OSDN Git Service

2007-07-06 H.J. Lu <hongjiu.lu@intel.com>
[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    Returns zero if no statement was changed, one if there were
375    changes and two if cfg_cleanup needs to run.  */
376
377 static int
378 forward_propagate_into_cond (tree cond_expr, tree stmt)
379 {
380   int did_something = 0;
381
382   do {
383     tree tmp = NULL_TREE;
384     tree cond = COND_EXPR_COND (cond_expr);
385     tree name, def_stmt, rhs;
386     bool single_use_p;
387
388     /* We can do tree combining on SSA_NAME and comparison expressions.  */
389     if (COMPARISON_CLASS_P (cond)
390         && TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == SSA_NAME)
391       {
392         /* For comparisons use the first operand, that is likely to
393            simplify comparisons against constants.  */
394         name = TREE_OPERAND (cond, 0);
395         def_stmt = get_prop_source_stmt (name, false, &single_use_p);
396         if (def_stmt != NULL_TREE
397             && can_propagate_from (def_stmt))
398           {
399             tree op1 = TREE_OPERAND (cond, 1);
400             rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
401             tmp = combine_cond_expr_cond (TREE_CODE (cond), boolean_type_node,
402                                           fold_convert (TREE_TYPE (op1), rhs),
403                                           op1, !single_use_p);
404           }
405         /* If that wasn't successful, try the second operand.  */
406         if (tmp == NULL_TREE
407             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 1)) == SSA_NAME)
408           {
409             tree op0 = TREE_OPERAND (cond, 0);
410             name = TREE_OPERAND (cond, 1);
411             def_stmt = get_prop_source_stmt (name, false, &single_use_p);
412             if (def_stmt == NULL_TREE
413                 || !can_propagate_from (def_stmt))
414               return did_something;
415
416             rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
417             tmp = combine_cond_expr_cond (TREE_CODE (cond), boolean_type_node,
418                                           op0,
419                                           fold_convert (TREE_TYPE (op0), rhs),
420                                           !single_use_p);
421           }
422       }
423     else if (TREE_CODE (cond) == SSA_NAME)
424       {
425         name = cond;
426         def_stmt = get_prop_source_stmt (name, true, NULL);
427         if (def_stmt == NULL_TREE
428             || !can_propagate_from (def_stmt))
429           return did_something;
430
431         rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
432         tmp = combine_cond_expr_cond (NE_EXPR, boolean_type_node, rhs,
433                                       build_int_cst (TREE_TYPE (rhs), 0),
434                                       false);
435       }
436
437     if (tmp)
438       {
439         if (dump_file && tmp)
440           {
441             fprintf (dump_file, "  Replaced '");
442             print_generic_expr (dump_file, cond, 0);
443             fprintf (dump_file, "' with '");
444             print_generic_expr (dump_file, tmp, 0);
445             fprintf (dump_file, "'\n");
446           }
447
448         COND_EXPR_COND (cond_expr) = unshare_expr (tmp);
449         update_stmt (stmt);
450
451         /* Remove defining statements.  */
452         remove_prop_source_from_use (name, NULL);
453
454         if (is_gimple_min_invariant (tmp))
455           did_something = 2;
456         else if (did_something == 0)
457           did_something = 1;
458
459         /* Continue combining.  */
460         continue;
461       }
462
463     break;
464   } while (1);
465
466   return did_something;
467 }
468
469 /* We've just substituted an ADDR_EXPR into stmt.  Update all the 
470    relevant data structures to match.  */
471
472 static void
473 tidy_after_forward_propagate_addr (tree stmt)
474 {
475   /* We may have turned a trapping insn into a non-trapping insn.  */
476   if (maybe_clean_or_replace_eh_stmt (stmt, stmt)
477       && tree_purge_dead_eh_edges (bb_for_stmt (stmt)))
478     cfg_changed = true;
479
480   if (TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1)) == ADDR_EXPR)
481      recompute_tree_invariant_for_addr_expr (GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1));
482
483   mark_symbols_for_renaming (stmt);
484 }
485
486 /* DEF_RHS contains the address of the 0th element in an array. 
487    USE_STMT uses type of DEF_RHS to compute the address of an
488    arbitrary element within the array.  The (variable) byte offset
489    of the element is contained in OFFSET.
490
491    We walk back through the use-def chains of OFFSET to verify that
492    it is indeed computing the offset of an element within the array
493    and extract the index corresponding to the given byte offset.
494
495    We then try to fold the entire address expression into a form
496    &array[index].
497
498    If we are successful, we replace the right hand side of USE_STMT
499    with the new address computation.  */
500
501 static bool
502 forward_propagate_addr_into_variable_array_index (tree offset,
503                                                   tree def_rhs, tree use_stmt)
504 {
505   tree index;
506
507   /* Try to find an expression for a proper index.  This is either
508      a multiplication expression by the element size or just the
509      ssa name we came along in case the element size is one.  */
510   if (integer_onep (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (def_rhs)))))
511     index = offset;
512   else
513     {
514       /* Get the offset's defining statement.  */
515       offset = SSA_NAME_DEF_STMT (offset);
516
517       /* The statement which defines OFFSET before type conversion
518          must be a simple GIMPLE_MODIFY_STMT.  */
519       if (TREE_CODE (offset) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
520         return false;
521
522       /* The RHS of the statement which defines OFFSET must be a
523          multiplication of an object by the size of the array elements. 
524          This implicitly verifies that the size of the array elements
525          is constant.  */
526      offset = GIMPLE_STMT_OPERAND (offset, 1);
527       if (TREE_CODE (offset) != MULT_EXPR
528           || TREE_CODE (TREE_OPERAND (offset, 1)) != INTEGER_CST
529           || !simple_cst_equal (TREE_OPERAND (offset, 1),
530                                 TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (def_rhs)))))
531         return false;
532
533       /* The first operand to the MULT_EXPR is the desired index.  */
534       index = TREE_OPERAND (offset, 0);
535     }
536
537   /* Replace the pointer addition with array indexing.  */
538   GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) = unshare_expr (def_rhs);
539   TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1), 0), 1)
540     = index;
541
542   /* That should have created gimple, so there is no need to
543      record information to undo the propagation.  */
544   fold_stmt_inplace (use_stmt);
545   tidy_after_forward_propagate_addr (use_stmt);
546   return true;
547 }
548
549 /* NAME is a SSA_NAME representing DEF_RHS which is of the form
550    ADDR_EXPR <whatever>.
551
552    Try to forward propagate the ADDR_EXPR into the use USE_STMT.
553    Often this will allow for removal of an ADDR_EXPR and INDIRECT_REF
554    node or for recovery of array indexing from pointer arithmetic.
555    
556    Return true if the propagation was successful (the propagation can
557    be not totally successful, yet things may have been changed).  */
558
559 static bool
560 forward_propagate_addr_expr_1 (tree name, tree def_rhs, tree use_stmt,
561                                bool single_use_p)
562 {
563   tree lhs, rhs, array_ref;
564
565   /* Strip away any outer COMPONENT_REF/ARRAY_REF nodes from the LHS. 
566      ADDR_EXPR will not appear on the LHS.  */
567   lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0);
568   while (handled_component_p (lhs))
569     lhs = TREE_OPERAND (lhs, 0);
570
571   rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1);
572
573   /* Now see if the LHS node is an INDIRECT_REF using NAME.  If so, 
574      propagate the ADDR_EXPR into the use of NAME and fold the result.  */
575   if (TREE_CODE (lhs) == INDIRECT_REF && TREE_OPERAND (lhs, 0) == name)
576     {
577       /* This should always succeed in creating gimple, so there is
578          no need to save enough state to undo this propagation.  */
579       TREE_OPERAND (lhs, 0) = unshare_expr (def_rhs);
580       fold_stmt_inplace (use_stmt);
581       tidy_after_forward_propagate_addr (use_stmt);
582
583       /* Continue propagating into the RHS.  */
584     }
585
586   /* Trivial cases.  The use statement could be a trivial copy or a
587      useless conversion.  Recurse to the uses of the lhs as copyprop does
588      not copy through differen variant pointers and FRE does not catch
589      all useless conversions.  Treat the case of a single-use name and
590      a conversion to def_rhs type separate, though.  */
591   else if (TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME
592            && (TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR
593                || TREE_CODE (rhs) == CONVERT_EXPR)
594            && TREE_TYPE (rhs) == TREE_TYPE (def_rhs)
595            && single_use_p)
596     {
597       GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) = unshare_expr (def_rhs);
598       return true;
599     }
600   else if ((TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME
601             && rhs == name)
602            || ((TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR
603                 || TREE_CODE (rhs) == CONVERT_EXPR)
604                && useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (rhs),
605                                             TREE_TYPE (def_rhs))))
606     return forward_propagate_addr_expr (lhs, def_rhs);
607
608   /* Strip away any outer COMPONENT_REF, ARRAY_REF or ADDR_EXPR
609      nodes from the RHS.  */
610   while (handled_component_p (rhs)
611          || TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
612     rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
613
614   /* Now see if the RHS node is an INDIRECT_REF using NAME.  If so, 
615      propagate the ADDR_EXPR into the use of NAME and fold the result.  */
616   if (TREE_CODE (rhs) == INDIRECT_REF && TREE_OPERAND (rhs, 0) == name)
617     {
618       /* This should always succeed in creating gimple, so there is
619          no need to save enough state to undo this propagation.  */
620       TREE_OPERAND (rhs, 0) = unshare_expr (def_rhs);
621       fold_stmt_inplace (use_stmt);
622       tidy_after_forward_propagate_addr (use_stmt);
623       return true;
624     }
625
626   /* The remaining cases are all for turning pointer arithmetic into
627      array indexing.  They only apply when we have the address of
628      element zero in an array.  If that is not the case then there
629      is nothing to do.  */
630   array_ref = TREE_OPERAND (def_rhs, 0);
631   if (TREE_CODE (array_ref) != ARRAY_REF
632       || TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (array_ref, 0))) != ARRAY_TYPE
633       || !integer_zerop (TREE_OPERAND (array_ref, 1)))
634     return false;
635
636   /* If the use of the ADDR_EXPR is not a POINTER_PLUS_EXPR, there
637      is nothing to do. */
638   if (TREE_CODE (rhs) != POINTER_PLUS_EXPR)
639     return false;
640
641   /* Try to optimize &x[0] p+ C where C is a multiple of the size
642      of the elements in X into &x[C/element size].  */
643   if (TREE_OPERAND (rhs, 0) == name
644       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == INTEGER_CST)
645     {
646       tree orig = unshare_expr (rhs);
647       TREE_OPERAND (rhs, 0) = unshare_expr (def_rhs);
648
649       /* If folding succeeds, then we have just exposed new variables
650          in USE_STMT which will need to be renamed.  If folding fails,
651          then we need to put everything back the way it was.  */
652       if (fold_stmt_inplace (use_stmt))
653         {
654           tidy_after_forward_propagate_addr (use_stmt);
655           return true;
656         }
657       else
658         {
659           GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) = orig;
660           update_stmt (use_stmt);
661           return false;
662         }
663     }
664
665   /* Try to optimize &x[0] p+ OFFSET where OFFSET is defined by
666      converting a multiplication of an index by the size of the
667      array elements, then the result is converted into the proper
668      type for the arithmetic.  */
669   if (TREE_OPERAND (rhs, 0) == name
670       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == SSA_NAME
671       /* Avoid problems with IVopts creating PLUS_EXPRs with a
672          different type than their operands.  */
673       && useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (rhs), TREE_TYPE (name)))
674     {
675       bool res;
676       
677       res = forward_propagate_addr_into_variable_array_index (TREE_OPERAND (rhs, 1),
678                                                               def_rhs, use_stmt);
679       return res;
680     }
681   return false;
682 }
683
684 /* STMT is a statement of the form SSA_NAME = ADDR_EXPR <whatever>.
685
686    Try to forward propagate the ADDR_EXPR into all uses of the SSA_NAME.
687    Often this will allow for removal of an ADDR_EXPR and INDIRECT_REF
688    node or for recovery of array indexing from pointer arithmetic.
689    Returns true, if all uses have been propagated into.  */
690
691 static bool
692 forward_propagate_addr_expr (tree name, tree rhs)
693 {
694   int stmt_loop_depth = bb_for_stmt (SSA_NAME_DEF_STMT (name))->loop_depth;
695   imm_use_iterator iter;
696   tree use_stmt;
697   bool all = true;
698   bool single_use_p = has_single_use (name);
699
700   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, iter, name)
701     {
702       bool result;
703
704       /* If the use is not in a simple assignment statement, then
705          there is nothing we can do.  */
706       if (TREE_CODE (use_stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
707         {
708           all = false;
709           continue;
710         }
711
712       /* If the use is in a deeper loop nest, then we do not want
713         to propagate the ADDR_EXPR into the loop as that is likely
714         adding expression evaluations into the loop.  */
715       if (bb_for_stmt (use_stmt)->loop_depth > stmt_loop_depth)
716         {
717           all = false;
718           continue;
719         }
720
721       /* If the use_stmt has side-effects, don't propagate into it.  */
722       if (stmt_ann (use_stmt)->has_volatile_ops)
723         {
724           all = false;
725           continue;
726         }
727
728       push_stmt_changes (&use_stmt);
729
730       result = forward_propagate_addr_expr_1 (name, rhs, use_stmt,
731                                               single_use_p);
732       all &= result;
733
734       pop_stmt_changes (&use_stmt);
735
736       /* Remove intermediate now unused copy and conversion chains.  */
737       if (result
738           && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0)) == SSA_NAME
739           && (TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == SSA_NAME
740               || TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == NOP_EXPR
741               || TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == CONVERT_EXPR))
742         {
743           block_stmt_iterator bsi = bsi_for_stmt (use_stmt);
744           release_defs (use_stmt);
745           bsi_remove (&bsi, true);
746         }
747     }
748
749   return all;
750 }
751
752 /* Forward propagate the comparison COND defined in STMT like
753    cond_1 = x CMP y to uses of the form
754      a_1 = (T')cond_1
755      a_1 = !cond_1
756      a_1 = cond_1 != 0
757    Returns true if stmt is now unused.  */
758
759 static bool
760 forward_propagate_comparison (tree cond, tree stmt)
761 {
762   tree name = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0);
763   tree use_stmt, tmp = NULL_TREE;
764
765   /* Don't propagate ssa names that occur in abnormal phis.  */
766   if ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 0)) == SSA_NAME
767        && SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (TREE_OPERAND (cond, 0)))
768       || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (cond, 1)) == SSA_NAME
769           && SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (TREE_OPERAND (cond, 1))))
770     return false;
771
772   /* Do not un-cse comparisons.  But propagate through copies.  */
773   use_stmt = get_prop_dest_stmt (name, &name);
774   if (use_stmt == NULL_TREE)
775     return false;
776
777   /* Conversion of the condition result to another integral type.  */
778   if (TREE_CODE (use_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
779       && (TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == CONVERT_EXPR
780           || TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == NOP_EXPR
781           || COMPARISON_CLASS_P (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1))
782           || TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == TRUTH_NOT_EXPR)
783       && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0))))
784     {
785       tree lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0);
786       tree rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1);
787
788       /* We can propagate the condition into a conversion.  */
789       if (TREE_CODE (rhs) == CONVERT_EXPR
790           || TREE_CODE (rhs) == NOP_EXPR)
791         {
792           /* Avoid using fold here as that may create a COND_EXPR with
793              non-boolean condition as canonical form.  */
794           tmp = build2 (TREE_CODE (cond), TREE_TYPE (lhs),
795                         TREE_OPERAND (cond, 0), TREE_OPERAND (cond, 1));
796         }
797       /* We can propagate the condition into X op CST where op
798          is EQ_EXRP or NE_EXPR and CST is either one or zero.  */
799       else if (COMPARISON_CLASS_P (rhs)
800                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 0)) == SSA_NAME
801                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == INTEGER_CST)
802         {
803           enum tree_code code = TREE_CODE (rhs);
804           tree cst = TREE_OPERAND (rhs, 1);
805
806           tmp = combine_cond_expr_cond (code, TREE_TYPE (lhs),
807                                         fold_convert (TREE_TYPE (cst), cond),
808                                         cst, false);
809           if (tmp == NULL_TREE)
810             return false;
811         }
812       /* We can propagate the condition into a statement that
813          computes the logical negation of the comparison result.  */
814       else if (TREE_CODE (rhs) == TRUTH_NOT_EXPR)
815         {
816           tree type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (cond, 0));
817           bool nans = HONOR_NANS (TYPE_MODE (type));
818           enum tree_code code;
819           code = invert_tree_comparison (TREE_CODE (cond), nans);
820           if (code == ERROR_MARK)
821             return false;
822
823           tmp = build2 (code, TREE_TYPE (lhs), TREE_OPERAND (cond, 0),
824                         TREE_OPERAND (cond, 1));
825         }
826       else
827         return false;
828
829       GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) = unshare_expr (tmp);
830       update_stmt (use_stmt);
831
832       /* Remove defining statements.  */
833       remove_prop_source_from_use (name, stmt);
834
835       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
836         {
837           fprintf (dump_file, "  Replaced '");
838           print_generic_expr (dump_file, rhs, dump_flags);
839           fprintf (dump_file, "' with '");
840           print_generic_expr (dump_file, tmp, dump_flags);
841           fprintf (dump_file, "'\n");
842         }
843
844       return true;
845     }
846
847   return false;
848 }
849
850 /* If we have lhs = ~x (STMT), look and see if earlier we had x = ~y.
851    If so, we can change STMT into lhs = y which can later be copy
852    propagated.  Similarly for negation. 
853
854    This could trivially be formulated as a forward propagation 
855    to immediate uses.  However, we already had an implementation
856    from DOM which used backward propagation via the use-def links.
857
858    It turns out that backward propagation is actually faster as
859    there's less work to do for each NOT/NEG expression we find.
860    Backwards propagation needs to look at the statement in a single
861    backlink.  Forward propagation needs to look at potentially more
862    than one forward link.  */
863
864 static void
865 simplify_not_neg_expr (tree stmt)
866 {
867   tree rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
868   tree rhs_def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (TREE_OPERAND (rhs, 0));
869
870   /* See if the RHS_DEF_STMT has the same form as our statement.  */
871   if (TREE_CODE (rhs_def_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
872       && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (rhs_def_stmt, 1)) == TREE_CODE (rhs))
873     {
874       tree rhs_def_operand =
875         TREE_OPERAND (GIMPLE_STMT_OPERAND (rhs_def_stmt, 1), 0);
876
877       /* Verify that RHS_DEF_OPERAND is a suitable SSA_NAME.  */
878       if (TREE_CODE (rhs_def_operand) == SSA_NAME
879           && ! SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (rhs_def_operand))
880         {
881           GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1) = rhs_def_operand;
882           update_stmt (stmt);
883         }
884     }
885 }
886
887 /* STMT is a SWITCH_EXPR for which we attempt to find equivalent forms of
888    the condition which we may be able to optimize better.  */
889
890 static void
891 simplify_switch_expr (tree stmt)
892 {
893   tree cond = SWITCH_COND (stmt);
894   tree def, to, ti;
895
896   /* The optimization that we really care about is removing unnecessary
897      casts.  That will let us do much better in propagating the inferred
898      constant at the switch target.  */
899   if (TREE_CODE (cond) == SSA_NAME)
900     {
901       def = SSA_NAME_DEF_STMT (cond);
902       if (TREE_CODE (def) == GIMPLE_MODIFY_STMT)
903         {
904           def = GIMPLE_STMT_OPERAND (def, 1);
905           if (TREE_CODE (def) == NOP_EXPR)
906             {
907               int need_precision;
908               bool fail;
909
910               def = TREE_OPERAND (def, 0);
911
912 #ifdef ENABLE_CHECKING
913               /* ??? Why was Jeff testing this?  We are gimple...  */
914               gcc_assert (is_gimple_val (def));
915 #endif
916
917               to = TREE_TYPE (cond);
918               ti = TREE_TYPE (def);
919
920               /* If we have an extension that preserves value, then we
921                  can copy the source value into the switch.  */
922
923               need_precision = TYPE_PRECISION (ti);
924               fail = false;
925               if (! INTEGRAL_TYPE_P (ti))
926                 fail = true;
927               else if (TYPE_UNSIGNED (to) && !TYPE_UNSIGNED (ti))
928                 fail = true;
929               else if (!TYPE_UNSIGNED (to) && TYPE_UNSIGNED (ti))
930                 need_precision += 1;
931               if (TYPE_PRECISION (to) < need_precision)
932                 fail = true;
933
934               if (!fail)
935                 {
936                   SWITCH_COND (stmt) = def;
937                   update_stmt (stmt);
938                 }
939             }
940         }
941     }
942 }
943
944 /* Main entry point for the forward propagation optimizer.  */
945
946 static unsigned int
947 tree_ssa_forward_propagate_single_use_vars (void)
948 {
949   basic_block bb;
950   unsigned int todoflags = 0;
951
952   cfg_changed = false;
953
954   FOR_EACH_BB (bb)
955     {
956       block_stmt_iterator bsi;
957
958       /* Note we update BSI within the loop as necessary.  */
959       for (bsi = bsi_start (bb); !bsi_end_p (bsi); )
960         {
961           tree stmt = bsi_stmt (bsi);
962
963           /* If this statement sets an SSA_NAME to an address,
964              try to propagate the address into the uses of the SSA_NAME.  */
965           if (TREE_CODE (stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT)
966             {
967               tree lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 0);
968               tree rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (stmt, 1);
969
970
971               if (TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME)
972                 {
973                   bsi_next (&bsi);
974                   continue;
975                 }
976
977               if (TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR)
978                 {
979                   if (forward_propagate_addr_expr (lhs, rhs))
980                     {
981                       release_defs (stmt);
982                       todoflags |= TODO_remove_unused_locals;
983                       bsi_remove (&bsi, true);
984                     }
985                   else
986                     bsi_next (&bsi);
987                 }
988               else if ((TREE_CODE (rhs) == BIT_NOT_EXPR
989                         || TREE_CODE (rhs) == NEGATE_EXPR)
990                        && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 0)) == SSA_NAME)
991                 {
992                   simplify_not_neg_expr (stmt);
993                   bsi_next (&bsi);
994                 }
995               else if (TREE_CODE (rhs) == COND_EXPR)
996                 {
997                   int did_something;
998                   fold_defer_overflow_warnings ();
999                   did_something = forward_propagate_into_cond (rhs, stmt);
1000                   if (did_something == 2)
1001                     cfg_changed = true;
1002                   fold_undefer_overflow_warnings (!TREE_NO_WARNING (rhs)
1003                     && did_something, stmt, WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
1004                   bsi_next (&bsi);
1005                 }
1006               else if (COMPARISON_CLASS_P (rhs))
1007                 {
1008                   if (forward_propagate_comparison (rhs, stmt))
1009                     {
1010                       release_defs (stmt);
1011                       todoflags |= TODO_remove_unused_locals;
1012                       bsi_remove (&bsi, true);
1013                     }
1014                   else
1015                     bsi_next (&bsi);
1016                 }
1017               else
1018                 bsi_next (&bsi);
1019             }
1020           else if (TREE_CODE (stmt) == SWITCH_EXPR)
1021             {
1022               simplify_switch_expr (stmt);
1023               bsi_next (&bsi);
1024             }
1025           else if (TREE_CODE (stmt) == COND_EXPR)
1026             {
1027               int did_something;
1028               fold_defer_overflow_warnings ();
1029               did_something = forward_propagate_into_cond (stmt, stmt);
1030               if (did_something == 2)
1031                 cfg_changed = true;
1032               fold_undefer_overflow_warnings (!TREE_NO_WARNING (stmt)
1033                                               && did_something, stmt,
1034                                               WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
1035               bsi_next (&bsi);
1036             }
1037           else
1038             bsi_next (&bsi);
1039         }
1040     }
1041
1042   if (cfg_changed)
1043     todoflags |= TODO_cleanup_cfg;
1044   return todoflags;
1045 }
1046
1047
1048 static bool
1049 gate_forwprop (void)
1050 {
1051   return 1;
1052 }
1053
1054 struct tree_opt_pass pass_forwprop = {
1055   "forwprop",                   /* name */
1056   gate_forwprop,                /* gate */
1057   tree_ssa_forward_propagate_single_use_vars,   /* execute */
1058   NULL,                         /* sub */
1059   NULL,                         /* next */
1060   0,                            /* static_pass_number */
1061   TV_TREE_FORWPROP,             /* tv_id */
1062   PROP_cfg | PROP_ssa,          /* properties_required */
1063   0,                            /* properties_provided */
1064   0,                            /* properties_destroyed */
1065   0,                            /* todo_flags_start */
1066   TODO_dump_func
1067   | TODO_ggc_collect
1068   | TODO_update_ssa
1069   | TODO_verify_ssa,            /* todo_flags_finish */
1070   0                             /* letter */
1071 };
1072
1073
1074 /* Structure to keep track of the value of a dereferenced PHI result
1075    and the set of virtual operands used for that dereference.  */
1076
1077 struct phiprop_d
1078 {
1079   tree value;
1080   tree vop_stmt;
1081 };
1082
1083 /* Verify if the value recorded for NAME in PHIVN is still valid at
1084    the start of basic block BB.  */
1085
1086 static bool
1087 phivn_valid_p (struct phiprop_d *phivn, tree name, basic_block bb)
1088 {
1089   tree vop_stmt = phivn[SSA_NAME_VERSION (name)].vop_stmt;
1090   ssa_op_iter ui;
1091   tree vuse;
1092
1093   /* The def stmts of all virtual uses need to be post-dominated
1094      by bb.  */
1095   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (vuse, vop_stmt, ui, SSA_OP_VUSE)
1096     {
1097       tree use_stmt;
1098       imm_use_iterator ui2;
1099       bool ok = true;
1100
1101       FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, ui2, vuse)
1102         {
1103           /* If BB does not dominate a VDEF, the value is invalid.  */
1104           if (((TREE_CODE (use_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
1105                 && !ZERO_SSA_OPERANDS (use_stmt, SSA_OP_VDEF))
1106                || TREE_CODE (use_stmt) == PHI_NODE)
1107               && !dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb_for_stmt (use_stmt), bb))
1108             {
1109               ok = false;
1110               BREAK_FROM_IMM_USE_STMT (ui2);
1111             }
1112         }
1113       if (!ok)
1114         return false;
1115     }
1116
1117   return true;
1118 }
1119
1120 /* Insert a new phi node for the dereference of PHI at basic_block
1121    BB with the virtual operands from USE_STMT.  */
1122
1123 static tree
1124 phiprop_insert_phi (basic_block bb, tree phi, tree use_stmt,
1125                     struct phiprop_d *phivn, size_t n)
1126 {
1127   tree res, new_phi;
1128   edge_iterator ei;
1129   edge e;
1130
1131   /* Build a new PHI node to replace the definition of
1132      the indirect reference lhs.  */
1133   res = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0);
1134   SSA_NAME_DEF_STMT (res) = new_phi = create_phi_node (res, bb);
1135
1136   /* Add PHI arguments for each edge inserting loads of the
1137      addressable operands.  */
1138   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
1139     {
1140       tree old_arg, new_var, tmp;
1141
1142       old_arg = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
1143       while (TREE_CODE (old_arg) == SSA_NAME
1144              && (SSA_NAME_VERSION (old_arg) >= n
1145                  || phivn[SSA_NAME_VERSION (old_arg)].value == NULL_TREE))
1146         {
1147           tree def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (old_arg);
1148           old_arg = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
1149         }
1150
1151       if (TREE_CODE (old_arg) == SSA_NAME)
1152         /* Reuse a formerly created dereference.  */
1153         new_var = phivn[SSA_NAME_VERSION (old_arg)].value;
1154       else
1155         {
1156           old_arg = TREE_OPERAND (old_arg, 0);
1157           new_var = create_tmp_var (TREE_TYPE (old_arg), NULL);
1158           tmp = build2 (GIMPLE_MODIFY_STMT, void_type_node,
1159                         NULL_TREE, unshare_expr (old_arg));
1160           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (old_arg)) == COMPLEX_TYPE
1161               || TREE_CODE (TREE_TYPE (old_arg)) == VECTOR_TYPE)
1162             DECL_GIMPLE_REG_P (new_var) = 1;
1163           add_referenced_var (new_var);
1164           new_var = make_ssa_name (new_var, tmp);
1165           GIMPLE_STMT_OPERAND (tmp, 0) = new_var;
1166
1167           bsi_insert_on_edge (e, tmp);
1168
1169           update_stmt (tmp);
1170           mark_symbols_for_renaming (tmp);
1171         }
1172
1173       add_phi_arg (new_phi, new_var, e);
1174     }
1175
1176   update_stmt (new_phi);
1177
1178   return res;
1179 }
1180
1181 /* Propagate between the phi node arguments of PHI in BB and phi result
1182    users.  For now this matches
1183         # p_2 = PHI <&x, &y>
1184       <Lx>:;
1185         p_3 = p_2;
1186         z_2 = *p_3;
1187    and converts it to
1188         # z_2 = PHI <x, y>
1189       <Lx>:;
1190    Returns true if a transformation was done and edge insertions
1191    need to be committed.  Global data PHIVN and N is used to track
1192    past transformation results.  We need to be especially careful here
1193    with aliasing issues as we are moving memory reads.  */
1194
1195 static bool
1196 propagate_with_phi (basic_block bb, tree phi, struct phiprop_d *phivn, size_t n)
1197 {
1198   tree ptr = PHI_RESULT (phi);
1199   tree use_stmt, res = NULL_TREE;
1200   block_stmt_iterator bsi;
1201   imm_use_iterator ui;
1202   use_operand_p arg_p, use;
1203   ssa_op_iter i;
1204   bool phi_inserted;
1205
1206   if (MTAG_P (SSA_NAME_VAR (ptr))
1207       || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (ptr))
1208       || !is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (TREE_TYPE (ptr))))
1209     return false;
1210
1211   /* Check if we can "cheaply" dereference all phi arguments.  */
1212   FOR_EACH_PHI_ARG (arg_p, phi, i, SSA_OP_USE)
1213     {
1214       tree arg = USE_FROM_PTR (arg_p);
1215       /* Walk the ssa chain until we reach a ssa name we already
1216          created a value for or we reach a definition of the form
1217          ssa_name_n = &var;  */
1218       while (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
1219              && !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (arg)
1220              && (SSA_NAME_VERSION (arg) >= n
1221                  || phivn[SSA_NAME_VERSION (arg)].value == NULL_TREE))
1222         {
1223           tree def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (arg);
1224           if (TREE_CODE (def_stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT)
1225             return false;
1226           arg = GIMPLE_STMT_OPERAND (def_stmt, 1);
1227         }
1228       if ((TREE_CODE (arg) != ADDR_EXPR
1229            /* Avoid to have to decay *&a to a[0] later.  */
1230            || !is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (arg, 0))))
1231           && !(TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
1232                && phivn[SSA_NAME_VERSION (arg)].value != NULL_TREE
1233                && phivn_valid_p (phivn, arg, bb)))
1234         return false;
1235     }
1236
1237   /* Find a dereferencing use.  First follow (single use) ssa
1238      copy chains for ptr.  */
1239   while (single_imm_use (ptr, &use, &use_stmt)
1240          && TREE_CODE (use_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
1241          && GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) == ptr
1242          && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0)) == SSA_NAME)
1243     ptr = GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0);
1244
1245   /* Replace the first dereference of *ptr if there is one and if we
1246      can move the loads to the place of the ptr phi node.  */
1247   phi_inserted = false;
1248   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, ui, ptr)
1249     {
1250       ssa_op_iter ui2;
1251       tree vuse;
1252
1253       /* Check whether this is a load of *ptr.  */
1254       if (!(TREE_CODE (use_stmt) == GIMPLE_MODIFY_STMT
1255             && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 0)) == SSA_NAME 
1256             && TREE_CODE (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1)) == INDIRECT_REF
1257             && TREE_OPERAND (GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1), 0) == ptr
1258             /* We cannot replace a load that may throw or is volatile.  */
1259             && !tree_can_throw_internal (use_stmt)))
1260         continue;
1261
1262       /* Check if we can move the loads.  The def stmts of all virtual uses
1263          need to be post-dominated by bb.  */
1264       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (vuse, use_stmt, ui2, SSA_OP_VUSE)
1265         {
1266           tree def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (vuse);
1267           if (!SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (vuse)
1268               && (bb_for_stmt (def_stmt) == bb
1269                   || !dominated_by_p (CDI_DOMINATORS,
1270                                       bb, bb_for_stmt (def_stmt))))
1271             goto next;
1272         }
1273
1274       /* Found a proper dereference.  Insert a phi node if this
1275          is the first load transformation.  */
1276       if (!phi_inserted)
1277         {
1278           res = phiprop_insert_phi (bb, phi, use_stmt, phivn, n);
1279
1280           /* Remember the value we created for *ptr.  */
1281           phivn[SSA_NAME_VERSION (ptr)].value = res;
1282           phivn[SSA_NAME_VERSION (ptr)].vop_stmt = use_stmt;
1283
1284           /* Remove old stmt.  The phi is taken care of by DCE, if we
1285              want to delete it here we also have to delete all intermediate
1286              copies.  */
1287           bsi = bsi_for_stmt (use_stmt);
1288           bsi_remove (&bsi, 0);
1289
1290           phi_inserted = true;
1291         }
1292       else
1293         {
1294           /* Further replacements are easy, just make a copy out of the
1295              load.  */
1296           GIMPLE_STMT_OPERAND (use_stmt, 1) = res;
1297           update_stmt (use_stmt);
1298         }
1299
1300 next:;
1301       /* Continue searching for a proper dereference.  */
1302     }
1303
1304   return phi_inserted;
1305 }
1306
1307 /* Helper walking the dominator tree starting from BB and processing
1308    phi nodes with global data PHIVN and N.  */
1309
1310 static bool
1311 tree_ssa_phiprop_1 (basic_block bb, struct phiprop_d *phivn, size_t n)
1312 {
1313   bool did_something = false; 
1314   basic_block son;
1315   tree phi;
1316
1317   for (phi = phi_nodes (bb); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
1318     did_something |= propagate_with_phi (bb, phi, phivn, n);
1319
1320   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, bb);
1321        son;
1322        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
1323     did_something |= tree_ssa_phiprop_1 (son, phivn, n);
1324
1325   return did_something;
1326 }
1327
1328 /* Main entry for phiprop pass.  */
1329
1330 static unsigned int
1331 tree_ssa_phiprop (void)
1332 {
1333   struct phiprop_d *phivn;
1334
1335   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1336
1337   phivn = XCNEWVEC (struct phiprop_d, num_ssa_names);
1338
1339   if (tree_ssa_phiprop_1 (ENTRY_BLOCK_PTR, phivn, num_ssa_names))
1340     bsi_commit_edge_inserts ();
1341
1342   free (phivn);
1343
1344   return 0;
1345 }
1346
1347 static bool
1348 gate_phiprop (void)
1349 {
1350   return 1;
1351 }
1352
1353 struct tree_opt_pass pass_phiprop = {
1354   "phiprop",                    /* name */
1355   gate_phiprop,                 /* gate */
1356   tree_ssa_phiprop,             /* execute */
1357   NULL,                         /* sub */
1358   NULL,                         /* next */
1359   0,                            /* static_pass_number */
1360   TV_TREE_FORWPROP,             /* tv_id */
1361   PROP_cfg | PROP_ssa,          /* properties_required */
1362   0,                            /* properties_provided */
1363   0,                            /* properties_destroyed */
1364   0,                            /* todo_flags_start */
1365   TODO_dump_func
1366   | TODO_ggc_collect
1367   | TODO_update_ssa
1368   | TODO_verify_ssa,            /* todo_flags_finish */
1369   0                             /* letter */
1370 };