OSDN Git Service

PR c++/27714
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-operands.c
1 /* SSA operands management for trees.
2    Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
9 any later version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
18 the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
19 Boston, MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "flags.h"
27 #include "function.h"
28 #include "diagnostic.h"
29 #include "tree-flow.h"
30 #include "tree-inline.h"
31 #include "tree-pass.h"
32 #include "ggc.h"
33 #include "timevar.h"
34 #include "toplev.h"
35 #include "langhooks.h"
36 #include "ipa-reference.h"
37
38 /* This file contains the code required to manage the operands cache of the 
39    SSA optimizer.  For every stmt, we maintain an operand cache in the stmt 
40    annotation.  This cache contains operands that will be of interest to 
41    optimizers and other passes wishing to manipulate the IL. 
42
43    The operand type are broken up into REAL and VIRTUAL operands.  The real 
44    operands are represented as pointers into the stmt's operand tree.  Thus 
45    any manipulation of the real operands will be reflected in the actual tree.
46    Virtual operands are represented solely in the cache, although the base 
47    variable for the SSA_NAME may, or may not occur in the stmt's tree.  
48    Manipulation of the virtual operands will not be reflected in the stmt tree.
49
50    The routines in this file are concerned with creating this operand cache 
51    from a stmt tree.
52
53    The operand tree is the parsed by the various get_* routines which look 
54    through the stmt tree for the occurrence of operands which may be of 
55    interest, and calls are made to the append_* routines whenever one is 
56    found.  There are 5 of these routines, each representing one of the 
57    5 types of operands. Defs, Uses, Virtual Uses, Virtual May Defs, and 
58    Virtual Must Defs.
59
60    The append_* routines check for duplication, and simply keep a list of 
61    unique objects for each operand type in the build_* extendable vectors.
62
63    Once the stmt tree is completely parsed, the finalize_ssa_operands() 
64    routine is called, which proceeds to perform the finalization routine 
65    on each of the 5 operand vectors which have been built up.
66
67    If the stmt had a previous operand cache, the finalization routines 
68    attempt to match up the new operands with the old ones.  If it's a perfect 
69    match, the old vector is simply reused.  If it isn't a perfect match, then 
70    a new vector is created and the new operands are placed there.  For 
71    virtual operands, if the previous cache had SSA_NAME version of a 
72    variable, and that same variable occurs in the same operands cache, then 
73    the new cache vector will also get the same SSA_NAME.
74
75   i.e., if a stmt had a VUSE of 'a_5', and 'a' occurs in the new operand 
76   vector for VUSE, then the new vector will also be modified such that 
77   it contains 'a_5' rather than 'a'.  */
78
79 /* Flags to describe operand properties in helpers.  */
80
81 /* By default, operands are loaded.  */
82 #define opf_none        0
83
84 /* Operand is the target of an assignment expression or a 
85    call-clobbered variable.  */
86 #define opf_is_def      (1 << 0)
87
88 /* Operand is the target of an assignment expression.  */
89 #define opf_kill_def    (1 << 1)
90
91 /* No virtual operands should be created in the expression.  This is used
92    when traversing ADDR_EXPR nodes which have different semantics than
93    other expressions.  Inside an ADDR_EXPR node, the only operands that we
94    need to consider are indices into arrays.  For instance, &a.b[i] should
95    generate a USE of 'i' but it should not generate a VUSE for 'a' nor a
96    VUSE for 'b'.  */
97 #define opf_no_vops     (1 << 2)
98
99 /* Operand is a "non-specific" kill for call-clobbers and such.  This
100    is used to distinguish "reset the world" events from explicit
101    MODIFY_EXPRs.  */
102 #define opf_non_specific  (1 << 3)
103
104 /* Array for building all the def operands.  */
105 static VEC(tree,heap) *build_defs;
106
107 /* Array for building all the use operands.  */
108 static VEC(tree,heap) *build_uses;
109
110 /* Array for building all the V_MAY_DEF operands.  */
111 static VEC(tree,heap) *build_v_may_defs;
112
113 /* Array for building all the VUSE operands.  */
114 static VEC(tree,heap) *build_vuses;
115
116 /* Array for building all the V_MUST_DEF operands.  */
117 static VEC(tree,heap) *build_v_must_defs;
118
119 /* These arrays are the cached operand vectors for call clobbered calls.  */
120 static bool ops_active = false;
121
122 static GTY (()) struct ssa_operand_memory_d *operand_memory = NULL;
123 static unsigned operand_memory_index;
124
125 static void get_expr_operands (tree, tree *, int);
126
127 static def_optype_p free_defs = NULL;
128 static use_optype_p free_uses = NULL;
129 static vuse_optype_p free_vuses = NULL;
130 static maydef_optype_p free_maydefs = NULL;
131 static mustdef_optype_p free_mustdefs = NULL;
132
133 /* Allocates operand OP of given TYPE from the appropriate free list,
134    or of the new value if the list is empty.  */
135
136 #define ALLOC_OPTYPE(OP, TYPE)                          \
137   do                                                    \
138     {                                                   \
139       TYPE##_optype_p ret = free_##TYPE##s;             \
140       if (ret)                                          \
141         free_##TYPE##s = ret->next;                     \
142       else                                              \
143         ret = ssa_operand_alloc (sizeof (*ret));        \
144       (OP) = ret;                                       \
145     } while (0) 
146
147 /* Return the DECL_UID of the base variable of T.  */
148
149 static inline unsigned
150 get_name_decl (tree t)
151 {
152   if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
153     return DECL_UID (t);
154   else
155     return DECL_UID (SSA_NAME_VAR (t));
156 }
157
158
159 /* Comparison function for qsort used in operand_build_sort_virtual.  */
160
161 static int
162 operand_build_cmp (const void *p, const void *q)
163 {
164   tree e1 = *((const tree *)p);
165   tree e2 = *((const tree *)q);
166   unsigned int u1,u2;
167
168   u1 = get_name_decl (e1);
169   u2 = get_name_decl (e2);
170
171   /* We want to sort in ascending order.  They can never be equal.  */
172 #ifdef ENABLE_CHECKING
173   gcc_assert (u1 != u2);
174 #endif
175   return (u1 > u2 ? 1 : -1);
176 }
177
178
179 /* Sort the virtual operands in LIST from lowest DECL_UID to highest.  */
180
181 static inline void
182 operand_build_sort_virtual (VEC(tree,heap) *list)
183 {
184   int num = VEC_length (tree, list);
185
186   if (num < 2)
187     return;
188
189   if (num == 2)
190     {
191       if (get_name_decl (VEC_index (tree, list, 0)) 
192           > get_name_decl (VEC_index (tree, list, 1)))
193         {  
194           /* Swap elements if in the wrong order.  */
195           tree tmp = VEC_index (tree, list, 0);
196           VEC_replace (tree, list, 0, VEC_index (tree, list, 1));
197           VEC_replace (tree, list, 1, tmp);
198         }
199       return;
200     }
201
202   /* There are 3 or more elements, call qsort.  */
203   qsort (VEC_address (tree, list), 
204          VEC_length (tree, list), 
205          sizeof (tree),
206          operand_build_cmp);
207 }
208
209
210 /*  Return true if the SSA operands cache is active.  */
211
212 bool
213 ssa_operands_active (void)
214 {
215   return ops_active;
216 }
217
218
219 /* Structure storing statistics on how many call clobbers we have, and
220    how many where avoided.  */
221
222 static struct 
223 {
224   /* Number of call-clobbered ops we attempt to add to calls in
225      add_call_clobber_ops.  */
226   unsigned int clobbered_vars;
227
228   /* Number of write-clobbers (V_MAY_DEFs) avoided by using
229      not_written information.  */
230   unsigned int static_write_clobbers_avoided;
231
232   /* Number of reads (VUSEs) avoided by using not_read information.  */
233   unsigned int static_read_clobbers_avoided;
234   
235   /* Number of write-clobbers avoided because the variable can't escape to
236      this call.  */
237   unsigned int unescapable_clobbers_avoided;
238
239   /* Number of read-only uses we attempt to add to calls in
240      add_call_read_ops.  */
241   unsigned int readonly_clobbers;
242
243   /* Number of read-only uses we avoid using not_read information.  */
244   unsigned int static_readonly_clobbers_avoided;
245 } clobber_stats;
246   
247
248 /* Initialize the operand cache routines.  */
249
250 void
251 init_ssa_operands (void)
252 {
253   build_defs = VEC_alloc (tree, heap, 5);
254   build_uses = VEC_alloc (tree, heap, 10);
255   build_vuses = VEC_alloc (tree, heap, 25);
256   build_v_may_defs = VEC_alloc (tree, heap, 25);
257   build_v_must_defs = VEC_alloc (tree, heap, 25);
258
259   gcc_assert (operand_memory == NULL);
260   operand_memory_index = SSA_OPERAND_MEMORY_SIZE;
261   ops_active = true;
262   memset (&clobber_stats, 0, sizeof (clobber_stats));
263 }
264
265
266 /* Dispose of anything required by the operand routines.  */
267
268 void
269 fini_ssa_operands (void)
270 {
271   struct ssa_operand_memory_d *ptr;
272   VEC_free (tree, heap, build_defs);
273   VEC_free (tree, heap, build_uses);
274   VEC_free (tree, heap, build_v_must_defs);
275   VEC_free (tree, heap, build_v_may_defs);
276   VEC_free (tree, heap, build_vuses);
277   free_defs = NULL;
278   free_uses = NULL;
279   free_vuses = NULL;
280   free_maydefs = NULL;
281   free_mustdefs = NULL;
282   while ((ptr = operand_memory) != NULL)
283     {
284       operand_memory = operand_memory->next;
285       ggc_free (ptr);
286     }
287
288   ops_active = false;
289   
290   if (dump_file && (dump_flags & TDF_STATS))
291     {
292       fprintf (dump_file, "Original clobbered vars:%d\n",
293                clobber_stats.clobbered_vars);
294       fprintf (dump_file, "Static write clobbers avoided:%d\n",
295                clobber_stats.static_write_clobbers_avoided);
296       fprintf (dump_file, "Static read clobbers avoided:%d\n",
297                clobber_stats.static_read_clobbers_avoided);
298       fprintf (dump_file, "Unescapable clobbers avoided:%d\n",
299                clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided);
300       fprintf (dump_file, "Original read-only clobbers:%d\n",
301                clobber_stats.readonly_clobbers);
302       fprintf (dump_file, "Static read-only clobbers avoided:%d\n",
303                clobber_stats.static_readonly_clobbers_avoided);
304     }
305 }
306
307
308 /* Return memory for operands of SIZE chunks.  */
309                                                                               
310 static inline void *
311 ssa_operand_alloc (unsigned size)
312 {
313   char *ptr;
314   if (operand_memory_index + size >= SSA_OPERAND_MEMORY_SIZE)
315     {
316       struct ssa_operand_memory_d *ptr;
317       ptr = GGC_NEW (struct ssa_operand_memory_d);
318       ptr->next = operand_memory;
319       operand_memory = ptr;
320       operand_memory_index = 0;
321     }
322   ptr = &(operand_memory->mem[operand_memory_index]);
323   operand_memory_index += size;
324   return ptr;
325 }
326
327
328
329 /* This routine makes sure that PTR is in an immediate use list, and makes
330    sure the stmt pointer is set to the current stmt.  */
331
332 static inline void
333 set_virtual_use_link (use_operand_p ptr, tree stmt)
334 {
335   /*  fold_stmt may have changed the stmt pointers.  */
336   if (ptr->stmt != stmt)
337     ptr->stmt = stmt;
338
339   /* If this use isn't in a list, add it to the correct list.  */
340   if (!ptr->prev)
341     link_imm_use (ptr, *(ptr->use));
342 }
343
344 /* Appends ELT after TO, and moves the TO pointer to ELT.  */
345
346 #define APPEND_OP_AFTER(ELT, TO)        \
347   do                                    \
348     {                                   \
349       (TO)->next = (ELT);               \
350       (TO) = (ELT);                     \
351     } while (0)
352
353 /* Appends head of list FROM after TO, and move both pointers
354    to their successors.  */
355
356 #define MOVE_HEAD_AFTER(FROM, TO)       \
357   do                                    \
358     {                                   \
359       APPEND_OP_AFTER (FROM, TO);       \
360       (FROM) = (FROM)->next;            \
361     } while (0)
362
363 /* Moves OP to appropriate freelist.  OP is set to its successor.  */
364
365 #define MOVE_HEAD_TO_FREELIST(OP, TYPE)                 \
366   do                                                    \
367     {                                                   \
368       TYPE##_optype_p next = (OP)->next;                \
369       (OP)->next = free_##TYPE##s;                      \
370       free_##TYPE##s = (OP);                            \
371       (OP) = next;                                      \
372     } while (0)
373
374 /* Initializes immediate use at USE_PTR to value VAL, and links it to the list
375    of immediate uses.  STMT is the current statement.  */
376
377 #define INITIALIZE_USE(USE_PTR, VAL, STMT)              \
378   do                                                    \
379     {                                                   \
380       (USE_PTR)->use = (VAL);                           \
381       link_imm_use_stmt ((USE_PTR), *(VAL), (STMT));    \
382     } while (0)
383
384 /* Adds OP to the list of defs after LAST, and moves
385    LAST to the new element.  */
386
387 static inline void
388 add_def_op (tree *op, def_optype_p *last)
389 {
390   def_optype_p new;
391
392   ALLOC_OPTYPE (new, def);
393   DEF_OP_PTR (new) = op;
394   APPEND_OP_AFTER (new, *last);  
395 }
396
397 /* Adds OP to the list of uses of statement STMT after LAST, and moves
398    LAST to the new element.  */
399
400 static inline void
401 add_use_op (tree stmt, tree *op, use_optype_p *last)
402 {
403   use_optype_p new;
404
405   ALLOC_OPTYPE (new, use);
406   INITIALIZE_USE (USE_OP_PTR (new), op, stmt);
407   APPEND_OP_AFTER (new, *last);  
408 }
409
410 /* Adds OP to the list of vuses of statement STMT after LAST, and moves
411    LAST to the new element.  */
412
413 static inline void
414 add_vuse_op (tree stmt, tree op, vuse_optype_p *last)
415 {
416   vuse_optype_p new;
417
418   ALLOC_OPTYPE (new, vuse);
419   VUSE_OP (new) = op;
420   INITIALIZE_USE (VUSE_OP_PTR (new), &VUSE_OP (new), stmt);
421   APPEND_OP_AFTER (new, *last);  
422 }
423
424 /* Adds OP to the list of maydefs of statement STMT after LAST, and moves
425    LAST to the new element.  */
426
427 static inline void
428 add_maydef_op (tree stmt, tree op, maydef_optype_p *last)
429 {
430   maydef_optype_p new;
431
432   ALLOC_OPTYPE (new, maydef);
433   MAYDEF_RESULT (new) = op;
434   MAYDEF_OP (new) = op;
435   INITIALIZE_USE (MAYDEF_OP_PTR (new), &MAYDEF_OP (new), stmt);
436   APPEND_OP_AFTER (new, *last);  
437 }
438
439 /* Adds OP to the list of mustdefs of statement STMT after LAST, and moves
440    LAST to the new element.  */
441
442 static inline void
443 add_mustdef_op (tree stmt, tree op, mustdef_optype_p *last)
444 {
445   mustdef_optype_p new;
446
447   ALLOC_OPTYPE (new, mustdef);
448   MUSTDEF_RESULT (new) = op;
449   MUSTDEF_KILL (new) = op;
450   INITIALIZE_USE (MUSTDEF_KILL_PTR (new), &MUSTDEF_KILL (new), stmt);
451   APPEND_OP_AFTER (new, *last);
452 }
453
454 /* Takes elements from build_defs and turns them into def operands of STMT.
455    TODO -- Given that def operands list is not necessarily sorted, merging
456            the operands this way does not make much sense.
457         -- Make build_defs VEC of tree *.  */
458
459 static inline void
460 finalize_ssa_def_ops (tree stmt)
461 {
462   unsigned new_i;
463   struct def_optype_d new_list;
464   def_optype_p old_ops, last;
465   tree *old_base;
466
467   new_list.next = NULL;
468   last = &new_list;
469
470   old_ops = DEF_OPS (stmt);
471
472   new_i = 0;
473   while (old_ops && new_i < VEC_length (tree, build_defs))
474     {
475       tree *new_base = (tree *) VEC_index (tree, build_defs, new_i);
476       old_base = DEF_OP_PTR (old_ops);
477
478       if (old_base == new_base)
479         {
480           /* if variables are the same, reuse this node.  */
481           MOVE_HEAD_AFTER (old_ops, last);
482           new_i++;
483         }
484       else if (old_base < new_base)
485         {
486           /* if old is less than new, old goes to the free list.  */
487           MOVE_HEAD_TO_FREELIST (old_ops, def);
488         }
489       else
490         {
491           /* This is a new operand.  */
492           add_def_op (new_base, &last);
493           new_i++;
494         }
495     }
496
497   /* If there is anything remaining in the build_defs list, simply emit it.  */
498   for ( ; new_i < VEC_length (tree, build_defs); new_i++)
499     add_def_op ((tree *) VEC_index (tree, build_defs, new_i), &last);
500
501   last->next = NULL;
502
503   /* If there is anything in the old list, free it.  */
504   if (old_ops)
505     {
506       old_ops->next = free_defs;
507       free_defs = old_ops;
508     }
509
510   /* Now set the stmt's operands.  */
511   DEF_OPS (stmt) = new_list.next;
512
513 #ifdef ENABLE_CHECKING
514   {
515     def_optype_p ptr;
516     unsigned x = 0;
517     for (ptr = DEF_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
518       x++;
519
520     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_defs));
521   }
522 #endif
523 }
524
525 /* This routine will create stmt operands for STMT from the def build list.  */
526
527 static void
528 finalize_ssa_defs (tree stmt)
529 {
530   unsigned int num = VEC_length (tree, build_defs);
531
532   /* There should only be a single real definition per assignment.  */
533   gcc_assert ((stmt && TREE_CODE (stmt) != MODIFY_EXPR) || num <= 1);
534
535   /* If there is an old list, often the new list is identical, or close, so
536      find the elements at the beginning that are the same as the vector.  */
537   finalize_ssa_def_ops (stmt);
538   VEC_truncate (tree, build_defs, 0);
539 }
540
541 /* Takes elements from build_uses and turns them into use operands of STMT.
542    TODO -- Make build_uses VEC of tree *.  */
543
544 static inline void
545 finalize_ssa_use_ops (tree stmt)
546 {
547   unsigned new_i;
548   struct use_optype_d new_list;
549   use_optype_p old_ops, ptr, last;
550
551   new_list.next = NULL;
552   last = &new_list;
553
554   old_ops = USE_OPS (stmt);
555
556   /* If there is anything in the old list, free it.  */
557   if (old_ops)
558     {
559       for (ptr = old_ops; ptr; ptr = ptr->next)
560         delink_imm_use (USE_OP_PTR (ptr));
561       old_ops->next = free_uses;
562       free_uses = old_ops;
563     }
564
565   /* Now create nodes for all the new nodes.  */
566   for (new_i = 0; new_i < VEC_length (tree, build_uses); new_i++)
567     add_use_op (stmt, (tree *) VEC_index (tree, build_uses, new_i), &last);
568
569   last->next = NULL;
570
571   /* Now set the stmt's operands.  */
572   USE_OPS (stmt) = new_list.next;
573
574 #ifdef ENABLE_CHECKING
575   {
576     unsigned x = 0;
577     for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
578       x++;
579
580     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_uses));
581   }
582 #endif
583 }
584
585 /* Return a new use operand vector for STMT, comparing to OLD_OPS_P.  */
586                                                                               
587 static void
588 finalize_ssa_uses (tree stmt)
589 {
590 #ifdef ENABLE_CHECKING
591   {
592     unsigned x;
593     unsigned num = VEC_length (tree, build_uses);
594
595     /* If the pointer to the operand is the statement itself, something is
596        wrong.  It means that we are pointing to a local variable (the 
597        initial call to update_stmt_operands does not pass a pointer to a 
598        statement).  */
599     for (x = 0; x < num; x++)
600       gcc_assert (*((tree *)VEC_index (tree, build_uses, x)) != stmt);
601   }
602 #endif
603   finalize_ssa_use_ops (stmt);
604   VEC_truncate (tree, build_uses, 0);
605 }
606
607
608 /* Takes elements from build_v_may_defs and turns them into maydef operands of
609    STMT.  */
610
611 static inline void
612 finalize_ssa_v_may_def_ops (tree stmt)
613 {
614   unsigned new_i;
615   struct maydef_optype_d new_list;
616   maydef_optype_p old_ops, ptr, last;
617   tree act;
618   unsigned old_base, new_base;
619
620   new_list.next = NULL;
621   last = &new_list;
622
623   old_ops = MAYDEF_OPS (stmt);
624
625   new_i = 0;
626   while (old_ops && new_i < VEC_length (tree, build_v_may_defs))
627     {
628       act = VEC_index (tree, build_v_may_defs, new_i);
629       new_base = get_name_decl (act);
630       old_base = get_name_decl (MAYDEF_OP (old_ops));
631
632       if (old_base == new_base)
633         {
634           /* if variables are the same, reuse this node.  */
635           MOVE_HEAD_AFTER (old_ops, last);
636           set_virtual_use_link (MAYDEF_OP_PTR (last), stmt);
637           new_i++;
638         }
639       else if (old_base < new_base)
640         {
641           /* if old is less than new, old goes to the free list.  */
642           delink_imm_use (MAYDEF_OP_PTR (old_ops));
643           MOVE_HEAD_TO_FREELIST (old_ops, maydef);
644         }
645       else
646         {
647           /* This is a new operand.  */
648           add_maydef_op (stmt, act, &last);
649           new_i++;
650         }
651     }
652
653   /* If there is anything remaining in the build_v_may_defs list, simply emit it.  */
654   for ( ; new_i < VEC_length (tree, build_v_may_defs); new_i++)
655     add_maydef_op (stmt, VEC_index (tree, build_v_may_defs, new_i), &last);
656
657   last->next = NULL;
658
659   /* If there is anything in the old list, free it.  */
660   if (old_ops)
661     {
662       for (ptr = old_ops; ptr; ptr = ptr->next)
663         delink_imm_use (MAYDEF_OP_PTR (ptr));
664       old_ops->next = free_maydefs;
665       free_maydefs = old_ops;
666     }
667
668   /* Now set the stmt's operands.  */
669   MAYDEF_OPS (stmt) = new_list.next;
670
671 #ifdef ENABLE_CHECKING
672   {
673     unsigned x = 0;
674     for (ptr = MAYDEF_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
675       x++;
676
677     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_v_may_defs));
678   }
679 #endif
680 }
681
682 static void
683 finalize_ssa_v_may_defs (tree stmt)
684 {
685   finalize_ssa_v_may_def_ops (stmt);
686 }
687                                                                                
688
689 /* Clear the in_list bits and empty the build array for V_MAY_DEFs.  */
690
691 static inline void
692 cleanup_v_may_defs (void)
693 {
694   unsigned x, num;
695   num = VEC_length (tree, build_v_may_defs);
696
697   for (x = 0; x < num; x++)
698     {
699       tree t = VEC_index (tree, build_v_may_defs, x);
700       if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
701         {
702           var_ann_t ann = var_ann (t);
703           ann->in_v_may_def_list = 0;
704         }
705     }
706   VEC_truncate (tree, build_v_may_defs, 0);
707 }                                                                             
708
709
710 /* Takes elements from build_vuses and turns them into vuse operands of
711    STMT.  */
712
713 static inline void
714 finalize_ssa_vuse_ops (tree stmt)
715 {
716   unsigned new_i;
717   struct vuse_optype_d new_list;
718   vuse_optype_p old_ops, ptr, last;
719   tree act;
720   unsigned old_base, new_base;
721
722   new_list.next = NULL;
723   last = &new_list;
724
725   old_ops = VUSE_OPS (stmt);
726
727   new_i = 0;
728   while (old_ops && new_i < VEC_length (tree, build_vuses))
729     {
730       act = VEC_index (tree, build_vuses, new_i);
731       new_base = get_name_decl (act);
732       old_base = get_name_decl (VUSE_OP (old_ops));
733
734       if (old_base == new_base)
735         {
736           /* if variables are the same, reuse this node.  */
737           MOVE_HEAD_AFTER (old_ops, last);
738           set_virtual_use_link (VUSE_OP_PTR (last), stmt);
739           new_i++;
740         }
741       else if (old_base < new_base)
742         {
743           /* if old is less than new, old goes to the free list.  */
744           delink_imm_use (USE_OP_PTR (old_ops));
745           MOVE_HEAD_TO_FREELIST (old_ops, vuse);
746         }
747       else
748         {
749           /* This is a new operand.  */
750           add_vuse_op (stmt, act, &last);
751           new_i++;
752         }
753     }
754
755   /* If there is anything remaining in the build_vuses list, simply emit it.  */
756   for ( ; new_i < VEC_length (tree, build_vuses); new_i++)
757     add_vuse_op (stmt, VEC_index (tree, build_vuses, new_i), &last);
758
759   last->next = NULL;
760
761   /* If there is anything in the old list, free it.  */
762   if (old_ops)
763     {
764       for (ptr = old_ops; ptr; ptr = ptr->next)
765         delink_imm_use (VUSE_OP_PTR (ptr));
766       old_ops->next = free_vuses;
767       free_vuses = old_ops;
768     }
769
770   /* Now set the stmt's operands.  */
771   VUSE_OPS (stmt) = new_list.next;
772
773 #ifdef ENABLE_CHECKING
774   {
775     unsigned x = 0;
776     for (ptr = VUSE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
777       x++;
778
779     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_vuses));
780   }
781 #endif
782 }
783                                                                               
784 /* Return a new VUSE operand vector, comparing to OLD_OPS_P.  */
785                                                                               
786 static void
787 finalize_ssa_vuses (tree stmt)
788 {
789   unsigned num, num_v_may_defs;
790   unsigned vuse_index;
791
792   /* Remove superfluous VUSE operands.  If the statement already has a
793      V_MAY_DEF operation for a variable 'a', then a VUSE for 'a' is
794      not needed because V_MAY_DEFs imply a VUSE of the variable.  For
795      instance, suppose that variable 'a' is aliased:
796
797               # VUSE <a_2>
798               # a_3 = V_MAY_DEF <a_2>
799               a = a + 1;
800
801      The VUSE <a_2> is superfluous because it is implied by the
802      V_MAY_DEF operation.  */
803   num = VEC_length (tree, build_vuses);
804   num_v_may_defs = VEC_length (tree, build_v_may_defs);
805
806   if (num > 0 && num_v_may_defs > 0)
807     {
808       for (vuse_index = 0; vuse_index < VEC_length (tree, build_vuses); )
809         {
810           tree vuse;
811           vuse = VEC_index (tree, build_vuses, vuse_index);
812           if (TREE_CODE (vuse) != SSA_NAME)
813             {
814               var_ann_t ann = var_ann (vuse);
815               ann->in_vuse_list = 0;
816               if (ann->in_v_may_def_list)
817                 {
818                   VEC_ordered_remove (tree, build_vuses, vuse_index);
819                   continue;
820                 }
821             }
822           vuse_index++;
823         }
824     }
825   else
826     {
827       /* Clear out the in_list bits.  */
828       for (vuse_index = 0;
829           vuse_index < VEC_length (tree, build_vuses);
830           vuse_index++)
831         {
832           tree t = VEC_index (tree, build_vuses, vuse_index);
833           if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
834             {
835               var_ann_t ann = var_ann (t);
836               ann->in_vuse_list = 0;
837             }
838         }
839     }
840
841   finalize_ssa_vuse_ops (stmt);
842
843   /* The V_MAY_DEF build vector wasn't cleaned up because we needed it.  */
844   cleanup_v_may_defs ();
845                                                                               
846   /* Free the VUSEs build vector.  */
847   VEC_truncate (tree, build_vuses, 0);
848
849 }
850
851 /* Takes elements from build_v_must_defs and turns them into mustdef operands of
852    STMT.  */
853
854 static inline void
855 finalize_ssa_v_must_def_ops (tree stmt)
856 {
857   unsigned new_i;
858   struct mustdef_optype_d new_list;
859   mustdef_optype_p old_ops, ptr, last;
860   tree act;
861   unsigned old_base, new_base;
862
863   new_list.next = NULL;
864   last = &new_list;
865
866   old_ops = MUSTDEF_OPS (stmt);
867
868   new_i = 0;
869   while (old_ops && new_i < VEC_length (tree, build_v_must_defs))
870     {
871       act = VEC_index (tree, build_v_must_defs, new_i);
872       new_base = get_name_decl (act);
873       old_base = get_name_decl (MUSTDEF_KILL (old_ops));
874
875       if (old_base == new_base)
876         {
877           /* If variables are the same, reuse this node.  */
878           MOVE_HEAD_AFTER (old_ops, last);
879           set_virtual_use_link (MUSTDEF_KILL_PTR (last), stmt);
880           new_i++;
881         }
882       else if (old_base < new_base)
883         {
884           /* If old is less than new, old goes to the free list.  */
885           delink_imm_use (MUSTDEF_KILL_PTR (old_ops));
886           MOVE_HEAD_TO_FREELIST (old_ops, mustdef);
887         }
888       else
889         {
890           /* This is a new operand.  */
891           add_mustdef_op (stmt, act, &last);
892           new_i++;
893         }
894     }
895
896   /* If there is anything remaining in the build_v_must_defs list, simply emit it.  */
897   for ( ; new_i < VEC_length (tree, build_v_must_defs); new_i++)
898     add_mustdef_op (stmt, VEC_index (tree, build_v_must_defs, new_i), &last);
899
900   last->next = NULL;
901
902   /* If there is anything in the old list, free it.  */
903   if (old_ops)
904     {
905       for (ptr = old_ops; ptr; ptr = ptr->next)
906         delink_imm_use (MUSTDEF_KILL_PTR (ptr));
907       old_ops->next = free_mustdefs;
908       free_mustdefs = old_ops;
909     }
910
911   /* Now set the stmt's operands.  */
912   MUSTDEF_OPS (stmt) = new_list.next;
913
914 #ifdef ENABLE_CHECKING
915   {
916     unsigned x = 0;
917     for (ptr = MUSTDEF_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
918       x++;
919
920     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_v_must_defs));
921   }
922 #endif
923 }
924
925 static void
926 finalize_ssa_v_must_defs (tree stmt)
927 {
928   /* In the presence of subvars, there may be more than one V_MUST_DEF
929      per statement (one for each subvar).  It is a bit expensive to
930      verify that all must-defs in a statement belong to subvars if
931      there is more than one must-def, so we don't do it.  Suffice to
932      say, if you reach here without having subvars, and have num >1,
933      you have hit a bug.  */
934   finalize_ssa_v_must_def_ops (stmt);
935   VEC_truncate (tree, build_v_must_defs, 0);
936 }
937
938
939 /* Finalize all the build vectors, fill the new ones into INFO.  */
940                                                                               
941 static inline void
942 finalize_ssa_stmt_operands (tree stmt)
943 {
944   finalize_ssa_defs (stmt);
945   finalize_ssa_uses (stmt);
946   finalize_ssa_v_must_defs (stmt);
947   finalize_ssa_v_may_defs (stmt);
948   finalize_ssa_vuses (stmt);
949 }
950
951
952 /* Start the process of building up operands vectors in INFO.  */
953
954 static inline void
955 start_ssa_stmt_operands (void)
956 {
957   gcc_assert (VEC_length (tree, build_defs) == 0);
958   gcc_assert (VEC_length (tree, build_uses) == 0);
959   gcc_assert (VEC_length (tree, build_vuses) == 0);
960   gcc_assert (VEC_length (tree, build_v_may_defs) == 0);
961   gcc_assert (VEC_length (tree, build_v_must_defs) == 0);
962 }
963
964
965 /* Add DEF_P to the list of pointers to operands.  */
966
967 static inline void
968 append_def (tree *def_p)
969 {
970   VEC_safe_push (tree, heap, build_defs, (tree)def_p);
971 }
972
973
974 /* Add USE_P to the list of pointers to operands.  */
975
976 static inline void
977 append_use (tree *use_p)
978 {
979   VEC_safe_push (tree, heap, build_uses, (tree)use_p);
980 }
981
982
983 /* Add a new virtual may def for variable VAR to the build array.  */
984
985 static inline void
986 append_v_may_def (tree var)
987 {
988   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
989     {
990       var_ann_t ann = get_var_ann (var);
991
992       /* Don't allow duplicate entries.  */
993       if (ann->in_v_may_def_list)
994         return;
995       ann->in_v_may_def_list = 1;
996     }
997
998   VEC_safe_push (tree, heap, build_v_may_defs, (tree)var);
999 }
1000
1001
1002 /* Add VAR to the list of virtual uses.  */
1003
1004 static inline void
1005 append_vuse (tree var)
1006 {
1007   /* Don't allow duplicate entries.  */
1008   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
1009     {
1010       var_ann_t ann = get_var_ann (var);
1011
1012       if (ann->in_vuse_list || ann->in_v_may_def_list)
1013         return;
1014       ann->in_vuse_list = 1;
1015     }
1016
1017   VEC_safe_push (tree, heap, build_vuses, (tree)var);
1018 }
1019
1020
1021 /* Add VAR to the list of virtual must definitions for INFO.  */
1022
1023 static inline void
1024 append_v_must_def (tree var)
1025 {
1026   unsigned i;
1027
1028   /* Don't allow duplicate entries.  */
1029   for (i = 0; i < VEC_length (tree, build_v_must_defs); i++)
1030     if (var == VEC_index (tree, build_v_must_defs, i))
1031       return;
1032
1033   VEC_safe_push (tree, heap, build_v_must_defs, (tree)var);
1034 }
1035
1036
1037 /* REF is a tree that contains the entire pointer dereference
1038    expression, if available, or NULL otherwise.  ALIAS is the variable
1039    we are asking if REF can access.  OFFSET and SIZE come from the
1040    memory access expression that generated this virtual operand.  */
1041
1042 static bool
1043 access_can_touch_variable (tree ref, tree alias, HOST_WIDE_INT offset,
1044                            HOST_WIDE_INT size)
1045 {  
1046   bool offsetgtz = offset > 0;
1047   unsigned HOST_WIDE_INT uoffset = (unsigned HOST_WIDE_INT) offset;
1048   tree base = ref ? get_base_address (ref) : NULL;
1049
1050   /* If ALIAS is .GLOBAL_VAR then the memory reference REF must be
1051      using a call-clobbered memory tag.  By definition, call-clobbered
1052      memory tags can always touch .GLOBAL_VAR.  */
1053   if (alias == global_var)
1054     return true;
1055
1056   /* If ALIAS is an SFT, it can't be touched if the offset     
1057      and size of the access is not overlapping with the SFT offset and
1058      size.  This is only true if we are accessing through a pointer
1059      to a type that is the same as SFT_PARENT_VAR.  Otherwise, we may
1060      be accessing through a pointer to some substruct of the
1061      structure, and if we try to prune there, we will have the wrong
1062      offset, and get the wrong answer.
1063      i.e., we can't prune without more work if we have something like
1064
1065      struct gcc_target
1066      {
1067        struct asm_out
1068        {
1069          const char *byte_op;
1070          struct asm_int_op
1071          {    
1072            const char *hi;
1073          } aligned_op;
1074        } asm_out;
1075      } targetm;
1076      
1077      foo = &targetm.asm_out.aligned_op;
1078      return foo->hi;
1079
1080      SFT.1, which represents hi, will have SFT_OFFSET=32 because in
1081      terms of SFT_PARENT_VAR, that is where it is.
1082      However, the access through the foo pointer will be at offset 0.  */
1083   if (size != -1
1084       && TREE_CODE (alias) == STRUCT_FIELD_TAG
1085       && base
1086       && TREE_TYPE (base) == TREE_TYPE (SFT_PARENT_VAR (alias))
1087       && !overlap_subvar (offset, size, alias, NULL))
1088     {
1089 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1090       fprintf (stderr, "Access to ");
1091       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1092       fprintf (stderr, " may not touch ");
1093       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1094       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1095 #endif
1096       return false;
1097     }
1098
1099   /* Without strict aliasing, it is impossible for a component access
1100      through a pointer to touch a random variable, unless that
1101      variable *is* a structure or a pointer.
1102
1103      That is, given p->c, and some random global variable b,
1104      there is no legal way that p->c could be an access to b.
1105      
1106      Without strict aliasing on, we consider it legal to do something
1107      like:
1108
1109      struct foos { int l; };
1110      int foo;
1111      static struct foos *getfoo(void);
1112      int main (void)
1113      {
1114        struct foos *f = getfoo();
1115        f->l = 1;
1116        foo = 2;
1117        if (f->l == 1)
1118          abort();
1119        exit(0);
1120      }
1121      static struct foos *getfoo(void)     
1122      { return (struct foos *)&foo; }
1123      
1124      (taken from 20000623-1.c)
1125
1126      The docs also say/imply that access through union pointers
1127      is legal (but *not* if you take the address of the union member,
1128      i.e. the inverse), such that you can do
1129
1130      typedef union {
1131        int d;
1132      } U;
1133
1134      int rv;
1135      void breakme()
1136      {
1137        U *rv0;
1138        U *pretmp = (U*)&rv;
1139        rv0 = pretmp;
1140        rv0->d = 42;    
1141      }
1142      To implement this, we just punt on accesses through union
1143      pointers entirely.
1144   */
1145   else if (ref 
1146            && flag_strict_aliasing
1147            && TREE_CODE (ref) != INDIRECT_REF
1148            && !MTAG_P (alias)
1149            && (TREE_CODE (base) != INDIRECT_REF
1150                || TREE_CODE (TREE_TYPE (base)) != UNION_TYPE)
1151            && !AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (alias))
1152            && TREE_CODE (TREE_TYPE (alias)) != COMPLEX_TYPE
1153            && !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (alias)))
1154     {
1155 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1156       fprintf (stderr, "Access to ");
1157       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1158       fprintf (stderr, " may not touch ");
1159       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1160       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1161 #endif
1162       return false;
1163     }
1164
1165   /* If the offset of the access is greater than the size of one of
1166      the possible aliases, it can't be touching that alias, because it
1167      would be past the end of the structure.  */
1168   else if (ref
1169            && flag_strict_aliasing
1170            && TREE_CODE (ref) != INDIRECT_REF
1171            && !MTAG_P (alias)
1172            && !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (alias))
1173            && offsetgtz
1174            && DECL_SIZE (alias)
1175            && TREE_CODE (DECL_SIZE (alias)) == INTEGER_CST
1176            && uoffset > TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (alias)))
1177     {
1178 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1179       fprintf (stderr, "Access to ");
1180       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1181       fprintf (stderr, " may not touch ");
1182       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1183       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1184 #endif
1185       return false;
1186     }      
1187
1188   return true;
1189 }
1190
1191
1192 /* Add VAR to the virtual operands array.  FLAGS is as in
1193    get_expr_operands.  FULL_REF is a tree that contains the entire
1194    pointer dereference expression, if available, or NULL otherwise.
1195    OFFSET and SIZE come from the memory access expression that
1196    generated this virtual operand.  FOR_CLOBBER is true is this is
1197    adding a virtual operand for a call clobber.  */
1198
1199 static void 
1200 add_virtual_operand (tree var, stmt_ann_t s_ann, int flags,
1201                      tree full_ref, HOST_WIDE_INT offset,
1202                      HOST_WIDE_INT size, bool for_clobber)
1203 {
1204   VEC(tree,gc) *aliases;
1205   tree sym;
1206   var_ann_t v_ann;
1207   
1208   sym = (TREE_CODE (var) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (var) : var);
1209   v_ann = var_ann (sym);
1210   
1211   /* Mark statements with volatile operands.  Optimizers should back
1212      off from statements having volatile operands.  */
1213   if (TREE_THIS_VOLATILE (sym) && s_ann)
1214     s_ann->has_volatile_ops = true;
1215
1216   /* If the variable cannot be modified and this is a V_MAY_DEF change
1217      it into a VUSE.  This happens when read-only variables are marked
1218      call-clobbered and/or aliased to writable variables.  So we only
1219      check that this only happens on non-specific stores.
1220
1221      Note that if this is a specific store, i.e. associated with a
1222      modify_expr, then we can't suppress the V_MAY_DEF, lest we run
1223      into validation problems.
1224
1225      This can happen when programs cast away const, leaving us with a
1226      store to read-only memory.  If the statement is actually executed
1227      at runtime, then the program is ill formed.  If the statement is
1228      not executed then all is well.  At the very least, we cannot ICE.  */
1229   if ((flags & opf_non_specific) && unmodifiable_var_p (var))
1230     flags &= ~(opf_is_def | opf_kill_def);
1231   
1232   /* The variable is not a GIMPLE register.  Add it (or its aliases) to
1233      virtual operands, unless the caller has specifically requested
1234      not to add virtual operands (used when adding operands inside an
1235      ADDR_EXPR expression).  */
1236   if (flags & opf_no_vops)
1237     return;
1238   
1239   aliases = v_ann->may_aliases;
1240   if (aliases == NULL)
1241     {
1242       /* The variable is not aliased or it is an alias tag.  */
1243       if (flags & opf_is_def)
1244         {
1245           if (flags & opf_kill_def)
1246             {
1247               /* V_MUST_DEF for non-aliased, non-GIMPLE register 
1248                  variable definitions.  */
1249               gcc_assert (!MTAG_P (var)
1250                           || TREE_CODE (var) == STRUCT_FIELD_TAG);
1251               append_v_must_def (var);
1252             }
1253           else
1254             {
1255               /* Add a V_MAY_DEF for call-clobbered variables and
1256                  memory tags.  */
1257               append_v_may_def (var);
1258             }
1259         }
1260       else
1261         append_vuse (var);
1262     }
1263   else
1264     {
1265       unsigned i;
1266       tree al;
1267       
1268       /* The variable is aliased.  Add its aliases to the virtual
1269          operands.  */
1270       gcc_assert (VEC_length (tree, aliases) != 0);
1271       
1272       if (flags & opf_is_def)
1273         {
1274           
1275           bool none_added = true;
1276
1277           for (i = 0; VEC_iterate (tree, aliases, i, al); i++)
1278             {
1279               if (!access_can_touch_variable (full_ref, al, offset, size))
1280                 continue;
1281               
1282               none_added = false;
1283               append_v_may_def (al);
1284             }
1285
1286           /* If the variable is also an alias tag, add a virtual
1287              operand for it, otherwise we will miss representing
1288              references to the members of the variable's alias set.          
1289              This fixes the bug in gcc.c-torture/execute/20020503-1.c.
1290              
1291              It is also necessary to add bare defs on clobbers for
1292              SMT's, so that bare SMT uses caused by pruning all the
1293              aliases will link up properly with calls.   In order to
1294              keep the number of these bare defs we add down to the
1295              minimum necessary, we keep track of which SMT's were used
1296              alone in statement vdefs or VUSEs.  */
1297           if (v_ann->is_aliased
1298               || none_added
1299               || (TREE_CODE (var) == SYMBOL_MEMORY_TAG
1300                   && for_clobber
1301                   && SMT_USED_ALONE (var)))
1302             {
1303               /* Every bare SMT def we add should have SMT_USED_ALONE
1304                  set on it, or else we will get the wrong answer on
1305                  clobbers.  */
1306               if (none_added
1307                   && !updating_used_alone && aliases_computed_p
1308                   && TREE_CODE (var) == SYMBOL_MEMORY_TAG)
1309                 gcc_assert (SMT_USED_ALONE (var));
1310
1311               append_v_may_def (var);
1312             }
1313         }
1314       else
1315         {
1316           bool none_added = true;
1317           for (i = 0; VEC_iterate (tree, aliases, i, al); i++)
1318             {
1319               if (!access_can_touch_variable (full_ref, al, offset, size))
1320                 continue;
1321               none_added = false;
1322               append_vuse (al);
1323             }
1324
1325           /* Similarly, append a virtual uses for VAR itself, when
1326              it is an alias tag.  */
1327           if (v_ann->is_aliased || none_added)
1328             append_vuse (var);
1329         }
1330     }
1331 }
1332
1333
1334 /* Add *VAR_P to the appropriate operand array for S_ANN.  FLAGS is as in
1335    get_expr_operands.  If *VAR_P is a GIMPLE register, it will be added to
1336    the statement's real operands, otherwise it is added to virtual
1337    operands.  */
1338
1339 static void
1340 add_stmt_operand (tree *var_p, stmt_ann_t s_ann, int flags)
1341 {
1342   bool is_real_op;
1343   tree var, sym;
1344   var_ann_t v_ann;
1345
1346   var = *var_p;
1347   gcc_assert (SSA_VAR_P (var));
1348
1349   is_real_op = is_gimple_reg (var);
1350
1351   /* If this is a real operand, the operand is either an SSA name or a 
1352      decl.  Virtual operands may only be decls.  */
1353   gcc_assert (is_real_op || DECL_P (var));
1354
1355   sym = (TREE_CODE (var) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (var) : var);
1356   v_ann = var_ann (sym);
1357
1358   /* Mark statements with volatile operands.  Optimizers should back
1359      off from statements having volatile operands.  */
1360   if (TREE_THIS_VOLATILE (sym) && s_ann)
1361     s_ann->has_volatile_ops = true;
1362
1363   if (is_real_op)
1364     {
1365       /* The variable is a GIMPLE register.  Add it to real operands.  */
1366       if (flags & opf_is_def)
1367         append_def (var_p);
1368       else
1369         append_use (var_p);
1370     }
1371   else
1372     add_virtual_operand (var, s_ann, flags, NULL_TREE, 0, -1, false);
1373 }
1374
1375
1376 /* A subroutine of get_expr_operands to handle INDIRECT_REF,
1377    ALIGN_INDIRECT_REF and MISALIGNED_INDIRECT_REF.  
1378
1379    STMT is the statement being processed, EXPR is the INDIRECT_REF
1380       that got us here.
1381    
1382    FLAGS is as in get_expr_operands.
1383
1384    FULL_REF contains the full pointer dereference expression, if we
1385       have it, or NULL otherwise.
1386
1387    OFFSET and SIZE are the location of the access inside the
1388       dereferenced pointer, if known.
1389
1390    RECURSE_ON_BASE should be set to true if we want to continue
1391       calling get_expr_operands on the base pointer, and false if
1392       something else will do it for us.  */
1393
1394 static void
1395 get_indirect_ref_operands (tree stmt, tree expr, int flags,
1396                            tree full_ref,
1397                            HOST_WIDE_INT offset, HOST_WIDE_INT size,
1398                            bool recurse_on_base)
1399 {
1400   tree *pptr = &TREE_OPERAND (expr, 0);
1401   tree ptr = *pptr;
1402   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1403
1404   /* Stores into INDIRECT_REF operands are never killing definitions.  */
1405   flags &= ~opf_kill_def;
1406
1407   if (SSA_VAR_P (ptr))
1408     {
1409       struct ptr_info_def *pi = NULL;
1410
1411       /* If PTR has flow-sensitive points-to information, use it.  */
1412       if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1413           && (pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr)) != NULL
1414           && pi->name_mem_tag)
1415         {
1416           /* PTR has its own memory tag.  Use it.  */
1417           add_virtual_operand (pi->name_mem_tag, s_ann, flags,
1418                                full_ref, offset, size, false);
1419         }
1420       else
1421         {
1422           /* If PTR is not an SSA_NAME or it doesn't have a name
1423              tag, use its symbol memory tag.  */
1424           var_ann_t v_ann;
1425
1426           /* If we are emitting debugging dumps, display a warning if
1427              PTR is an SSA_NAME with no flow-sensitive alias
1428              information.  That means that we may need to compute
1429              aliasing again.  */
1430           if (dump_file
1431               && TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1432               && pi == NULL)
1433             {
1434               fprintf (dump_file,
1435                   "NOTE: no flow-sensitive alias info for ");
1436               print_generic_expr (dump_file, ptr, dump_flags);
1437               fprintf (dump_file, " in ");
1438               print_generic_stmt (dump_file, stmt, dump_flags);
1439             }
1440
1441           if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME)
1442             ptr = SSA_NAME_VAR (ptr);
1443           v_ann = var_ann (ptr);
1444
1445           if (v_ann->symbol_mem_tag)
1446             add_virtual_operand (v_ann->symbol_mem_tag, s_ann, flags,
1447                                  full_ref, offset, size, false);
1448         }
1449     }
1450   else if (TREE_CODE (ptr) == INTEGER_CST)
1451     {
1452       /* If a constant is used as a pointer, we can't generate a real
1453          operand for it but we mark the statement volatile to prevent
1454          optimizations from messing things up.  */
1455       if (s_ann)
1456         s_ann->has_volatile_ops = true;
1457       return;
1458     }
1459   else
1460     {
1461       /* Ok, this isn't even is_gimple_min_invariant.  Something's broke.  */
1462       gcc_unreachable ();
1463     }
1464
1465   /* If requested, add a USE operand for the base pointer.  */
1466   if (recurse_on_base)
1467     get_expr_operands (stmt, pptr, opf_none);
1468 }
1469
1470
1471 /* A subroutine of get_expr_operands to handle TARGET_MEM_REF.  */
1472
1473 static void
1474 get_tmr_operands (tree stmt, tree expr, int flags)
1475 {
1476   tree tag = TMR_TAG (expr), ref;
1477   HOST_WIDE_INT offset, size, maxsize;
1478   subvar_t svars, sv;
1479   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1480
1481   /* First record the real operands.  */
1482   get_expr_operands (stmt, &TMR_BASE (expr), opf_none);
1483   get_expr_operands (stmt, &TMR_INDEX (expr), opf_none);
1484
1485   /* MEM_REFs should never be killing.  */
1486   flags &= ~opf_kill_def;
1487
1488   if (TMR_SYMBOL (expr))
1489     {
1490       stmt_ann_t ann = stmt_ann (stmt);
1491       add_to_addressable_set (TMR_SYMBOL (expr), &ann->addresses_taken);
1492     }
1493
1494   if (!tag)
1495     {
1496       /* Something weird, so ensure that we will be careful.  */
1497       stmt_ann (stmt)->has_volatile_ops = true;
1498       return;
1499     }
1500
1501   if (DECL_P (tag))
1502     {
1503       get_expr_operands (stmt, &tag, flags);
1504       return;
1505     }
1506
1507   ref = get_ref_base_and_extent (tag, &offset, &size, &maxsize);
1508   gcc_assert (ref != NULL_TREE);
1509   svars = get_subvars_for_var (ref);
1510   for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
1511     {
1512       bool exact;               
1513       if (overlap_subvar (offset, maxsize, sv->var, &exact))
1514         {
1515           int subvar_flags = flags;
1516           if (!exact || size != maxsize)
1517             subvar_flags &= ~opf_kill_def;
1518           add_stmt_operand (&sv->var, s_ann, subvar_flags);
1519         }
1520     }
1521 }
1522
1523
1524 /* Add clobbering definitions for .GLOBAL_VAR or for each of the call
1525    clobbered variables in the function.  */
1526
1527 static void
1528 add_call_clobber_ops (tree stmt, tree callee)
1529 {
1530   unsigned u;
1531   bitmap_iterator bi;
1532   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1533   bitmap not_read_b, not_written_b;
1534   
1535   /* Functions that are not const, pure or never return may clobber
1536      call-clobbered variables.  */
1537   if (s_ann)
1538     s_ann->makes_clobbering_call = true;
1539
1540   /* If we created .GLOBAL_VAR earlier, just use it.  See compute_may_aliases 
1541      for the heuristic used to decide whether to create .GLOBAL_VAR or not.  */
1542   if (global_var)
1543     {
1544       add_stmt_operand (&global_var, s_ann, opf_is_def);
1545       return;
1546     }
1547
1548   /* Get info for local and module level statics.  There is a bit
1549      set for each static if the call being processed does not read
1550      or write that variable.  */
1551   not_read_b = callee ? ipa_reference_get_not_read_global (callee) : NULL; 
1552   not_written_b = callee ? ipa_reference_get_not_written_global (callee) : NULL; 
1553   /* Add a V_MAY_DEF operand for every call clobbered variable.  */
1554   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, u, bi)
1555     {
1556       tree var = referenced_var_lookup (u);
1557       unsigned int escape_mask = var_ann (var)->escape_mask;
1558       tree real_var = var;
1559       bool not_read;
1560       bool not_written;
1561       
1562       /* Not read and not written are computed on regular vars, not
1563          subvars, so look at the parent var if this is an SFT. */
1564       if (TREE_CODE (var) == STRUCT_FIELD_TAG)
1565         real_var = SFT_PARENT_VAR (var);
1566
1567       not_read = not_read_b ? bitmap_bit_p (not_read_b, 
1568                                             DECL_UID (real_var)) : false;
1569       not_written = not_written_b ? bitmap_bit_p (not_written_b, 
1570                                                   DECL_UID (real_var)) : false;
1571       gcc_assert (!unmodifiable_var_p (var));
1572       
1573       clobber_stats.clobbered_vars++;
1574
1575       /* See if this variable is really clobbered by this function.  */
1576
1577       /* Trivial case: Things escaping only to pure/const are not
1578          clobbered by non-pure-const, and only read by pure/const. */
1579       if ((escape_mask & ~(ESCAPE_TO_PURE_CONST)) == 0)
1580         {
1581           tree call = get_call_expr_in (stmt);
1582           if (call_expr_flags (call) & (ECF_CONST | ECF_PURE))
1583             {
1584               add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_none);
1585               clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided++;
1586               continue;
1587             }
1588           else
1589             {
1590               clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided++;
1591               continue;
1592             }
1593         }
1594             
1595       if (not_written)
1596         {
1597           clobber_stats.static_write_clobbers_avoided++;
1598           if (!not_read)
1599             add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_none);
1600           else
1601             clobber_stats.static_read_clobbers_avoided++;
1602         }
1603       else
1604         add_virtual_operand (var, s_ann, opf_is_def, NULL, 0, -1, true);
1605     }
1606 }
1607
1608
1609 /* Add VUSE operands for .GLOBAL_VAR or all call clobbered variables in the
1610    function.  */
1611
1612 static void
1613 add_call_read_ops (tree stmt, tree callee)
1614 {
1615   unsigned u;
1616   bitmap_iterator bi;
1617   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1618   bitmap not_read_b;
1619
1620   /* if the function is not pure, it may reference memory.  Add
1621      a VUSE for .GLOBAL_VAR if it has been created.  See add_referenced_var
1622      for the heuristic used to decide whether to create .GLOBAL_VAR.  */
1623   if (global_var)
1624     {
1625       add_stmt_operand (&global_var, s_ann, opf_none);
1626       return;
1627     }
1628   
1629   not_read_b = callee ? ipa_reference_get_not_read_global (callee) : NULL; 
1630
1631   /* Add a VUSE for each call-clobbered variable.  */
1632   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, u, bi)
1633     {
1634       tree var = referenced_var (u);
1635       tree real_var = var;
1636       bool not_read;
1637       
1638       clobber_stats.readonly_clobbers++;
1639
1640       /* Not read and not written are computed on regular vars, not
1641          subvars, so look at the parent var if this is an SFT. */
1642
1643       if (TREE_CODE (var) == STRUCT_FIELD_TAG)
1644         real_var = SFT_PARENT_VAR (var);
1645
1646       not_read = not_read_b ? bitmap_bit_p (not_read_b, DECL_UID (real_var))
1647                             : false;
1648       
1649       if (not_read)
1650         {
1651           clobber_stats.static_readonly_clobbers_avoided++;
1652           continue;
1653         }
1654             
1655       add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_none | opf_non_specific);
1656     }
1657 }
1658
1659
1660 /* A subroutine of get_expr_operands to handle CALL_EXPR.  */
1661
1662 static void
1663 get_call_expr_operands (tree stmt, tree expr)
1664 {
1665   tree op;
1666   int call_flags = call_expr_flags (expr);
1667
1668   /* If aliases have been computed already, add V_MAY_DEF or V_USE
1669      operands for all the symbols that have been found to be
1670      call-clobbered.
1671      
1672      Note that if aliases have not been computed, the global effects
1673      of calls will not be included in the SSA web. This is fine
1674      because no optimizer should run before aliases have been
1675      computed.  By not bothering with virtual operands for CALL_EXPRs
1676      we avoid adding superfluous virtual operands, which can be a
1677      significant compile time sink (See PR 15855).  */
1678   if (aliases_computed_p
1679       && !bitmap_empty_p (call_clobbered_vars)
1680       && !(call_flags & ECF_NOVOPS))
1681     {
1682       /* A 'pure' or a 'const' function never call-clobbers anything. 
1683          A 'noreturn' function might, but since we don't return anyway 
1684          there is no point in recording that.  */ 
1685       if (TREE_SIDE_EFFECTS (expr)
1686           && !(call_flags & (ECF_PURE | ECF_CONST | ECF_NORETURN)))
1687         add_call_clobber_ops (stmt, get_callee_fndecl (expr));
1688       else if (!(call_flags & ECF_CONST))
1689         add_call_read_ops (stmt, get_callee_fndecl (expr));
1690     }
1691
1692   /* Find uses in the called function.  */
1693   get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_none);
1694
1695   for (op = TREE_OPERAND (expr, 1); op; op = TREE_CHAIN (op))
1696     get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (op), opf_none);
1697
1698   get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1699 }
1700
1701
1702 /* Scan operands in the ASM_EXPR stmt referred to in INFO.  */
1703
1704 static void
1705 get_asm_expr_operands (tree stmt)
1706 {
1707   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1708   int noutputs = list_length (ASM_OUTPUTS (stmt));
1709   const char **oconstraints
1710     = (const char **) alloca ((noutputs) * sizeof (const char *));
1711   int i;
1712   tree link;
1713   const char *constraint;
1714   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
1715
1716   for (i=0, link = ASM_OUTPUTS (stmt); link; ++i, link = TREE_CHAIN (link))
1717     {
1718       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1719       oconstraints[i] = constraint;
1720       parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0, &allows_mem,
1721                                &allows_reg, &is_inout);
1722
1723       /* This should have been split in gimplify_asm_expr.  */
1724       gcc_assert (!allows_reg || !is_inout);
1725
1726       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1727          address of this operand.  */
1728       if (!allows_reg && allows_mem)
1729         {
1730           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
1731           if (t && DECL_P (t) && s_ann)
1732             add_to_addressable_set (t, &s_ann->addresses_taken);
1733         }
1734
1735       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), opf_is_def);
1736     }
1737
1738   for (link = ASM_INPUTS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
1739     {
1740       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1741       parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs, 0,
1742                               oconstraints, &allows_mem, &allows_reg);
1743
1744       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1745          address of this operand.  */
1746       if (!allows_reg && allows_mem)
1747         {
1748           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
1749           if (t && DECL_P (t) && s_ann)
1750             add_to_addressable_set (t, &s_ann->addresses_taken);
1751         }
1752
1753       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), 0);
1754     }
1755
1756
1757   /* Clobber memory for asm ("" : : : "memory");  */
1758   for (link = ASM_CLOBBERS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
1759     if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (link)), "memory") == 0)
1760       {
1761         unsigned i;
1762         bitmap_iterator bi;
1763
1764         /* Clobber all call-clobbered variables (or .GLOBAL_VAR if we
1765            decided to group them).  */
1766         if (global_var)
1767           add_stmt_operand (&global_var, s_ann, opf_is_def);
1768         else
1769           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, i, bi)
1770             {
1771               tree var = referenced_var (i);
1772               add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_is_def | opf_non_specific);
1773             }
1774
1775         /* Now clobber all addressables.  */
1776         EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (addressable_vars, 0, i, bi)
1777             {
1778               tree var = referenced_var (i);
1779
1780               /* Subvars are explicitly represented in this list, so
1781                  we don't need the original to be added to the clobber
1782                  ops, but the original *will* be in this list because 
1783                  we keep the addressability of the original
1784                  variable up-to-date so we don't screw up the rest of
1785                  the backend.  */
1786               if (var_can_have_subvars (var)
1787                   && get_subvars_for_var (var) != NULL)
1788                 continue;               
1789
1790               add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_is_def | opf_non_specific);
1791             }
1792
1793         break;
1794       }
1795 }
1796
1797
1798 /* Scan operands for the assignment expression EXPR in statement STMT.  */
1799
1800 static void
1801 get_modify_expr_operands (tree stmt, tree expr)
1802 {
1803   /* First get operands from the RHS.  */
1804   get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1805
1806   /* For the LHS, use a regular definition (OPF_IS_DEF) for GIMPLE
1807      registers.  If the LHS is a store to memory, we will either need
1808      a preserving definition (V_MAY_DEF) or a killing definition
1809      (V_MUST_DEF).
1810
1811      Preserving definitions are those that modify a part of an
1812      aggregate object for which no subvars have been computed (or the
1813      reference does not correspond exactly to one of them). Stores
1814      through a pointer are also represented with V_MAY_DEF operators.
1815
1816      The determination of whether to use a preserving or a killing
1817      definition is done while scanning the LHS of the assignment.  By
1818      default, assume that we will emit a V_MUST_DEF.  */
1819   get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_is_def|opf_kill_def);
1820 }
1821
1822
1823 /* Recursively scan the expression pointed to by EXPR_P in statement
1824    STMT.  FLAGS is one of the OPF_* constants modifying how to
1825    interpret the operands found.  */
1826
1827 static void
1828 get_expr_operands (tree stmt, tree *expr_p, int flags)
1829 {
1830   enum tree_code code;
1831   enum tree_code_class class;
1832   tree expr = *expr_p;
1833   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1834
1835   if (expr == NULL)
1836     return;
1837
1838   code = TREE_CODE (expr);
1839   class = TREE_CODE_CLASS (code);
1840
1841   switch (code)
1842     {
1843     case ADDR_EXPR:
1844       /* Taking the address of a variable does not represent a
1845          reference to it, but the fact that the statement takes its
1846          address will be of interest to some passes (e.g. alias
1847          resolution).  */
1848       add_to_addressable_set (TREE_OPERAND (expr, 0), &s_ann->addresses_taken);
1849
1850       /* If the address is invariant, there may be no interesting
1851          variable references inside.  */
1852       if (is_gimple_min_invariant (expr))
1853         return;
1854
1855       /* Otherwise, there may be variables referenced inside but there
1856          should be no VUSEs created, since the referenced objects are
1857          not really accessed.  The only operands that we should find
1858          here are ARRAY_REF indices which will always be real operands
1859          (GIMPLE does not allow non-registers as array indices).  */
1860       flags |= opf_no_vops;
1861       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1862       return;
1863
1864     case SSA_NAME:
1865     case STRUCT_FIELD_TAG:
1866     case SYMBOL_MEMORY_TAG:
1867     case NAME_MEMORY_TAG:
1868      add_stmt_operand (expr_p, s_ann, flags);
1869      return;
1870
1871     case VAR_DECL:
1872     case PARM_DECL:
1873     case RESULT_DECL:
1874       {
1875         subvar_t svars;
1876         
1877         /* Add the subvars for a variable, if it has subvars, to DEFS
1878            or USES.  Otherwise, add the variable itself.  Whether it
1879            goes to USES or DEFS depends on the operand flags.  */
1880         if (var_can_have_subvars (expr)
1881             && (svars = get_subvars_for_var (expr)))
1882           {
1883             subvar_t sv;
1884             for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
1885               add_stmt_operand (&sv->var, s_ann, flags);
1886           }
1887         else
1888           add_stmt_operand (expr_p, s_ann, flags);
1889
1890         return;
1891       }
1892
1893     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
1894       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
1895       /* fall through */
1896
1897     case ALIGN_INDIRECT_REF:
1898     case INDIRECT_REF:
1899       get_indirect_ref_operands (stmt, expr, flags, NULL_TREE, 0, -1, true);
1900       return;
1901
1902     case TARGET_MEM_REF:
1903       get_tmr_operands (stmt, expr, flags);
1904       return;
1905
1906     case ARRAY_REF:
1907     case ARRAY_RANGE_REF:
1908     case COMPONENT_REF:
1909     case REALPART_EXPR:
1910     case IMAGPART_EXPR:
1911       {
1912         tree ref;
1913         HOST_WIDE_INT offset, size, maxsize;
1914         bool none = true;
1915
1916         /* This component reference becomes an access to all of the
1917            subvariables it can touch, if we can determine that, but
1918            *NOT* the real one.  If we can't determine which fields we
1919            could touch, the recursion will eventually get to a
1920            variable and add *all* of its subvars, or whatever is the
1921            minimum correct subset.  */
1922         ref = get_ref_base_and_extent (expr, &offset, &size, &maxsize);
1923         if (SSA_VAR_P (ref) && get_subvars_for_var (ref))
1924           {
1925             subvar_t sv;
1926             subvar_t svars = get_subvars_for_var (ref);
1927
1928             for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
1929               {
1930                 bool exact;             
1931
1932                 if (overlap_subvar (offset, maxsize, sv->var, &exact))
1933                   {
1934                     int subvar_flags = flags;
1935                     none = false;
1936                     if (!exact || size != maxsize)
1937                       subvar_flags &= ~opf_kill_def;
1938                     add_stmt_operand (&sv->var, s_ann, subvar_flags);
1939                   }
1940               }
1941
1942             if (!none)
1943               flags |= opf_no_vops;
1944           }
1945         else if (TREE_CODE (ref) == INDIRECT_REF)
1946           {
1947             get_indirect_ref_operands (stmt, ref, flags, expr, offset,
1948                                        maxsize, false);
1949             flags |= opf_no_vops;
1950           }
1951
1952         /* Even if we found subvars above we need to ensure to see
1953            immediate uses for d in s.a[d].  In case of s.a having
1954            a subvar or we would miss it otherwise.  */
1955         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0),
1956                            flags & ~opf_kill_def);
1957         
1958         if (code == COMPONENT_REF)
1959           {
1960             if (s_ann && TREE_THIS_VOLATILE (TREE_OPERAND (expr, 1)))
1961               s_ann->has_volatile_ops = true; 
1962             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1963           }
1964         else if (code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
1965           {
1966             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1967             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1968             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 3), opf_none);
1969           }
1970
1971         return;
1972       }
1973
1974     case WITH_SIZE_EXPR:
1975       /* WITH_SIZE_EXPR is a pass-through reference to its first argument,
1976          and an rvalue reference to its second argument.  */
1977       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1978       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1979       return;
1980
1981     case CALL_EXPR:
1982       get_call_expr_operands (stmt, expr);
1983       return;
1984
1985     case COND_EXPR:
1986     case VEC_COND_EXPR:
1987       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_none);
1988       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1989       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1990       return;
1991
1992     case MODIFY_EXPR:
1993       get_modify_expr_operands (stmt, expr);
1994       return;
1995
1996     case CONSTRUCTOR:
1997       {
1998         /* General aggregate CONSTRUCTORs have been decomposed, but they
1999            are still in use as the COMPLEX_EXPR equivalent for vectors.  */
2000         constructor_elt *ce;
2001         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
2002
2003         for (idx = 0;
2004              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (expr), idx, ce);
2005              idx++)
2006           get_expr_operands (stmt, &ce->value, opf_none);
2007
2008         return;
2009       }
2010
2011     case BIT_FIELD_REF:
2012       /* Stores using BIT_FIELD_REF are always preserving definitions.  */
2013       flags &= ~opf_kill_def;
2014
2015       /* Fallthru  */
2016
2017     case TRUTH_NOT_EXPR:
2018     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2019     do_unary:
2020       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2021       return;
2022
2023     case TRUTH_AND_EXPR:
2024     case TRUTH_OR_EXPR:
2025     case TRUTH_XOR_EXPR:
2026     case COMPOUND_EXPR:
2027     case OBJ_TYPE_REF:
2028     case ASSERT_EXPR:
2029     do_binary:
2030       {
2031         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2032         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
2033         return;
2034       }
2035
2036     case DOT_PROD_EXPR:
2037     case REALIGN_LOAD_EXPR:
2038       {
2039         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2040         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
2041         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), flags);
2042         return;
2043       }
2044
2045     case BLOCK:
2046     case FUNCTION_DECL:
2047     case EXC_PTR_EXPR:
2048     case FILTER_EXPR:
2049     case LABEL_DECL:
2050     case CONST_DECL:
2051     case OMP_PARALLEL:
2052     case OMP_SECTIONS:
2053     case OMP_FOR:
2054     case OMP_SINGLE:
2055     case OMP_MASTER:
2056     case OMP_ORDERED:
2057     case OMP_CRITICAL:
2058     case OMP_RETURN:
2059     case OMP_CONTINUE:
2060       /* Expressions that make no memory references.  */
2061       return;
2062
2063     default:
2064       if (class == tcc_unary)
2065         goto do_unary;
2066       if (class == tcc_binary || class == tcc_comparison)
2067         goto do_binary;
2068       if (class == tcc_constant || class == tcc_type)
2069         return;
2070     }
2071
2072   /* If we get here, something has gone wrong.  */
2073 #ifdef ENABLE_CHECKING
2074   fprintf (stderr, "unhandled expression in get_expr_operands():\n");
2075   debug_tree (expr);
2076   fputs ("\n", stderr);
2077 #endif
2078   gcc_unreachable ();
2079 }
2080
2081
2082 /* Parse STMT looking for operands.  When finished, the various
2083    build_* operand vectors will have potential operands in them.  */
2084
2085 static void
2086 parse_ssa_operands (tree stmt)
2087 {
2088   enum tree_code code;
2089
2090   code = TREE_CODE (stmt);
2091   switch (code)
2092     {
2093     case MODIFY_EXPR:
2094       get_modify_expr_operands (stmt, stmt);
2095       break;
2096
2097     case COND_EXPR:
2098       get_expr_operands (stmt, &COND_EXPR_COND (stmt), opf_none);
2099       break;
2100
2101     case SWITCH_EXPR:
2102       get_expr_operands (stmt, &SWITCH_COND (stmt), opf_none);
2103       break;
2104
2105     case ASM_EXPR:
2106       get_asm_expr_operands (stmt);
2107       break;
2108
2109     case RETURN_EXPR:
2110       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (stmt, 0), opf_none);
2111       break;
2112
2113     case GOTO_EXPR:
2114       get_expr_operands (stmt, &GOTO_DESTINATION (stmt), opf_none);
2115       break;
2116
2117     case LABEL_EXPR:
2118       get_expr_operands (stmt, &LABEL_EXPR_LABEL (stmt), opf_none);
2119       break;
2120
2121     case BIND_EXPR:
2122     case CASE_LABEL_EXPR:
2123     case TRY_CATCH_EXPR:
2124     case TRY_FINALLY_EXPR:
2125     case EH_FILTER_EXPR:
2126     case CATCH_EXPR:
2127     case RESX_EXPR:
2128       /* These nodes contain no variable references.  */
2129       break;
2130
2131     default:
2132       /* Notice that if get_expr_operands tries to use &STMT as the
2133          operand pointer (which may only happen for USE operands), we
2134          will fail in add_stmt_operand.  This default will handle
2135          statements like empty statements, or CALL_EXPRs that may
2136          appear on the RHS of a statement or as statements themselves.  */
2137       get_expr_operands (stmt, &stmt, opf_none);
2138       break;
2139     }
2140 }
2141
2142
2143 /* Create an operands cache for STMT.  */
2144
2145 static void
2146 build_ssa_operands (tree stmt)
2147 {
2148   stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (stmt);
2149   
2150   /* Initially assume that the statement has no volatile operands.  */
2151   if (ann)
2152     ann->has_volatile_ops = false;
2153
2154   start_ssa_stmt_operands ();
2155
2156   parse_ssa_operands (stmt);
2157   operand_build_sort_virtual (build_vuses);
2158   operand_build_sort_virtual (build_v_may_defs);
2159   operand_build_sort_virtual (build_v_must_defs);
2160
2161   finalize_ssa_stmt_operands (stmt);
2162 }
2163
2164
2165 /* Free any operands vectors in OPS.  */
2166
2167 void 
2168 free_ssa_operands (stmt_operands_p ops)
2169 {
2170   ops->def_ops = NULL;
2171   ops->use_ops = NULL;
2172   ops->maydef_ops = NULL;
2173   ops->mustdef_ops = NULL;
2174   ops->vuse_ops = NULL;
2175 }
2176
2177
2178 /* Get the operands of statement STMT.  */
2179
2180 void
2181 update_stmt_operands (tree stmt)
2182 {
2183   stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (stmt);
2184
2185   /* If update_stmt_operands is called before SSA is initialized, do
2186      nothing.  */
2187   if (!ssa_operands_active ())
2188     return;
2189
2190   /* The optimizers cannot handle statements that are nothing but a
2191      _DECL.  This indicates a bug in the gimplifier.  */
2192   gcc_assert (!SSA_VAR_P (stmt));
2193
2194   gcc_assert (ann->modified);
2195
2196   timevar_push (TV_TREE_OPS);
2197
2198   build_ssa_operands (stmt);
2199
2200   /* Clear the modified bit for STMT.  */
2201   ann->modified = 0;
2202
2203   timevar_pop (TV_TREE_OPS);
2204 }
2205
2206
2207 /* Copies virtual operands from SRC to DST.  */
2208
2209 void
2210 copy_virtual_operands (tree dest, tree src)
2211 {
2212   tree t;
2213   ssa_op_iter iter, old_iter;
2214   use_operand_p use_p, u2;
2215   def_operand_p def_p, d2;
2216
2217   build_ssa_operands (dest);
2218
2219   /* Copy all the virtual fields.  */
2220   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (t, src, iter, SSA_OP_VUSE)
2221     append_vuse (t);
2222   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (t, src, iter, SSA_OP_VMAYDEF)
2223     append_v_may_def (t);
2224   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (t, src, iter, SSA_OP_VMUSTDEF)
2225     append_v_must_def (t);
2226
2227   if (VEC_length (tree, build_vuses) == 0
2228       && VEC_length (tree, build_v_may_defs) == 0
2229       && VEC_length (tree, build_v_must_defs) == 0)
2230     return;
2231
2232   /* Now commit the virtual operands to this stmt.  */
2233   finalize_ssa_v_must_defs (dest);
2234   finalize_ssa_v_may_defs (dest);
2235   finalize_ssa_vuses (dest);
2236
2237   /* Finally, set the field to the same values as then originals.  */
2238   t = op_iter_init_tree (&old_iter, src, SSA_OP_VUSE);
2239   FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, dest, iter, SSA_OP_VUSE)
2240     {
2241       gcc_assert (!op_iter_done (&old_iter));
2242       SET_USE (use_p, t);
2243       t = op_iter_next_tree (&old_iter);
2244     }
2245   gcc_assert (op_iter_done (&old_iter));
2246
2247   op_iter_init_maydef (&old_iter, src, &u2, &d2);
2248   FOR_EACH_SSA_MAYDEF_OPERAND (def_p, use_p, dest, iter)
2249     {
2250       gcc_assert (!op_iter_done (&old_iter));
2251       SET_USE (use_p, USE_FROM_PTR (u2));
2252       SET_DEF (def_p, DEF_FROM_PTR (d2));
2253       op_iter_next_maymustdef (&u2, &d2, &old_iter);
2254     }
2255   gcc_assert (op_iter_done (&old_iter));
2256
2257   op_iter_init_mustdef (&old_iter, src, &u2, &d2);
2258   FOR_EACH_SSA_MUSTDEF_OPERAND (def_p, use_p, dest, iter)
2259     {
2260       gcc_assert (!op_iter_done (&old_iter));
2261       SET_USE (use_p, USE_FROM_PTR (u2));
2262       SET_DEF (def_p, DEF_FROM_PTR (d2));
2263       op_iter_next_maymustdef (&u2, &d2, &old_iter);
2264     }
2265   gcc_assert (op_iter_done (&old_iter));
2266
2267 }
2268
2269
2270 /* Specifically for use in DOM's expression analysis.  Given a store, we
2271    create an artificial stmt which looks like a load from the store, this can
2272    be used to eliminate redundant loads.  OLD_OPS are the operands from the 
2273    store stmt, and NEW_STMT is the new load which represents a load of the
2274    values stored.  */
2275
2276 void
2277 create_ssa_artficial_load_stmt (tree new_stmt, tree old_stmt)
2278 {
2279   stmt_ann_t ann;
2280   tree op;
2281   ssa_op_iter iter;
2282   use_operand_p use_p;
2283   unsigned x;
2284
2285   ann = get_stmt_ann (new_stmt);
2286
2287   /* Process the stmt looking for operands.  */
2288   start_ssa_stmt_operands ();
2289   parse_ssa_operands (new_stmt);
2290
2291   for (x = 0; x < VEC_length (tree, build_vuses); x++)
2292     {
2293       tree t = VEC_index (tree, build_vuses, x);
2294       if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
2295         {
2296           var_ann_t ann = var_ann (t);
2297           ann->in_vuse_list = 0;
2298         }
2299     }
2300    
2301   for (x = 0; x < VEC_length (tree, build_v_may_defs); x++)
2302     {
2303       tree t = VEC_index (tree, build_v_may_defs, x);
2304       if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
2305         {
2306           var_ann_t ann = var_ann (t);
2307           ann->in_v_may_def_list = 0;
2308         }
2309     }
2310
2311   /* Remove any virtual operands that were found.  */
2312   VEC_truncate (tree, build_v_may_defs, 0);
2313   VEC_truncate (tree, build_v_must_defs, 0);
2314   VEC_truncate (tree, build_vuses, 0);
2315
2316   /* For each VDEF on the original statement, we want to create a
2317      VUSE of the V_MAY_DEF result or V_MUST_DEF op on the new 
2318      statement.  */
2319   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, old_stmt, iter, 
2320                              (SSA_OP_VMAYDEF | SSA_OP_VMUSTDEF))
2321     append_vuse (op);
2322     
2323   /* Now build the operands for this new stmt.  */
2324   finalize_ssa_stmt_operands (new_stmt);
2325
2326   /* All uses in this fake stmt must not be in the immediate use lists.  */
2327   FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, new_stmt, iter, SSA_OP_ALL_USES)
2328     delink_imm_use (use_p);
2329 }
2330
2331
2332 /* Swap operands EXP0 and EXP1 in statement STMT.  No attempt is done
2333    to test the validity of the swap operation.  */
2334
2335 void
2336 swap_tree_operands (tree stmt, tree *exp0, tree *exp1)
2337 {
2338   tree op0, op1;
2339   op0 = *exp0;
2340   op1 = *exp1;
2341
2342   /* If the operand cache is active, attempt to preserve the relative
2343      positions of these two operands in their respective immediate use
2344      lists.  */
2345   if (ssa_operands_active () && op0 != op1)
2346     {
2347       use_optype_p use0, use1, ptr;
2348       use0 = use1 = NULL;
2349
2350       /* Find the 2 operands in the cache, if they are there.  */
2351       for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
2352         if (USE_OP_PTR (ptr)->use == exp0)
2353           {
2354             use0 = ptr;
2355             break;
2356           }
2357
2358       for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
2359         if (USE_OP_PTR (ptr)->use == exp1)
2360           {
2361             use1 = ptr;
2362             break;
2363           }
2364
2365       /* If both uses don't have operand entries, there isn't much we can do
2366          at this point.  Presumably we don't need to worry about it.  */
2367       if (use0 && use1)
2368         {
2369           tree *tmp = USE_OP_PTR (use1)->use;
2370           USE_OP_PTR (use1)->use = USE_OP_PTR (use0)->use;
2371           USE_OP_PTR (use0)->use = tmp;
2372         }
2373     }
2374
2375   /* Now swap the data.  */
2376   *exp0 = op1;
2377   *exp1 = op0;
2378 }
2379
2380
2381 /* Add the base address of REF to the set *ADDRESSES_TAKEN.  If
2382    *ADDRESSES_TAKEN is NULL, a new set is created.  REF may be
2383    a single variable whose address has been taken or any other valid
2384    GIMPLE memory reference (structure reference, array, etc).  If the
2385    base address of REF is a decl that has sub-variables, also add all
2386    of its sub-variables.  */
2387
2388 void
2389 add_to_addressable_set (tree ref, bitmap *addresses_taken)
2390 {
2391   tree var;
2392   subvar_t svars;
2393
2394   gcc_assert (addresses_taken);
2395
2396   /* Note that it is *NOT OKAY* to use the target of a COMPONENT_REF
2397      as the only thing we take the address of.  If VAR is a structure,
2398      taking the address of a field means that the whole structure may
2399      be referenced using pointer arithmetic.  See PR 21407 and the
2400      ensuing mailing list discussion.  */
2401   var = get_base_address (ref);
2402   if (var && SSA_VAR_P (var))
2403     {
2404       if (*addresses_taken == NULL)
2405         *addresses_taken = BITMAP_GGC_ALLOC ();      
2406       
2407       if (var_can_have_subvars (var)
2408           && (svars = get_subvars_for_var (var)))
2409         {
2410           subvar_t sv;
2411           for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
2412             {
2413               bitmap_set_bit (*addresses_taken, DECL_UID (sv->var));
2414               TREE_ADDRESSABLE (sv->var) = 1;
2415             }
2416         }
2417       else
2418         {
2419           bitmap_set_bit (*addresses_taken, DECL_UID (var));
2420           TREE_ADDRESSABLE (var) = 1;
2421         }
2422     }
2423 }
2424
2425
2426 /* Scan the immediate_use list for VAR making sure its linked properly.
2427    Return TRUE if there is a problem and emit an error message to F.  */
2428
2429 bool
2430 verify_imm_links (FILE *f, tree var)
2431 {
2432   use_operand_p ptr, prev, list;
2433   int count;
2434
2435   gcc_assert (TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2436
2437   list = &(SSA_NAME_IMM_USE_NODE (var));
2438   gcc_assert (list->use == NULL);
2439
2440   if (list->prev == NULL)
2441     {
2442       gcc_assert (list->next == NULL);
2443       return false;
2444     }
2445
2446   prev = list;
2447   count = 0;
2448   for (ptr = list->next; ptr != list; )
2449     {
2450       if (prev != ptr->prev)
2451         goto error;
2452       
2453       if (ptr->use == NULL)
2454         goto error; /* 2 roots, or SAFE guard node.  */
2455       else if (*(ptr->use) != var)
2456         goto error;
2457
2458       prev = ptr;
2459       ptr = ptr->next;
2460
2461       /* Avoid infinite loops.  50,000,000 uses probably indicates a
2462          problem.  */
2463       if (count++ > 50000000)
2464         goto error;
2465     }
2466
2467   /* Verify list in the other direction.  */
2468   prev = list;
2469   for (ptr = list->prev; ptr != list; )
2470     {
2471       if (prev != ptr->next)
2472         goto error;
2473       prev = ptr;
2474       ptr = ptr->prev;
2475       if (count-- < 0)
2476         goto error;
2477     }
2478
2479   if (count != 0)
2480     goto error;
2481
2482   return false;
2483
2484  error:
2485   if (ptr->stmt && stmt_modified_p (ptr->stmt))
2486     {
2487       fprintf (f, " STMT MODIFIED. - <%p> ", (void *)ptr->stmt);
2488       print_generic_stmt (f, ptr->stmt, TDF_SLIM);
2489     }
2490   fprintf (f, " IMM ERROR : (use_p : tree - %p:%p)", (void *)ptr, 
2491            (void *)ptr->use);
2492   print_generic_expr (f, USE_FROM_PTR (ptr), TDF_SLIM);
2493   fprintf(f, "\n");
2494   return true;
2495 }
2496
2497
2498 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2499
2500 void
2501 dump_immediate_uses_for (FILE *file, tree var)
2502 {
2503   imm_use_iterator iter;
2504   use_operand_p use_p;
2505
2506   gcc_assert (var && TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2507
2508   print_generic_expr (file, var, TDF_SLIM);
2509   fprintf (file, " : -->");
2510   if (has_zero_uses (var))
2511     fprintf (file, " no uses.\n");
2512   else
2513     if (has_single_use (var))
2514       fprintf (file, " single use.\n");
2515     else
2516       fprintf (file, "%d uses.\n", num_imm_uses (var));
2517
2518   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, iter, var)
2519     {
2520       if (use_p->stmt == NULL && use_p->use == NULL)
2521         fprintf (file, "***end of stmt iterator marker***\n");
2522       else
2523         if (!is_gimple_reg (USE_FROM_PTR (use_p)))
2524           print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_VOPS);
2525         else
2526           print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_SLIM);
2527     }
2528   fprintf(file, "\n");
2529 }
2530
2531
2532 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2533
2534 void
2535 dump_immediate_uses (FILE *file)
2536 {
2537   tree var;
2538   unsigned int x;
2539
2540   fprintf (file, "Immediate_uses: \n\n");
2541   for (x = 1; x < num_ssa_names; x++)
2542     {
2543       var = ssa_name(x);
2544       if (!var)
2545         continue;
2546       dump_immediate_uses_for (file, var);
2547     }
2548 }
2549
2550
2551 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2552
2553 void
2554 debug_immediate_uses (void)
2555 {
2556   dump_immediate_uses (stderr);
2557 }
2558
2559
2560 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2561
2562 void
2563 debug_immediate_uses_for (tree var)
2564 {
2565   dump_immediate_uses_for (stderr, var);
2566 }
2567
2568 #include "gt-tree-ssa-operands.h"