OSDN Git Service

libcpp
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-operands.c
1 /* SSA operands management for trees.
2    Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 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 3, 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 COPYING3.  If not see
18 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "config.h"
21 #include "system.h"
22 #include "coretypes.h"
23 #include "tm.h"
24 #include "tree.h"
25 #include "flags.h"
26 #include "function.h"
27 #include "diagnostic.h"
28 #include "tree-flow.h"
29 #include "tree-inline.h"
30 #include "tree-pass.h"
31 #include "ggc.h"
32 #include "timevar.h"
33 #include "toplev.h"
34 #include "langhooks.h"
35 #include "ipa-reference.h"
36
37 /* This file contains the code required to manage the operands cache of the 
38    SSA optimizer.  For every stmt, we maintain an operand cache in the stmt 
39    annotation.  This cache contains operands that will be of interest to 
40    optimizers and other passes wishing to manipulate the IL. 
41
42    The operand type are broken up into REAL and VIRTUAL operands.  The real 
43    operands are represented as pointers into the stmt's operand tree.  Thus 
44    any manipulation of the real operands will be reflected in the actual tree.
45    Virtual operands are represented solely in the cache, although the base 
46    variable for the SSA_NAME may, or may not occur in the stmt's tree.  
47    Manipulation of the virtual operands will not be reflected in the stmt tree.
48
49    The routines in this file are concerned with creating this operand cache 
50    from a stmt tree.
51
52    The operand tree is the parsed by the various get_* routines which look 
53    through the stmt tree for the occurrence of operands which may be of 
54    interest, and calls are made to the append_* routines whenever one is 
55    found.  There are 4 of these routines, each representing one of the 
56    4 types of operands. Defs, Uses, Virtual Uses, and Virtual May Defs.
57
58    The append_* routines check for duplication, and simply keep a list of 
59    unique objects for each operand type in the build_* extendable vectors.
60
61    Once the stmt tree is completely parsed, the finalize_ssa_operands() 
62    routine is called, which proceeds to perform the finalization routine 
63    on each of the 4 operand vectors which have been built up.
64
65    If the stmt had a previous operand cache, the finalization routines 
66    attempt to match up the new operands with the old ones.  If it's a perfect 
67    match, the old vector is simply reused.  If it isn't a perfect match, then 
68    a new vector is created and the new operands are placed there.  For 
69    virtual operands, if the previous cache had SSA_NAME version of a 
70    variable, and that same variable occurs in the same operands cache, then 
71    the new cache vector will also get the same SSA_NAME.
72
73    i.e., if a stmt had a VUSE of 'a_5', and 'a' occurs in the new
74    operand vector for VUSE, then the new vector will also be modified
75    such that it contains 'a_5' rather than 'a'.  */
76
77
78 /* Structure storing statistics on how many call clobbers we have, and
79    how many where avoided.  */
80
81 static struct 
82 {
83   /* Number of call-clobbered ops we attempt to add to calls in
84      add_call_clobbered_mem_symbols.  */
85   unsigned int clobbered_vars;
86
87   /* Number of write-clobbers (VDEFs) avoided by using
88      not_written information.  */
89   unsigned int static_write_clobbers_avoided;
90
91   /* Number of reads (VUSEs) avoided by using not_read information.  */
92   unsigned int static_read_clobbers_avoided;
93   
94   /* Number of write-clobbers avoided because the variable can't escape to
95      this call.  */
96   unsigned int unescapable_clobbers_avoided;
97
98   /* Number of read-only uses we attempt to add to calls in
99      add_call_read_mem_symbols.  */
100   unsigned int readonly_clobbers;
101
102   /* Number of read-only uses we avoid using not_read information.  */
103   unsigned int static_readonly_clobbers_avoided;
104 } clobber_stats;
105
106
107 /* Flags to describe operand properties in helpers.  */
108
109 /* By default, operands are loaded.  */
110 #define opf_use         0
111
112 /* Operand is the target of an assignment expression or a 
113    call-clobbered variable.  */
114 #define opf_def         (1 << 0)
115
116 /* No virtual operands should be created in the expression.  This is used
117    when traversing ADDR_EXPR nodes which have different semantics than
118    other expressions.  Inside an ADDR_EXPR node, the only operands that we
119    need to consider are indices into arrays.  For instance, &a.b[i] should
120    generate a USE of 'i' but it should not generate a VUSE for 'a' nor a
121    VUSE for 'b'.  */
122 #define opf_no_vops     (1 << 1)
123
124 /* Operand is an implicit reference.  This is used to distinguish
125    explicit assignments in the form of GIMPLE_MODIFY_STMT from
126    clobbering sites like function calls or ASM_EXPRs.  */
127 #define opf_implicit    (1 << 2)
128
129 /* Array for building all the def operands.  */
130 static VEC(tree,heap) *build_defs;
131
132 /* Array for building all the use operands.  */
133 static VEC(tree,heap) *build_uses;
134
135 /* Set for building all the VDEF operands.  */
136 static VEC(tree,heap) *build_vdefs;
137
138 /* Set for building all the VUSE operands.  */
139 static VEC(tree,heap) *build_vuses;
140
141 /* Bitmap obstack for our datastructures that needs to survive across   
142    compilations of multiple functions.  */
143 static bitmap_obstack operands_bitmap_obstack;
144
145 /* Set for building all the loaded symbols.  */
146 static bitmap build_loads;
147
148 /* Set for building all the stored symbols.  */
149 static bitmap build_stores;
150
151 static void get_expr_operands (tree, tree *, int);
152
153 /* Number of functions with initialized ssa_operands.  */
154 static int n_initialized = 0;
155
156 /* Statement change buffer.  Data structure used to record state
157    information for statements.  This is used to determine what needs
158    to be done in order to update the SSA web after a statement is
159    modified by a pass.  If STMT is a statement that has just been
160    created, or needs to be folded via fold_stmt, or anything that
161    changes its physical structure then the pass should:
162
163    1- Call push_stmt_changes (&stmt) to record the current state of
164       STMT before any modifications are made.
165
166    2- Make all appropriate modifications to the statement.
167
168    3- Call pop_stmt_changes (&stmt) to find new symbols that
169       need to be put in SSA form, SSA name mappings for names that
170       have disappeared, recompute invariantness for address
171       expressions, cleanup EH information, etc.
172
173    If it is possible to determine that the statement was not modified,
174    instead of calling pop_stmt_changes it is quicker to call
175    discard_stmt_changes to avoid the expensive and unnecessary operand
176    re-scan and change comparison.  */
177
178 struct scb_d
179 {
180   /* Pointer to the statement being modified.  */
181   tree *stmt_p;
182
183   /* If the statement references memory these are the sets of symbols
184      loaded and stored by the statement.  */
185   bitmap loads;
186   bitmap stores;
187 };
188
189 typedef struct scb_d *scb_t;
190 DEF_VEC_P(scb_t);
191 DEF_VEC_ALLOC_P(scb_t,heap);
192
193 /* Stack of statement change buffers (SCB).  Every call to
194    push_stmt_changes pushes a new buffer onto the stack.  Calls to
195    pop_stmt_changes pop a buffer off of the stack and compute the set
196    of changes for the popped statement.  */
197 static VEC(scb_t,heap) *scb_stack;
198
199 /* Return the DECL_UID of the base variable of T.  */
200
201 static inline unsigned
202 get_name_decl (const_tree t)
203 {
204   if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
205     return DECL_UID (t);
206   else
207     return DECL_UID (SSA_NAME_VAR (t));
208 }
209
210
211 /* Comparison function for qsort used in operand_build_sort_virtual.  */
212
213 int
214 operand_build_cmp (const void *p, const void *q)
215 {
216   const_tree const e1 = *((const_tree const *)p);
217   const_tree const e2 = *((const_tree const *)q);
218   const unsigned int u1 = get_name_decl (e1);
219   const unsigned int u2 = get_name_decl (e2);
220
221   /* We want to sort in ascending order.  They can never be equal.  */
222 #ifdef ENABLE_CHECKING
223   gcc_assert (u1 != u2);
224 #endif
225   return (u1 > u2 ? 1 : -1);
226 }
227
228
229 /* Sort the virtual operands in LIST from lowest DECL_UID to highest.  */
230
231 static inline void
232 operand_build_sort_virtual (VEC(tree,heap) *list)
233 {
234   int num = VEC_length (tree, list);
235
236   if (num < 2)
237     return;
238
239   if (num == 2)
240     {
241       if (get_name_decl (VEC_index (tree, list, 0)) 
242           > get_name_decl (VEC_index (tree, list, 1)))
243         {  
244           /* Swap elements if in the wrong order.  */
245           tree tmp = VEC_index (tree, list, 0);
246           VEC_replace (tree, list, 0, VEC_index (tree, list, 1));
247           VEC_replace (tree, list, 1, tmp);
248         }
249       return;
250     }
251
252   /* There are 3 or more elements, call qsort.  */
253   qsort (VEC_address (tree, list), 
254          VEC_length (tree, list), 
255          sizeof (tree),
256          operand_build_cmp);
257 }
258
259
260 /*  Return true if the SSA operands cache is active.  */
261
262 bool
263 ssa_operands_active (void)
264 {
265   return cfun->gimple_df && gimple_ssa_operands (cfun)->ops_active;
266 }
267
268
269 /* VOPs are of variable sized, so the free list maps "free buckets" to the 
270    following table:  
271     bucket   # operands
272     ------   ----------
273         0       1
274         1       2
275           ...
276         15      16
277         16      17-24
278         17      25-32
279         18      31-40
280           ...
281         29      121-128
282    Any VOPs larger than this are simply added to the largest bucket when they
283    are freed.  */
284
285
286 /* Return the number of operands used in bucket BUCKET.  */
287
288 static inline int
289 vop_free_bucket_size (int bucket)
290 {
291 #ifdef ENABLE_CHECKING
292   gcc_assert (bucket >= 0 && bucket < NUM_VOP_FREE_BUCKETS);
293 #endif
294   if (bucket < 16)
295     return bucket + 1;
296   return (bucket - 13) * 8;
297 }
298
299
300 /* For a vop of NUM operands, return the bucket NUM belongs to.  If NUM is 
301    beyond the end of the bucket table, return -1.  */
302
303 static inline int 
304 vop_free_bucket_index (int num)
305 {
306   gcc_assert (num > 0 && NUM_VOP_FREE_BUCKETS > 16);
307
308   /* Sizes 1 through 16 use buckets 0-15.  */
309   if (num <= 16)
310     return num - 1;
311   /* Buckets 16 - NUM_VOP_FREE_BUCKETS represent 8 unit chunks.  */
312   num = 14 + (num - 1) / 8;
313   if (num >= NUM_VOP_FREE_BUCKETS)
314     return -1;
315   else
316     return num;
317 }
318
319
320 /* Initialize the VOP free buckets.  */
321
322 static inline void
323 init_vop_buckets (void)
324 {
325   int x;
326
327   for (x = 0; x < NUM_VOP_FREE_BUCKETS; x++)
328     gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[x] = NULL;
329 }
330
331
332 /* Add PTR to the appropriate VOP bucket.  */
333
334 static inline void
335 add_vop_to_freelist (voptype_p ptr)
336 {
337   int bucket = vop_free_bucket_index (VUSE_VECT_NUM_ELEM (ptr->usev));
338
339   /* Too large, use the largest bucket so its not a complete throw away.  */
340   if (bucket == -1)
341     bucket = NUM_VOP_FREE_BUCKETS - 1;
342
343   ptr->next = gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket];
344   gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket] = ptr;
345 }
346  
347
348 /* These are the sizes of the operand memory  buffer which gets allocated each 
349    time more operands space is required.  The final value is the amount that is
350    allocated every time after that.  */
351   
352 #define OP_SIZE_INIT    0
353 #define OP_SIZE_1       30
354 #define OP_SIZE_2       110
355 #define OP_SIZE_3       511
356
357 /* Initialize the operand cache routines.  */
358
359 void
360 init_ssa_operands (void)
361 {
362   if (!n_initialized++)
363     {
364       build_defs = VEC_alloc (tree, heap, 5);
365       build_uses = VEC_alloc (tree, heap, 10);
366       build_vuses = VEC_alloc (tree, heap, 25);
367       build_vdefs = VEC_alloc (tree, heap, 25);
368       bitmap_obstack_initialize (&operands_bitmap_obstack);
369       build_loads = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
370       build_stores = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
371       scb_stack = VEC_alloc (scb_t, heap, 20);
372     }
373
374   gcc_assert (gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory == NULL);
375   gcc_assert (gimple_ssa_operands (cfun)->mpt_table == NULL);
376   gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory_index
377      = gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size;
378   gimple_ssa_operands (cfun)->ops_active = true;
379   memset (&clobber_stats, 0, sizeof (clobber_stats));
380   init_vop_buckets ();
381   gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size = OP_SIZE_INIT;
382 }
383
384
385 /* Dispose of anything required by the operand routines.  */
386
387 void
388 fini_ssa_operands (void)
389 {
390   struct ssa_operand_memory_d *ptr;
391   unsigned ix;
392   tree mpt;
393
394   if (!--n_initialized)
395     {
396       VEC_free (tree, heap, build_defs);
397       VEC_free (tree, heap, build_uses);
398       VEC_free (tree, heap, build_vdefs);
399       VEC_free (tree, heap, build_vuses);
400       BITMAP_FREE (build_loads);
401       BITMAP_FREE (build_stores);
402
403       /* The change buffer stack had better be empty.  */
404       gcc_assert (VEC_length (scb_t, scb_stack) == 0);
405       VEC_free (scb_t, heap, scb_stack);
406       scb_stack = NULL;
407     }
408
409   gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs = NULL;
410   gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses = NULL;
411
412   while ((ptr = gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory) != NULL)
413     {
414       gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory
415         = gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory->next;
416       ggc_free (ptr);
417     }
418
419   for (ix = 0;
420        VEC_iterate (tree, gimple_ssa_operands (cfun)->mpt_table, ix, mpt);
421        ix++)
422     {
423       if (mpt)
424         BITMAP_FREE (MPT_SYMBOLS (mpt));
425     }
426
427   VEC_free (tree, heap, gimple_ssa_operands (cfun)->mpt_table);
428
429   gimple_ssa_operands (cfun)->ops_active = false;
430
431   if (!n_initialized)
432     bitmap_obstack_release (&operands_bitmap_obstack);
433   if (dump_file && (dump_flags & TDF_STATS))
434     {
435       fprintf (dump_file, "Original clobbered vars:           %d\n",
436                clobber_stats.clobbered_vars);
437       fprintf (dump_file, "Static write clobbers avoided:     %d\n",
438                clobber_stats.static_write_clobbers_avoided);
439       fprintf (dump_file, "Static read clobbers avoided:      %d\n",
440                clobber_stats.static_read_clobbers_avoided);
441       fprintf (dump_file, "Unescapable clobbers avoided:      %d\n",
442                clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided);
443       fprintf (dump_file, "Original read-only clobbers:       %d\n",
444                clobber_stats.readonly_clobbers);
445       fprintf (dump_file, "Static read-only clobbers avoided: %d\n",
446                clobber_stats.static_readonly_clobbers_avoided);
447     }
448 }
449
450
451 /* Return memory for operands of SIZE chunks.  */
452                                                                               
453 static inline void *
454 ssa_operand_alloc (unsigned size)
455 {
456   char *ptr;
457
458   if (gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory_index + size
459       >= gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size)
460     {
461       struct ssa_operand_memory_d *ptr;
462
463       if (gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size == OP_SIZE_INIT)
464         gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size
465            = OP_SIZE_1 * sizeof (struct voptype_d);
466       else
467         if (gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size
468             == OP_SIZE_1 * sizeof (struct voptype_d))
469           gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size
470              = OP_SIZE_2 * sizeof (struct voptype_d);
471         else
472           gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size
473              = OP_SIZE_3 * sizeof (struct voptype_d);
474
475       /* Go right to the maximum size if the request is too large.  */
476       if (size > gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size)
477         gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size
478           = OP_SIZE_3 * sizeof (struct voptype_d);
479
480       /* We can reliably trigger the case that we need arbitrary many
481          operands (see PR34093), so allocate a buffer just for this request.  */
482       if (size > gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size)
483         gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size = size;
484
485       ptr = (struct ssa_operand_memory_d *) 
486               ggc_alloc (sizeof (struct ssa_operand_memory_d) 
487                          + gimple_ssa_operands (cfun)->ssa_operand_mem_size - 1);
488       ptr->next = gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory;
489       gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory = ptr;
490       gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory_index = 0;
491     }
492   ptr = &(gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory
493           ->mem[gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory_index]);
494   gimple_ssa_operands (cfun)->operand_memory_index += size;
495   return ptr;
496 }
497
498
499 /* Allocate a DEF operand.  */
500
501 static inline struct def_optype_d *
502 alloc_def (void)
503 {
504   struct def_optype_d *ret;
505   if (gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs)
506     {
507       ret = gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs;
508       gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs
509         = gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs->next;
510     }
511   else
512     ret = (struct def_optype_d *)
513           ssa_operand_alloc (sizeof (struct def_optype_d));
514   return ret;
515 }
516
517
518 /* Allocate a USE operand.  */
519
520 static inline struct use_optype_d *
521 alloc_use (void)
522 {
523   struct use_optype_d *ret;
524   if (gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses)
525     {
526       ret = gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses;
527       gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses
528         = gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses->next;
529     }
530   else
531     ret = (struct use_optype_d *)
532           ssa_operand_alloc (sizeof (struct use_optype_d));
533   return ret;
534 }
535
536
537 /* Allocate a vop with NUM elements.  */
538
539 static inline struct voptype_d *
540 alloc_vop (int num)
541 {
542   struct voptype_d *ret = NULL;
543   int alloc_size = 0;
544
545   int bucket = vop_free_bucket_index (num);
546   if (bucket != -1)
547     {
548       /* If there is a free operand, use it.  */
549       if (gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket] != NULL)
550         {
551           ret = gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket];
552           gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket] = 
553                   gimple_ssa_operands (cfun)->vop_free_buckets[bucket]->next;
554         }
555       else
556         alloc_size = vop_free_bucket_size(bucket);
557     }
558   else
559     alloc_size = num;
560
561   if (alloc_size > 0)
562     ret = (struct voptype_d *)ssa_operand_alloc (
563         sizeof (struct voptype_d) + (alloc_size - 1) * sizeof (vuse_element_t));
564
565   VUSE_VECT_NUM_ELEM (ret->usev) = num;
566   return ret;
567 }
568
569
570 /* This routine makes sure that PTR is in an immediate use list, and makes
571    sure the stmt pointer is set to the current stmt.  */
572
573 static inline void
574 set_virtual_use_link (use_operand_p ptr, tree stmt)
575 {
576   /*  fold_stmt may have changed the stmt pointers.  */
577   if (ptr->stmt != stmt)
578     ptr->stmt = stmt;
579
580   /* If this use isn't in a list, add it to the correct list.  */
581   if (!ptr->prev)
582     link_imm_use (ptr, *(ptr->use));
583 }
584
585
586 /* Adds OP to the list of defs after LAST.  */
587
588 static inline def_optype_p 
589 add_def_op (tree *op, def_optype_p last)
590 {
591   def_optype_p new_def;
592
593   new_def = alloc_def ();
594   DEF_OP_PTR (new_def) = op;
595   last->next = new_def;
596   new_def->next = NULL;
597   return new_def;
598 }
599
600
601 /* Adds OP to the list of uses of statement STMT after LAST.  */
602
603 static inline use_optype_p
604 add_use_op (tree stmt, tree *op, use_optype_p last)
605 {
606   use_optype_p new_use;
607
608   new_use = alloc_use ();
609   USE_OP_PTR (new_use)->use = op;
610   link_imm_use_stmt (USE_OP_PTR (new_use), *op, stmt);
611   last->next = new_use;
612   new_use->next = NULL;
613   return new_use;
614 }
615
616
617 /* Return a virtual op pointer with NUM elements which are all
618    initialized to OP and are linked into the immediate uses for STMT.
619    The new vop is appended after PREV.  */
620
621 static inline voptype_p
622 add_vop (tree stmt, tree op, int num, voptype_p prev)
623 {
624   voptype_p new_vop;
625   int x;
626
627   new_vop = alloc_vop (num);
628   for (x = 0; x < num; x++)
629     {
630       VUSE_OP_PTR (new_vop, x)->prev = NULL;
631       SET_VUSE_OP (new_vop, x, op);
632       VUSE_OP_PTR (new_vop, x)->use = &new_vop->usev.uses[x].use_var;
633       link_imm_use_stmt (VUSE_OP_PTR (new_vop, x),
634                          new_vop->usev.uses[x].use_var, stmt);
635     }
636
637   if (prev)
638     prev->next = new_vop;
639   new_vop->next = NULL;
640   return new_vop;
641 }
642
643
644 /* Adds OP to the list of vuses of statement STMT after LAST, and moves
645    LAST to the new element.  */
646
647 static inline voptype_p
648 add_vuse_op (tree stmt, tree op, int num, voptype_p last)
649 {
650   voptype_p new_vop = add_vop (stmt, op, num, last);
651   VDEF_RESULT (new_vop) = NULL_TREE;
652   return new_vop;
653 }
654
655
656 /* Adds OP to the list of vdefs of statement STMT after LAST, and moves
657    LAST to the new element.  */
658
659 static inline voptype_p
660 add_vdef_op (tree stmt, tree op, int num, voptype_p last)
661 {
662   voptype_p new_vop = add_vop (stmt, op, num, last);
663   VDEF_RESULT (new_vop) = op;
664   return new_vop;
665 }
666   
667
668 /* Takes elements from build_defs and turns them into def operands of STMT.
669    TODO -- Make build_defs VEC of tree *.  */
670
671 static inline void
672 finalize_ssa_defs (tree stmt)
673 {
674   unsigned new_i;
675   struct def_optype_d new_list;
676   def_optype_p old_ops, last;
677   unsigned int num = VEC_length (tree, build_defs);
678
679   /* There should only be a single real definition per assignment.  */
680   gcc_assert ((stmt && TREE_CODE (stmt) != GIMPLE_MODIFY_STMT) || num <= 1);
681
682   new_list.next = NULL;
683   last = &new_list;
684
685   old_ops = DEF_OPS (stmt);
686
687   new_i = 0;
688
689   /* Check for the common case of 1 def that hasn't changed.  */
690   if (old_ops && old_ops->next == NULL && num == 1
691       && (tree *) VEC_index (tree, build_defs, 0) == DEF_OP_PTR (old_ops))
692     return;
693
694   /* If there is anything in the old list, free it.  */
695   if (old_ops)
696     {
697       old_ops->next = gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs;
698       gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs = old_ops;
699     }
700
701   /* If there is anything remaining in the build_defs list, simply emit it.  */
702   for ( ; new_i < num; new_i++)
703     last = add_def_op ((tree *) VEC_index (tree, build_defs, new_i), last);
704
705   /* Now set the stmt's operands.  */
706   DEF_OPS (stmt) = new_list.next;
707
708 #ifdef ENABLE_CHECKING
709   {
710     def_optype_p ptr;
711     unsigned x = 0;
712     for (ptr = DEF_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
713       x++;
714
715     gcc_assert (x == num);
716   }
717 #endif
718 }
719
720
721 /* Takes elements from build_uses and turns them into use operands of STMT.
722    TODO -- Make build_uses VEC of tree *.  */
723
724 static inline void
725 finalize_ssa_uses (tree stmt)
726 {
727   unsigned new_i;
728   struct use_optype_d new_list;
729   use_optype_p old_ops, ptr, last;
730
731 #ifdef ENABLE_CHECKING
732   {
733     unsigned x;
734     unsigned num = VEC_length (tree, build_uses);
735
736     /* If the pointer to the operand is the statement itself, something is
737        wrong.  It means that we are pointing to a local variable (the 
738        initial call to update_stmt_operands does not pass a pointer to a 
739        statement).  */
740     for (x = 0; x < num; x++)
741       gcc_assert (*((tree *)VEC_index (tree, build_uses, x)) != stmt);
742   }
743 #endif
744
745   new_list.next = NULL;
746   last = &new_list;
747
748   old_ops = USE_OPS (stmt);
749
750   /* If there is anything in the old list, free it.  */
751   if (old_ops)
752     {
753       for (ptr = old_ops; ptr; ptr = ptr->next)
754         delink_imm_use (USE_OP_PTR (ptr));
755       old_ops->next = gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses;
756       gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses = old_ops;
757     }
758
759   /* Now create nodes for all the new nodes.  */
760   for (new_i = 0; new_i < VEC_length (tree, build_uses); new_i++)
761     last = add_use_op (stmt, 
762                        (tree *) VEC_index (tree, build_uses, new_i), 
763                        last);
764
765   /* Now set the stmt's operands.  */
766   USE_OPS (stmt) = new_list.next;
767
768 #ifdef ENABLE_CHECKING
769   {
770     unsigned x = 0;
771     for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
772       x++;
773
774     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_uses));
775   }
776 #endif
777 }
778
779
780 /* Takes elements from BUILD_VDEFS and turns them into vdef operands of
781    STMT.  FIXME, for now VDEF operators should have a single operand
782    in their RHS.  */
783
784 static inline void
785 finalize_ssa_vdefs (tree stmt)
786 {
787   unsigned new_i;
788   struct voptype_d new_list;
789   voptype_p old_ops, ptr, last;
790   stmt_ann_t ann = stmt_ann (stmt);
791
792   /* Set the symbols referenced by STMT.  */
793   if (!bitmap_empty_p (build_stores))
794     {
795       if (ann->operands.stores == NULL)
796         ann->operands.stores = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
797
798       bitmap_copy (ann->operands.stores, build_stores);
799     }
800   else
801     BITMAP_FREE (ann->operands.stores);
802
803   /* If aliases have not been computed, do not instantiate a virtual
804      operator on STMT.  Initially, we only compute the SSA form on
805      GIMPLE registers.  The virtual SSA form is only computed after
806      alias analysis, so virtual operators will remain unrenamed and
807      the verifier will complain.  However, alias analysis needs to
808      access symbol load/store information, so we need to compute
809      those.  */
810   if (!gimple_aliases_computed_p (cfun))
811     return;
812
813   new_list.next = NULL;
814   last = &new_list;
815
816   old_ops = VDEF_OPS (stmt);
817   new_i = 0;
818   while (old_ops && new_i < VEC_length (tree, build_vdefs))
819     {
820       tree op = VEC_index (tree, build_vdefs, new_i);
821       unsigned new_uid = get_name_decl (op);
822       unsigned old_uid = get_name_decl (VDEF_RESULT (old_ops));
823
824       /* FIXME, for now each VDEF operator should have at most one
825          operand in their RHS.  */
826       gcc_assert (VDEF_NUM (old_ops) == 1);
827
828       if (old_uid == new_uid)
829         {
830           /* If the symbols are the same, reuse the existing operand.  */
831           last->next = old_ops;
832           last = old_ops;
833           old_ops = old_ops->next;
834           last->next = NULL;
835           set_virtual_use_link (VDEF_OP_PTR (last, 0), stmt);
836           new_i++;
837         }
838       else if (old_uid < new_uid)
839         {
840           /* If old is less than new, old goes to the free list.  */
841           voptype_p next;
842           delink_imm_use (VDEF_OP_PTR (old_ops, 0));
843           next = old_ops->next;
844           add_vop_to_freelist (old_ops);
845           old_ops = next;
846         }
847       else
848         {
849           /* This is a new operand.  */
850           last = add_vdef_op (stmt, op, 1, last);
851           new_i++;
852         }
853     }
854
855   /* If there is anything remaining in BUILD_VDEFS, simply emit it.  */
856   for ( ; new_i < VEC_length (tree, build_vdefs); new_i++)
857     last = add_vdef_op (stmt, VEC_index (tree, build_vdefs, new_i), 1, last);
858
859   /* If there is anything in the old list, free it.  */
860   if (old_ops)
861     {
862       for (ptr = old_ops; ptr; ptr = last)
863         {
864           last = ptr->next;
865           delink_imm_use (VDEF_OP_PTR (ptr, 0));
866           add_vop_to_freelist (ptr);
867         }
868     }
869
870   /* Now set STMT's operands.  */
871   VDEF_OPS (stmt) = new_list.next;
872
873 #ifdef ENABLE_CHECKING
874   {
875     unsigned x = 0;
876     for (ptr = VDEF_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
877       x++;
878
879     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_vdefs));
880   }
881 #endif
882 }
883
884
885 /* Takes elements from BUILD_VUSES and turns them into VUSE operands of
886    STMT.  */
887
888 static inline void
889 finalize_ssa_vuse_ops (tree stmt)
890 {
891   unsigned new_i, old_i;
892   voptype_p old_ops, last;
893   VEC(tree,heap) *new_ops;
894   stmt_ann_t ann;
895
896   /* Set the symbols referenced by STMT.  */
897   ann = stmt_ann (stmt);
898   if (!bitmap_empty_p (build_loads))
899     {
900       if (ann->operands.loads == NULL)
901         ann->operands.loads = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
902
903       bitmap_copy (ann->operands.loads, build_loads);
904     }
905   else
906     BITMAP_FREE (ann->operands.loads);
907
908   /* If aliases have not been computed, do not instantiate a virtual
909      operator on STMT.  Initially, we only compute the SSA form on
910      GIMPLE registers.  The virtual SSA form is only computed after
911      alias analysis, so virtual operators will remain unrenamed and
912      the verifier will complain.  However, alias analysis needs to
913      access symbol load/store information, so we need to compute
914      those.  */
915   if (!gimple_aliases_computed_p (cfun))
916     return;
917
918   /* STMT should have at most one VUSE operator.  */
919   old_ops = VUSE_OPS (stmt);
920   gcc_assert (old_ops == NULL || old_ops->next == NULL);
921
922   new_ops = NULL;
923   new_i = old_i = 0;
924   while (old_ops
925          && old_i < VUSE_NUM (old_ops)
926          && new_i < VEC_length (tree, build_vuses))
927     {
928       tree new_op = VEC_index (tree, build_vuses, new_i);
929       tree old_op = VUSE_OP (old_ops, old_i);
930       unsigned new_uid = get_name_decl (new_op);
931       unsigned old_uid = get_name_decl (old_op);
932
933       if (old_uid == new_uid)
934         {
935           /* If the symbols are the same, reuse the existing operand.  */
936           VEC_safe_push (tree, heap, new_ops, old_op);
937           new_i++;
938           old_i++;
939         }
940       else if (old_uid < new_uid)
941         {
942           /* If OLD_UID is less than NEW_UID, the old operand has
943              disappeared, skip to the next old operand.  */
944           old_i++;
945         }
946       else
947         {
948           /* This is a new operand.  */
949           VEC_safe_push (tree, heap, new_ops, new_op);
950           new_i++;
951         }
952     }
953
954   /* If there is anything remaining in the build_vuses list, simply emit it.  */
955   for ( ; new_i < VEC_length (tree, build_vuses); new_i++)
956     VEC_safe_push (tree, heap, new_ops, VEC_index (tree, build_vuses, new_i));
957
958   /* If there is anything in the old list, free it.  */
959   if (old_ops)
960     {
961       for (old_i = 0; old_i < VUSE_NUM (old_ops); old_i++)
962         delink_imm_use (VUSE_OP_PTR (old_ops, old_i));
963       add_vop_to_freelist (old_ops);
964       VUSE_OPS (stmt) = NULL;
965     }
966
967   /* If there are any operands, instantiate a VUSE operator for STMT.  */
968   if (new_ops)
969     {
970       tree op;
971       unsigned i;
972
973       last = add_vuse_op (stmt, NULL, VEC_length (tree, new_ops), NULL);
974
975       for (i = 0; VEC_iterate (tree, new_ops, i, op); i++)
976         SET_USE (VUSE_OP_PTR (last, (int) i), op);
977
978       VUSE_OPS (stmt) = last;
979       VEC_free (tree, heap, new_ops);
980     }
981
982 #ifdef ENABLE_CHECKING
983   {
984     unsigned x;
985     
986     if (VUSE_OPS (stmt))
987       {
988         gcc_assert (VUSE_OPS (stmt)->next == NULL);
989         x = VUSE_NUM (VUSE_OPS (stmt));
990       }
991     else
992       x = 0;
993
994     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_vuses));
995   }
996 #endif
997 }
998
999 /* Return a new VUSE operand vector for STMT.  */
1000                                                                               
1001 static void
1002 finalize_ssa_vuses (tree stmt)
1003 {
1004   unsigned num, num_vdefs;
1005   unsigned vuse_index;
1006
1007   /* Remove superfluous VUSE operands.  If the statement already has a
1008      VDEF operator for a variable 'a', then a VUSE for 'a' is not
1009      needed because VDEFs imply a VUSE of the variable.  For instance,
1010      suppose that variable 'a' is pointed-to by p and q:
1011
1012               # VUSE <a_2>
1013               # a_3 = VDEF <a_2>
1014               *p = *q;
1015
1016      The VUSE <a_2> is superfluous because it is implied by the
1017      VDEF operator.  */
1018   num = VEC_length (tree, build_vuses);
1019   num_vdefs = VEC_length (tree, build_vdefs);
1020
1021   if (num > 0 && num_vdefs > 0)
1022     for (vuse_index = 0; vuse_index < VEC_length (tree, build_vuses); )
1023       {
1024         tree vuse;
1025         vuse = VEC_index (tree, build_vuses, vuse_index);
1026         if (TREE_CODE (vuse) != SSA_NAME)
1027           {
1028             var_ann_t ann = var_ann (vuse);
1029             ann->in_vuse_list = 0;
1030             if (ann->in_vdef_list)
1031               {
1032                 VEC_ordered_remove (tree, build_vuses, vuse_index);
1033                 continue;
1034               }
1035           }
1036         vuse_index++;
1037       }
1038
1039   finalize_ssa_vuse_ops (stmt);
1040 }
1041
1042
1043 /* Clear the in_list bits and empty the build array for VDEFs and
1044    VUSEs.  */
1045
1046 static inline void
1047 cleanup_build_arrays (void)
1048 {
1049   unsigned i;
1050   tree t;
1051
1052   for (i = 0; VEC_iterate (tree, build_vdefs, i, t); i++)
1053     if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
1054       var_ann (t)->in_vdef_list = false;
1055
1056   for (i = 0; VEC_iterate (tree, build_vuses, i, t); i++)
1057     if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
1058       var_ann (t)->in_vuse_list = false;
1059
1060   VEC_truncate (tree, build_vdefs, 0);
1061   VEC_truncate (tree, build_vuses, 0);
1062   VEC_truncate (tree, build_defs, 0);
1063   VEC_truncate (tree, build_uses, 0);
1064   bitmap_clear (build_loads);
1065   bitmap_clear (build_stores);
1066 }
1067
1068
1069 /* Finalize all the build vectors, fill the new ones into INFO.  */
1070                                                                               
1071 static inline void
1072 finalize_ssa_stmt_operands (tree stmt)
1073 {
1074   finalize_ssa_defs (stmt);
1075   finalize_ssa_uses (stmt);
1076   finalize_ssa_vdefs (stmt);
1077   finalize_ssa_vuses (stmt);
1078   cleanup_build_arrays ();
1079 }
1080
1081
1082 /* Start the process of building up operands vectors in INFO.  */
1083
1084 static inline void
1085 start_ssa_stmt_operands (void)
1086 {
1087   gcc_assert (VEC_length (tree, build_defs) == 0);
1088   gcc_assert (VEC_length (tree, build_uses) == 0);
1089   gcc_assert (VEC_length (tree, build_vuses) == 0);
1090   gcc_assert (VEC_length (tree, build_vdefs) == 0);
1091   gcc_assert (bitmap_empty_p (build_loads));
1092   gcc_assert (bitmap_empty_p (build_stores));
1093 }
1094
1095
1096 /* Add DEF_P to the list of pointers to operands.  */
1097
1098 static inline void
1099 append_def (tree *def_p)
1100 {
1101   VEC_safe_push (tree, heap, build_defs, (tree) def_p);
1102 }
1103
1104
1105 /* Add USE_P to the list of pointers to operands.  */
1106
1107 static inline void
1108 append_use (tree *use_p)
1109 {
1110   VEC_safe_push (tree, heap, build_uses, (tree) use_p);
1111 }
1112
1113
1114 /* Add VAR to the set of variables that require a VDEF operator.  */
1115
1116 static inline void
1117 append_vdef (tree var)
1118 {
1119   tree sym;
1120
1121   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
1122     {
1123       tree mpt;
1124       var_ann_t ann;
1125
1126       /* If VAR belongs to a memory partition, use it instead of VAR.  */
1127       mpt = memory_partition (var);
1128       if (mpt)
1129         var = mpt;
1130
1131       /* Don't allow duplicate entries.  */
1132       ann = get_var_ann (var);
1133       if (ann->in_vdef_list)
1134         return;
1135
1136       ann->in_vdef_list = true;
1137       sym = var;
1138     }
1139   else
1140     sym = SSA_NAME_VAR (var);
1141
1142   VEC_safe_push (tree, heap, build_vdefs, var);
1143   bitmap_set_bit (build_stores, DECL_UID (sym));
1144 }
1145
1146
1147 /* Add VAR to the set of variables that require a VUSE operator.  */
1148
1149 static inline void
1150 append_vuse (tree var)
1151 {
1152   tree sym;
1153
1154   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
1155     {
1156       tree mpt;
1157       var_ann_t ann;
1158
1159       /* If VAR belongs to a memory partition, use it instead of VAR.  */
1160       mpt = memory_partition (var);
1161       if (mpt)
1162         var = mpt;
1163
1164       /* Don't allow duplicate entries.  */
1165       ann = get_var_ann (var);
1166       if (ann->in_vuse_list)
1167         return;
1168       else if (ann->in_vdef_list)
1169        {
1170          /* We don't want a vuse if we already have a vdef, but we must
1171             still put this in build_loads.  */
1172          bitmap_set_bit (build_loads, DECL_UID (var));
1173          return;
1174        }
1175
1176       ann->in_vuse_list = true;
1177       sym = var;
1178     }
1179   else
1180     sym = SSA_NAME_VAR (var);
1181
1182   VEC_safe_push (tree, heap, build_vuses, var);
1183   bitmap_set_bit (build_loads, DECL_UID (sym));
1184 }
1185
1186
1187 /* REF is a tree that contains the entire pointer dereference
1188    expression, if available, or NULL otherwise.  ALIAS is the variable
1189    we are asking if REF can access.  OFFSET and SIZE come from the
1190    memory access expression that generated this virtual operand.
1191
1192    XXX: We should handle the NO_ALIAS attributes here.  */
1193
1194 static bool
1195 access_can_touch_variable (tree ref, tree alias, HOST_WIDE_INT offset,
1196                            HOST_WIDE_INT size)
1197 {
1198   bool offsetgtz = offset > 0;
1199   unsigned HOST_WIDE_INT uoffset = (unsigned HOST_WIDE_INT) offset;
1200   tree base = ref ? get_base_address (ref) : NULL;
1201
1202   /* If ALIAS is .GLOBAL_VAR then the memory reference REF must be
1203      using a call-clobbered memory tag.  By definition, call-clobbered
1204      memory tags can always touch .GLOBAL_VAR.  */
1205   if (alias == gimple_global_var (cfun))
1206     return true;
1207
1208   /* If ref is a TARGET_MEM_REF, just return true, as we can't really
1209      disambiguate them right now.  */
1210   if (ref && TREE_CODE (ref) == TARGET_MEM_REF)
1211     return true;
1212   
1213   /* Without strict aliasing, it is impossible for a component access
1214      through a pointer to touch a random variable, unless that
1215      variable *is* a structure or a pointer.
1216
1217      That is, given p->c, and some random global variable b,
1218      there is no legal way that p->c could be an access to b.
1219      
1220      Without strict aliasing on, we consider it legal to do something
1221      like:
1222
1223      struct foos { int l; };
1224      int foo;
1225      static struct foos *getfoo(void);
1226      int main (void)
1227      {
1228        struct foos *f = getfoo();
1229        f->l = 1;
1230        foo = 2;
1231        if (f->l == 1)
1232          abort();
1233        exit(0);
1234      }
1235      static struct foos *getfoo(void)     
1236      { return (struct foos *)&foo; }
1237      
1238      (taken from 20000623-1.c)
1239
1240      The docs also say/imply that access through union pointers
1241      is legal (but *not* if you take the address of the union member,
1242      i.e. the inverse), such that you can do
1243
1244      typedef union {
1245        int d;
1246      } U;
1247
1248      int rv;
1249      void breakme()
1250      {
1251        U *rv0;
1252        U *pretmp = (U*)&rv;
1253        rv0 = pretmp;
1254        rv0->d = 42;    
1255      }
1256      To implement this, we just punt on accesses through union
1257      pointers entirely.
1258
1259      Another case we have to allow is accessing a variable
1260      through an array access at offset zero.  This happens from
1261      code generated by the fortran frontend like
1262
1263      char[1:1] & my_char_ref;
1264      char my_char;
1265      my_char_ref_1 = (char[1:1] &) &my_char;
1266      D.874_2 = (*my_char_ref_1)[1]{lb: 1 sz: 1};
1267   */
1268   if (ref 
1269            && flag_strict_aliasing
1270            && TREE_CODE (ref) != INDIRECT_REF
1271            && !MTAG_P (alias)
1272            && base
1273            && (TREE_CODE (base) != INDIRECT_REF
1274                || TREE_CODE (TREE_TYPE (base)) != UNION_TYPE)
1275            && (TREE_CODE (base) != INDIRECT_REF
1276                || TREE_CODE (ref) != ARRAY_REF
1277                || offset != 0
1278                || (DECL_SIZE (alias)
1279                    && TREE_CODE (DECL_SIZE (alias)) == INTEGER_CST
1280                    && size != -1
1281                    && (unsigned HOST_WIDE_INT)size
1282                       != TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (alias))))
1283            && !AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (alias))
1284            && TREE_CODE (TREE_TYPE (alias)) != COMPLEX_TYPE
1285            && !var_ann (alias)->is_heapvar
1286            /* When the struct has may_alias attached to it, we need not to
1287               return true.  */
1288            && get_alias_set (base))
1289     {
1290 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1291       fprintf (stderr, "Access to ");
1292       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1293       fprintf (stderr, " may not touch ");
1294       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1295       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1296 #endif
1297       return false;
1298     }
1299
1300   /* If the offset of the access is greater than the size of one of
1301      the possible aliases, it can't be touching that alias, because it
1302      would be past the end of the structure.  */
1303   else if (ref
1304            && flag_strict_aliasing
1305            && TREE_CODE (ref) != INDIRECT_REF
1306            && !MTAG_P (alias)
1307            && !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (alias))
1308            && offsetgtz
1309            && DECL_SIZE (alias)
1310            && TREE_CODE (DECL_SIZE (alias)) == INTEGER_CST
1311            && uoffset > TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (alias)))
1312     {
1313 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1314       fprintf (stderr, "Access to ");
1315       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1316       fprintf (stderr, " may not touch ");
1317       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1318       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1319 #endif
1320       return false;
1321     }      
1322
1323   return true;
1324 }
1325
1326 /* Add VAR to the virtual operands array.  FLAGS is as in
1327    get_expr_operands.  FULL_REF is a tree that contains the entire
1328    pointer dereference expression, if available, or NULL otherwise.
1329    OFFSET and SIZE come from the memory access expression that
1330    generated this virtual operand.  IS_CALL_SITE is true if the
1331    affected statement is a call site.  */
1332
1333 static void
1334 add_virtual_operand (tree var, stmt_ann_t s_ann, int flags,
1335                      tree full_ref, HOST_WIDE_INT offset,
1336                      HOST_WIDE_INT size, bool is_call_site)
1337 {
1338   bitmap aliases = NULL;
1339   tree sym;
1340   var_ann_t v_ann;
1341   
1342   sym = (TREE_CODE (var) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (var) : var);
1343   v_ann = var_ann (sym);
1344   
1345   /* Mark the statement as having memory operands.  */
1346   s_ann->references_memory = true;
1347
1348   /* If the variable cannot be modified and this is a VDEF change
1349      it into a VUSE.  This happens when read-only variables are marked
1350      call-clobbered and/or aliased to writable variables.  So we only
1351      check that this only happens on non-specific stores.
1352
1353      Note that if this is a specific store, i.e. associated with a
1354      GIMPLE_MODIFY_STMT, then we can't suppress the VDEF, lest we run
1355      into validation problems.
1356
1357      This can happen when programs cast away const, leaving us with a
1358      store to read-only memory.  If the statement is actually executed
1359      at runtime, then the program is ill formed.  If the statement is
1360      not executed then all is well.  At the very least, we cannot ICE.  */
1361   if ((flags & opf_implicit) && unmodifiable_var_p (var))
1362     flags &= ~opf_def;
1363   
1364   /* The variable is not a GIMPLE register.  Add it (or its aliases) to
1365      virtual operands, unless the caller has specifically requested
1366      not to add virtual operands (used when adding operands inside an
1367      ADDR_EXPR expression).  */
1368   if (flags & opf_no_vops)
1369     return;
1370   
1371   if (MTAG_P (var))
1372     aliases = MTAG_ALIASES (var);
1373
1374   if (aliases == NULL)
1375     {
1376       if (!gimple_aliases_computed_p (cfun)
1377           && (flags & opf_def))
1378         s_ann->has_volatile_ops = true;
1379
1380       /* The variable is not aliased or it is an alias tag.  */
1381       if (flags & opf_def)
1382         append_vdef (var);
1383       else
1384         append_vuse (var);
1385     }
1386   else
1387     {
1388       bitmap_iterator bi;
1389       unsigned int i;
1390       bool none_added = true;
1391       
1392       /* The variable is aliased.  Add its aliases to the virtual
1393          operands.  */
1394       gcc_assert (!bitmap_empty_p (aliases));
1395
1396       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (aliases, 0, i, bi)
1397         {
1398           tree al = referenced_var (i);
1399
1400           /* Call-clobbered tags may have non-call-clobbered
1401              symbols in their alias sets.  Ignore them if we are
1402              adding VOPs for a call site.  */
1403           if (is_call_site && !is_call_clobbered (al))
1404             continue;
1405
1406           /* If we do not know the full reference tree or if the access is
1407              unspecified [0, -1], we cannot prune it.  Otherwise try doing
1408              so using access_can_touch_variable.  */
1409           if (full_ref
1410               && !access_can_touch_variable (full_ref, al, offset, size))
1411             continue;
1412
1413           if (flags & opf_def)
1414             append_vdef (al);
1415           else
1416             append_vuse (al);
1417           none_added = false;
1418         }
1419
1420       if (flags & opf_def)
1421         {
1422           /* If the variable is also an alias tag, add a virtual
1423              operand for it, otherwise we will miss representing
1424              references to the members of the variable's alias set.          
1425              This fixes the bug in gcc.c-torture/execute/20020503-1.c.
1426              
1427              It is also necessary to add bare defs on clobbers for
1428              SMT's, so that bare SMT uses caused by pruning all the
1429              aliases will link up properly with calls.   In order to
1430              keep the number of these bare defs we add down to the
1431              minimum necessary, we keep track of which SMT's were used
1432              alone in statement vdefs or VUSEs.  */
1433           if (none_added
1434               || (TREE_CODE (var) == SYMBOL_MEMORY_TAG
1435                   && is_call_site))
1436             append_vdef (var);
1437         }
1438       else
1439         {
1440           /* Even if no aliases have been added, we still need to
1441              establish def-use and use-def chains, lest
1442              transformations think that this is not a memory
1443              reference.  For an example of this scenario, see
1444              testsuite/g++.dg/opt/cleanup1.C.  */
1445           if (none_added)
1446             append_vuse (var);
1447         }
1448     }
1449 }
1450
1451
1452 /* Add *VAR_P to the appropriate operand array for S_ANN.  FLAGS is as in
1453    get_expr_operands.  If *VAR_P is a GIMPLE register, it will be added to
1454    the statement's real operands, otherwise it is added to virtual
1455    operands.  */
1456
1457 static void
1458 add_stmt_operand (tree *var_p, stmt_ann_t s_ann, int flags)
1459 {
1460   tree var, sym;
1461   var_ann_t v_ann;
1462
1463   gcc_assert (SSA_VAR_P (*var_p) && s_ann);
1464
1465   var = *var_p;
1466   sym = (TREE_CODE (var) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (var) : var);
1467   v_ann = var_ann (sym);
1468
1469   /* Mark statements with volatile operands.  */
1470   if (TREE_THIS_VOLATILE (sym))
1471     s_ann->has_volatile_ops = true;
1472
1473   if (is_gimple_reg (sym))
1474     {
1475       /* The variable is a GIMPLE register.  Add it to real operands.  */
1476       if (flags & opf_def)
1477         append_def (var_p);
1478       else
1479         append_use (var_p);
1480     }
1481   else
1482     add_virtual_operand (var, s_ann, flags, NULL_TREE, 0, -1, false);
1483 }
1484
1485 /* Subroutine of get_indirect_ref_operands.  ADDR is the address
1486    that is dereferenced, the meaning of the rest of the arguments
1487    is the same as in get_indirect_ref_operands.  */
1488
1489 static void
1490 get_addr_dereference_operands (tree stmt, tree *addr, int flags, tree full_ref,
1491                                HOST_WIDE_INT offset, HOST_WIDE_INT size,
1492                                bool recurse_on_base)
1493 {
1494   tree ptr = *addr;
1495   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1496
1497   s_ann->references_memory = true;
1498
1499   if (SSA_VAR_P (ptr))
1500     {
1501       struct ptr_info_def *pi = NULL;
1502
1503       /* If PTR has flow-sensitive points-to information, use it.  */
1504       if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1505           && (pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr)) != NULL
1506           && pi->name_mem_tag)
1507         {
1508           /* PTR has its own memory tag.  Use it.  */
1509           add_virtual_operand (pi->name_mem_tag, s_ann, flags,
1510                                full_ref, offset, size, false);
1511         }
1512       else
1513         {
1514           /* If PTR is not an SSA_NAME or it doesn't have a name
1515              tag, use its symbol memory tag.  */
1516           var_ann_t v_ann;
1517
1518           /* If we are emitting debugging dumps, display a warning if
1519              PTR is an SSA_NAME with no flow-sensitive alias
1520              information.  That means that we may need to compute
1521              aliasing again or that a propagation pass forgot to
1522              update the alias information on the pointers.  */
1523           if (dump_file
1524               && TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1525               && (pi == NULL
1526                   || pi->name_mem_tag == NULL_TREE))
1527             {
1528               fprintf (dump_file,
1529                   "NOTE: no flow-sensitive alias info for ");
1530               print_generic_expr (dump_file, ptr, dump_flags);
1531               fprintf (dump_file, " in ");
1532               print_generic_stmt (dump_file, stmt, 0);
1533             }
1534
1535           if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME)
1536             ptr = SSA_NAME_VAR (ptr);
1537           v_ann = var_ann (ptr);
1538
1539           /* If we don't know what this pointer points to then we have
1540              to make sure to not prune virtual operands based on offset
1541              and size.  */
1542           if (v_ann->symbol_mem_tag)
1543             {
1544               add_virtual_operand (v_ann->symbol_mem_tag, s_ann, flags,
1545                                    full_ref, 0, -1, false);
1546               /* Make sure we add the SMT itself.  */
1547               if (!(flags & opf_no_vops))
1548                 {
1549                   if (flags & opf_def)
1550                     append_vdef (v_ann->symbol_mem_tag);
1551                   else
1552                     append_vuse (v_ann->symbol_mem_tag);
1553                 }
1554             }
1555
1556           /* Aliasing information is missing; mark statement as
1557              volatile so we won't optimize it out too actively.  */
1558           else if (!gimple_aliases_computed_p (cfun)
1559                    && (flags & opf_def))
1560             s_ann->has_volatile_ops = true;
1561         }
1562     }
1563   else if (TREE_CODE (ptr) == INTEGER_CST)
1564     {
1565       /* If a constant is used as a pointer, we can't generate a real
1566          operand for it but we mark the statement volatile to prevent
1567          optimizations from messing things up.  */
1568       s_ann->has_volatile_ops = true;
1569       return;
1570     }
1571   else
1572     {
1573       /* Ok, this isn't even is_gimple_min_invariant.  Something's broke.  */
1574       gcc_unreachable ();
1575     }
1576
1577   /* If requested, add a USE operand for the base pointer.  */
1578   if (recurse_on_base)
1579     get_expr_operands (stmt, addr, opf_use);
1580 }
1581
1582
1583 /* A subroutine of get_expr_operands to handle INDIRECT_REF,
1584    ALIGN_INDIRECT_REF and MISALIGNED_INDIRECT_REF.  
1585
1586    STMT is the statement being processed, EXPR is the INDIRECT_REF
1587       that got us here.
1588    
1589    FLAGS is as in get_expr_operands.
1590
1591    FULL_REF contains the full pointer dereference expression, if we
1592       have it, or NULL otherwise.
1593
1594    OFFSET and SIZE are the location of the access inside the
1595       dereferenced pointer, if known.
1596
1597    RECURSE_ON_BASE should be set to true if we want to continue
1598       calling get_expr_operands on the base pointer, and false if
1599       something else will do it for us.  */
1600
1601 static void
1602 get_indirect_ref_operands (tree stmt, tree expr, int flags, tree full_ref,
1603                            HOST_WIDE_INT offset, HOST_WIDE_INT size,
1604                            bool recurse_on_base)
1605 {
1606   tree *pptr = &TREE_OPERAND (expr, 0);
1607   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1608
1609   if (TREE_THIS_VOLATILE (expr))
1610     s_ann->has_volatile_ops = true; 
1611
1612   get_addr_dereference_operands (stmt, pptr, flags, full_ref, offset, size,
1613                                  recurse_on_base);
1614 }
1615
1616
1617 /* A subroutine of get_expr_operands to handle TARGET_MEM_REF.  */
1618
1619 static void
1620 get_tmr_operands (tree stmt, tree expr, int flags)
1621 {
1622   tree tag;
1623   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1624
1625   /* This statement references memory.  */
1626   s_ann->references_memory = 1;
1627
1628   /* First record the real operands.  */
1629   get_expr_operands (stmt, &TMR_BASE (expr), opf_use);
1630   get_expr_operands (stmt, &TMR_INDEX (expr), opf_use);
1631
1632   if (TMR_SYMBOL (expr))
1633     add_to_addressable_set (TMR_SYMBOL (expr), &s_ann->addresses_taken);
1634
1635   tag = TMR_TAG (expr);
1636   if (!tag)
1637     {
1638       /* Something weird, so ensure that we will be careful.  */
1639       s_ann->has_volatile_ops = true;
1640       return;
1641     }
1642   if (!MTAG_P (tag))
1643     {
1644       get_expr_operands (stmt, &tag, flags);
1645       return;
1646     }
1647
1648   add_virtual_operand (tag, s_ann, flags, expr, 0, -1, false);
1649 }
1650
1651
1652 /* Add clobbering definitions for .GLOBAL_VAR or for each of the call
1653    clobbered variables in the function.  */
1654
1655 static void
1656 add_call_clobber_ops (tree stmt, tree callee)
1657 {
1658   unsigned u;
1659   bitmap_iterator bi;
1660   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1661   bitmap not_read_b, not_written_b;
1662   
1663   /* If we created .GLOBAL_VAR earlier, just use it.  */
1664   if (gimple_global_var (cfun))
1665     {
1666       tree var = gimple_global_var (cfun);
1667       add_virtual_operand (var, s_ann, opf_def, NULL, 0, -1, true);
1668       return;
1669     }
1670
1671   /* Get info for local and module level statics.  There is a bit
1672      set for each static if the call being processed does not read
1673      or write that variable.  */
1674   not_read_b = callee ? ipa_reference_get_not_read_global (callee) : NULL; 
1675   not_written_b = callee ? ipa_reference_get_not_written_global (callee) : NULL; 
1676
1677   /* Add a VDEF operand for every call clobbered variable.  */
1678   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (gimple_call_clobbered_vars (cfun), 0, u, bi)
1679     {
1680       tree var = referenced_var_lookup (u);
1681       unsigned int escape_mask = var_ann (var)->escape_mask;
1682       tree real_var = var;
1683       bool not_read;
1684       bool not_written;
1685
1686       not_read = not_read_b
1687                  ? bitmap_bit_p (not_read_b, DECL_UID (real_var))
1688                  : false;
1689
1690       not_written = not_written_b
1691                     ? bitmap_bit_p (not_written_b, DECL_UID (real_var))
1692                     : false;
1693       gcc_assert (!unmodifiable_var_p (var));
1694       
1695       clobber_stats.clobbered_vars++;
1696
1697       /* See if this variable is really clobbered by this function.  */
1698
1699       /* Trivial case: Things escaping only to pure/const are not
1700          clobbered by non-pure-const, and only read by pure/const. */
1701       if ((escape_mask & ~(ESCAPE_TO_PURE_CONST)) == 0)
1702         {
1703           tree call = get_call_expr_in (stmt);
1704           if (call_expr_flags (call) & (ECF_CONST | ECF_PURE))
1705             {
1706               add_virtual_operand (var, s_ann, opf_use, NULL, 0, -1, true);
1707               clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided++;
1708               continue;
1709             }
1710           else
1711             {
1712               clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided++;
1713               continue;
1714             }
1715         }
1716             
1717       if (not_written)
1718         {
1719           clobber_stats.static_write_clobbers_avoided++;
1720           if (!not_read)
1721             add_virtual_operand (var, s_ann, opf_use, NULL, 0, -1, true);
1722           else
1723             clobber_stats.static_read_clobbers_avoided++;
1724         }
1725       else
1726         add_virtual_operand (var, s_ann, opf_def, NULL, 0, -1, true);
1727     }
1728 }
1729
1730
1731 /* Add VUSE operands for .GLOBAL_VAR or all call clobbered variables in the
1732    function.  */
1733
1734 static void
1735 add_call_read_ops (tree stmt, tree callee)
1736 {
1737   unsigned u;
1738   bitmap_iterator bi;
1739   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1740   bitmap not_read_b;
1741
1742   /* if the function is not pure, it may reference memory.  Add
1743      a VUSE for .GLOBAL_VAR if it has been created.  See add_referenced_var
1744      for the heuristic used to decide whether to create .GLOBAL_VAR.  */
1745   if (gimple_global_var (cfun))
1746     {
1747       tree var = gimple_global_var (cfun);
1748       add_virtual_operand (var, s_ann, opf_use, NULL, 0, -1, true);
1749       return;
1750     }
1751   
1752   not_read_b = callee ? ipa_reference_get_not_read_global (callee) : NULL; 
1753
1754   /* Add a VUSE for each call-clobbered variable.  */
1755   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (gimple_call_clobbered_vars (cfun), 0, u, bi)
1756     {
1757       tree var = referenced_var (u);
1758       tree real_var = var;
1759       bool not_read;
1760       
1761       clobber_stats.readonly_clobbers++;
1762
1763       not_read = not_read_b ? bitmap_bit_p (not_read_b, DECL_UID (real_var))
1764                             : false;
1765       
1766       if (not_read)
1767         {
1768           clobber_stats.static_readonly_clobbers_avoided++;
1769           continue;
1770         }
1771             
1772       add_virtual_operand (var, s_ann, opf_use, NULL, 0, -1, true);
1773     }
1774 }
1775
1776
1777 /* A subroutine of get_expr_operands to handle CALL_EXPR.  */
1778
1779 static void
1780 get_call_expr_operands (tree stmt, tree expr)
1781 {
1782   int call_flags = call_expr_flags (expr);
1783   int i, nargs;
1784   stmt_ann_t ann = stmt_ann (stmt);
1785
1786   ann->references_memory = true;
1787
1788   /* If aliases have been computed already, add VDEF or VUSE
1789      operands for all the symbols that have been found to be
1790      call-clobbered.  */
1791   if (gimple_aliases_computed_p (cfun)
1792       && !(call_flags & ECF_NOVOPS))
1793     {
1794       /* A 'pure' or a 'const' function never call-clobbers anything. 
1795          A 'noreturn' function might, but since we don't return anyway 
1796          there is no point in recording that.  */ 
1797       if (TREE_SIDE_EFFECTS (expr)
1798           && !(call_flags & (ECF_PURE | ECF_CONST | ECF_NORETURN)))
1799         add_call_clobber_ops (stmt, get_callee_fndecl (expr));
1800       else if (!(call_flags & ECF_CONST))
1801         add_call_read_ops (stmt, get_callee_fndecl (expr));
1802     }
1803
1804   /* Find uses in the called function.  */
1805   get_expr_operands (stmt, &CALL_EXPR_FN (expr), opf_use);
1806   nargs = call_expr_nargs (expr);
1807   for (i = 0; i < nargs; i++)
1808     get_expr_operands (stmt, &CALL_EXPR_ARG (expr, i), opf_use);
1809
1810   get_expr_operands (stmt, &CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (expr), opf_use);
1811 }
1812
1813
1814 /* Scan operands in the ASM_EXPR stmt referred to in INFO.  */
1815
1816 static void
1817 get_asm_expr_operands (tree stmt)
1818 {
1819   stmt_ann_t s_ann;
1820   int i, noutputs;
1821   const char **oconstraints;
1822   const char *constraint;
1823   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
1824   tree link;
1825
1826   s_ann = stmt_ann (stmt);
1827   noutputs = list_length (ASM_OUTPUTS (stmt));
1828   oconstraints = (const char **) alloca ((noutputs) * sizeof (const char *));
1829
1830   /* Gather all output operands.  */
1831   for (i = 0, link = ASM_OUTPUTS (stmt); link; i++, link = TREE_CHAIN (link))
1832     {
1833       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1834       oconstraints[i] = constraint;
1835       parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0, &allows_mem,
1836                                &allows_reg, &is_inout);
1837
1838       /* This should have been split in gimplify_asm_expr.  */
1839       gcc_assert (!allows_reg || !is_inout);
1840
1841       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1842          address of this operand.  */
1843       if (!allows_reg && allows_mem)
1844         {
1845           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
1846           if (t && DECL_P (t) && s_ann)
1847             add_to_addressable_set (t, &s_ann->addresses_taken);
1848         }
1849
1850       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), opf_def);
1851     }
1852
1853   /* Gather all input operands.  */
1854   for (link = ASM_INPUTS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
1855     {
1856       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1857       parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs, 0, oconstraints,
1858                               &allows_mem, &allows_reg);
1859
1860       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1861          address of this operand.  */
1862       if (!allows_reg && allows_mem)
1863         {
1864           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
1865           if (t && DECL_P (t) && s_ann)
1866             add_to_addressable_set (t, &s_ann->addresses_taken);
1867         }
1868
1869       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), 0);
1870     }
1871
1872   /* Clobber all memory and addressable symbols for asm ("" : : : "memory");  */
1873   for (link = ASM_CLOBBERS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
1874     if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (link)), "memory") == 0)
1875       {
1876         unsigned i;
1877         bitmap_iterator bi;
1878
1879         s_ann->references_memory = true;
1880
1881         EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (gimple_call_clobbered_vars (cfun), 0, i, bi)
1882           {
1883             tree var = referenced_var (i);
1884             add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_def | opf_implicit);
1885           }
1886
1887         EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (gimple_addressable_vars (cfun), 0, i, bi)
1888           {
1889             tree var = referenced_var (i);
1890             add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_def | opf_implicit);
1891           }
1892         break;
1893       }
1894 }
1895
1896
1897 /* Scan operands for the assignment expression EXPR in statement STMT.  */
1898
1899 static void
1900 get_modify_stmt_operands (tree stmt, tree expr)
1901 {
1902   /* First get operands from the RHS.  */
1903   get_expr_operands (stmt, &GIMPLE_STMT_OPERAND (expr, 1), opf_use);
1904
1905   /* For the LHS, use a regular definition (opf_def) for GIMPLE
1906      registers.  If the LHS is a store to memory, we will need
1907      a preserving definition (VDEF).
1908
1909      Preserving definitions are those that modify a part of an
1910      aggregate object. Stores through a pointer are also represented
1911      with VDEF operators.
1912
1913      We used to distinguish between preserving and killing definitions.
1914      We always emit preserving definitions now.  */
1915   get_expr_operands (stmt, &GIMPLE_STMT_OPERAND (expr, 0), opf_def);
1916 }
1917
1918
1919 /* Recursively scan the expression pointed to by EXPR_P in statement
1920    STMT.  FLAGS is one of the OPF_* constants modifying how to
1921    interpret the operands found.  */
1922
1923 static void
1924 get_expr_operands (tree stmt, tree *expr_p, int flags)
1925 {
1926   enum tree_code code;
1927   enum tree_code_class codeclass;
1928   tree expr = *expr_p;
1929   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1930
1931   if (expr == NULL)
1932     return;
1933
1934   code = TREE_CODE (expr);
1935   codeclass = TREE_CODE_CLASS (code);
1936
1937   switch (code)
1938     {
1939     case ADDR_EXPR:
1940       /* Taking the address of a variable does not represent a
1941          reference to it, but the fact that the statement takes its
1942          address will be of interest to some passes (e.g. alias
1943          resolution).  */
1944       add_to_addressable_set (TREE_OPERAND (expr, 0), &s_ann->addresses_taken);
1945
1946       /* If the address is invariant, there may be no interesting
1947          variable references inside.  */
1948       if (is_gimple_min_invariant (expr))
1949         return;
1950
1951       /* Otherwise, there may be variables referenced inside but there
1952          should be no VUSEs created, since the referenced objects are
1953          not really accessed.  The only operands that we should find
1954          here are ARRAY_REF indices which will always be real operands
1955          (GIMPLE does not allow non-registers as array indices).  */
1956       flags |= opf_no_vops;
1957       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1958       return;
1959
1960     case SSA_NAME:
1961     case SYMBOL_MEMORY_TAG:
1962     case NAME_MEMORY_TAG:
1963      add_stmt_operand (expr_p, s_ann, flags);
1964      return;
1965
1966     case VAR_DECL:
1967     case PARM_DECL:
1968     case RESULT_DECL:
1969       add_stmt_operand (expr_p, s_ann, flags);
1970       return;
1971
1972     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
1973       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
1974       /* fall through */
1975
1976     case ALIGN_INDIRECT_REF:
1977     case INDIRECT_REF:
1978       get_indirect_ref_operands (stmt, expr, flags, expr, 0, -1, true);
1979       return;
1980
1981     case TARGET_MEM_REF:
1982       get_tmr_operands (stmt, expr, flags);
1983       return;
1984
1985     case ARRAY_REF:
1986     case ARRAY_RANGE_REF:
1987     case COMPONENT_REF:
1988     case REALPART_EXPR:
1989     case IMAGPART_EXPR:
1990       {
1991         tree ref;
1992         HOST_WIDE_INT offset, size, maxsize;
1993
1994         if (TREE_THIS_VOLATILE (expr))
1995           s_ann->has_volatile_ops = true;
1996
1997         ref = get_ref_base_and_extent (expr, &offset, &size, &maxsize);
1998         if (TREE_CODE (ref) == INDIRECT_REF)
1999           {
2000             get_indirect_ref_operands (stmt, ref, flags, expr, offset,
2001                                        maxsize, false);
2002             flags |= opf_no_vops;
2003           }
2004
2005         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2006         
2007         if (code == COMPONENT_REF)
2008           {
2009             if (TREE_THIS_VOLATILE (TREE_OPERAND (expr, 1)))
2010               s_ann->has_volatile_ops = true; 
2011             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_use);
2012           }
2013         else if (code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
2014           {
2015             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_use);
2016             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_use);
2017             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 3), opf_use);
2018           }
2019
2020         return;
2021       }
2022
2023     case WITH_SIZE_EXPR:
2024       /* WITH_SIZE_EXPR is a pass-through reference to its first argument,
2025          and an rvalue reference to its second argument.  */
2026       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_use);
2027       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2028       return;
2029
2030     case CALL_EXPR:
2031       get_call_expr_operands (stmt, expr);
2032       return;
2033
2034     case COND_EXPR:
2035     case VEC_COND_EXPR:
2036       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_use);
2037       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_use);
2038       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_use);
2039       return;
2040
2041     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
2042       get_modify_stmt_operands (stmt, expr);
2043       return;
2044
2045     case CONSTRUCTOR:
2046       {
2047         /* General aggregate CONSTRUCTORs have been decomposed, but they
2048            are still in use as the COMPLEX_EXPR equivalent for vectors.  */
2049         constructor_elt *ce;
2050         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
2051
2052         for (idx = 0;
2053              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (expr), idx, ce);
2054              idx++)
2055           get_expr_operands (stmt, &ce->value, opf_use);
2056
2057         return;
2058       }
2059
2060     case BIT_FIELD_REF:
2061     case TRUTH_NOT_EXPR:
2062     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2063     do_unary:
2064       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2065       return;
2066
2067     case TRUTH_AND_EXPR:
2068     case TRUTH_OR_EXPR:
2069     case TRUTH_XOR_EXPR:
2070     case COMPOUND_EXPR:
2071     case OBJ_TYPE_REF:
2072     case ASSERT_EXPR:
2073     do_binary:
2074       {
2075         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2076         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
2077         return;
2078       }
2079
2080     case DOT_PROD_EXPR:
2081     case REALIGN_LOAD_EXPR:
2082       {
2083         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2084         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
2085         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), flags);
2086         return;
2087       }
2088
2089     case CHANGE_DYNAMIC_TYPE_EXPR:
2090       get_expr_operands (stmt, &CHANGE_DYNAMIC_TYPE_LOCATION (expr), opf_use);
2091       return;
2092
2093     case OMP_FOR:
2094       {
2095         tree init = OMP_FOR_INIT (expr);
2096         tree cond = OMP_FOR_COND (expr);
2097         tree incr = OMP_FOR_INCR (expr);
2098         tree c, clauses = OMP_FOR_CLAUSES (stmt);
2099
2100         get_expr_operands (stmt, &GIMPLE_STMT_OPERAND (init, 0), opf_def);
2101         get_expr_operands (stmt, &GIMPLE_STMT_OPERAND (init, 1), opf_use);
2102         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (cond, 1), opf_use);
2103         get_expr_operands (stmt,
2104                            &TREE_OPERAND (GIMPLE_STMT_OPERAND (incr, 1), 1),
2105                            opf_use);
2106
2107         c = find_omp_clause (clauses, OMP_CLAUSE_SCHEDULE);
2108         if (c)
2109           get_expr_operands (stmt, &OMP_CLAUSE_SCHEDULE_CHUNK_EXPR (c),
2110                              opf_use);
2111         return;
2112       }
2113
2114     case OMP_CONTINUE:
2115       {
2116         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_def);
2117         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_use);
2118         return;
2119       }
2120
2121     case OMP_PARALLEL:
2122       {
2123         tree c, clauses = OMP_PARALLEL_CLAUSES (stmt);
2124
2125         if (OMP_PARALLEL_DATA_ARG (stmt))
2126           {
2127             get_expr_operands (stmt, &OMP_PARALLEL_DATA_ARG (stmt), opf_use);
2128             add_to_addressable_set (OMP_PARALLEL_DATA_ARG (stmt),
2129                                     &s_ann->addresses_taken);
2130           }
2131
2132         c = find_omp_clause (clauses, OMP_CLAUSE_IF);
2133         if (c)
2134           get_expr_operands (stmt, &OMP_CLAUSE_IF_EXPR (c), opf_use);
2135         c = find_omp_clause (clauses, OMP_CLAUSE_NUM_THREADS);
2136         if (c)
2137           get_expr_operands (stmt, &OMP_CLAUSE_NUM_THREADS_EXPR (c), opf_use);
2138         return;
2139       }
2140
2141     case OMP_SECTIONS:
2142       {
2143         get_expr_operands (stmt, &OMP_SECTIONS_CONTROL (expr), opf_def);
2144         return;
2145       }
2146
2147     case OMP_ATOMIC_LOAD:
2148       {
2149         tree *addr = &TREE_OPERAND (expr, 1);
2150         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_def);
2151
2152         if (TREE_CODE (*addr) == ADDR_EXPR)
2153           get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (*addr, 0), opf_def);
2154         else
2155           get_addr_dereference_operands (stmt, addr, opf_def,
2156                                          NULL_TREE, 0, -1, true);
2157         return;
2158       }
2159
2160     case OMP_ATOMIC_STORE:
2161       {
2162         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_use);
2163         return;
2164       }
2165
2166     case BLOCK:
2167     case FUNCTION_DECL:
2168     case EXC_PTR_EXPR:
2169     case FILTER_EXPR:
2170     case LABEL_DECL:
2171     case CONST_DECL:
2172     case OMP_SINGLE:
2173     case OMP_MASTER:
2174     case OMP_ORDERED:
2175     case OMP_CRITICAL:
2176     case OMP_RETURN:
2177     case OMP_SECTION:
2178     case OMP_SECTIONS_SWITCH:
2179     case PREDICT_EXPR:
2180       /* Expressions that make no memory references.  */
2181       return;
2182
2183     default:
2184       if (codeclass == tcc_unary)
2185         goto do_unary;
2186       if (codeclass == tcc_binary || codeclass == tcc_comparison)
2187         goto do_binary;
2188       if (codeclass == tcc_constant || codeclass == tcc_type)
2189         return;
2190     }
2191
2192   /* If we get here, something has gone wrong.  */
2193 #ifdef ENABLE_CHECKING
2194   fprintf (stderr, "unhandled expression in get_expr_operands():\n");
2195   debug_tree (expr);
2196   fputs ("\n", stderr);
2197 #endif
2198   gcc_unreachable ();
2199 }
2200
2201
2202 /* Parse STMT looking for operands.  When finished, the various
2203    build_* operand vectors will have potential operands in them.  */
2204
2205 static void
2206 parse_ssa_operands (tree stmt)
2207 {
2208   enum tree_code code;
2209
2210   code = TREE_CODE (stmt);
2211   switch (code)
2212     {
2213     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
2214       get_modify_stmt_operands (stmt, stmt);
2215       break;
2216
2217     case COND_EXPR:
2218       get_expr_operands (stmt, &COND_EXPR_COND (stmt), opf_use);
2219       break;
2220
2221     case SWITCH_EXPR:
2222       get_expr_operands (stmt, &SWITCH_COND (stmt), opf_use);
2223       break;
2224
2225     case ASM_EXPR:
2226       get_asm_expr_operands (stmt);
2227       break;
2228
2229     case RETURN_EXPR:
2230       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (stmt, 0), opf_use);
2231       break;
2232
2233     case GOTO_EXPR:
2234       get_expr_operands (stmt, &GOTO_DESTINATION (stmt), opf_use);
2235       break;
2236
2237     case LABEL_EXPR:
2238       get_expr_operands (stmt, &LABEL_EXPR_LABEL (stmt), opf_use);
2239       break;
2240
2241     case BIND_EXPR:
2242     case CASE_LABEL_EXPR:
2243     case TRY_CATCH_EXPR:
2244     case TRY_FINALLY_EXPR:
2245     case EH_FILTER_EXPR:
2246     case CATCH_EXPR:
2247     case RESX_EXPR:
2248       /* These nodes contain no variable references.  */
2249      break;
2250
2251     default:
2252       /* Notice that if get_expr_operands tries to use &STMT as the
2253          operand pointer (which may only happen for USE operands), we
2254          will fail in add_stmt_operand.  This default will handle
2255          statements like empty statements, or CALL_EXPRs that may
2256          appear on the RHS of a statement or as statements themselves.  */
2257       get_expr_operands (stmt, &stmt, opf_use);
2258       break;
2259     }
2260 }
2261
2262
2263 /* Create an operands cache for STMT.  */
2264
2265 static void
2266 build_ssa_operands (tree stmt)
2267 {
2268   stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (stmt);
2269   
2270   /* Initially assume that the statement has no volatile operands and
2271      makes no memory references.  */
2272   ann->has_volatile_ops = false;
2273   ann->references_memory = false;
2274   /* Just clear the bitmap so we don't end up reallocating it over and over.  */
2275   if (ann->addresses_taken)
2276     bitmap_clear (ann->addresses_taken);
2277
2278   start_ssa_stmt_operands ();
2279   parse_ssa_operands (stmt);
2280   operand_build_sort_virtual (build_vuses);
2281   operand_build_sort_virtual (build_vdefs);
2282   finalize_ssa_stmt_operands (stmt);
2283
2284   if (ann->addresses_taken && bitmap_empty_p (ann->addresses_taken))
2285     ann->addresses_taken = NULL;
2286
2287   /* For added safety, assume that statements with volatile operands
2288      also reference memory.  */
2289   if (ann->has_volatile_ops)
2290     ann->references_memory = true;
2291 }
2292
2293
2294 /* Releases the operands of STMT back to their freelists, and clears
2295    the stmt operand lists.  */
2296
2297 void
2298 free_stmt_operands (tree stmt)
2299 {
2300   def_optype_p defs = DEF_OPS (stmt), last_def;
2301   use_optype_p uses = USE_OPS (stmt), last_use;
2302   voptype_p vuses = VUSE_OPS (stmt);
2303   voptype_p vdefs = VDEF_OPS (stmt), vdef, next_vdef;
2304   unsigned i;
2305
2306   if (defs)
2307     {
2308       for (last_def = defs; last_def->next; last_def = last_def->next)
2309         continue;
2310       last_def->next = gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs;
2311       gimple_ssa_operands (cfun)->free_defs = defs;
2312       DEF_OPS (stmt) = NULL;
2313     }
2314
2315   if (uses)
2316     {
2317       for (last_use = uses; last_use->next; last_use = last_use->next)
2318         delink_imm_use (USE_OP_PTR (last_use));
2319       delink_imm_use (USE_OP_PTR (last_use));
2320       last_use->next = gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses;
2321       gimple_ssa_operands (cfun)->free_uses = uses;
2322       USE_OPS (stmt) = NULL;
2323     }
2324
2325   if (vuses)
2326     {
2327       for (i = 0; i < VUSE_NUM (vuses); i++)
2328         delink_imm_use (VUSE_OP_PTR (vuses, i));
2329       add_vop_to_freelist (vuses);
2330       VUSE_OPS (stmt) = NULL;
2331     }
2332
2333   if (vdefs)
2334     {
2335       for (vdef = vdefs; vdef; vdef = next_vdef)
2336         {
2337           next_vdef = vdef->next;
2338           delink_imm_use (VDEF_OP_PTR (vdef, 0));
2339           add_vop_to_freelist (vdef);
2340         }
2341       VDEF_OPS (stmt) = NULL;
2342     }
2343 }
2344
2345
2346 /* Free any operands vectors in OPS.  */
2347
2348 void 
2349 free_ssa_operands (stmt_operands_p ops)
2350 {
2351   ops->def_ops = NULL;
2352   ops->use_ops = NULL;
2353   ops->vdef_ops = NULL;
2354   ops->vuse_ops = NULL;
2355   BITMAP_FREE (ops->loads);
2356   BITMAP_FREE (ops->stores);
2357 }
2358
2359
2360 /* Get the operands of statement STMT.  */
2361
2362 void
2363 update_stmt_operands (tree stmt)
2364 {
2365   stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (stmt);
2366
2367   /* If update_stmt_operands is called before SSA is initialized, do
2368      nothing.  */
2369   if (!ssa_operands_active ())
2370     return;
2371
2372   /* The optimizers cannot handle statements that are nothing but a
2373      _DECL.  This indicates a bug in the gimplifier.  */
2374   gcc_assert (!SSA_VAR_P (stmt));
2375
2376   timevar_push (TV_TREE_OPS);
2377
2378   gcc_assert (ann->modified);
2379   build_ssa_operands (stmt);
2380   ann->modified = 0;
2381
2382   timevar_pop (TV_TREE_OPS);
2383 }
2384
2385
2386 /* Copies virtual operands from SRC to DST.  */
2387
2388 void
2389 copy_virtual_operands (tree dest, tree src)
2390 {
2391   unsigned int i, n;
2392   voptype_p src_vuses, dest_vuses;
2393   voptype_p src_vdefs, dest_vdefs;
2394   struct voptype_d vuse;
2395   struct voptype_d vdef;
2396   stmt_ann_t dest_ann;
2397
2398   VDEF_OPS (dest) = NULL;
2399   VUSE_OPS (dest) = NULL;
2400
2401   dest_ann = get_stmt_ann (dest);
2402   BITMAP_FREE (dest_ann->operands.loads);
2403   BITMAP_FREE (dest_ann->operands.stores);
2404
2405   if (LOADED_SYMS (src))
2406     {
2407       dest_ann->operands.loads = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
2408       bitmap_copy (dest_ann->operands.loads, LOADED_SYMS (src));
2409     }
2410
2411   if (STORED_SYMS (src))
2412     {
2413       dest_ann->operands.stores = BITMAP_ALLOC (&operands_bitmap_obstack);
2414       bitmap_copy (dest_ann->operands.stores, STORED_SYMS (src));
2415     }
2416
2417   /* Copy all the VUSE operators and corresponding operands.  */
2418   dest_vuses = &vuse;
2419   for (src_vuses = VUSE_OPS (src); src_vuses; src_vuses = src_vuses->next)
2420     {
2421       n = VUSE_NUM (src_vuses);
2422       dest_vuses = add_vuse_op (dest, NULL_TREE, n, dest_vuses);
2423       for (i = 0; i < n; i++)
2424         SET_USE (VUSE_OP_PTR (dest_vuses, i), VUSE_OP (src_vuses, i));
2425
2426       if (VUSE_OPS (dest) == NULL)
2427         VUSE_OPS (dest) = vuse.next;
2428     }
2429
2430   /* Copy all the VDEF operators and corresponding operands.  */
2431   dest_vdefs = &vdef;
2432   for (src_vdefs = VDEF_OPS (src); src_vdefs; src_vdefs = src_vdefs->next)
2433     {
2434       n = VUSE_NUM (src_vdefs);
2435       dest_vdefs = add_vdef_op (dest, NULL_TREE, n, dest_vdefs);
2436       VDEF_RESULT (dest_vdefs) = VDEF_RESULT (src_vdefs);
2437       for (i = 0; i < n; i++)
2438         SET_USE (VUSE_OP_PTR (dest_vdefs, i), VUSE_OP (src_vdefs, i));
2439
2440       if (VDEF_OPS (dest) == NULL)
2441         VDEF_OPS (dest) = vdef.next;
2442     }
2443 }
2444
2445
2446 /* Specifically for use in DOM's expression analysis.  Given a store, we
2447    create an artificial stmt which looks like a load from the store, this can
2448    be used to eliminate redundant loads.  OLD_OPS are the operands from the 
2449    store stmt, and NEW_STMT is the new load which represents a load of the
2450    values stored.  If DELINK_IMM_USES_P is specified, the immediate
2451    uses of this stmt will be de-linked.  */
2452
2453 void
2454 create_ssa_artificial_load_stmt (tree new_stmt, tree old_stmt,
2455                                  bool delink_imm_uses_p)
2456 {
2457   tree op;
2458   ssa_op_iter iter;
2459   use_operand_p use_p;
2460   unsigned i;
2461   stmt_ann_t ann;
2462
2463   /* Create the stmt annotation but make sure to not mark the stmt
2464      as modified as we will build operands ourselves.  */
2465   ann = get_stmt_ann (new_stmt);
2466   ann->modified = 0;
2467
2468   /* Process NEW_STMT looking for operands.  */
2469   start_ssa_stmt_operands ();
2470   parse_ssa_operands (new_stmt);
2471
2472   for (i = 0; VEC_iterate (tree, build_vuses, i, op); i++)
2473     if (TREE_CODE (op) != SSA_NAME)
2474       var_ann (op)->in_vuse_list = false;
2475    
2476   for (i = 0; VEC_iterate (tree, build_vdefs, i, op); i++)
2477     if (TREE_CODE (op) != SSA_NAME)
2478       var_ann (op)->in_vdef_list = false;
2479
2480   /* Remove any virtual operands that were found.  */
2481   VEC_truncate (tree, build_vdefs, 0);
2482   VEC_truncate (tree, build_vuses, 0);
2483
2484   /* Clear the loads and stores bitmaps.  */
2485   bitmap_clear (build_loads);
2486   bitmap_clear (build_stores);
2487
2488   /* For each VDEF on the original statement, we want to create a
2489      VUSE of the VDEF result operand on the new statement.  */
2490   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, old_stmt, iter, SSA_OP_VDEF)
2491     append_vuse (op);
2492
2493   finalize_ssa_stmt_operands (new_stmt);
2494
2495   /* All uses in this fake stmt must not be in the immediate use lists.  */
2496   if (delink_imm_uses_p)
2497     FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, new_stmt, iter, SSA_OP_ALL_USES)
2498       delink_imm_use (use_p);
2499 }
2500
2501
2502 /* Swap operands EXP0 and EXP1 in statement STMT.  No attempt is done
2503    to test the validity of the swap operation.  */
2504
2505 void
2506 swap_tree_operands (tree stmt, tree *exp0, tree *exp1)
2507 {
2508   tree op0, op1;
2509   op0 = *exp0;
2510   op1 = *exp1;
2511
2512   /* If the operand cache is active, attempt to preserve the relative
2513      positions of these two operands in their respective immediate use
2514      lists.  */
2515   if (ssa_operands_active () && op0 != op1)
2516     {
2517       use_optype_p use0, use1, ptr;
2518       use0 = use1 = NULL;
2519
2520       /* Find the 2 operands in the cache, if they are there.  */
2521       for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
2522         if (USE_OP_PTR (ptr)->use == exp0)
2523           {
2524             use0 = ptr;
2525             break;
2526           }
2527
2528       for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
2529         if (USE_OP_PTR (ptr)->use == exp1)
2530           {
2531             use1 = ptr;
2532             break;
2533           }
2534
2535       /* If both uses don't have operand entries, there isn't much we can do
2536          at this point.  Presumably we don't need to worry about it.  */
2537       if (use0 && use1)
2538         {
2539           tree *tmp = USE_OP_PTR (use1)->use;
2540           USE_OP_PTR (use1)->use = USE_OP_PTR (use0)->use;
2541           USE_OP_PTR (use0)->use = tmp;
2542         }
2543     }
2544
2545   /* Now swap the data.  */
2546   *exp0 = op1;
2547   *exp1 = op0;
2548 }
2549
2550
2551 /* Add the base address of REF to the set *ADDRESSES_TAKEN.  If
2552    *ADDRESSES_TAKEN is NULL, a new set is created.  REF may be
2553    a single variable whose address has been taken or any other valid
2554    GIMPLE memory reference (structure reference, array, etc).  */
2555
2556 void
2557 add_to_addressable_set (tree ref, bitmap *addresses_taken)
2558 {
2559   tree var;
2560
2561   gcc_assert (addresses_taken);
2562
2563   /* Note that it is *NOT OKAY* to use the target of a COMPONENT_REF
2564      as the only thing we take the address of.  If VAR is a structure,
2565      taking the address of a field means that the whole structure may
2566      be referenced using pointer arithmetic.  See PR 21407 and the
2567      ensuing mailing list discussion.  */
2568   var = get_base_address (ref);
2569   if (var && SSA_VAR_P (var))
2570     {
2571       if (*addresses_taken == NULL)
2572         *addresses_taken = BITMAP_GGC_ALLOC ();      
2573       bitmap_set_bit (*addresses_taken, DECL_UID (var));
2574       TREE_ADDRESSABLE (var) = 1;
2575     }
2576 }
2577
2578
2579 /* Scan the immediate_use list for VAR making sure its linked properly.
2580    Return TRUE if there is a problem and emit an error message to F.  */
2581
2582 bool
2583 verify_imm_links (FILE *f, tree var)
2584 {
2585   use_operand_p ptr, prev, list;
2586   int count;
2587
2588   gcc_assert (TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2589
2590   list = &(SSA_NAME_IMM_USE_NODE (var));
2591   gcc_assert (list->use == NULL);
2592
2593   if (list->prev == NULL)
2594     {
2595       gcc_assert (list->next == NULL);
2596       return false;
2597     }
2598
2599   prev = list;
2600   count = 0;
2601   for (ptr = list->next; ptr != list; )
2602     {
2603       if (prev != ptr->prev)
2604         goto error;
2605       
2606       if (ptr->use == NULL)
2607         goto error; /* 2 roots, or SAFE guard node.  */
2608       else if (*(ptr->use) != var)
2609         goto error;
2610
2611       prev = ptr;
2612       ptr = ptr->next;
2613
2614       /* Avoid infinite loops.  50,000,000 uses probably indicates a
2615          problem.  */
2616       if (count++ > 50000000)
2617         goto error;
2618     }
2619
2620   /* Verify list in the other direction.  */
2621   prev = list;
2622   for (ptr = list->prev; ptr != list; )
2623     {
2624       if (prev != ptr->next)
2625         goto error;
2626       prev = ptr;
2627       ptr = ptr->prev;
2628       if (count-- < 0)
2629         goto error;
2630     }
2631
2632   if (count != 0)
2633     goto error;
2634
2635   return false;
2636
2637  error:
2638   if (ptr->stmt && stmt_modified_p (ptr->stmt))
2639     {
2640       fprintf (f, " STMT MODIFIED. - <%p> ", (void *)ptr->stmt);
2641       print_generic_stmt (f, ptr->stmt, TDF_SLIM);
2642     }
2643   fprintf (f, " IMM ERROR : (use_p : tree - %p:%p)", (void *)ptr, 
2644            (void *)ptr->use);
2645   print_generic_expr (f, USE_FROM_PTR (ptr), TDF_SLIM);
2646   fprintf(f, "\n");
2647   return true;
2648 }
2649
2650
2651 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2652
2653 void
2654 dump_immediate_uses_for (FILE *file, tree var)
2655 {
2656   imm_use_iterator iter;
2657   use_operand_p use_p;
2658
2659   gcc_assert (var && TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2660
2661   print_generic_expr (file, var, TDF_SLIM);
2662   fprintf (file, " : -->");
2663   if (has_zero_uses (var))
2664     fprintf (file, " no uses.\n");
2665   else
2666     if (has_single_use (var))
2667       fprintf (file, " single use.\n");
2668     else
2669       fprintf (file, "%d uses.\n", num_imm_uses (var));
2670
2671   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, iter, var)
2672     {
2673       if (use_p->stmt == NULL && use_p->use == NULL)
2674         fprintf (file, "***end of stmt iterator marker***\n");
2675       else
2676         if (!is_gimple_reg (USE_FROM_PTR (use_p)))
2677           print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
2678         else
2679           print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_SLIM);
2680     }
2681   fprintf(file, "\n");
2682 }
2683
2684
2685 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2686
2687 void
2688 dump_immediate_uses (FILE *file)
2689 {
2690   tree var;
2691   unsigned int x;
2692
2693   fprintf (file, "Immediate_uses: \n\n");
2694   for (x = 1; x < num_ssa_names; x++)
2695     {
2696       var = ssa_name(x);
2697       if (!var)
2698         continue;
2699       dump_immediate_uses_for (file, var);
2700     }
2701 }
2702
2703
2704 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2705
2706 void
2707 debug_immediate_uses (void)
2708 {
2709   dump_immediate_uses (stderr);
2710 }
2711
2712
2713 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2714
2715 void
2716 debug_immediate_uses_for (tree var)
2717 {
2718   dump_immediate_uses_for (stderr, var);
2719 }
2720
2721
2722 /* Create a new change buffer for the statement pointed by STMT_P and
2723    push the buffer into SCB_STACK.  Each change buffer
2724    records state information needed to determine what changed in the
2725    statement.  Mainly, this keeps track of symbols that may need to be
2726    put into SSA form, SSA name replacements and other information
2727    needed to keep the SSA form up to date.  */
2728
2729 void
2730 push_stmt_changes (tree *stmt_p)
2731 {
2732   tree stmt;
2733   scb_t buf;
2734   
2735   stmt = *stmt_p;
2736
2737   /* It makes no sense to keep track of PHI nodes.  */
2738   if (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
2739     return;
2740
2741   buf = XNEW (struct scb_d);
2742   memset (buf, 0, sizeof *buf);
2743
2744   buf->stmt_p = stmt_p;
2745
2746   if (stmt_references_memory_p (stmt))
2747     {
2748       tree op;
2749       ssa_op_iter i;
2750
2751       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, i, SSA_OP_VUSE)
2752         {
2753           tree sym = TREE_CODE (op) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (op) : op;
2754           if (buf->loads == NULL)
2755             buf->loads = BITMAP_ALLOC (NULL);
2756           bitmap_set_bit (buf->loads, DECL_UID (sym));
2757         }
2758
2759       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, i, SSA_OP_VDEF)
2760         {
2761           tree sym = TREE_CODE (op) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (op) : op;
2762           if (buf->stores == NULL)
2763             buf->stores = BITMAP_ALLOC (NULL);
2764           bitmap_set_bit (buf->stores, DECL_UID (sym));
2765         }
2766     }
2767
2768   VEC_safe_push (scb_t, heap, scb_stack, buf);
2769 }
2770
2771
2772 /* Given two sets S1 and S2, mark the symbols that differ in S1 and S2
2773    for renaming.  The set to mark for renaming is (S1 & ~S2) | (S2 & ~S1).  */
2774
2775 static void
2776 mark_difference_for_renaming (bitmap s1, bitmap s2)
2777 {
2778   if (s1 == NULL && s2 == NULL)
2779     return;
2780
2781   if (s1 && s2 == NULL)
2782     mark_set_for_renaming (s1);
2783   else if (s1 == NULL && s2)
2784     mark_set_for_renaming (s2);
2785   else if (!bitmap_equal_p (s1, s2))
2786     {
2787       bitmap t1 = BITMAP_ALLOC (NULL);
2788       bitmap t2 = BITMAP_ALLOC (NULL);
2789
2790       bitmap_and_compl (t1, s1, s2);
2791       bitmap_and_compl (t2, s2, s1);
2792       bitmap_ior_into (t1, t2);
2793       mark_set_for_renaming (t1);
2794
2795       BITMAP_FREE (t1);
2796       BITMAP_FREE (t2);
2797     }
2798 }
2799
2800
2801 /* Pop the top SCB from SCB_STACK and act on the differences between
2802    what was recorded by push_stmt_changes and the current state of
2803    the statement.  */
2804
2805 void
2806 pop_stmt_changes (tree *stmt_p)
2807 {
2808   tree op, stmt;
2809   ssa_op_iter iter;
2810   bitmap loads, stores;
2811   scb_t buf;
2812
2813   stmt = *stmt_p;
2814
2815   /* It makes no sense to keep track of PHI nodes.  */
2816   if (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
2817     return;
2818
2819   buf = VEC_pop (scb_t, scb_stack);
2820   gcc_assert (stmt_p == buf->stmt_p);
2821
2822   /* Force an operand re-scan on the statement and mark any newly
2823      exposed variables.  */
2824   update_stmt (stmt);
2825
2826   /* Determine whether any memory symbols need to be renamed.  If the
2827      sets of loads and stores are different after the statement is
2828      modified, then the affected symbols need to be renamed.
2829      
2830      Note that it may be possible for the statement to not reference
2831      memory anymore, but we still need to act on the differences in
2832      the sets of symbols.  */
2833   loads = stores = NULL;
2834   if (stmt_references_memory_p (stmt))
2835     {
2836       tree op;
2837       ssa_op_iter i;
2838
2839       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, i, SSA_OP_VUSE)
2840         {
2841           tree sym = TREE_CODE (op) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (op) : op;
2842           if (loads == NULL)
2843             loads = BITMAP_ALLOC (NULL);
2844           bitmap_set_bit (loads, DECL_UID (sym));
2845         }
2846
2847       FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, i, SSA_OP_VDEF)
2848         {
2849           tree sym = TREE_CODE (op) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (op) : op;
2850           if (stores == NULL)
2851             stores = BITMAP_ALLOC (NULL);
2852           bitmap_set_bit (stores, DECL_UID (sym));
2853         }
2854     }
2855
2856   /* If LOADS is different from BUF->LOADS, the affected
2857      symbols need to be marked for renaming.  */
2858   mark_difference_for_renaming (loads, buf->loads);
2859
2860   /* Similarly for STORES and BUF->STORES.  */
2861   mark_difference_for_renaming (stores, buf->stores);
2862
2863   /* Mark all the naked GIMPLE register operands for renaming.  */
2864   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_DEF|SSA_OP_USE)
2865     if (DECL_P (op))
2866       mark_sym_for_renaming (op);
2867
2868   /* FIXME, need to add more finalizers here.  Cleanup EH info,
2869      recompute invariants for address expressions, add
2870      SSA replacement mappings, etc.  For instance, given
2871      testsuite/gcc.c-torture/compile/pr16808.c, we fold a statement of
2872      the form:
2873
2874           # SMT.4_20 = VDEF <SMT.4_16>
2875           D.1576_11 = 1.0e+0;
2876
2877      So, the VDEF will disappear, but instead of marking SMT.4 for
2878      renaming it would be far more efficient to establish a
2879      replacement mapping that would replace every reference of
2880      SMT.4_20 with SMT.4_16.  */
2881
2882   /* Free memory used by the buffer.  */
2883   BITMAP_FREE (buf->loads);
2884   BITMAP_FREE (buf->stores);
2885   BITMAP_FREE (loads);
2886   BITMAP_FREE (stores);
2887   buf->stmt_p = NULL;
2888   free (buf);
2889 }
2890
2891
2892 /* Discard the topmost change buffer from SCB_STACK.  This is useful
2893    when the caller realized that it did not actually modified the
2894    statement.  It avoids the expensive operand re-scan.  */
2895
2896 void
2897 discard_stmt_changes (tree *stmt_p)
2898 {
2899   scb_t buf;
2900   tree stmt;
2901   
2902   /* It makes no sense to keep track of PHI nodes.  */
2903   stmt = *stmt_p;
2904   if (TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
2905     return;
2906
2907   buf = VEC_pop (scb_t, scb_stack);
2908   gcc_assert (stmt_p == buf->stmt_p);
2909
2910   /* Free memory used by the buffer.  */
2911   BITMAP_FREE (buf->loads);
2912   BITMAP_FREE (buf->stores);
2913   buf->stmt_p = NULL;
2914   free (buf);
2915 }
2916
2917
2918 /* Returns true if statement STMT may access memory.  */
2919
2920 bool
2921 stmt_references_memory_p (tree stmt)
2922 {
2923   if (!gimple_ssa_operands (cfun)->ops_active || TREE_CODE (stmt) == PHI_NODE)
2924     return false;
2925
2926   return stmt_ann (stmt)->references_memory;
2927 }