,
2544                               COND_EXPR_THEN (rhs), COND_EXPR_ELSE (rhs));
2545     }
2546
2547   /* If we couldn't fold the RHS, hand over to the generic fold routines.  */
2548   if (result == NULL_TREE)
2549     result = fold (rhs);
2550
2551   /* Strip away useless type conversions.  Both the NON_LVALUE_EXPR that
2552      may have been added by fold, and "useless" type conversions that might
2553      now be apparent due to propagation.  */
2554   STRIP_USELESS_TYPE_CONVERSION (result);
2555
2556   if (result != rhs)
2557     changed |= set_rhs (stmt_p, result);
2558
2559   return changed;
2560 }
2561
2562 /* Perform the minimal folding on statement STMT.  Only operations like
2563    *&x created by constant propagation are handled.  The statement cannot
2564    be replaced with a new one.  */
2565
2566 bool
2567 fold_stmt_inplace (tree stmt)
2568 {
2569   tree old_stmt = stmt, rhs, new_rhs;
2570   struct fold_stmt_r_data fold_stmt_r_data;
2571   bool changed = false;
2572   bool inside_addr_expr = false;
2573
2574   fold_stmt_r_data.stmt = stmt;
2575   fold_stmt_r_data.changed_p = &changed;
2576   fold_stmt_r_data.inside_addr_expr_p = &inside_addr_expr;
2577
2578   walk_tree (&stmt, fold_stmt_r, &fold_stmt_r_data, NULL);
2579   gcc_assert (stmt == old_stmt);
2580
2581   rhs = get_rhs (stmt);
2582   if (!rhs || rhs == stmt)
2583     return changed;
2584
2585   new_rhs = fold (rhs);
2586   STRIP_USELESS_TYPE_CONVERSION (new_rhs);
2587   if (new_rhs == rhs)
2588     return changed;
2589
2590   changed |= set_rhs (&stmt, new_rhs);
2591   gcc_assert (stmt == old_stmt);
2592
2593   return changed;
2594 }
2595 \f
2596 /* Convert EXPR into a GIMPLE value suitable for substitution on the
2597    RHS of an assignment.  Insert the necessary statements before
2598    iterator *SI_P. 
2599    When IGNORE is set, don't worry about the return value.  */
2600
2601 static tree
2602 convert_to_gimple_builtin (block_stmt_iterator *si_p, tree expr, bool ignore)
2603 {
2604   tree_stmt_iterator ti;
2605   tree stmt = bsi_stmt (*si_p);
2606   tree tmp, stmts = NULL;
2607
2608   push_gimplify_context ();
2609   if (ignore)
2610     {
2611       tmp = build_empty_stmt ();
2612       gimplify_and_add (expr, &stmts);
2613     }
2614   else
2615     tmp = get_initialized_tmp_var (expr, &stmts, NULL);
2616   pop_gimplify_context (NULL);
2617
2618   if (EXPR_HAS_LOCATION (stmt))
2619     annotate_all_with_locus (&stmts, EXPR_LOCATION (stmt));
2620
2621   /* The replacement can expose previously unreferenced variables.  */
2622   for (ti = tsi_start (stmts); !tsi_end_p (ti); tsi_next (&ti))
2623     {
2624       tree new_stmt = tsi_stmt (ti);
2625       find_new_referenced_vars (tsi_stmt_ptr (ti));
2626       bsi_insert_before (si_p, new_stmt, BSI_NEW_STMT);
2627       mark_symbols_for_renaming (new_stmt);
2628       bsi_next (si_p);
2629     }
2630
2631   return tmp;
2632 }
2633
2634
2635 /* A simple pass that attempts to fold all builtin functions.  This pass
2636    is run after we've propagated as many constants as we can.  */
2637
2638 static unsigned int
2639 execute_fold_all_builtins (void)
2640 {
2641   bool cfg_changed = false;
2642   basic_block bb;
2643   FOR_EACH_BB (bb)
2644     {
2645       block_stmt_iterator i;
2646       for (i = bsi_start (bb); !bsi_end_p (i); )
2647         {
2648           tree *stmtp = bsi_stmt_ptr (i);
2649           tree old_stmt = *stmtp;
2650           tree call = get_rhs (*stmtp);
2651           tree callee, result;
2652           enum built_in_function fcode;
2653
2654           if (!call || TREE_CODE (call) != CALL_EXPR)
2655             {
2656               bsi_next (&i);
2657               continue;
2658             }
2659           callee = get_callee_fndecl (call);
2660           if (!callee || DECL_BUILT_IN_CLASS (callee) != BUILT_IN_NORMAL)
2661             {
2662               bsi_next (&i);
2663               continue;
2664             }
2665           fcode = DECL_FUNCTION_CODE (callee);
2666
2667           result = ccp_fold_builtin (*stmtp, call);
2668           if (!result)
2669             switch (DECL_FUNCTION_CODE (callee))
2670               {
2671               case BUILT_IN_CONSTANT_P:
2672                 /* Resolve __builtin_constant_p.  If it hasn't been
2673                    folded to integer_one_node by now, it's fairly
2674                    certain that the value simply isn't constant.  */
2675                 result = integer_zero_node;
2676                 break;
2677
2678               default:
2679                 bsi_next (&i);
2680                 continue;
2681               }
2682
2683           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2684             {
2685               fprintf (dump_file, "Simplified\n  ");
2686               print_generic_stmt (dump_file, *stmtp, dump_flags);
2687             }
2688
2689           push_stmt_changes (stmtp);
2690
2691           if (!set_rhs (stmtp, result))
2692             {
2693               result = convert_to_gimple_builtin (&i, result,
2694                                                   TREE_CODE (old_stmt)
2695                                                   != GIMPLE_MODIFY_STMT);
2696               if (result)
2697                 {
2698                   bool ok = set_rhs (stmtp, result);
2699                   gcc_assert (ok);
2700                 }
2701             }
2702
2703           pop_stmt_changes (stmtp);
2704
2705           if (maybe_clean_or_replace_eh_stmt (old_stmt, *stmtp)
2706               && tree_purge_dead_eh_edges (bb))
2707             cfg_changed = true;
2708
2709           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2710             {
2711               fprintf (dump_file, "to\n  ");
2712               print_generic_stmt (dump_file, *stmtp, dump_flags);
2713               fprintf (dump_file, "\n");
2714             }
2715
2716           /* Retry the same statement if it changed into another
2717              builtin, there might be new opportunities now.  */
2718           call = get_rhs (*stmtp);
2719           if (!call || TREE_CODE (call) != CALL_EXPR)
2720             {
2721               bsi_next (&i);
2722               continue;
2723             }
2724           callee = get_callee_fndecl (call);
2725           if (!callee
2726               || DECL_BUILT_IN_CLASS (callee) != BUILT_IN_NORMAL
2727               || DECL_FUNCTION_CODE (callee) == fcode)
2728             bsi_next (&i);
2729         }
2730     }
2731
2732   /* Delete unreachable blocks.  */
2733   return cfg_changed ? TODO_cleanup_cfg : 0;
2734 }
2735
2736
2737 struct tree_opt_pass pass_fold_builtins = 
2738 {
2739   "fab",                                /* name */
2740   NULL,                                 /* gate */
2741   execute_fold_all_builtins,            /* execute */
2742   NULL,                                 /* sub */
2743   NULL,                                 /* next */
2744   0,                                    /* static_pass_number */
2745   0,                                    /* tv_id */
2746   PROP_cfg | PROP_ssa,                  /* properties_required */
2747   0,                                    /* properties_provided */
2748   0,                                    /* properties_destroyed */
2749   0,                                    /* todo_flags_start */
2750   TODO_dump_func
2751     | TODO_verify_ssa
2752     | TODO_update_ssa,                  /* todo_flags_finish */
2753   0                                     /* letter */
2754 };