OSDN Git Service

* tree-vectorizer.h (vect_get_single_scalar_iteraion_cost): Fix typo.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-live.c
1 /* Liveness for SSA trees.
2    Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Andrew MacLeod <amacleod@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "tree-pretty-print.h"
28 #include "gimple-pretty-print.h"
29 #include "bitmap.h"
30 #include "tree-flow.h"
31 #include "tree-dump.h"
32 #include "tree-ssa-live.h"
33 #include "diagnostic-core.h"
34 #include "debug.h"
35 #include "flags.h"
36 #include "gimple.h"
37
38 #ifdef ENABLE_CHECKING
39 static void  verify_live_on_entry (tree_live_info_p);
40 #endif
41
42
43 /* VARMAP maintains a mapping from SSA version number to real variables.
44
45    All SSA_NAMES are divided into partitions.  Initially each ssa_name is the
46    only member of it's own partition.  Coalescing will attempt to group any
47    ssa_names which occur in a copy or in a PHI node into the same partition.
48
49    At the end of out-of-ssa, each partition becomes a "real" variable and is
50    rewritten as a compiler variable.
51
52    The var_map data structure is used to manage these partitions.  It allows
53    partitions to be combined, and determines which partition belongs to what
54    ssa_name or variable, and vice versa.  */
55
56
57 /* This routine will initialize the basevar fields of MAP.  */
58
59 static void
60 var_map_base_init (var_map map)
61 {
62   int x, num_part, num;
63   tree var;
64   var_ann_t ann;
65
66   num = 0;
67   num_part = num_var_partitions (map);
68
69   /* If a base table already exists, clear it, otherwise create it.  */
70   if (map->partition_to_base_index != NULL)
71     {
72       free (map->partition_to_base_index);
73       VEC_truncate (tree, map->basevars, 0);
74     }
75   else
76     map->basevars = VEC_alloc (tree, heap, MAX (40, (num_part / 10)));
77
78   map->partition_to_base_index = (int *) xmalloc (sizeof (int) * num_part);
79
80   /* Build the base variable list, and point partitions at their bases.  */
81   for (x = 0; x < num_part; x++)
82     {
83       var = partition_to_var (map, x);
84       if (TREE_CODE (var) == SSA_NAME)
85          var = SSA_NAME_VAR (var);
86       ann = var_ann (var);
87       /* If base variable hasn't been seen, set it up.  */
88       if (!ann->base_var_processed)
89         {
90           ann->base_var_processed = 1;
91           VAR_ANN_BASE_INDEX (ann) = num++;
92           VEC_safe_push (tree, heap, map->basevars, var);
93         }
94       map->partition_to_base_index[x] = VAR_ANN_BASE_INDEX (ann);
95     }
96
97   map->num_basevars = num;
98
99   /* Now clear the processed bit.  */
100   for (x = 0; x < num; x++)
101     {
102        var = VEC_index (tree, map->basevars, x);
103        var_ann (var)->base_var_processed = 0;
104     }
105
106 #ifdef ENABLE_CHECKING
107   for (x = 0; x < num_part; x++)
108     {
109       tree var2;
110       var = SSA_NAME_VAR (partition_to_var (map, x));
111       var2 = VEC_index (tree, map->basevars, basevar_index (map, x));
112       gcc_assert (var == var2);
113     }
114 #endif
115 }
116
117
118 /* Remove the base table in MAP.  */
119
120 static void
121 var_map_base_fini (var_map map)
122 {
123   /* Free the basevar info if it is present.  */
124   if (map->partition_to_base_index != NULL)
125     {
126       VEC_free (tree, heap, map->basevars);
127       free (map->partition_to_base_index);
128       map->partition_to_base_index = NULL;
129       map->num_basevars = 0;
130     }
131 }
132 /* Create a variable partition map of SIZE, initialize and return it.  */
133
134 var_map
135 init_var_map (int size)
136 {
137   var_map map;
138
139   map = (var_map) xmalloc (sizeof (struct _var_map));
140   map->var_partition = partition_new (size);
141
142   map->partition_to_view = NULL;
143   map->view_to_partition = NULL;
144   map->num_partitions = size;
145   map->partition_size = size;
146   map->num_basevars = 0;
147   map->partition_to_base_index = NULL;
148   map->basevars = NULL;
149   return map;
150 }
151
152
153 /* Free memory associated with MAP.  */
154
155 void
156 delete_var_map (var_map map)
157 {
158   var_map_base_fini (map);
159   partition_delete (map->var_partition);
160   if (map->partition_to_view)
161     free (map->partition_to_view);
162   if (map->view_to_partition)
163     free (map->view_to_partition);
164   free (map);
165 }
166
167
168 /* This function will combine the partitions in MAP for VAR1 and VAR2.  It
169    Returns the partition which represents the new partition.  If the two
170    partitions cannot be combined, NO_PARTITION is returned.  */
171
172 int
173 var_union (var_map map, tree var1, tree var2)
174 {
175   int p1, p2, p3;
176
177   gcc_assert (TREE_CODE (var1) == SSA_NAME);
178   gcc_assert (TREE_CODE (var2) == SSA_NAME);
179
180   /* This is independent of partition_to_view. If partition_to_view is
181      on, then whichever one of these partitions is absorbed will never have a
182      dereference into the partition_to_view array any more.  */
183
184   p1 = partition_find (map->var_partition, SSA_NAME_VERSION (var1));
185   p2 = partition_find (map->var_partition, SSA_NAME_VERSION (var2));
186
187   gcc_assert (p1 != NO_PARTITION);
188   gcc_assert (p2 != NO_PARTITION);
189
190   if (p1 == p2)
191     p3 = p1;
192   else
193     p3 = partition_union (map->var_partition, p1, p2);
194
195   if (map->partition_to_view)
196     p3 = map->partition_to_view[p3];
197
198   return p3;
199 }
200
201
202 /* Compress the partition numbers in MAP such that they fall in the range
203    0..(num_partitions-1) instead of wherever they turned out during
204    the partitioning exercise.  This removes any references to unused
205    partitions, thereby allowing bitmaps and other vectors to be much
206    denser.
207
208    This is implemented such that compaction doesn't affect partitioning.
209    Ie., once partitions are created and possibly merged, running one
210    or more different kind of compaction will not affect the partitions
211    themselves.  Their index might change, but all the same variables will
212    still be members of the same partition group.  This allows work on reduced
213    sets, and no loss of information when a larger set is later desired.
214
215    In particular, coalescing can work on partitions which have 2 or more
216    definitions, and then 'recompact' later to include all the single
217    definitions for assignment to program variables.  */
218
219
220 /* Set MAP back to the initial state of having no partition view.  Return a
221    bitmap which has a bit set for each partition number which is in use in the
222    varmap.  */
223
224 static bitmap
225 partition_view_init (var_map map)
226 {
227   bitmap used;
228   int tmp;
229   unsigned int x;
230
231   used = BITMAP_ALLOC (NULL);
232
233   /* Already in a view? Abandon the old one.  */
234   if (map->partition_to_view)
235     {
236       free (map->partition_to_view);
237       map->partition_to_view = NULL;
238     }
239   if (map->view_to_partition)
240     {
241       free (map->view_to_partition);
242       map->view_to_partition = NULL;
243     }
244
245   /* Find out which partitions are actually referenced.  */
246   for (x = 0; x < map->partition_size; x++)
247     {
248       tmp = partition_find (map->var_partition, x);
249       if (ssa_name (tmp) != NULL_TREE && is_gimple_reg (ssa_name (tmp))
250           && (!has_zero_uses (ssa_name (tmp))
251               || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa_name (tmp))))
252         bitmap_set_bit (used, tmp);
253     }
254
255   map->num_partitions = map->partition_size;
256   return used;
257 }
258
259
260 /* This routine will finalize the view data for MAP based on the partitions
261    set in SELECTED.  This is either the same bitmap returned from
262    partition_view_init, or a trimmed down version if some of those partitions
263    were not desired in this view.  SELECTED is freed before returning.  */
264
265 static void
266 partition_view_fini (var_map map, bitmap selected)
267 {
268   bitmap_iterator bi;
269   unsigned count, i, x, limit;
270
271   gcc_assert (selected);
272
273   count = bitmap_count_bits (selected);
274   limit = map->partition_size;
275
276   /* If its a one-to-one ratio, we don't need any view compaction.  */
277   if (count < limit)
278     {
279       map->partition_to_view = (int *)xmalloc (limit * sizeof (int));
280       memset (map->partition_to_view, 0xff, (limit * sizeof (int)));
281       map->view_to_partition = (int *)xmalloc (count * sizeof (int));
282
283       i = 0;
284       /* Give each selected partition an index.  */
285       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (selected, 0, x, bi)
286         {
287           map->partition_to_view[x] = i;
288           map->view_to_partition[i] = x;
289           i++;
290         }
291       gcc_assert (i == count);
292       map->num_partitions = i;
293     }
294
295   BITMAP_FREE (selected);
296 }
297
298
299 /* Create a partition view which includes all the used partitions in MAP.  If
300    WANT_BASES is true, create the base variable map as well.  */
301
302 extern void
303 partition_view_normal (var_map map, bool want_bases)
304 {
305   bitmap used;
306
307   used = partition_view_init (map);
308   partition_view_fini (map, used);
309
310   if (want_bases)
311     var_map_base_init (map);
312   else
313     var_map_base_fini (map);
314 }
315
316
317 /* Create a partition view in MAP which includes just partitions which occur in
318    the bitmap ONLY. If WANT_BASES is true, create the base variable map
319    as well.  */
320
321 extern void
322 partition_view_bitmap (var_map map, bitmap only, bool want_bases)
323 {
324   bitmap used;
325   bitmap new_partitions = BITMAP_ALLOC (NULL);
326   unsigned x, p;
327   bitmap_iterator bi;
328
329   used = partition_view_init (map);
330   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (only, 0, x, bi)
331     {
332       p = partition_find (map->var_partition, x);
333       gcc_assert (bitmap_bit_p (used, p));
334       bitmap_set_bit (new_partitions, p);
335     }
336   partition_view_fini (map, new_partitions);
337
338   BITMAP_FREE (used);
339   if (want_bases)
340     var_map_base_init (map);
341   else
342     var_map_base_fini (map);
343 }
344
345
346 static inline void mark_all_vars_used (tree *, void *data);
347
348 /* Helper function for mark_all_vars_used, called via walk_tree.  */
349
350 static tree
351 mark_all_vars_used_1 (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
352 {
353   tree t = *tp;
354   enum tree_code_class c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
355   tree b;
356
357   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
358     t = SSA_NAME_VAR (t);
359
360   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c)
361       && (b = TREE_BLOCK (t)) != NULL)
362     TREE_USED (b) = true;
363
364   /* Ignore TMR_OFFSET and TMR_STEP for TARGET_MEM_REFS, as those
365      fields do not contain vars.  */
366   if (TREE_CODE (t) == TARGET_MEM_REF)
367     {
368       mark_all_vars_used (&TMR_BASE (t), data);
369       mark_all_vars_used (&TMR_INDEX (t), data);
370       mark_all_vars_used (&TMR_INDEX2 (t), data);
371       *walk_subtrees = 0;
372       return NULL;
373     }
374
375   /* Only need to mark VAR_DECLS; parameters and return results are not
376      eliminated as unused.  */
377   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
378     {
379       if (data != NULL && bitmap_clear_bit ((bitmap) data, DECL_UID (t)))
380         mark_all_vars_used (&DECL_INITIAL (t), data);
381       set_is_used (t);
382     }
383   /* remove_unused_scope_block_p requires information about labels
384      which are not DECL_IGNORED_P to tell if they might be used in the IL.  */
385   if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
386     /* Although the TREE_USED values that the frontend uses would be
387        acceptable (albeit slightly over-conservative) for our purposes,
388        init_vars_expansion clears TREE_USED for LABEL_DECLs too, so we
389        must re-compute it here.  */
390     TREE_USED (t) = 1;
391
392   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t))
393     *walk_subtrees = 0;
394
395   return NULL;
396 }
397
398 /* Mark the scope block SCOPE and its subblocks unused when they can be
399    possibly eliminated if dead.  */
400
401 static void
402 mark_scope_block_unused (tree scope)
403 {
404   tree t;
405   TREE_USED (scope) = false;
406   if (!(*debug_hooks->ignore_block) (scope))
407     TREE_USED (scope) = true;
408   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (scope); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
409     mark_scope_block_unused (t);
410 }
411
412 /* Look if the block is dead (by possibly eliminating its dead subblocks)
413    and return true if so.
414    Block is declared dead if:
415      1) No statements are associated with it.
416      2) Declares no live variables
417      3) All subblocks are dead
418         or there is precisely one subblocks and the block
419         has same abstract origin as outer block and declares
420         no variables, so it is pure wrapper.
421    When we are not outputting full debug info, we also eliminate dead variables
422    out of scope blocks to let them to be recycled by GGC and to save copying work
423    done by the inliner.  */
424
425 static bool
426 remove_unused_scope_block_p (tree scope)
427 {
428   tree *t, *next;
429   bool unused = !TREE_USED (scope);
430   var_ann_t ann;
431   int nsubblocks = 0;
432
433   for (t = &BLOCK_VARS (scope); *t; t = next)
434     {
435       next = &DECL_CHAIN (*t);
436
437       /* Debug info of nested function refers to the block of the
438          function.  We might stil call it even if all statements
439          of function it was nested into was elliminated.
440
441          TODO: We can actually look into cgraph to see if function
442          will be output to file.  */
443       if (TREE_CODE (*t) == FUNCTION_DECL)
444         unused = false;
445
446       /* If a decl has a value expr, we need to instantiate it
447          regardless of debug info generation, to avoid codegen
448          differences in memory overlap tests.  update_equiv_regs() may
449          indirectly call validate_equiv_mem() to test whether a
450          SET_DEST overlaps with others, and if the value expr changes
451          by virtual register instantiation, we may get end up with
452          different results.  */
453       else if (TREE_CODE (*t) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*t))
454         unused = false;
455
456       /* Remove everything we don't generate debug info for.
457          Don't remove larger vars though, because BLOCK_VARS are
458          used also during expansion to determine which variables
459          might share stack space.  */
460       else if (DECL_IGNORED_P (*t) && is_gimple_reg (*t))
461         {
462           *t = DECL_CHAIN (*t);
463           next = t;
464         }
465
466       /* When we are outputting debug info, we usually want to output
467          info about optimized-out variables in the scope blocks.
468          Exception are the scope blocks not containing any instructions
469          at all so user can't get into the scopes at first place.  */
470       else if ((ann = var_ann (*t)) != NULL
471                && is_used_p (*t))
472         unused = false;
473       else if (TREE_CODE (*t) == LABEL_DECL && TREE_USED (*t))
474         /* For labels that are still used in the IL, the decision to
475            preserve them must not depend DEBUG_INFO_LEVEL, otherwise we
476            risk having different ordering in debug vs.  non-debug builds
477            during inlining or versioning.
478            A label appearing here (we have already checked DECL_IGNORED_P)
479            should not be used in the IL unless it has been explicitly used
480            before, so we use TREE_USED as an approximation.  */
481         /* In principle, we should do the same here as for the debug case
482            below, however, when debugging, there might be additional nested
483            levels that keep an upper level with a label live, so we have to
484            force this block to be considered used, too.  */
485         unused = false;
486
487       /* When we are not doing full debug info, we however can keep around
488          only the used variables for cfgexpand's memory packing saving quite
489          a lot of memory.
490
491          For sake of -g3, we keep around those vars but we don't count this as
492          use of block, so innermost block with no used vars and no instructions
493          can be considered dead.  We only want to keep around blocks user can
494          breakpoint into and ask about value of optimized out variables.
495
496          Similarly we need to keep around types at least until all
497          variables of all nested blocks are gone.  We track no
498          information on whether given type is used or not, so we have
499          to keep them even when not emitting debug information,
500          otherwise we may end up remapping variables and their (local)
501          types in different orders depending on whether debug
502          information is being generated.  */
503
504       else if (TREE_CODE (*t) == TYPE_DECL
505                || debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
506                || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE)
507         ;
508       else
509         {
510           *t = DECL_CHAIN (*t);
511           next = t;
512         }
513     }
514
515   for (t = &BLOCK_SUBBLOCKS (scope); *t ;)
516     if (remove_unused_scope_block_p (*t))
517       {
518         if (BLOCK_SUBBLOCKS (*t))
519           {
520             tree next = BLOCK_CHAIN (*t);
521             tree supercontext = BLOCK_SUPERCONTEXT (*t);
522
523             *t = BLOCK_SUBBLOCKS (*t);
524             while (BLOCK_CHAIN (*t))
525               {
526                 BLOCK_SUPERCONTEXT (*t) = supercontext;
527                 t = &BLOCK_CHAIN (*t);
528               }
529             BLOCK_CHAIN (*t) = next;
530             BLOCK_SUPERCONTEXT (*t) = supercontext;
531             t = &BLOCK_CHAIN (*t);
532             nsubblocks ++;
533           }
534         else
535           *t = BLOCK_CHAIN (*t);
536       }
537     else
538       {
539         t = &BLOCK_CHAIN (*t);
540         nsubblocks ++;
541       }
542
543
544    if (!unused)
545      ;
546    /* Outer scope is always used.  */
547    else if (!BLOCK_SUPERCONTEXT (scope)
548             || TREE_CODE (BLOCK_SUPERCONTEXT (scope)) == FUNCTION_DECL)
549      unused = false;
550    /* Innermost blocks with no live variables nor statements can be always
551       eliminated.  */
552    else if (!nsubblocks)
553      ;
554    /* For terse debug info we can eliminate info on unused variables.  */
555    else if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NONE
556             || debug_info_level == DINFO_LEVEL_TERSE)
557      {
558        /* Even for -g0/-g1 don't prune outer scopes from artificial
559           functions, otherwise diagnostics using tree_nonartificial_location
560           will not be emitted properly.  */
561        if (inlined_function_outer_scope_p (scope))
562          {
563            tree ao = scope;
564
565            while (ao
566                   && TREE_CODE (ao) == BLOCK
567                   && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao) != ao)
568              ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
569            if (ao
570                && TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL
571                && DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
572                && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
573              unused = false;
574          }
575      }
576    else if (BLOCK_VARS (scope) || BLOCK_NUM_NONLOCALIZED_VARS (scope))
577      unused = false;
578    /* See if this block is important for representation of inlined function.
579       Inlined functions are always represented by block with
580       block_ultimate_origin being set to FUNCTION_DECL and DECL_SOURCE_LOCATION
581       set...  */
582    else if (inlined_function_outer_scope_p (scope))
583      unused = false;
584    else
585    /* Verfify that only blocks with source location set
586       are entry points to the inlined functions.  */
587      gcc_assert (BLOCK_SOURCE_LOCATION (scope) == UNKNOWN_LOCATION);
588
589    TREE_USED (scope) = !unused;
590    return unused;
591 }
592
593 /* Mark all VAR_DECLS under *EXPR_P as used, so that they won't be
594    eliminated during the tree->rtl conversion process.  */
595
596 static inline void
597 mark_all_vars_used (tree *expr_p, void *data)
598 {
599   walk_tree (expr_p, mark_all_vars_used_1, data, NULL);
600 }
601
602
603 /* Dump scope blocks starting at SCOPE to FILE.  INDENT is the
604    indentation level and FLAGS is as in print_generic_expr.  */
605
606 static void
607 dump_scope_block (FILE *file, int indent, tree scope, int flags)
608 {
609   tree var, t;
610   unsigned int i;
611
612   fprintf (file, "\n%*s{ Scope block #%i%s%s",indent, "" , BLOCK_NUMBER (scope),
613            TREE_USED (scope) ? "" : " (unused)",
614            BLOCK_ABSTRACT (scope) ? " (abstract)": "");
615   if (BLOCK_SOURCE_LOCATION (scope) != UNKNOWN_LOCATION)
616     {
617       expanded_location s = expand_location (BLOCK_SOURCE_LOCATION (scope));
618       fprintf (file, " %s:%i", s.file, s.line);
619     }
620   if (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (scope))
621     {
622       tree origin = block_ultimate_origin (scope);
623       if (origin)
624         {
625           fprintf (file, " Originating from :");
626           if (DECL_P (origin))
627             print_generic_decl (file, origin, flags);
628           else
629             fprintf (file, "#%i", BLOCK_NUMBER (origin));
630         }
631     }
632   fprintf (file, " \n");
633   for (var = BLOCK_VARS (scope); var; var = DECL_CHAIN (var))
634     {
635       bool used = false;
636
637       if (var_ann (var))
638         used = is_used_p (var);
639
640       fprintf (file, "%*s", indent, "");
641       print_generic_decl (file, var, flags);
642       fprintf (file, "%s\n", used ? "" : " (unused)");
643     }
644   for (i = 0; i < BLOCK_NUM_NONLOCALIZED_VARS (scope); i++)
645     {
646       fprintf (file, "%*s",indent, "");
647       print_generic_decl (file, BLOCK_NONLOCALIZED_VAR (scope, i),
648                           flags);
649       fprintf (file, " (nonlocalized)\n");
650     }
651   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (scope); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
652     dump_scope_block (file, indent + 2, t, flags);
653   fprintf (file, "\n%*s}\n",indent, "");
654 }
655
656 /* Dump the tree of lexical scopes starting at SCOPE to stderr.  FLAGS
657    is as in print_generic_expr.  */
658
659 DEBUG_FUNCTION void
660 debug_scope_block (tree scope, int flags)
661 {
662   dump_scope_block (stderr, 0, scope, flags);
663 }
664
665
666 /* Dump the tree of lexical scopes of current_function_decl to FILE.
667    FLAGS is as in print_generic_expr.  */
668
669 void
670 dump_scope_blocks (FILE *file, int flags)
671 {
672   dump_scope_block (file, 0, DECL_INITIAL (current_function_decl), flags);
673 }
674
675
676 /* Dump the tree of lexical scopes of current_function_decl to stderr.
677    FLAGS is as in print_generic_expr.  */
678
679 DEBUG_FUNCTION void
680 debug_scope_blocks (int flags)
681 {
682   dump_scope_blocks (stderr, flags);
683 }
684
685 /* Remove local variables that are not referenced in the IL.  */
686
687 void
688 remove_unused_locals (void)
689 {
690   basic_block bb;
691   tree var, t;
692   referenced_var_iterator rvi;
693   var_ann_t ann;
694   bitmap global_unused_vars = NULL;
695   unsigned srcidx, dstidx, num;
696
697   /* Removing declarations from lexical blocks when not optimizing is
698      not only a waste of time, it actually causes differences in stack
699      layout.  */
700   if (!optimize)
701     return;
702
703   timevar_push (TV_REMOVE_UNUSED);
704
705   mark_scope_block_unused (DECL_INITIAL (current_function_decl));
706
707   /* Assume all locals are unused.  */
708   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (cfun, t, rvi)
709     clear_is_used (t);
710
711   /* Walk the CFG marking all referenced symbols.  */
712   FOR_EACH_BB (bb)
713     {
714       gimple_stmt_iterator gsi;
715       size_t i;
716       edge_iterator ei;
717       edge e;
718
719       /* Walk the statements.  */
720       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
721         {
722           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
723           tree b = gimple_block (stmt);
724
725           if (is_gimple_debug (stmt))
726             continue;
727
728           if (b)
729             TREE_USED (b) = true;
730
731           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
732             mark_all_vars_used (gimple_op_ptr (gsi_stmt (gsi), i), NULL);
733         }
734
735       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
736         {
737           use_operand_p arg_p;
738           ssa_op_iter i;
739           tree def;
740           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
741
742           /* No point processing globals.  */
743           if (is_global_var (SSA_NAME_VAR (gimple_phi_result (phi))))
744             continue;
745
746           def = gimple_phi_result (phi);
747           mark_all_vars_used (&def, NULL);
748
749           FOR_EACH_PHI_ARG (arg_p, phi, i, SSA_OP_ALL_USES)
750             {
751               tree arg = USE_FROM_PTR (arg_p);
752               mark_all_vars_used (&arg, NULL);
753             }
754         }
755
756       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
757         if (e->goto_locus)
758           TREE_USED (e->goto_block) = true;
759     }
760
761   cfun->has_local_explicit_reg_vars = false;
762
763   /* Remove unmarked local vars from local_decls.  */
764   num = VEC_length (tree, cfun->local_decls);
765   for (srcidx = 0, dstidx = 0; srcidx < num; srcidx++)
766     {
767       var = VEC_index (tree, cfun->local_decls, srcidx);
768       if (TREE_CODE (var) != FUNCTION_DECL
769           && (!(ann = var_ann (var))
770               || !is_used_p (var)))
771         {
772           if (is_global_var (var))
773             {
774               if (global_unused_vars == NULL)
775                 global_unused_vars = BITMAP_ALLOC (NULL);
776               bitmap_set_bit (global_unused_vars, DECL_UID (var));
777             }
778           else
779             continue;
780         }
781       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL
782                && DECL_HARD_REGISTER (var)
783                && !is_global_var (var))
784         cfun->has_local_explicit_reg_vars = true;
785
786       if (srcidx != dstidx)
787         VEC_replace (tree, cfun->local_decls, dstidx, var);
788       dstidx++;
789     }
790   if (dstidx != num)
791     VEC_truncate (tree, cfun->local_decls, dstidx);
792
793   /* Remove unmarked global vars from local_decls.  */
794   if (global_unused_vars != NULL)
795     {
796       tree var;
797       unsigned ix;
798       FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, ix, var)
799         if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL
800             && is_global_var (var)
801             && (ann = var_ann (var)) != NULL
802             && is_used_p (var))
803           mark_all_vars_used (&DECL_INITIAL (var), global_unused_vars);
804
805       num = VEC_length (tree, cfun->local_decls);
806       for (srcidx = 0, dstidx = 0; srcidx < num; srcidx++)
807         {
808           var = VEC_index (tree, cfun->local_decls, srcidx);
809           if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL
810               && is_global_var (var)
811               && bitmap_bit_p (global_unused_vars, DECL_UID (var)))
812             continue;
813
814           if (srcidx != dstidx)
815             VEC_replace (tree, cfun->local_decls, dstidx, var);
816           dstidx++;
817         }
818       if (dstidx != num)
819         VEC_truncate (tree, cfun->local_decls, dstidx);
820       BITMAP_FREE (global_unused_vars);
821     }
822
823   /* Remove unused variables from REFERENCED_VARs.  */
824   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (cfun, t, rvi)
825     if (!is_global_var (t)
826         && TREE_CODE (t) != PARM_DECL
827         && TREE_CODE (t) != RESULT_DECL
828         && !is_used_p (t)
829         && !var_ann (t)->is_heapvar)
830       remove_referenced_var (t);
831   remove_unused_scope_block_p (DECL_INITIAL (current_function_decl));
832   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
833     {
834       fprintf (dump_file, "Scope blocks after cleanups:\n");
835       dump_scope_blocks (dump_file, dump_flags);
836     }
837
838   timevar_pop (TV_REMOVE_UNUSED);
839 }
840
841
842 /* Allocate and return a new live range information object base on MAP.  */
843
844 static tree_live_info_p
845 new_tree_live_info (var_map map)
846 {
847   tree_live_info_p live;
848   unsigned x;
849
850   live = (tree_live_info_p) xmalloc (sizeof (struct tree_live_info_d));
851   live->map = map;
852   live->num_blocks = last_basic_block;
853
854   live->livein = (bitmap *)xmalloc (last_basic_block * sizeof (bitmap));
855   for (x = 0; x < (unsigned)last_basic_block; x++)
856     live->livein[x] = BITMAP_ALLOC (NULL);
857
858   live->liveout = (bitmap *)xmalloc (last_basic_block * sizeof (bitmap));
859   for (x = 0; x < (unsigned)last_basic_block; x++)
860     live->liveout[x] = BITMAP_ALLOC (NULL);
861
862   live->work_stack = XNEWVEC (int, last_basic_block);
863   live->stack_top = live->work_stack;
864
865   live->global = BITMAP_ALLOC (NULL);
866   return live;
867 }
868
869
870 /* Free storage for live range info object LIVE.  */
871
872 void
873 delete_tree_live_info (tree_live_info_p live)
874 {
875   int x;
876
877   BITMAP_FREE (live->global);
878   free (live->work_stack);
879
880   for (x = live->num_blocks - 1; x >= 0; x--)
881     BITMAP_FREE (live->liveout[x]);
882   free (live->liveout);
883
884   for (x = live->num_blocks - 1; x >= 0; x--)
885     BITMAP_FREE (live->livein[x]);
886   free (live->livein);
887
888   free (live);
889 }
890
891
892 /* Visit basic block BB and propagate any required live on entry bits from
893    LIVE into the predecessors.  VISITED is the bitmap of visited blocks.
894    TMP is a temporary work bitmap which is passed in to avoid reallocating
895    it each time.  */
896
897 static void
898 loe_visit_block (tree_live_info_p live, basic_block bb, sbitmap visited,
899                  bitmap tmp)
900 {
901   edge e;
902   bool change;
903   edge_iterator ei;
904   basic_block pred_bb;
905   bitmap loe;
906   gcc_assert (!TEST_BIT (visited, bb->index));
907
908   SET_BIT (visited, bb->index);
909   loe = live_on_entry (live, bb);
910
911   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
912     {
913       pred_bb = e->src;
914       if (pred_bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
915         continue;
916       /* TMP is variables live-on-entry from BB that aren't defined in the
917          predecessor block.  This should be the live on entry vars to pred.
918          Note that liveout is the DEFs in a block while live on entry is
919          being calculated.  */
920       bitmap_and_compl (tmp, loe, live->liveout[pred_bb->index]);
921
922       /* Add these bits to live-on-entry for the pred. if there are any
923          changes, and pred_bb has been visited already, add it to the
924          revisit stack.  */
925       change = bitmap_ior_into (live_on_entry (live, pred_bb), tmp);
926       if (TEST_BIT (visited, pred_bb->index) && change)
927         {
928           RESET_BIT (visited, pred_bb->index);
929           *(live->stack_top)++ = pred_bb->index;
930         }
931     }
932 }
933
934
935 /* Using LIVE, fill in all the live-on-entry blocks between the defs and uses
936    of all the variables.  */
937
938 static void
939 live_worklist (tree_live_info_p live)
940 {
941   unsigned b;
942   basic_block bb;
943   sbitmap visited = sbitmap_alloc (last_basic_block + 1);
944   bitmap tmp = BITMAP_ALLOC (NULL);
945
946   sbitmap_zero (visited);
947
948   /* Visit all the blocks in reverse order and propagate live on entry values
949      into the predecessors blocks.  */
950   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
951     loe_visit_block (live, bb, visited, tmp);
952
953   /* Process any blocks which require further iteration.  */
954   while (live->stack_top != live->work_stack)
955     {
956       b = *--(live->stack_top);
957       loe_visit_block (live, BASIC_BLOCK (b), visited, tmp);
958     }
959
960   BITMAP_FREE (tmp);
961   sbitmap_free (visited);
962 }
963
964
965 /* Calculate the initial live on entry vector for SSA_NAME using immediate_use
966    links.  Set the live on entry fields in LIVE.  Def's are marked temporarily
967    in the liveout vector.  */
968
969 static void
970 set_var_live_on_entry (tree ssa_name, tree_live_info_p live)
971 {
972   int p;
973   gimple stmt;
974   use_operand_p use;
975   basic_block def_bb = NULL;
976   imm_use_iterator imm_iter;
977   bool global = false;
978
979   p = var_to_partition (live->map, ssa_name);
980   if (p == NO_PARTITION)
981     return;
982
983   stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name);
984   if (stmt)
985     {
986       def_bb = gimple_bb (stmt);
987       /* Mark defs in liveout bitmap temporarily.  */
988       if (def_bb)
989         bitmap_set_bit (live->liveout[def_bb->index], p);
990     }
991   else
992     def_bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
993
994   /* Visit each use of SSA_NAME and if it isn't in the same block as the def,
995      add it to the list of live on entry blocks.  */
996   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use, imm_iter, ssa_name)
997     {
998       gimple use_stmt = USE_STMT (use);
999       basic_block add_block = NULL;
1000
1001       if (gimple_code (use_stmt) == GIMPLE_PHI)
1002         {
1003           /* Uses in PHI's are considered to be live at exit of the SRC block
1004              as this is where a copy would be inserted.  Check to see if it is
1005              defined in that block, or whether its live on entry.  */
1006           int index = PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use);
1007           edge e = gimple_phi_arg_edge (use_stmt, index);
1008           if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1009             {
1010               if (e->src != def_bb)
1011                 add_block = e->src;
1012             }
1013         }
1014       else if (is_gimple_debug (use_stmt))
1015         continue;
1016       else
1017         {
1018           /* If its not defined in this block, its live on entry.  */
1019           basic_block use_bb = gimple_bb (use_stmt);
1020           if (use_bb != def_bb)
1021             add_block = use_bb;
1022         }
1023
1024       /* If there was a live on entry use, set the bit.  */
1025       if (add_block)
1026         {
1027           global = true;
1028           bitmap_set_bit (live->livein[add_block->index], p);
1029         }
1030     }
1031
1032   /* If SSA_NAME is live on entry to at least one block, fill in all the live
1033      on entry blocks between the def and all the uses.  */
1034   if (global)
1035     bitmap_set_bit (live->global, p);
1036 }
1037
1038
1039 /* Calculate the live on exit vectors based on the entry info in LIVEINFO.  */
1040
1041 void
1042 calculate_live_on_exit (tree_live_info_p liveinfo)
1043 {
1044   basic_block bb;
1045   edge e;
1046   edge_iterator ei;
1047
1048   /* live on entry calculations used liveout vectors for defs, clear them.  */
1049   FOR_EACH_BB (bb)
1050     bitmap_clear (liveinfo->liveout[bb->index]);
1051
1052   /* Set all the live-on-exit bits for uses in PHIs.  */
1053   FOR_EACH_BB (bb)
1054     {
1055       gimple_stmt_iterator gsi;
1056       size_t i;
1057
1058       /* Mark the PHI arguments which are live on exit to the pred block.  */
1059       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1060         {
1061           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1062           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
1063             {
1064               tree t = PHI_ARG_DEF (phi, i);
1065               int p;
1066
1067               if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
1068                 continue;
1069
1070               p = var_to_partition (liveinfo->map, t);
1071               if (p == NO_PARTITION)
1072                 continue;
1073               e = gimple_phi_arg_edge (phi, i);
1074               if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1075                 bitmap_set_bit (liveinfo->liveout[e->src->index], p);
1076             }
1077         }
1078
1079       /* Add each successors live on entry to this bock live on exit.  */
1080       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1081         if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1082           bitmap_ior_into (liveinfo->liveout[bb->index],
1083                            live_on_entry (liveinfo, e->dest));
1084     }
1085 }
1086
1087
1088 /* Given partition map MAP, calculate all the live on entry bitmaps for
1089    each partition.  Return a new live info object.  */
1090
1091 tree_live_info_p
1092 calculate_live_ranges (var_map map)
1093 {
1094   tree var;
1095   unsigned i;
1096   tree_live_info_p live;
1097
1098   live = new_tree_live_info (map);
1099   for (i = 0; i < num_var_partitions (map); i++)
1100     {
1101       var = partition_to_var (map, i);
1102       if (var != NULL_TREE)
1103         set_var_live_on_entry (var, live);
1104     }
1105
1106   live_worklist (live);
1107
1108 #ifdef ENABLE_CHECKING
1109   verify_live_on_entry (live);
1110 #endif
1111
1112   calculate_live_on_exit (live);
1113   return live;
1114 }
1115
1116
1117 /* Output partition map MAP to file F.  */
1118
1119 void
1120 dump_var_map (FILE *f, var_map map)
1121 {
1122   int t;
1123   unsigned x, y;
1124   int p;
1125
1126   fprintf (f, "\nPartition map \n\n");
1127
1128   for (x = 0; x < map->num_partitions; x++)
1129     {
1130       if (map->view_to_partition != NULL)
1131         p = map->view_to_partition[x];
1132       else
1133         p = x;
1134
1135       if (ssa_name (p) == NULL_TREE)
1136         continue;
1137
1138       t = 0;
1139       for (y = 1; y < num_ssa_names; y++)
1140         {
1141           p = partition_find (map->var_partition, y);
1142           if (map->partition_to_view)
1143             p = map->partition_to_view[p];
1144           if (p == (int)x)
1145             {
1146               if (t++ == 0)
1147                 {
1148                   fprintf(f, "Partition %d (", x);
1149                   print_generic_expr (f, partition_to_var (map, p), TDF_SLIM);
1150                   fprintf (f, " - ");
1151                 }
1152               fprintf (f, "%d ", y);
1153             }
1154         }
1155       if (t != 0)
1156         fprintf (f, ")\n");
1157     }
1158   fprintf (f, "\n");
1159 }
1160
1161
1162 /* Output live range info LIVE to file F, controlled by FLAG.  */
1163
1164 void
1165 dump_live_info (FILE *f, tree_live_info_p live, int flag)
1166 {
1167   basic_block bb;
1168   unsigned i;
1169   var_map map = live->map;
1170   bitmap_iterator bi;
1171
1172   if ((flag & LIVEDUMP_ENTRY) && live->livein)
1173     {
1174       FOR_EACH_BB (bb)
1175         {
1176           fprintf (f, "\nLive on entry to BB%d : ", bb->index);
1177           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (live->livein[bb->index], 0, i, bi)
1178             {
1179               print_generic_expr (f, partition_to_var (map, i), TDF_SLIM);
1180               fprintf (f, "  ");
1181             }
1182           fprintf (f, "\n");
1183         }
1184     }
1185
1186   if ((flag & LIVEDUMP_EXIT) && live->liveout)
1187     {
1188       FOR_EACH_BB (bb)
1189         {
1190           fprintf (f, "\nLive on exit from BB%d : ", bb->index);
1191           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (live->liveout[bb->index], 0, i, bi)
1192             {
1193               print_generic_expr (f, partition_to_var (map, i), TDF_SLIM);
1194               fprintf (f, "  ");
1195             }
1196           fprintf (f, "\n");
1197         }
1198     }
1199 }
1200
1201 struct GTY(()) numbered_tree_d
1202 {
1203   tree t;
1204   int num;
1205 };
1206 typedef struct numbered_tree_d numbered_tree;
1207
1208 DEF_VEC_O (numbered_tree);
1209 DEF_VEC_ALLOC_O (numbered_tree, heap);
1210
1211 /* Compare two declarations references by their DECL_UID / sequence number.
1212    Called via qsort.  */
1213
1214 static int
1215 compare_decls_by_uid (const void *pa, const void *pb)
1216 {
1217   const numbered_tree *nt_a = ((const numbered_tree *)pa);
1218   const numbered_tree *nt_b = ((const numbered_tree *)pb);
1219
1220   if (DECL_UID (nt_a->t) != DECL_UID (nt_b->t))
1221     return  DECL_UID (nt_a->t) - DECL_UID (nt_b->t);
1222   return nt_a->num - nt_b->num;
1223 }
1224
1225 /* Called via walk_gimple_stmt / walk_gimple_op by dump_enumerated_decls.  */
1226 static tree
1227 dump_enumerated_decls_push (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
1228 {
1229   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
1230   VEC (numbered_tree, heap) **list = (VEC (numbered_tree, heap) **) &wi->info;
1231   numbered_tree nt;
1232
1233   if (!DECL_P (*tp))
1234     return NULL_TREE;
1235   nt.t = *tp;
1236   nt.num = VEC_length (numbered_tree, *list);
1237   VEC_safe_push (numbered_tree, heap, *list, &nt);
1238   *walk_subtrees = 0;
1239   return NULL_TREE;
1240 }
1241
1242 /* Find all the declarations used by the current function, sort them by uid,
1243    and emit the sorted list.  Each declaration is tagged with a sequence
1244    number indicating when it was found during statement / tree walking,
1245    so that TDF_NOUID comparisons of anonymous declarations are still
1246    meaningful.  Where a declaration was encountered more than once, we
1247    emit only the sequence number of the first encounter.
1248    FILE is the dump file where to output the list and FLAGS is as in
1249    print_generic_expr.  */
1250 void
1251 dump_enumerated_decls (FILE *file, int flags)
1252 {
1253   basic_block bb;
1254   struct walk_stmt_info wi;
1255   VEC (numbered_tree, heap) *decl_list = VEC_alloc (numbered_tree, heap, 40);
1256
1257   memset (&wi, '\0', sizeof (wi));
1258   wi.info = (void*) decl_list;
1259   FOR_EACH_BB (bb)
1260     {
1261       gimple_stmt_iterator gsi;
1262
1263       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1264         if (!is_gimple_debug (gsi_stmt (gsi)))
1265           walk_gimple_stmt (&gsi, NULL, dump_enumerated_decls_push, &wi);
1266     }
1267   decl_list = (VEC (numbered_tree, heap) *) wi.info;
1268   VEC_qsort (numbered_tree, decl_list, compare_decls_by_uid);
1269   if (VEC_length (numbered_tree, decl_list))
1270     {
1271       unsigned ix;
1272       numbered_tree *ntp;
1273       tree last = NULL_TREE;
1274
1275       fprintf (file, "Declarations used by %s, sorted by DECL_UID:\n",
1276                current_function_name ());
1277       FOR_EACH_VEC_ELT (numbered_tree, decl_list, ix, ntp)
1278         {
1279           if (ntp->t == last)
1280             continue;
1281           fprintf (file, "%d: ", ntp->num);
1282           print_generic_decl (file, ntp->t, flags);
1283           fprintf (file, "\n");
1284           last = ntp->t;
1285         }
1286     }
1287   VEC_free (numbered_tree, heap, decl_list);
1288 }
1289
1290 #ifdef ENABLE_CHECKING
1291 /* Verify that SSA_VAR is a non-virtual SSA_NAME.  */
1292
1293 void
1294 register_ssa_partition_check (tree ssa_var)
1295 {
1296   gcc_assert (TREE_CODE (ssa_var) == SSA_NAME);
1297   if (!is_gimple_reg (SSA_NAME_VAR (ssa_var)))
1298     {
1299       fprintf (stderr, "Illegally registering a virtual SSA name :");
1300       print_generic_expr (stderr, ssa_var, TDF_SLIM);
1301       fprintf (stderr, " in the SSA->Normal phase.\n");
1302       internal_error ("SSA corruption");
1303     }
1304 }
1305
1306
1307 /* Verify that the info in LIVE matches the current cfg.  */
1308
1309 static void
1310 verify_live_on_entry (tree_live_info_p live)
1311 {
1312   unsigned i;
1313   tree var;
1314   gimple stmt;
1315   basic_block bb;
1316   edge e;
1317   int num;
1318   edge_iterator ei;
1319   var_map map = live->map;
1320
1321    /* Check for live on entry partitions and report those with a DEF in
1322       the program. This will typically mean an optimization has done
1323       something wrong.  */
1324   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
1325   num = 0;
1326   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1327     {
1328       int entry_block = e->dest->index;
1329       if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
1330         continue;
1331       for (i = 0; i < (unsigned)num_var_partitions (map); i++)
1332         {
1333           basic_block tmp;
1334           tree d;
1335           bitmap loe;
1336           var = partition_to_var (map, i);
1337           stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1338           tmp = gimple_bb (stmt);
1339           d = gimple_default_def (cfun, SSA_NAME_VAR (var));
1340
1341           loe = live_on_entry (live, e->dest);
1342           if (loe && bitmap_bit_p (loe, i))
1343             {
1344               if (!gimple_nop_p (stmt))
1345                 {
1346                   num++;
1347                   print_generic_expr (stderr, var, TDF_SLIM);
1348                   fprintf (stderr, " is defined ");
1349                   if (tmp)
1350                     fprintf (stderr, " in BB%d, ", tmp->index);
1351                   fprintf (stderr, "by:\n");
1352                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_SLIM);
1353                   fprintf (stderr, "\nIt is also live-on-entry to entry BB %d",
1354                            entry_block);
1355                   fprintf (stderr, " So it appears to have multiple defs.\n");
1356                 }
1357               else
1358                 {
1359                   if (d != var)
1360                     {
1361                       num++;
1362                       print_generic_expr (stderr, var, TDF_SLIM);
1363                       fprintf (stderr, " is live-on-entry to BB%d ",
1364                                entry_block);
1365                       if (d)
1366                         {
1367                           fprintf (stderr, " but is not the default def of ");
1368                           print_generic_expr (stderr, d, TDF_SLIM);
1369                           fprintf (stderr, "\n");
1370                         }
1371                       else
1372                         fprintf (stderr, " and there is no default def.\n");
1373                     }
1374                 }
1375             }
1376           else
1377             if (d == var)
1378               {
1379                 /* The only way this var shouldn't be marked live on entry is
1380                    if it occurs in a PHI argument of the block.  */
1381                 size_t z;
1382                 bool ok = false;
1383                 gimple_stmt_iterator gsi;
1384                 for (gsi = gsi_start_phis (e->dest);
1385                      !gsi_end_p (gsi) && !ok;
1386                      gsi_next (&gsi))
1387                   {
1388                     gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1389                     for (z = 0; z < gimple_phi_num_args (phi); z++)
1390                       if (var == gimple_phi_arg_def (phi, z))
1391                         {
1392                           ok = true;
1393                           break;
1394                         }
1395                   }
1396                 if (ok)
1397                   continue;
1398                 num++;
1399                 print_generic_expr (stderr, var, TDF_SLIM);
1400                 fprintf (stderr, " is not marked live-on-entry to entry BB%d ",
1401                          entry_block);
1402                 fprintf (stderr, "but it is a default def so it should be.\n");
1403               }
1404         }
1405     }
1406   gcc_assert (num <= 0);
1407 }
1408 #endif