OSDN Git Service

2009-11-04 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[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
140   map->partition_to_view = NULL;
141   map->view_to_partition = NULL;
142   map->num_partitions = size;
143   map->partition_size = size;
144   map->num_basevars = 0;
145   map->partition_to_base_index = NULL;
146   map->basevars = NULL;
147   return map;
148 }
149
150
151 /* Free memory associated with MAP.  */
152
153 void
154 delete_var_map (var_map map)
155 {
156   var_map_base_fini (map);
157   partition_delete (map->var_partition);
158   if (map->partition_to_view)
159     free (map->partition_to_view);
160   if (map->view_to_partition)
161     free (map->view_to_partition);
162   free (map);
163 }
164
165
166 /* This function will combine the partitions in MAP for VAR1 and VAR2.  It 
167    Returns the partition which represents the new partition.  If the two 
168    partitions cannot be combined, NO_PARTITION is returned.  */
169
170 int
171 var_union (var_map map, tree var1, tree var2)
172 {
173   int p1, p2, p3;
174
175   gcc_assert (TREE_CODE (var1) == SSA_NAME);
176   gcc_assert (TREE_CODE (var2) == SSA_NAME);
177
178   /* This is independent of partition_to_view. If partition_to_view is 
179      on, then whichever one of these partitions is absorbed will never have a
180      dereference into the partition_to_view array any more.  */
181
182   p1 = partition_find (map->var_partition, SSA_NAME_VERSION (var1));
183   p2 = partition_find (map->var_partition, SSA_NAME_VERSION (var2));
184
185   gcc_assert (p1 != NO_PARTITION);
186   gcc_assert (p2 != NO_PARTITION);
187
188   if (p1 == p2)
189     p3 = p1;
190   else
191     p3 = partition_union (map->var_partition, p1, p2);
192
193   if (map->partition_to_view)
194     p3 = map->partition_to_view[p3];
195
196   return p3;
197 }
198
199  
200 /* Compress the partition numbers in MAP such that they fall in the range 
201    0..(num_partitions-1) instead of wherever they turned out during
202    the partitioning exercise.  This removes any references to unused
203    partitions, thereby allowing bitmaps and other vectors to be much
204    denser.  
205
206    This is implemented such that compaction doesn't affect partitioning.
207    Ie., once partitions are created and possibly merged, running one
208    or more different kind of compaction will not affect the partitions
209    themselves.  Their index might change, but all the same variables will
210    still be members of the same partition group.  This allows work on reduced
211    sets, and no loss of information when a larger set is later desired.
212
213    In particular, coalescing can work on partitions which have 2 or more
214    definitions, and then 'recompact' later to include all the single
215    definitions for assignment to program variables.  */
216
217
218 /* Set MAP back to the initial state of having no partition view.  Return a 
219    bitmap which has a bit set for each partition number which is in use in the 
220    varmap.  */
221
222 static bitmap
223 partition_view_init (var_map map)
224 {
225   bitmap used;
226   int tmp;
227   unsigned int x;
228
229   used = BITMAP_ALLOC (NULL);
230
231   /* Already in a view? Abandon the old one.  */
232   if (map->partition_to_view)
233     {
234       free (map->partition_to_view);
235       map->partition_to_view = NULL;
236     }
237   if (map->view_to_partition)
238     {
239       free (map->view_to_partition);
240       map->view_to_partition = NULL;
241     }
242
243   /* Find out which partitions are actually referenced.  */
244   for (x = 0; x < map->partition_size; x++)
245     {
246       tmp = partition_find (map->var_partition, x);
247       if (ssa_name (tmp) != NULL_TREE && is_gimple_reg (ssa_name (tmp))
248           && (!has_zero_uses (ssa_name (tmp))
249               || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa_name (tmp))))
250         bitmap_set_bit (used, tmp);
251     }
252
253   map->num_partitions = map->partition_size;
254   return used;
255 }
256
257
258 /* This routine will finalize the view data for MAP based on the partitions
259    set in SELECTED.  This is either the same bitmap returned from 
260    partition_view_init, or a trimmed down version if some of those partitions
261    were not desired in this view.  SELECTED is freed before returning.  */
262
263 static void 
264 partition_view_fini (var_map map, bitmap selected)
265 {
266   bitmap_iterator bi;
267   unsigned count, i, x, limit;
268
269   gcc_assert (selected);
270
271   count = bitmap_count_bits (selected);
272   limit = map->partition_size;
273
274   /* If its a one-to-one ratio, we don't need any view compaction.  */
275   if (count < limit)
276     {
277       map->partition_to_view = (int *)xmalloc (limit * sizeof (int));
278       memset (map->partition_to_view, 0xff, (limit * sizeof (int)));
279       map->view_to_partition = (int *)xmalloc (count * sizeof (int));
280
281       i = 0;
282       /* Give each selected partition an index.  */
283       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (selected, 0, x, bi)
284         {
285           map->partition_to_view[x] = i;
286           map->view_to_partition[i] = x;
287           i++;
288         }
289       gcc_assert (i == count);
290       map->num_partitions = i;
291     }
292
293   BITMAP_FREE (selected);
294 }
295
296
297 /* Create a partition view which includes all the used partitions in MAP.  If 
298    WANT_BASES is true, create the base variable map as well.  */
299
300 extern void
301 partition_view_normal (var_map map, bool want_bases)
302 {
303   bitmap used;
304
305   used = partition_view_init (map);
306   partition_view_fini (map, used);
307
308   if (want_bases)
309     var_map_base_init (map);
310   else
311     var_map_base_fini (map);
312 }
313
314
315 /* Create a partition view in MAP which includes just partitions which occur in 
316    the bitmap ONLY. If WANT_BASES is true, create the base variable map 
317    as well.  */
318
319 extern void
320 partition_view_bitmap (var_map map, bitmap only, bool want_bases)
321 {
322   bitmap used;
323   bitmap new_partitions = BITMAP_ALLOC (NULL);
324   unsigned x, p;
325   bitmap_iterator bi;
326
327   used = partition_view_init (map);
328   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (only, 0, x, bi)
329     {
330       p = partition_find (map->var_partition, x);
331       gcc_assert (bitmap_bit_p (used, p));
332       bitmap_set_bit (new_partitions, p);
333     }
334   partition_view_fini (map, new_partitions);
335
336   BITMAP_FREE (used);
337   if (want_bases)
338     var_map_base_init (map);
339   else
340     var_map_base_fini (map);
341 }
342
343
344 static inline void mark_all_vars_used (tree *, void *data);
345
346 /* Helper function for mark_all_vars_used, called via walk_tree.  */
347
348 static tree
349 mark_all_vars_used_1 (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
350 {
351   tree t = *tp;
352   enum tree_code_class c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
353   tree b;
354
355   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
356     t = SSA_NAME_VAR (t);
357
358   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c)
359       && (b = TREE_BLOCK (t)) != NULL)
360     TREE_USED (b) = true;
361
362   /* Ignore TREE_ORIGINAL for TARGET_MEM_REFS, as well as other
363      fields that do not contain vars.  */
364   if (TREE_CODE (t) == TARGET_MEM_REF)
365     {
366       mark_all_vars_used (&TMR_SYMBOL (t), data);
367       mark_all_vars_used (&TMR_BASE (t), data);
368       mark_all_vars_used (&TMR_INDEX (t), data);
369       *walk_subtrees = 0;
370       return NULL;
371     }
372
373   /* Only need to mark VAR_DECLS; parameters and return results are not
374      eliminated as unused.  */
375   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
376     {
377       if (data != NULL && bitmap_bit_p ((bitmap) data, DECL_UID (t)))
378         {
379           bitmap_clear_bit ((bitmap) data, DECL_UID (t));
380           mark_all_vars_used (&DECL_INITIAL (t), data);
381         }
382       set_is_used (t);
383     }
384
385   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t))
386     *walk_subtrees = 0;
387
388   return NULL;
389 }
390
391 /* Mark the scope block SCOPE and its subblocks unused when they can be
392    possibly eliminated if dead.  */
393
394 static void
395 mark_scope_block_unused (tree scope)
396 {
397   tree t;
398   TREE_USED (scope) = false;
399   if (!(*debug_hooks->ignore_block) (scope))
400     TREE_USED (scope) = true;
401   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (scope); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
402     mark_scope_block_unused (t);
403 }
404
405 /* Look if the block is dead (by possibly eliminating its dead subblocks)
406    and return true if so.  
407    Block is declared dead if:
408      1) No statements are associated with it.
409      2) Declares no live variables
410      3) All subblocks are dead
411         or there is precisely one subblocks and the block
412         has same abstract origin as outer block and declares
413         no variables, so it is pure wrapper.
414    When we are not outputting full debug info, we also eliminate dead variables
415    out of scope blocks to let them to be recycled by GGC and to save copying work
416    done by the inliner.  */
417
418 static bool
419 remove_unused_scope_block_p (tree scope)
420 {
421   tree *t, *next;
422   bool unused = !TREE_USED (scope);
423   var_ann_t ann;
424   int nsubblocks = 0;
425
426   for (t = &BLOCK_VARS (scope); *t; t = next)
427     {
428       next = &TREE_CHAIN (*t);
429
430       /* Debug info of nested function refers to the block of the
431          function.  We might stil call it even if all statements
432          of function it was nested into was elliminated.
433          
434          TODO: We can actually look into cgraph to see if function
435          will be output to file.  */
436       if (TREE_CODE (*t) == FUNCTION_DECL)
437         unused = false;
438
439       /* If a decl has a value expr, we need to instantiate it
440          regardless of debug info generation, to avoid codegen
441          differences in memory overlap tests.  update_equiv_regs() may
442          indirectly call validate_equiv_mem() to test whether a
443          SET_DEST overlaps with others, and if the value expr changes
444          by virtual register instantiation, we may get end up with
445          different results.  */
446       else if (TREE_CODE (*t) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*t))
447         unused = false;
448
449       /* Remove everything we don't generate debug info for.  */
450       else if (DECL_IGNORED_P (*t))
451         {
452           *t = TREE_CHAIN (*t);
453           next = t;
454         }
455
456       /* When we are outputting debug info, we usually want to output
457          info about optimized-out variables in the scope blocks.
458          Exception are the scope blocks not containing any instructions
459          at all so user can't get into the scopes at first place.  */
460       else if ((ann = var_ann (*t)) != NULL
461                 && ann->used)
462         unused = false;
463
464       /* When we are not doing full debug info, we however can keep around
465          only the used variables for cfgexpand's memory packing saving quite
466          a lot of memory.  
467
468          For sake of -g3, we keep around those vars but we don't count this as
469          use of block, so innermost block with no used vars and no instructions
470          can be considered dead.  We only want to keep around blocks user can
471          breakpoint into and ask about value of optimized out variables. 
472
473          Similarly we need to keep around types at least until all variables of
474          all nested blocks are gone.  We track no information on whether given
475          type is used or not.  */
476
477       else if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
478                || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE
479                /* Removing declarations before inlining is going to affect
480                   DECL_UID that in turn is going to affect hashtables and
481                   code generation.  */
482                || !cfun->after_inlining)
483         ;
484       else
485         {
486           *t = TREE_CHAIN (*t);
487           next = t;
488         }
489     }
490
491   for (t = &BLOCK_SUBBLOCKS (scope); *t ;)
492     if (remove_unused_scope_block_p (*t))
493       {
494         if (BLOCK_SUBBLOCKS (*t))
495           {
496             tree next = BLOCK_CHAIN (*t);
497             tree supercontext = BLOCK_SUPERCONTEXT (*t);
498
499             *t = BLOCK_SUBBLOCKS (*t);
500             while (BLOCK_CHAIN (*t))
501               {
502                 BLOCK_SUPERCONTEXT (*t) = supercontext;
503                 t = &BLOCK_CHAIN (*t);
504               }
505             BLOCK_CHAIN (*t) = next;
506             BLOCK_SUPERCONTEXT (*t) = supercontext;
507             t = &BLOCK_CHAIN (*t);
508             nsubblocks ++;
509           }
510         else
511           *t = BLOCK_CHAIN (*t);
512       }
513     else
514       {
515         t = &BLOCK_CHAIN (*t);
516         nsubblocks ++;
517       }
518
519
520    if (!unused)
521      ;
522    /* Outer scope is always used.  */
523    else if (!BLOCK_SUPERCONTEXT (scope)
524             || TREE_CODE (BLOCK_SUPERCONTEXT (scope)) == FUNCTION_DECL)
525      unused = false;
526    /* Innermost blocks with no live variables nor statements can be always
527       eliminated.  */
528    else if (!nsubblocks)
529      ;
530    /* If there are live subblocks and we still have some unused variables
531       or types declared, we must keep them.
532       Before inliing we must not depend on debug info verbosity to keep
533       DECL_UIDs stable.  */
534    else if (!cfun->after_inlining && BLOCK_VARS (scope))
535      unused = false;
536    /* For terse debug info we can eliminate info on unused variables.  */
537    else if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NONE
538             || debug_info_level == DINFO_LEVEL_TERSE)
539      {
540        /* Even for -g0/-g1 don't prune outer scopes from artificial
541           functions, otherwise diagnostics using tree_nonartificial_location
542           will not be emitted properly.  */
543        if (inlined_function_outer_scope_p (scope))
544          {
545            tree ao = scope;
546
547            while (ao
548                   && TREE_CODE (ao) == BLOCK
549                   && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao) != ao)
550              ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
551            if (ao
552                && TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL
553                && DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
554                && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
555              unused = false;
556          }
557      }
558    else if (BLOCK_VARS (scope) || BLOCK_NUM_NONLOCALIZED_VARS (scope))
559      unused = false;
560    /* See if this block is important for representation of inlined function.
561       Inlined functions are always represented by block with
562       block_ultimate_origin being set to FUNCTION_DECL and DECL_SOURCE_LOCATION
563       set...  */
564    else if (inlined_function_outer_scope_p (scope))
565      unused = false;
566    else
567    /* Verfify that only blocks with source location set
568       are entry points to the inlined functions.  */
569      gcc_assert (BLOCK_SOURCE_LOCATION (scope) == UNKNOWN_LOCATION);
570
571    TREE_USED (scope) = !unused;
572    return unused;
573 }
574
575 /* Mark all VAR_DECLS under *EXPR_P as used, so that they won't be 
576    eliminated during the tree->rtl conversion process.  */
577
578 static inline void
579 mark_all_vars_used (tree *expr_p, void *data)
580 {
581   walk_tree (expr_p, mark_all_vars_used_1, data, NULL);
582 }
583
584
585 /* Dump scope blocks starting at SCOPE to FILE.  INDENT is the
586    indentation level and FLAGS is as in print_generic_expr.  */
587
588 static void
589 dump_scope_block (FILE *file, int indent, tree scope, int flags)
590 {
591   tree var, t;
592   unsigned int i;
593
594   fprintf (file, "\n%*s{ Scope block #%i%s%s",indent, "" , BLOCK_NUMBER (scope),
595            TREE_USED (scope) ? "" : " (unused)",
596            BLOCK_ABSTRACT (scope) ? " (abstract)": "");
597   if (BLOCK_SOURCE_LOCATION (scope) != UNKNOWN_LOCATION)
598     {
599       expanded_location s = expand_location (BLOCK_SOURCE_LOCATION (scope));
600       fprintf (file, " %s:%i", s.file, s.line);
601     }
602   if (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (scope))
603     {
604       tree origin = block_ultimate_origin (scope);
605       if (origin)
606         {
607           fprintf (file, " Originating from :");
608           if (DECL_P (origin))
609             print_generic_decl (file, origin, flags);
610           else
611             fprintf (file, "#%i", BLOCK_NUMBER (origin));
612         }
613     }
614   fprintf (file, " \n");
615   for (var = BLOCK_VARS (scope); var; var = TREE_CHAIN (var))
616     {
617       bool used = false;
618       var_ann_t ann;
619
620       if ((ann = var_ann (var))
621           && ann->used)
622         used = true;
623
624       fprintf (file, "%*s",indent, "");
625       print_generic_decl (file, var, flags);
626       fprintf (file, "%s\n", used ? "" : " (unused)");
627     }
628   for (i = 0; i < BLOCK_NUM_NONLOCALIZED_VARS (scope); i++)
629     {
630       fprintf (file, "%*s",indent, "");
631       print_generic_decl (file, BLOCK_NONLOCALIZED_VAR (scope, i),
632                           flags);
633       fprintf (file, " (nonlocalized)\n");
634     }
635   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (scope); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
636     dump_scope_block (file, indent + 2, t, flags);
637   fprintf (file, "\n%*s}\n",indent, "");
638 }
639
640 /* Dump the tree of lexical scopes starting at SCOPE to stderr.  FLAGS
641    is as in print_generic_expr.  */
642
643 void
644 debug_scope_block (tree scope, int flags)
645 {
646   dump_scope_block (stderr, 0, scope, flags);
647 }
648
649
650 /* Dump the tree of lexical scopes of current_function_decl to FILE.
651    FLAGS is as in print_generic_expr.  */
652
653 void
654 dump_scope_blocks (FILE *file, int flags)
655 {
656   dump_scope_block (file, 0, DECL_INITIAL (current_function_decl), flags);
657 }
658
659
660 /* Dump the tree of lexical scopes of current_function_decl to stderr.
661    FLAGS is as in print_generic_expr.  */
662
663 void
664 debug_scope_blocks (int flags)
665 {
666   dump_scope_blocks (stderr, flags);
667 }
668
669 /* Remove local variables that are not referenced in the IL.  */
670
671 void
672 remove_unused_locals (void)
673 {
674   basic_block bb;
675   tree t, *cell;
676   referenced_var_iterator rvi;
677   var_ann_t ann;
678   bitmap global_unused_vars = NULL;
679
680   /* Removing declarations from lexical blocks when not optimizing is
681      not only a waste of time, it actually causes differences in stack
682      layout.  */
683   if (!optimize)
684     return;
685
686   mark_scope_block_unused (DECL_INITIAL (current_function_decl));
687
688   /* Assume all locals are unused.  */
689   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (t, rvi)
690     var_ann (t)->used = false;
691
692   /* Walk the CFG marking all referenced symbols.  */
693   FOR_EACH_BB (bb)
694     {
695       gimple_stmt_iterator gsi;
696       size_t i;
697       edge_iterator ei;
698       edge e;
699
700       /* Walk the statements.  */
701       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
702         {
703           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
704           tree b = gimple_block (stmt);
705
706           if (is_gimple_debug (stmt))
707             continue;
708
709           if (b)
710             TREE_USED (b) = true;
711
712           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
713             mark_all_vars_used (gimple_op_ptr (gsi_stmt (gsi), i), NULL);
714         }
715
716       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
717         {
718           use_operand_p arg_p;
719           ssa_op_iter i;
720           tree def;
721           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
722
723           /* No point processing globals.  */
724           if (is_global_var (SSA_NAME_VAR (gimple_phi_result (phi))))
725             continue;
726
727           def = gimple_phi_result (phi);
728           mark_all_vars_used (&def, NULL);
729
730           FOR_EACH_PHI_ARG (arg_p, phi, i, SSA_OP_ALL_USES)
731             {
732               tree arg = USE_FROM_PTR (arg_p);
733               mark_all_vars_used (&arg, NULL);
734             }
735         }
736
737       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
738         if (e->goto_locus)
739           TREE_USED (e->goto_block) = true;
740     }
741
742   cfun->has_local_explicit_reg_vars = false;
743
744   /* Remove unmarked local vars from local_decls.  */
745   for (cell = &cfun->local_decls; *cell; )
746     {
747       tree var = TREE_VALUE (*cell);
748
749       if (TREE_CODE (var) != FUNCTION_DECL
750           && (!(ann = var_ann (var))
751               || !ann->used))
752         {
753           if (is_global_var (var))
754             {
755               if (global_unused_vars == NULL)
756                 global_unused_vars = BITMAP_ALLOC (NULL);
757               bitmap_set_bit (global_unused_vars, DECL_UID (var));
758             }
759           else
760             {
761               *cell = TREE_CHAIN (*cell);
762               continue;
763             }
764         }
765       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL
766                && DECL_HARD_REGISTER (var)
767                && !is_global_var (var))
768         cfun->has_local_explicit_reg_vars = true;
769       cell = &TREE_CHAIN (*cell);
770     }
771
772   /* Remove unmarked global vars from local_decls.  */
773   if (global_unused_vars != NULL)
774     {
775       for (t = cfun->local_decls; t; t = TREE_CHAIN (t))
776         {
777           tree var = TREE_VALUE (t);
778
779           if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL
780               && is_global_var (var)
781               && (ann = var_ann (var)) != NULL
782               && ann->used)
783             mark_all_vars_used (&DECL_INITIAL (var), global_unused_vars);
784         }
785
786       for (cell = &cfun->local_decls; *cell; )
787         {
788           tree var = TREE_VALUE (*cell);
789
790           if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL
791               && is_global_var (var)
792               && bitmap_bit_p (global_unused_vars, DECL_UID (var)))
793             *cell = TREE_CHAIN (*cell);
794           else
795             cell = &TREE_CHAIN (*cell);
796         }
797       BITMAP_FREE (global_unused_vars);
798     }
799
800   /* Remove unused variables from REFERENCED_VARs.  As a special
801      exception keep the variables that are believed to be aliased.
802      Those can't be easily removed from the alias sets and operand
803      caches.  They will be removed shortly after the next may_alias
804      pass is performed.  */
805   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (t, rvi)
806     if (!is_global_var (t)
807         && TREE_CODE (t) != PARM_DECL
808         && TREE_CODE (t) != RESULT_DECL
809         && !(ann = var_ann (t))->used
810         && !ann->is_heapvar
811         && !TREE_ADDRESSABLE (t))
812       remove_referenced_var (t);
813   remove_unused_scope_block_p (DECL_INITIAL (current_function_decl));
814   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
815     {
816       fprintf (dump_file, "Scope blocks after cleanups:\n");
817       dump_scope_blocks (dump_file, dump_flags);
818     }
819 }
820
821
822 /* Allocate and return a new live range information object base on MAP.  */
823
824 static tree_live_info_p
825 new_tree_live_info (var_map map)
826 {
827   tree_live_info_p live;
828   unsigned x;
829
830   live = (tree_live_info_p) xmalloc (sizeof (struct tree_live_info_d));
831   live->map = map;
832   live->num_blocks = last_basic_block;
833
834   live->livein = (bitmap *)xmalloc (last_basic_block * sizeof (bitmap));
835   for (x = 0; x < (unsigned)last_basic_block; x++)
836     live->livein[x] = BITMAP_ALLOC (NULL);
837
838   live->liveout = (bitmap *)xmalloc (last_basic_block * sizeof (bitmap));
839   for (x = 0; x < (unsigned)last_basic_block; x++)
840     live->liveout[x] = BITMAP_ALLOC (NULL);
841
842   live->work_stack = XNEWVEC (int, last_basic_block);
843   live->stack_top = live->work_stack;
844
845   live->global = BITMAP_ALLOC (NULL);
846   return live;
847 }
848
849
850 /* Free storage for live range info object LIVE.  */
851
852 void 
853 delete_tree_live_info (tree_live_info_p live)
854 {
855   int x;
856
857   BITMAP_FREE (live->global);
858   free (live->work_stack);
859
860   for (x = live->num_blocks - 1; x >= 0; x--)
861     BITMAP_FREE (live->liveout[x]);
862   free (live->liveout);
863
864   for (x = live->num_blocks - 1; x >= 0; x--)
865     BITMAP_FREE (live->livein[x]);
866   free (live->livein);
867
868   free (live);
869 }
870
871
872 /* Visit basic block BB and propagate any required live on entry bits from 
873    LIVE into the predecessors.  VISITED is the bitmap of visited blocks.  
874    TMP is a temporary work bitmap which is passed in to avoid reallocating
875    it each time.  */
876
877 static void 
878 loe_visit_block (tree_live_info_p live, basic_block bb, sbitmap visited,
879                  bitmap tmp)
880 {
881   edge e;
882   bool change;
883   edge_iterator ei;
884   basic_block pred_bb;
885   bitmap loe;
886   gcc_assert (!TEST_BIT (visited, bb->index));
887
888   SET_BIT (visited, bb->index);
889   loe = live_on_entry (live, bb);
890
891   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
892     {
893       pred_bb = e->src;
894       if (pred_bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
895         continue;
896       /* TMP is variables live-on-entry from BB that aren't defined in the
897          predecessor block.  This should be the live on entry vars to pred.  
898          Note that liveout is the DEFs in a block while live on entry is
899          being calculated.  */
900       bitmap_and_compl (tmp, loe, live->liveout[pred_bb->index]);
901
902       /* Add these bits to live-on-entry for the pred. if there are any 
903          changes, and pred_bb has been visited already, add it to the
904          revisit stack.  */
905       change = bitmap_ior_into (live_on_entry (live, pred_bb), tmp);
906       if (TEST_BIT (visited, pred_bb->index) && change)
907         {
908           RESET_BIT (visited, pred_bb->index);
909           *(live->stack_top)++ = pred_bb->index;
910         }
911     }
912 }
913
914
915 /* Using LIVE, fill in all the live-on-entry blocks between the defs and uses 
916    of all the variables.  */
917
918 static void
919 live_worklist (tree_live_info_p live)
920 {
921   unsigned b;
922   basic_block bb;
923   sbitmap visited = sbitmap_alloc (last_basic_block + 1);
924   bitmap tmp = BITMAP_ALLOC (NULL);
925
926   sbitmap_zero (visited);
927
928   /* Visit all the blocks in reverse order and propagate live on entry values
929      into the predecessors blocks.  */
930   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
931     loe_visit_block (live, bb, visited, tmp);
932
933   /* Process any blocks which require further iteration.  */
934   while (live->stack_top != live->work_stack)
935     {
936       b = *--(live->stack_top);
937       loe_visit_block (live, BASIC_BLOCK (b), visited, tmp);
938     }
939
940   BITMAP_FREE (tmp);
941   sbitmap_free (visited);
942 }
943
944
945 /* Calculate the initial live on entry vector for SSA_NAME using immediate_use
946    links.  Set the live on entry fields in LIVE.  Def's are marked temporarily
947    in the liveout vector.  */
948
949 static void
950 set_var_live_on_entry (tree ssa_name, tree_live_info_p live)
951 {
952   int p;
953   gimple stmt;
954   use_operand_p use;
955   basic_block def_bb = NULL;
956   imm_use_iterator imm_iter;
957   bool global = false;
958
959   p = var_to_partition (live->map, ssa_name);
960   if (p == NO_PARTITION)
961     return;
962
963   stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name);
964   if (stmt)
965     {
966       def_bb = gimple_bb (stmt);
967       /* Mark defs in liveout bitmap temporarily.  */
968       if (def_bb)
969         bitmap_set_bit (live->liveout[def_bb->index], p);
970     }
971   else
972     def_bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
973
974   /* Visit each use of SSA_NAME and if it isn't in the same block as the def,
975      add it to the list of live on entry blocks.  */
976   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use, imm_iter, ssa_name)
977     {
978       gimple use_stmt = USE_STMT (use);
979       basic_block add_block = NULL;
980
981       if (gimple_code (use_stmt) == GIMPLE_PHI)
982         {
983           /* Uses in PHI's are considered to be live at exit of the SRC block
984              as this is where a copy would be inserted.  Check to see if it is
985              defined in that block, or whether its live on entry.  */
986           int index = PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use);
987           edge e = gimple_phi_arg_edge (use_stmt, index);
988           if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
989             {
990               if (e->src != def_bb)
991                 add_block = e->src;
992             }
993         }
994       else if (is_gimple_debug (use_stmt))
995         continue;
996       else
997         {
998           /* If its not defined in this block, its live on entry.  */
999           basic_block use_bb = gimple_bb (use_stmt);
1000           if (use_bb != def_bb)
1001             add_block = use_bb;
1002         }  
1003
1004       /* If there was a live on entry use, set the bit.  */
1005       if (add_block)
1006         {
1007           global = true;
1008           bitmap_set_bit (live->livein[add_block->index], p);
1009         }
1010     }
1011
1012   /* If SSA_NAME is live on entry to at least one block, fill in all the live
1013      on entry blocks between the def and all the uses.  */
1014   if (global)
1015     bitmap_set_bit (live->global, p);
1016 }
1017
1018
1019 /* Calculate the live on exit vectors based on the entry info in LIVEINFO.  */
1020
1021 void
1022 calculate_live_on_exit (tree_live_info_p liveinfo)
1023 {
1024   basic_block bb;
1025   edge e;
1026   edge_iterator ei;
1027
1028   /* live on entry calculations used liveout vectors for defs, clear them.  */
1029   FOR_EACH_BB (bb)
1030     bitmap_clear (liveinfo->liveout[bb->index]);
1031
1032   /* Set all the live-on-exit bits for uses in PHIs.  */
1033   FOR_EACH_BB (bb)
1034     {
1035       gimple_stmt_iterator gsi;
1036       size_t i;
1037
1038       /* Mark the PHI arguments which are live on exit to the pred block.  */
1039       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1040         {
1041           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1042           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
1043             { 
1044               tree t = PHI_ARG_DEF (phi, i);
1045               int p;
1046
1047               if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
1048                 continue;
1049
1050               p = var_to_partition (liveinfo->map, t);
1051               if (p == NO_PARTITION)
1052                 continue;
1053               e = gimple_phi_arg_edge (phi, i);
1054               if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1055                 bitmap_set_bit (liveinfo->liveout[e->src->index], p);
1056             }
1057         }
1058
1059       /* Add each successors live on entry to this bock live on exit.  */
1060       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1061         if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1062           bitmap_ior_into (liveinfo->liveout[bb->index],
1063                            live_on_entry (liveinfo, e->dest));
1064     }
1065 }
1066
1067
1068 /* Given partition map MAP, calculate all the live on entry bitmaps for 
1069    each partition.  Return a new live info object.  */
1070
1071 tree_live_info_p 
1072 calculate_live_ranges (var_map map)
1073 {
1074   tree var;
1075   unsigned i;
1076   tree_live_info_p live;
1077
1078   live = new_tree_live_info (map);
1079   for (i = 0; i < num_var_partitions (map); i++)
1080     {
1081       var = partition_to_var (map, i);
1082       if (var != NULL_TREE)
1083         set_var_live_on_entry (var, live);
1084     }
1085
1086   live_worklist (live);
1087
1088 #ifdef ENABLE_CHECKING
1089   verify_live_on_entry (live);
1090 #endif
1091
1092   calculate_live_on_exit (live);
1093   return live;
1094 }
1095
1096
1097 /* Output partition map MAP to file F.  */
1098
1099 void
1100 dump_var_map (FILE *f, var_map map)
1101 {
1102   int t;
1103   unsigned x, y;
1104   int p;
1105
1106   fprintf (f, "\nPartition map \n\n");
1107
1108   for (x = 0; x < map->num_partitions; x++)
1109     {
1110       if (map->view_to_partition != NULL)
1111         p = map->view_to_partition[x];
1112       else
1113         p = x;
1114
1115       if (ssa_name (p) == NULL_TREE)
1116         continue;
1117
1118       t = 0;
1119       for (y = 1; y < num_ssa_names; y++)
1120         {
1121           p = partition_find (map->var_partition, y);
1122           if (map->partition_to_view)
1123             p = map->partition_to_view[p];
1124           if (p == (int)x)
1125             {
1126               if (t++ == 0)
1127                 {
1128                   fprintf(f, "Partition %d (", x);
1129                   print_generic_expr (f, partition_to_var (map, p), TDF_SLIM);
1130                   fprintf (f, " - ");
1131                 }
1132               fprintf (f, "%d ", y);
1133             }
1134         }
1135       if (t != 0)
1136         fprintf (f, ")\n");
1137     }
1138   fprintf (f, "\n");
1139 }
1140
1141
1142 /* Output live range info LIVE to file F, controlled by FLAG.  */
1143
1144 void
1145 dump_live_info (FILE *f, tree_live_info_p live, int flag)
1146 {
1147   basic_block bb;
1148   unsigned i;
1149   var_map map = live->map;
1150   bitmap_iterator bi;
1151
1152   if ((flag & LIVEDUMP_ENTRY) && live->livein)
1153     {
1154       FOR_EACH_BB (bb)
1155         {
1156           fprintf (f, "\nLive on entry to BB%d : ", bb->index);
1157           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (live->livein[bb->index], 0, i, bi)
1158             {
1159               print_generic_expr (f, partition_to_var (map, i), TDF_SLIM);
1160               fprintf (f, "  ");
1161             }
1162           fprintf (f, "\n");
1163         }
1164     }
1165
1166   if ((flag & LIVEDUMP_EXIT) && live->liveout)
1167     {
1168       FOR_EACH_BB (bb)
1169         {
1170           fprintf (f, "\nLive on exit from BB%d : ", bb->index);
1171           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (live->liveout[bb->index], 0, i, bi)
1172             {
1173               print_generic_expr (f, partition_to_var (map, i), TDF_SLIM);
1174               fprintf (f, "  ");
1175             }
1176           fprintf (f, "\n");
1177         }
1178     }
1179 }
1180
1181
1182 #ifdef ENABLE_CHECKING
1183 /* Verify that SSA_VAR is a non-virtual SSA_NAME.  */
1184
1185 void
1186 register_ssa_partition_check (tree ssa_var)
1187 {
1188   gcc_assert (TREE_CODE (ssa_var) == SSA_NAME);
1189   if (!is_gimple_reg (SSA_NAME_VAR (ssa_var)))
1190     {
1191       fprintf (stderr, "Illegally registering a virtual SSA name :");
1192       print_generic_expr (stderr, ssa_var, TDF_SLIM);
1193       fprintf (stderr, " in the SSA->Normal phase.\n");
1194       internal_error ("SSA corruption");
1195     }
1196 }
1197
1198
1199 /* Verify that the info in LIVE matches the current cfg.  */
1200
1201 static void
1202 verify_live_on_entry (tree_live_info_p live)
1203 {
1204   unsigned i;
1205   tree var;
1206   gimple stmt;
1207   basic_block bb;
1208   edge e;
1209   int num;
1210   edge_iterator ei;
1211   var_map map = live->map;
1212
1213    /* Check for live on entry partitions and report those with a DEF in
1214       the program. This will typically mean an optimization has done
1215       something wrong.  */
1216   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
1217   num = 0;
1218   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1219     {
1220       int entry_block = e->dest->index;
1221       if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
1222         continue;
1223       for (i = 0; i < (unsigned)num_var_partitions (map); i++)
1224         {
1225           basic_block tmp;
1226           tree d;
1227           bitmap loe;
1228           var = partition_to_var (map, i);
1229           stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1230           tmp = gimple_bb (stmt);
1231           d = gimple_default_def (cfun, SSA_NAME_VAR (var));
1232
1233           loe = live_on_entry (live, e->dest);
1234           if (loe && bitmap_bit_p (loe, i))
1235             {
1236               if (!gimple_nop_p (stmt))
1237                 {
1238                   num++;
1239                   print_generic_expr (stderr, var, TDF_SLIM);
1240                   fprintf (stderr, " is defined ");
1241                   if (tmp)
1242                     fprintf (stderr, " in BB%d, ", tmp->index);
1243                   fprintf (stderr, "by:\n");
1244                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_SLIM);
1245                   fprintf (stderr, "\nIt is also live-on-entry to entry BB %d", 
1246                            entry_block);
1247                   fprintf (stderr, " So it appears to have multiple defs.\n");
1248                 }
1249               else
1250                 {
1251                   if (d != var)
1252                     {
1253                       num++;
1254                       print_generic_expr (stderr, var, TDF_SLIM);
1255                       fprintf (stderr, " is live-on-entry to BB%d ",
1256                                entry_block);
1257                       if (d)
1258                         {
1259                           fprintf (stderr, " but is not the default def of ");
1260                           print_generic_expr (stderr, d, TDF_SLIM);
1261                           fprintf (stderr, "\n");
1262                         }
1263                       else
1264                         fprintf (stderr, " and there is no default def.\n");
1265                     }
1266                 }
1267             }
1268           else
1269             if (d == var)
1270               {
1271                 /* The only way this var shouldn't be marked live on entry is 
1272                    if it occurs in a PHI argument of the block.  */
1273                 size_t z;
1274                 bool ok = false;
1275                 gimple_stmt_iterator gsi;
1276                 for (gsi = gsi_start_phis (e->dest);
1277                      !gsi_end_p (gsi) && !ok;
1278                      gsi_next (&gsi))
1279                   {
1280                     gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1281                     for (z = 0; z < gimple_phi_num_args (phi); z++)
1282                       if (var == gimple_phi_arg_def (phi, z))
1283                         {
1284                           ok = true;
1285                           break;
1286                         }
1287                   }
1288                 if (ok)
1289                   continue;
1290                 num++;
1291                 print_generic_expr (stderr, var, TDF_SLIM);
1292                 fprintf (stderr, " is not marked live-on-entry to entry BB%d ", 
1293                          entry_block);
1294                 fprintf (stderr, "but it is a default def so it should be.\n");
1295               }
1296         }
1297     }
1298   gcc_assert (num <= 0);
1299 }
1300 #endif