OSDN Git Service

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