OSDN Git Service

PR target/31701
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-forwprop.c
1 /* Forward propagation of expressions for single use variables.
2    Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
9 any later version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
18 the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
19 Boston, MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "ggc.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "tm_p.h"
29 #include "basic-block.h"
30 #include "timevar.h"
31 #include "diagnostic.h"
32 #include "tree-flow.h"
33 #include "tree-pass.h"
34 #include "tree-dump.h"
35 #include "langhooks.h"
36 #include "flags.h"
37
38 /* This pass propagates the RHS of assignment statements into use
39    sites of the LHS of the assignment.  It's basically a specialized
40    form of tree combination.   It is hoped all of this can disappear
41    when we have a generalized tree combiner.
42
43    Note carefully that after propagation the resulting statement
44    must still be a proper gimple statement.  Right now we simply
45    only perform propagations we know will result in valid gimple
46    code.  One day we'll want to generalize this code.
47
48    One class of common cases we handle is forward propagating a single use
49    variable into a COND_EXPR.  
50
51      bb0:
52        x = a COND b;
53        if (x) goto ... else goto ...
54
55    Will be transformed into:
56
57      bb0:
58        if (a COND b) goto ... else goto ...
59  
60    Similarly for the tests (x == 0), (x != 0), (x == 1) and (x != 1).
61
62    Or (assuming c1 and c2 are constants):
63
64      bb0:
65        x = a + c1;  
66        if (x EQ/NEQ c2) goto ... else goto ...
67
68    Will be transformed into:
69
70      bb0:
71         if (a EQ/NEQ (c2 - c1)) goto ... else goto ...
72
73    Similarly for x = a - c1.
74     
75    Or
76
77      bb0:
78        x = !a
79        if (x) goto ... else goto ...
80
81    Will be transformed into:
82
83      bb0:
84         if (a == 0) goto ... else goto ...
85
86    Similarly for the tests (x == 0), (x != 0), (x == 1) and (x != 1).
87    For these cases, we propagate A into all, possibly more than one,
88    COND_EXPRs that use X.
89
90    Or
91
92      bb0:
93        x = (typecast) a
94        if (x) goto ... else goto ...
95
96    Will be transformed into:
97
98      bb0:
99         if (a != 0) goto ... else goto ...
100
101    (Assuming a is an integral type and x is a boolean or x is an
102     integral and a is a boolean.)
103
104    Similarly for the tests (x == 0), (x != 0), (x == 1) and (x != 1).
105    For these cases, we propagate A into all, possibly more than one,
106    COND_EXPRs that use X.
107
108    In addition to eliminating the variable and the statement which assigns
109    a value to the variable, we may be able to later thread the jump without
110    adding insane complexity in the dominator optimizer.
111
112    Also note these transformations can cascade.  We handle this by having
113    a worklist of COND_EXPR statements to examine.  As we make a change to
114    a statement, we put it back on the worklist to examine on the next
115    iteration of the main loop.
116
117    A second class of propagation opportunities arises for ADDR_EXPR
118    nodes.
119
120      ptr = &x->y->z;
121      res = *ptr;
122
123    Will get turned into
124
125      res = x->y->z;
126
127    Or
128
129      ptr = &x[0];
130      ptr2 = ptr + <constant>;
131
132    Will get turned into
133
134      ptr2 = &x[constant/elementsize];
135
136   Or
137
138      ptr = &x[0];
139      offset = index * element_size;
140      offset_p = (pointer) offset;
141      ptr2 = ptr + offset_p
142
143   Will get turned into:
144
145      ptr2 = &x[index];
146
147   We also propagate casts into SWITCH_EXPR and COND_EXPR conditions to
148   allow us to remove the cast and {NOT_EXPR,NEG_EXPR} into a subsequent
149   {NOT_EXPR,NEG_EXPR}.
150
151    This will (of course) be extended as other needs arise.  */
152
153 static bool forward_propagate_addr_expr (tree name, tree rhs);
154
155 /* Set to true if we delete EH edges during the optimization.  */
156 static bool cfg_changed;
157
158
159 /* Get the next statement we can propagate NAME's value into skipping
160    trivial copies.  Returns the statement that is suitable as a
161    propagation destination or NULL_TREE if there is no such one.
162    This only returns destinations in a single-use chain.  FINAL_NAME_P
163    if non-NULL is written to the ssa name that represents the use.  */
164
165 static tree
166 get_prop_dest_stmt (tree name, tree *final_name_p)
167 {
168   use_operand_p use;
169   tree use_stmt;
170
171   do {
172     /* If name has multiple uses, bail out.  */
173     if (!single_imm_use (name, &use, &use_stmt))
174       return NULL_TREE;
175
176     /* If this is not a trivial copy, we found it.  */
177     if (TREE_CODE (use_stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT
178         || TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0)) != SSA_NAME
179         || GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) != name)
180       break;
181
182     /* Continue searching uses of the copy destination.  */
183     name = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0);
184   } while (1);
185
186   if (final_name_p)
187     *final_name_p = name;
188
189   return use_stmt;
190 }
191
192 /* Get the statement we can propagate from into NAME skipping
193    trivial copies.  Returns the statement which defines the
194    propagation source or NULL_TREE if there is no such one.
195    If SINGLE_USE_ONLY is set considers only sources which have
196    a single use chain up to NAME.  If SINGLE_USE_P is non-null,
197    it is set to whether the chain to NAME is a single use chain
198    or not.  SINGLE_USE_P is not written to if SINGLE_USE_ONLY is set.  */
199
200 static tree
201 get_prop_source_stmt (tree name, bool single_use_only, bool *single_use_p)
202 {
203   bool single_use = true;
204
205   do {
206     tree def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (name);
207
208     if (!has_single_use (name))
209       {
210         single_use = false;
211         if (single_use_only)
212           return NULL_TREE;
213       }
214
215     /* If name is defined by a PHI node or is the default def, bail out.  */
216     if (TREE_CODE (def_stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
217       return NULL_TREE;
218
219     /* If name is not a simple copy destination, we found it.  */
220     if (TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1)) != SSA_NAME)
221       {
222         if (!single_use_only && single_use_p)
223           *single_use_p = single_use;
224
225         return def_stmt;
226       }
227
228     /* Continue searching the def of the copy source name.  */
229     name = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
230   } while (1);
231 }
232
233 /* Checks if the destination ssa name in DEF_STMT can be used as
234    propagation source.  Returns true if so, otherwise false.  */
235
236 static bool
237 can_propagate_from (tree def_stmt)
238 {
239   tree rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
240
241   /* We cannot propagate ssa names that occur in abnormal phi nodes.  */
242   switch (TREE_CODE_LENGTH (TREE_CODE (rhs)))
243     {
244     case 3:
245       if (TREE_OPERAND (rhs, 2) != NULL_TREE
246           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 2)) == SSA_NAME
247           && SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (TREE_OPERAND (rhs, 2)))
248         return false;
249     case 2:
250       if (TREE_OPERAND (rhs, 1) != NULL_TREE
251           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == SSA_NAME
252           && SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (TREE_OPERAND (rhs, 1)))
253         return false;
254     case 1:
255       if (TREE_OPERAND (rhs, 0) != NULL_TREE
256           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 0)) == SSA_NAME
257           && SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (TREE_OPERAND (rhs, 0)))
258         return false;
259       break;
260
261     default:
262       return false;
263     }
264
265   /* If the definition is a conversion of a pointer to a function type,
266      then we can not apply optimizations as some targets require function
267      pointers to be canonicalized and in this case this optimization could
268      eliminate a necessary canonicalization.  */
269   if ((TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR
270        || TREE_CODE (rhs) == CONVERT_EXPR)
271       && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (rhs, 0)))
272       && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE
273                                 (TREE_OPERAND (rhs, 0)))) == FUNCTION_TYPE)
274     return false;
275
276   return true;
277 }
278
279 /* Remove a copy chain ending in NAME along the defs but not
280    further or including UP_TO_STMT.  If NAME was replaced in
281    its only use then this function can be used to clean up
282    dead stmts.  Returns true if UP_TO_STMT can be removed
283    as well, otherwise false.  */
284
285 static bool
286 remove_prop_source_from_use (tree name, tree up_to_stmt)
287 {
288   block_stmt_iterator bsi;
289   tree stmt;
290
291   do {
292     if (!has_zero_uses (name))
293       return false;
294
295     stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (name);
296     if (stmt == up_to_stmt)
297       return true;
298
299     bsi = bsi_for_stmt (stmt);
300     release_defs (stmt);
301     bsi_remove (&bsi, true);
302
303     name = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
304   } while (TREE_CODE (name) == SSA_NAME);
305
306   return false;
307 }
308
309 /* Combine OP0 CODE OP1 in the context of a COND_EXPR.  Returns
310    the folded result in a form suitable for COND_EXPR_COND or
311    NULL_TREE, if there is no suitable simplified form.  If
312    INVARIANT_ONLY is true only gimple_min_invariant results are
313    considered simplified.  */
314
315 static tree
316 combine_cond_expr_cond (enum tree_code code, tree type,
317                         tree op0, tree op1, bool invariant_only)
318 {
319   tree t;
320
321   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison);
322
323   t = fold_binary (code, type, op0, op1);
324   if (!t)
325     return NULL_TREE;
326
327   /* Require that we got a boolean type out if we put one in.  */
328   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (t)) == TREE_CODE (type));
329
330   /* For (bool)x use x != 0.  */
331   if (TREE_CODE (t) == NOP_EXPR
332       && TREE_TYPE (t) == boolean_type_node)
333     {
334       tree top0 = TREE_OPERAND (t, 0);
335       t = build2 (NE_EXPR, type,
336                   top0, build_int_cst (TREE_TYPE (top0), 0));
337     }
338   /* For !x use x == 0.  */
339   else if (TREE_CODE (t) == TRUTH_NOT_EXPR)
340     {
341       tree top0 = TREE_OPERAND (t, 0);
342       t = build2 (EQ_EXPR, type,
343                   top0, build_int_cst (TREE_TYPE (top0), 0));
344     }
345   /* For cmp ? 1 : 0 use cmp.  */
346   else if (TREE_CODE (t) == COND_EXPR
347            && COMPARISON_CLASS_P (TREE_OPERAND (t, 0))
348            && integer_onep (TREE_OPERAND (t, 1))
349            && integer_zerop (TREE_OPERAND (t, 2)))
350     {
351       tree top0 = TREE_OPERAND (t, 0);
352       t = build2 (TREE_CODE (top0), type,
353                   TREE_OPERAND (top0, 0), TREE_OPERAND (top0, 1));
354     }
355
356   /* Bail out if we required an invariant but didn't get one.  */
357   if (invariant_only
358       && !is_gimple_min_invariant (t))
359     return NULL_TREE;
360
361   /* A valid conditional for a COND_EXPR is either a gimple value
362      or a comparison with two gimple value operands.  */
363   if (is_gimple_val (t)
364       || (COMPARISON_CLASS_P (t)
365           && is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, 0))
366           && is_gimple_val (TREE_OPERAND (t, 1))))
367     return t;
368
369   return NULL_TREE;
370 }
371
372 /* Propagate from the ssa name definition statements of COND_EXPR
373    in statement STMT into the conditional if that simplifies it.  */
374
375 static bool
376 forward_propagate_into_cond (tree cond_expr, tree stmt)
377 {
378   bool did_something = false;
379
380   do {
381     tree tmp = NULL_TREE;
382     tree cond = COND_EXPR_COND (cond_expr);
383     tree name, def_stmt, rhs;
384     bool single_use_p;
385
386     /* We can do tree combining on SSA_NAME and comparison expressions.  */
387     if (COMPARISON_CLASS_P (cond)
388         && TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == SSA_NAME)
389       {
390         /* For comparisons use the first operand, that is likely to
391            simplify comparisons against constants.  */
392         name = TREE_OPERAND (cond, 0);
393         def_stmt = get_prop_source_stmt (name, false, &single_use_p);
394         if (def_stmt != NULL_TREE
395             && can_propagate_from (def_stmt))
396           {
397             tree op1 = TREE_OPERAND (cond, 1);
398             rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
399             tmp = combine_cond_expr_cond (TREE_CODE (cond), boolean_type_node,
400                                           fold_convert (TREE_TYPE (op1), rhs),
401                                           op1, !single_use_p);
402           }
403         /* If that wasn't successful, try the second operand.  */
404         if (tmp == NULL_TREE
405             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 1)) == SSA_NAME)
406           {
407             tree op0 = TREE_OPERAND (cond, 0);
408             name = TREE_OPERAND (cond, 1);
409             def_stmt = get_prop_source_stmt (name, false, &single_use_p);
410             if (def_stmt == NULL_TREE
411                 || !can_propagate_from (def_stmt))
412               return did_something;
413
414             rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
415             tmp = combine_cond_expr_cond (TREE_CODE (cond), boolean_type_node,
416                                           op0,
417                                           fold_convert (TREE_TYPE (op0), rhs),
418                                           !single_use_p);
419           }
420       }
421     else if (TREE_CODE (cond) == SSA_NAME)
422       {
423         name = cond;
424         def_stmt = get_prop_source_stmt (name, true, NULL);
425         if (def_stmt == NULL_TREE
426             || !can_propagate_from (def_stmt))
427           return did_something;
428
429         rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
430         tmp = combine_cond_expr_cond (NE_EXPR, boolean_type_node, rhs,
431                                       build_int_cst (TREE_TYPE (rhs), 0),
432                                       false);
433       }
434
435     if (tmp)
436       {
437         if (dump_file && tmp)
438           {
439             fprintf (dump_file, "  Replaced '");
440             print_generic_expr (dump_file, cond, 0);
441             fprintf (dump_file, "' with '");
442             print_generic_expr (dump_file, tmp, 0);
443             fprintf (dump_file, "'\n");
444           }
445
446         COND_EXPR_COND (cond_expr) = unshare_expr (tmp);
447         update_stmt (stmt);
448
449         /* Remove defining statements.  */
450         remove_prop_source_from_use (name, NULL);
451
452         did_something = true;
453
454         /* Continue combining.  */
455         continue;
456       }
457
458     break;
459   } while (1);
460
461   return did_something;
462 }
463
464 /* We've just substituted an ADDR_EXPR into stmt.  Update all the 
465    relevant data structures to match.  */
466
467 static void
468 tidy_after_forward_propagate_addr (tree stmt)
469 {
470   /* We may have turned a trapping insn into a non-trapping insn.  */
471   if (maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, stmt)
472       && tree_purge_dead_eh_edges (bb_for_stmt (stmt)))
473     cfg_changed = true;
474
475   if (TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1)) == ADDR_EXPR)
476      recompute_tree_invariant_for_addr_expr (GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1));
477
478   mark_symbols_for_renaming (stmt);
479 }
480
481 /* DEF_RHS defines LHS which is contains the address of the 0th element
482    in an array.  USE_STMT uses LHS to compute the address of an
483    arbitrary element within the array.  The (variable) byte offset
484    of the element is contained in OFFSET.
485
486    We walk back through the use-def chains of OFFSET to verify that
487    it is indeed computing the offset of an element within the array
488    and extract the index corresponding to the given byte offset.
489
490    We then try to fold the entire address expression into a form
491    &array[index].
492
493    If we are successful, we replace the right hand side of USE_STMT
494    with the new address computation.  */
495
496 static bool
497 forward_propagate_addr_into_variable_array_index (tree offset, tree lhs,
498                                                   tree def_rhs, tree use_stmt)
499 {
500   tree index;
501
502   /* The offset must be defined by a simple GIMPLE_MODIFY_STMT statement.  */
503   if (TREE_CODE (offset) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
504     return false;
505
506   /* The RHS of the statement which defines OFFSET must be a gimple
507      cast of another SSA_NAME.  */
508   offset = GIMPLE_STMT_OPERAND (offset, 1);
509   if (!is_gimple_cast (offset))
510     return false;
511
512   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
513   if (TREE_CODE (offset) != SSA_NAME)
514     return false;
515
516   /* Get the defining statement of the offset before type
517      conversion.  */
518   offset = SSA_NAME_DEF_STMT (offset);
519
520   /* The statement which defines OFFSET before type conversion
521      must be a simple GIMPLE_MODIFY_STMT.  */
522   if (TREE_CODE (offset) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
523     return false;
524
525   /* The RHS of the statement which defines OFFSET must be a
526      multiplication of an object by the size of the array elements. 
527      This implicitly verifies that the size of the array elements
528      is constant.  */
529   offset = GIMPLE_STMT_OPERAND (offset, 1);
530   if (TREE_CODE (offset) != MULT_EXPR
531       || TREE_CODE (TREE_OPERAND (offset, 1)) != INTEGER_CST
532       || !simple_cst_equal (TREE_OPERAND (offset, 1),
533                             TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (lhs)))))
534     return false;
535
536   /* The first operand to the MULT_EXPR is the desired index.  */
537   index = TREE_OPERAND (offset, 0);
538
539   /* Replace the pointer addition with array indexing.  */
540   GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) = unshare_expr (def_rhs);
541   TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1), 0), 1)
542     = index;
543
544   /* That should have created gimple, so there is no need to
545      record information to undo the propagation.  */
546   fold_stmt_inplace (use_stmt);
547   tidy_after_forward_propagate_addr (use_stmt);
548   return true;
549 }
550
551 /* NAME is a SSA_NAME representing DEF_RHS which is of the form
552    ADDR_EXPR <whatever>.
553
554    Try to forward propagate the ADDR_EXPR into the use USE_STMT.
555    Often this will allow for removal of an ADDR_EXPR and INDIRECT_REF
556    node or for recovery of array indexing from pointer arithmetic.
557    
558    Return true if the propagation was successful (the propagation can
559    be not totally successful, yet things may have been changed).  */
560
561 static bool
562 forward_propagate_addr_expr_1 (tree name, tree def_rhs, tree use_stmt)
563 {
564   tree lhs, rhs, array_ref;
565
566   /* Strip away any outer COMPONENT_REF/ARRAY_REF nodes from the LHS. 
567      ADDR_EXPR will not appear on the LHS.  */
568   lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0);
569   while (handled_component_p (lhs))
570     lhs = TREE_OPERAND (lhs, 0);
571
572   rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1);
573
574   /* Now see if the LHS node is an INDIRECT_REF using NAME.  If so, 
575      propagate the ADDR_EXPR into the use of NAME and fold the result.  */
576   if (TREE_CODE (lhs) == INDIRECT_REF && TREE_OPERAND (lhs, 0) == name)
577     {
578       /* This should always succeed in creating gimple, so there is
579          no need to save enough state to undo this propagation.  */
580       TREE_OPERAND (lhs, 0) = unshare_expr (def_rhs);
581       fold_stmt_inplace (use_stmt);
582       tidy_after_forward_propagate_addr (use_stmt);
583
584       /* Continue propagating into the RHS.  */
585     }
586
587   /* Trivial case.  The use statement could be a trivial copy or a
588      useless conversion.  Recurse to the uses of the lhs as copyprop does
589      not copy through differen variant pointers and FRE does not catch
590      all useless conversions.  */
591   else if ((TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME
592             && rhs == name)
593            || ((TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR
594                 || TREE_CODE (rhs) == CONVERT_EXPR)
595                && tree_ssa_useless_type_conversion_1 (TREE_TYPE (rhs),
596                                                       TREE_TYPE (def_rhs))))
597     return forward_propagate_addr_expr (lhs, def_rhs);
598
599   /* Strip away any outer COMPONENT_REF, ARRAY_REF or ADDR_EXPR
600      nodes from the RHS.  */
601   while (handled_component_p (rhs)
602          || TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
603     rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
604
605   /* Now see if the RHS node is an INDIRECT_REF using NAME.  If so, 
606      propagate the ADDR_EXPR into the use of NAME and fold the result.  */
607   if (TREE_CODE (rhs) == INDIRECT_REF && TREE_OPERAND (rhs, 0) == name)
608     {
609       /* This should always succeed in creating gimple, so there is
610          no need to save enough state to undo this propagation.  */
611       TREE_OPERAND (rhs, 0) = unshare_expr (def_rhs);
612       fold_stmt_inplace (use_stmt);
613       tidy_after_forward_propagate_addr (use_stmt);
614       return true;
615     }
616
617   /* The remaining cases are all for turning pointer arithmetic into
618      array indexing.  They only apply when we have the address of
619      element zero in an array.  If that is not the case then there
620      is nothing to do.  */
621   array_ref = TREE_OPERAND (def_rhs, 0);
622   if (TREE_CODE (array_ref) != ARRAY_REF
623       || TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (array_ref, 0))) != ARRAY_TYPE
624       || !integer_zerop (TREE_OPERAND (array_ref, 1)))
625     return false;
626
627   /* If the use of the ADDR_EXPR must be a PLUS_EXPR, or else there
628      is nothing to do. */
629   if (TREE_CODE (rhs) != PLUS_EXPR)
630     return false;
631
632   /* Try to optimize &x[0] + C where C is a multiple of the size
633      of the elements in X into &x[C/element size].  */
634   if (TREE_OPERAND (rhs, 0) == name
635       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == INTEGER_CST)
636     {
637       tree orig = unshare_expr (rhs);
638       TREE_OPERAND (rhs, 0) = unshare_expr (def_rhs);
639
640       /* If folding succeeds, then we have just exposed new variables
641          in USE_STMT which will need to be renamed.  If folding fails,
642          then we need to put everything back the way it was.  */
643       if (fold_stmt_inplace (use_stmt))
644         {
645           tidy_after_forward_propagate_addr (use_stmt);
646           return true;
647         }
648       else
649         {
650           GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) = orig;
651           update_stmt (use_stmt);
652           return false;
653         }
654     }
655
656   /* Try to optimize &x[0] + OFFSET where OFFSET is defined by
657      converting a multiplication of an index by the size of the
658      array elements, then the result is converted into the proper
659      type for the arithmetic.  */
660   if (TREE_OPERAND (rhs, 0) == name
661       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == SSA_NAME
662       /* Avoid problems with IVopts creating PLUS_EXPRs with a
663          different type than their operands.  */
664       && lang_hooks.types_compatible_p (TREE_TYPE (name), TREE_TYPE (rhs)))
665     {
666       bool res;
667       tree offset_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (TREE_OPERAND (rhs, 1));
668       
669       res = forward_propagate_addr_into_variable_array_index (offset_stmt, lhs,
670                                                               def_rhs, use_stmt);
671       return res;
672     }
673               
674   /* Same as the previous case, except the operands of the PLUS_EXPR
675      were reversed.  */
676   if (TREE_OPERAND (rhs, 1) == name
677       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 0)) == SSA_NAME
678       /* Avoid problems with IVopts creating PLUS_EXPRs with a
679          different type than their operands.  */
680       && lang_hooks.types_compatible_p (TREE_TYPE (name), TREE_TYPE (rhs)))
681     {
682       bool res;
683       tree offset_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (TREE_OPERAND (rhs, 0));
684       res = forward_propagate_addr_into_variable_array_index (offset_stmt, lhs,
685                                                               def_rhs, use_stmt);
686       return res;
687     }
688   return false;
689 }
690
691 /* STMT is a statement of the form SSA_NAME = ADDR_EXPR <whatever>.
692
693    Try to forward propagate the ADDR_EXPR into all uses of the SSA_NAME.
694    Often this will allow for removal of an ADDR_EXPR and INDIRECT_REF
695    node or for recovery of array indexing from pointer arithmetic.
696    Returns true, if all uses have been propagated into.  */
697
698 static bool
699 forward_propagate_addr_expr (tree name, tree rhs)
700 {
701   int stmt_loop_depth = bb_for_stmt (SSA_NAME_DEF_STMT (name))->loop_depth;
702   imm_use_iterator iter;
703   tree use_stmt;
704   bool all = true;
705
706   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, iter, name)
707     {
708       bool result;
709
710       /* If the use is not in a simple assignment statement, then
711          there is nothing we can do.  */
712       if (TREE_CODE (use_stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
713         {
714           all = false;
715           continue;
716         }
717
718      /* If the use is in a deeper loop nest, then we do not want
719         to propagate the ADDR_EXPR into the loop as that is likely
720         adding expression evaluations into the loop.  */
721       if (bb_for_stmt (use_stmt)->loop_depth > stmt_loop_depth)
722         {
723           all = false;
724           continue;
725         }
726       
727       push_stmt_changes (&use_stmt);
728
729       result = forward_propagate_addr_expr_1 (name, rhs, use_stmt);
730       all &= result;
731
732       pop_stmt_changes (&use_stmt);
733
734       /* Remove intermediate now unused copy and conversion chains.  */
735       if (result
736           && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0)) == SSA_NAME
737           && (TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == SSA_NAME
738               || TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == NOP_EXPR
739               || TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == CONVERT_EXPR))
740         {
741           block_stmt_iterator bsi = bsi_for_stmt (use_stmt);
742           release_defs (use_stmt);
743           bsi_remove (&bsi, true);
744         }
745     }
746
747   return all;
748 }
749
750 /* Forward propagate the comparison COND defined in STMT like
751    cond_1 = x CMP y to uses of the form
752      a_1 = (T')cond_1
753      a_1 = !cond_1
754      a_1 = cond_1 != 0
755    Returns true if stmt is now unused.  */
756
757 static bool
758 forward_propagate_comparison (tree cond, tree stmt)
759 {
760   tree name = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0);
761   tree use_stmt, tmp = NULL_TREE;
762
763   /* Don't propagate ssa names that occur in abnormal phis.  */
764   if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == SSA_NAME
765        && SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (TREE_OPERAND (cond, 0)))
766       || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 1)) == SSA_NAME
767           && SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (TREE_OPERAND (cond, 1))))
768     return false;
769
770   /* Do not un-cse comparisons.  But propagate through copies.  */
771   use_stmt = get_prop_dest_stmt (name, &name);
772   if (use_stmt == NULL_TREE)
773     return false;
774
775   /* Conversion of the condition result to another integral type.  */
776   if (TREE_CODE (use_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
777       && (TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == CONVERT_EXPR
778           || TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == NOP_EXPR
779           || COMPARISON_CLASS_P (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1))
780           || TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == TRUTH_NOT_EXPR)
781       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0))))
782     {
783       tree lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0);
784       tree rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1);
785
786       /* We can propagate the condition into a conversion.  */
787       if (TREE_CODE (rhs) == CONVERT_EXPR
788           || TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR)
789         {
790           /* Avoid using fold here as that may create a COND_EXPR with
791              non-boolean condition as canonical form.  */
792           tmp = build2 (TREE_CODE (cond), TREE_TYPE (lhs),
793                         TREE_OPERAND (cond, 0), TREE_OPERAND (cond, 1));
794         }
795       /* We can propagate the condition into X op CST where op
796          is EQ_EXRP or NE_EXPR and CST is either one or zero.  */
797       else if (COMPARISON_CLASS_P (rhs)
798                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 0)) == SSA_NAME
799                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == INTEGER_CST)
800         {
801           enum tree_code code = TREE_CODE (rhs);
802           tree cst = TREE_OPERAND (rhs, 1);
803
804           tmp = combine_cond_expr_cond (code, TREE_TYPE (lhs),
805                                         fold_convert (TREE_TYPE (cst), cond),
806                                         cst, false);
807           if (tmp == NULL_TREE)
808             return false;
809         }
810       /* We can propagate the condition into a statement that
811          computes the logical negation of the comparison result.  */
812       else if (TREE_CODE (rhs) == TRUTH_NOT_EXPR)
813         {
814           tree type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (cond, 0));
815           bool nans = HONOR_NANS (TYPE_MODE (type));
816           enum tree_code code;
817           code = invert_tree_comparison (TREE_CODE (cond), nans);
818           if (code == ERROR_MARK)
819             return false;
820
821           tmp = build2 (code, TREE_TYPE (lhs), TREE_OPERAND (cond, 0),
822                         TREE_OPERAND (cond, 1));
823         }
824       else
825         return false;
826
827       GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) = unshare_expr (tmp);
828       update_stmt (use_stmt);
829
830       /* Remove defining statements.  */
831       remove_prop_source_from_use (name, stmt);
832
833       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
834         {
835           fprintf (dump_file, "  Replaced '");
836           print_generic_expr (dump_file, rhs, dump_flags);
837           fprintf (dump_file, "' with '");
838           print_generic_expr (dump_file, tmp, dump_flags);
839           fprintf (dump_file, "'\n");
840         }
841
842       return true;
843     }
844
845   return false;
846 }
847
848 /* If we have lhs = ~x (STMT), look and see if earlier we had x = ~y.
849    If so, we can change STMT into lhs = y which can later be copy
850    propagated.  Similarly for negation. 
851
852    This could trivially be formulated as a forward propagation 
853    to immediate uses.  However, we already had an implementation
854    from DOM which used backward propagation via the use-def links.
855
856    It turns out that backward propagation is actually faster as
857    there's less work to do for each NOT/NEG expression we find.
858    Backwards propagation needs to look at the statement in a single
859    backlink.  Forward propagation needs to look at potentially more
860    than one forward link.  */
861
862 static void
863 simplify_not_neg_expr (tree stmt)
864 {
865   tree rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
866   tree rhs_def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (TREE_OPERAND (rhs, 0));
867
868   /* See if the RHS_DEF_STMT has the same form as our statement.  */
869   if (TREE_CODE (rhs_def_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
870       && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (rhs_def_stmt, 1)) == TREE_CODE (rhs))
871     {
872       tree rhs_def_operand =
873         TREE_OPERAND (GIMPLE_STMT_OPERAND (rhs_def_stmt, 1), 0);
874
875       /* Verify that RHS_DEF_OPERAND is a suitable SSA_NAME.  */
876       if (TREE_CODE (rhs_def_operand) == SSA_NAME
877           && ! SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (rhs_def_operand))
878         {
879           GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1) = rhs_def_operand;
880           update_stmt (stmt);
881         }
882     }
883 }
884
885 /* STMT is a SWITCH_EXPR for which we attempt to find equivalent forms of
886    the condition which we may be able to optimize better.  */
887
888 static void
889 simplify_switch_expr (tree stmt)
890 {
891   tree cond = SWITCH_COND (stmt);
892   tree def, to, ti;
893
894   /* The optimization that we really care about is removing unnecessary
895      casts.  That will let us do much better in propagating the inferred
896      constant at the switch target.  */
897   if (TREE_CODE (cond) == SSA_NAME)
898     {
899       def = SSA_NAME_DEF_STMT (cond);
900       if (TREE_CODE (def) == GIMPLE_MODIFY_STMT)
901         {
902           def = GIMPLE_STMT_OPERAND (def, 1);
903           if (TREE_CODE (def) == NOP_EXPR)
904             {
905               int need_precision;
906               bool fail;
907
908               def = TREE_OPERAND (def, 0);
909
910 #ifdef ENABLE_CHECKING
911               /* ??? Why was Jeff testing this?  We are gimple...  */
912               gcc_assert (is_gimple_val (def));
913 #endif
914
915               to = TREE_TYPE (cond);
916               ti = TREE_TYPE (def);
917
918               /* If we have an extension that preserves value, then we
919                  can copy the source value into the switch.  */
920
921               need_precision = TYPE_PRECISION (ti);
922               fail = false;
923               if (! INTEGRAL_TYPE_P (ti))
924                 fail = true;
925               else if (TYPE_UNSIGNED (to) && !TYPE_UNSIGNED (ti))
926                 fail = true;
927               else if (!TYPE_UNSIGNED (to) && TYPE_UNSIGNED (ti))
928                 need_precision += 1;
929               if (TYPE_PRECISION (to) < need_precision)
930                 fail = true;
931
932               if (!fail)
933                 {
934                   SWITCH_COND (stmt) = def;
935                   update_stmt (stmt);
936                 }
937             }
938         }
939     }
940 }
941
942 /* Main entry point for the forward propagation optimizer.  */
943
944 static unsigned int
945 tree_ssa_forward_propagate_single_use_vars (void)
946 {
947   basic_block bb;
948   unsigned int todoflags = 0;
949
950   cfg_changed = false;
951
952   FOR_EACH_BB (bb)
953     {
954       block_stmt_iterator bsi;
955
956       /* Note we update BSI within the loop as necessary.  */
957       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); )
958         {
959           tree stmt = bsi_stmt (bsi);
960
961           /* If this statement sets an SSA_NAME to an address,
962              try to propagate the address into the uses of the SSA_NAME.  */
963           if (TREE_CODE (stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT)
964             {
965               tree lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0);
966               tree rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
967
968
969               if (TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME)
970                 {
971                   bsi_next (&bsi);
972                   continue;
973                 }
974
975               if (TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
976                 {
977                   if (forward_propagate_addr_expr (lhs, rhs))
978                     {
979                       release_defs (stmt);
980                       todoflags |= TODO_remove_unused_locals;
981                       bsi_remove (&bsi, true);
982                     }
983                   else
984                     bsi_next (&bsi);
985                 }
986               else if ((TREE_CODE (rhs) == BIT_NOT_EXPR
987                         || TREE_CODE (rhs) == NEGATE_EXPR)
988                        && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 0)) == SSA_NAME)
989                 {
990                   simplify_not_neg_expr (stmt);
991                   bsi_next (&bsi);
992                 }
993               else if (TREE_CODE (rhs) == COND_EXPR)
994                 {
995                   bool did_something;
996                   fold_defer_overflow_warnings ();
997                   did_something = forward_propagate_into_cond (rhs, stmt);
998                   fold_undefer_overflow_warnings (!TREE_NO_WARNING (rhs)
999                     && did_something, stmt, WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
1000                   bsi_next (&bsi);
1001                 }
1002               else if (COMPARISON_CLASS_P (rhs))
1003                 {
1004                   if (forward_propagate_comparison (rhs, stmt))
1005                     {
1006                       release_defs (stmt);
1007                       todoflags |= TODO_remove_unused_locals;
1008                       bsi_remove (&bsi, true);
1009                     }
1010                   else
1011                     bsi_next (&bsi);
1012                 }
1013               else
1014                 bsi_next (&bsi);
1015             }
1016           else if (TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
1017             {
1018               simplify_switch_expr (stmt);
1019               bsi_next (&bsi);
1020             }
1021           else if (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR)
1022             {
1023               bool did_something;
1024               fold_defer_overflow_warnings ();
1025               did_something = forward_propagate_into_cond (stmt, stmt);
1026               fold_undefer_overflow_warnings (!TREE_NO_WARNING (stmt)
1027                                               && did_something, stmt,
1028                                               WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
1029               bsi_next (&bsi);
1030             }
1031           else
1032             bsi_next (&bsi);
1033         }
1034     }
1035
1036   if (cfg_changed)
1037     todoflags |= TODO_cleanup_cfg;
1038   return todoflags;
1039 }
1040
1041
1042 static bool
1043 gate_forwprop (void)
1044 {
1045   return 1;
1046 }
1047
1048 struct tree_opt_pass pass_forwprop = {
1049   "forwprop",                   /* name */
1050   gate_forwprop,                /* gate */
1051   tree_ssa_forward_propagate_single_use_vars,   /* execute */
1052   NULL,                         /* sub */
1053   NULL,                         /* next */
1054   0,                            /* static_pass_number */
1055   TV_TREE_FORWPROP,             /* tv_id */
1056   PROP_cfg | PROP_ssa,          /* properties_required */
1057   0,                            /* properties_provided */
1058   0,                            /* properties_destroyed */
1059   0,                            /* todo_flags_start */
1060   TODO_dump_func
1061   | TODO_ggc_collect
1062   | TODO_update_ssa
1063   | TODO_verify_ssa,            /* todo_flags_finish */
1064   0                             /* letter */
1065 };
1066
1067
1068 /* Structure to keep track of the value of a dereferenced PHI result
1069    and the set of virtual operands used for that dereference.  */
1070
1071 struct phiprop_d
1072 {
1073   tree value;
1074   tree vop_stmt;
1075 };
1076
1077 /* Verify if the value recorded for NAME in PHIVN is still valid at
1078    the start of basic block BB.  */
1079
1080 static bool
1081 phivn_valid_p (struct phiprop_d *phivn, tree name, basic_block bb)
1082 {
1083   tree vop_stmt = phivn[SSA_NAME_VERSION (name)].vop_stmt;
1084   ssa_op_iter ui;
1085   tree vuse;
1086
1087   /* The def stmts of all virtual uses need to be post-dominated
1088      by bb.  */
1089   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (vuse, vop_stmt, ui, SSA_OP_VUSE)
1090     {
1091       tree use_stmt;
1092       imm_use_iterator ui2;
1093       bool ok = true;
1094
1095       FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, ui2, vuse)
1096         {
1097           /* If BB does not dominate a VDEF, the value is invalid.  */
1098           if (((TREE_CODE (use_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
1099                 && !ZERO_SSA_OPERANDS (use_stmt, SSA_OP_VDEF))
1100                || TREE_CODE (use_stmt) == PHI_NODE)
1101               && !dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb_for_stmt (use_stmt), bb))
1102             {
1103               ok = false;
1104               BREAK_FROM_IMM_USE_STMT (ui2);
1105             }
1106         }
1107       if (!ok)
1108         return false;
1109     }
1110
1111   return true;
1112 }
1113
1114 /* Insert a new phi node for the dereference of PHI at basic_block
1115    BB with the virtual operands from USE_STMT.  */
1116
1117 static tree
1118 phiprop_insert_phi (basic_block bb, tree phi, tree use_stmt,
1119                     struct phiprop_d *phivn, size_t n)
1120 {
1121   tree res, new_phi;
1122   edge_iterator ei;
1123   edge e;
1124
1125   /* Build a new PHI node to replace the definition of
1126      the indirect reference lhs.  */
1127   res = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0);
1128   SSA_NAME_DEF_STMT (res) = new_phi = create_phi_node (res, bb);
1129
1130   /* Add PHI arguments for each edge inserting loads of the
1131      addressable operands.  */
1132   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1133     {
1134       tree old_arg, new_var, tmp;
1135
1136       old_arg = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
1137       while (TREE_CODE (old_arg) == SSA_NAME
1138              && (SSA_NAME_VERSION (old_arg) >= n
1139                  || phivn[SSA_NAME_VERSION (old_arg)].value == NULL_TREE))
1140         {
1141           tree def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (old_arg);
1142           old_arg = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
1143         }
1144
1145       if (TREE_CODE (old_arg) == SSA_NAME)
1146         /* Reuse a formely created dereference.  */
1147         new_var = phivn[SSA_NAME_VERSION (old_arg)].value;
1148       else
1149         {
1150           old_arg = TREE_OPERAND (old_arg, 0);
1151           new_var = create_tmp_var (TREE_TYPE (old_arg), NULL);
1152           tmp = build2 (GIMPLE_MODIFY_STMT, void_type_node,
1153                         NULL_TREE, unshare_expr (old_arg));
1154           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (old_arg)) == COMPLEX_TYPE
1155               || TREE_CODE (TREE_TYPE (old_arg)) == VECTOR_TYPE)
1156             DECL_GIMPLE_REG_P (new_var) = 1;
1157           add_referenced_var (new_var);
1158           new_var = make_ssa_name (new_var, tmp);
1159           GIMPLE_STMT_OPERAND (tmp, 0) = new_var;
1160
1161           bsi_insert_on_edge (e, tmp);
1162
1163           update_stmt (tmp);
1164           mark_symbols_for_renaming (tmp);
1165         }
1166
1167       add_phi_arg (new_phi, new_var, e);
1168     }
1169
1170   update_stmt (new_phi);
1171
1172   return res;
1173 }
1174
1175 /* Propagate between the phi node arguments of PHI in BB and phi result
1176    users.  For now this matches
1177         # p_2 = PHI <&x, &y>
1178       <Lx>:;
1179         p_3 = p_2;
1180         z_2 = *p_3;
1181    and converts it to
1182         # z_2 = PHI <x, y>
1183       <Lx>:;
1184    Returns true if a transformation was done and edge insertions
1185    need to be committed.  Global data PHIVN and N is used to track
1186    past transformation results.  We need to be especially careful here
1187    with aliasing issues as we are moving memory reads.  */
1188
1189 static bool
1190 propagate_with_phi (basic_block bb, tree phi, struct phiprop_d *phivn, size_t n)
1191 {
1192   tree ptr = PHI_RESULT (phi);
1193   tree use_stmt, res = NULL_TREE;
1194   block_stmt_iterator bsi;
1195   imm_use_iterator ui;
1196   use_operand_p arg_p, use;
1197   ssa_op_iter i;
1198   bool phi_inserted;
1199
1200   if (MTAG_P (SSA_NAME_VAR (ptr))
1201       || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (ptr))
1202       || !is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ptr))))
1203     return false;
1204
1205   /* Check if we can "cheaply" dereference all phi arguments.  */
1206   FOR_EACH_PHI_ARG (arg_p, phi, i, SSA_OP_USE)
1207     {
1208       tree arg = USE_FROM_PTR (arg_p);
1209       /* Walk the ssa chain until we reach a ssa name we already
1210          created a value for or we reach a definition of the form
1211          ssa_name_n = &var;  */
1212       while (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
1213              && !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (arg)
1214              && (SSA_NAME_VERSION (arg) >= n
1215                  || phivn[SSA_NAME_VERSION (arg)].value == NULL_TREE))
1216         {
1217           tree def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (arg);
1218           if (TREE_CODE (def_stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
1219             return false;
1220           arg = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
1221         }
1222       if ((TREE_CODE (arg) != ADDR_EXPR
1223            /* Avoid to have to decay *&a to a[0] later.  */
1224            || !is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
1225           && !(TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
1226                && phivn[SSA_NAME_VERSION (arg)].value != NULL_TREE
1227                && phivn_valid_p (phivn, arg, bb)))
1228         return false;
1229     }
1230
1231   /* Find a dereferencing use.  First follow (single use) ssa
1232      copy chains for ptr.  */
1233   while (single_imm_use (ptr, &use, &use_stmt)
1234          && TREE_CODE (use_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
1235          && GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) == ptr
1236          && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0)) == SSA_NAME)
1237     ptr = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0);
1238
1239   /* Replace the first dereference of *ptr if there is one and if we
1240      can move the loads to the place of the ptr phi node.  */
1241   phi_inserted = false;
1242   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, ui, ptr)
1243     {
1244       ssa_op_iter ui2;
1245       tree vuse;
1246
1247       /* Check whether this is a load of *ptr.  */
1248       if (!(TREE_CODE (use_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
1249             && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0)) == SSA_NAME 
1250             && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == INDIRECT_REF
1251             && TREE_OPERAND (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1), 0) == ptr
1252             /* We cannot replace a load that may throw or is volatile.  */
1253             && !tree_can_throw_internal (use_stmt)))
1254         continue;
1255
1256       /* Check if we can move the loads.  The def stmts of all virtual uses
1257          need to be post-dominated by bb.  */
1258       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (vuse, use_stmt, ui2, SSA_OP_VUSE)
1259         {
1260           tree def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (vuse);
1261           if (!SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (vuse)
1262               && (bb_for_stmt (def_stmt) == bb
1263                   || !dominated_by_p (CDI_DOMINATORS,
1264                                       bb, bb_for_stmt (def_stmt))))
1265             goto next;
1266         }
1267
1268       /* Found a proper dereference.  Insert a phi node if this
1269          is the first load transformation.  */
1270       if (!phi_inserted)
1271         {
1272           res = phiprop_insert_phi (bb, phi, use_stmt, phivn, n);
1273
1274           /* Remember the value we created for *ptr.  */
1275           phivn[SSA_NAME_VERSION (ptr)].value = res;
1276           phivn[SSA_NAME_VERSION (ptr)].vop_stmt = use_stmt;
1277
1278           /* Remove old stmt.  The phi is taken care of by DCE, if we
1279              want to delete it here we also have to delete all intermediate
1280              copies.  */
1281           bsi = bsi_for_stmt (use_stmt);
1282           bsi_remove (&bsi, 0);
1283
1284           phi_inserted = true;
1285         }
1286       else
1287         {
1288           /* Further replacements are easy, just make a copy out of the
1289              load.  */
1290           GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) = res;
1291           update_stmt (use_stmt);
1292         }
1293
1294 next:;
1295       /* Continue searching for a proper dereference.  */
1296     }
1297
1298   return phi_inserted;
1299 }
1300
1301 /* Helper walking the dominator tree starting from BB and processing
1302    phi nodes with global data PHIVN and N.  */
1303
1304 static bool
1305 tree_ssa_phiprop_1 (basic_block bb, struct phiprop_d *phivn, size_t n)
1306 {
1307   bool did_something = false; 
1308   basic_block son;
1309   tree phi;
1310
1311   for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
1312     did_something |= propagate_with_phi (bb, phi, phivn, n);
1313
1314   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
1315        son;
1316        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
1317     did_something |= tree_ssa_phiprop_1 (son, phivn, n);
1318
1319   return did_something;
1320 }
1321
1322 /* Main entry for phiprop pass.  */
1323
1324 static unsigned int
1325 tree_ssa_phiprop (void)
1326 {
1327   struct phiprop_d *phivn;
1328
1329   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1330
1331   phivn = XCNEWVEC (struct phiprop_d, num_ssa_names);
1332
1333   if (tree_ssa_phiprop_1 (ENTRY_BLOCK_PTR, phivn, num_ssa_names))
1334     bsi_commit_edge_inserts ();
1335
1336   free (phivn);
1337
1338   return 0;
1339 }
1340
1341 static bool
1342 gate_phiprop (void)
1343 {
1344   return 1;
1345 }
1346
1347 struct tree_opt_pass pass_phiprop = {
1348   "phiprop",                    /* name */
1349   gate_phiprop,                 /* gate */
1350   tree_ssa_phiprop,             /* execute */
1351   NULL,                         /* sub */
1352   NULL,                         /* next */
1353   0,                            /* static_pass_number */
1354   TV_TREE_FORWPROP,             /* tv_id */
1355   PROP_cfg | PROP_ssa,          /* properties_required */
1356   0,                            /* properties_provided */
1357   0,                            /* properties_destroyed */
1358   0,                            /* todo_flags_start */
1359   TODO_dump_func
1360   | TODO_ggc_collect
1361   | TODO_update_ssa
1362   | TODO_verify_ssa,            /* todo_flags_finish */
1363   0                             /* letter */
1364 };