OSDN Git Service

* config/ia64/ia64.c (ia64_expand_vcondu_v2si): Generate proper
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-operands.c
1 /* SSA operands management for trees.
2    Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
9 any later version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
18 the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
19 Boston, MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "flags.h"
27 #include "function.h"
28 #include "diagnostic.h"
29 #include "tree-flow.h"
30 #include "tree-inline.h"
31 #include "tree-pass.h"
32 #include "ggc.h"
33 #include "timevar.h"
34 #include "toplev.h"
35
36 #include "langhooks.h"
37
38 /* This file contains the code required to manage the operands cache of the 
39    SSA optimizer.  For every stmt, we maintain an operand cache in the stmt 
40    annotation.  This cache contains operands that will be of interest to 
41    optimizers and other passes wishing to manipulate the IL. 
42
43    The operand type are broken up into REAL and VIRTUAL operands.  The real 
44    operands are represented as pointers into the stmt's operand tree.  Thus 
45    any manipulation of the real operands will be reflected in the actual tree.
46    Virtual operands are represented solely in the cache, although the base 
47    variable for the SSA_NAME may, or may not occur in the stmt's tree.  
48    Manipulation of the virtual operands will not be reflected in the stmt tree.
49
50    The routines in this file are concerned with creating this operand cache 
51    from a stmt tree.
52
53    The operand tree is the parsed by the various get_* routines which look 
54    through the stmt tree for the occurrence of operands which may be of 
55    interest, and calls are made to the append_* routines whenever one is 
56    found.  There are 5 of these routines, each representing one of the 
57    5 types of operands. Defs, Uses, Virtual Uses, Virtual May Defs, and 
58    Virtual Must Defs.
59
60    The append_* routines check for duplication, and simply keep a list of 
61    unique objects for each operand type in the build_* extendable vectors.
62
63    Once the stmt tree is completely parsed, the finalize_ssa_operands() 
64    routine is called, which proceeds to perform the finalization routine 
65    on each of the 5 operand vectors which have been built up.
66
67    If the stmt had a previous operand cache, the finalization routines 
68    attempt to match up the new operands with the old ones.  If it's a perfect 
69    match, the old vector is simply reused.  If it isn't a perfect match, then 
70    a new vector is created and the new operands are placed there.  For 
71    virtual operands, if the previous cache had SSA_NAME version of a 
72    variable, and that same variable occurs in the same operands cache, then 
73    the new cache vector will also get the same SSA_NAME.
74
75   i.e., if a stmt had a VUSE of 'a_5', and 'a' occurs in the new operand 
76   vector for VUSE, then the new vector will also be modified such that 
77   it contains 'a_5' rather than 'a'.
78
79 */
80
81
82 /* Flags to describe operand properties in helpers.  */
83
84 /* By default, operands are loaded.  */
85 #define opf_none        0
86
87 /* Operand is the target of an assignment expression or a 
88    call-clobbered variable  */
89 #define opf_is_def      (1 << 0)
90
91 /* Operand is the target of an assignment expression.  */
92 #define opf_kill_def    (1 << 1)
93
94 /* No virtual operands should be created in the expression.  This is used
95    when traversing ADDR_EXPR nodes which have different semantics than
96    other expressions.  Inside an ADDR_EXPR node, the only operands that we
97    need to consider are indices into arrays.  For instance, &a.b[i] should
98    generate a USE of 'i' but it should not generate a VUSE for 'a' nor a
99    VUSE for 'b'.  */
100 #define opf_no_vops     (1 << 2)
101
102 /* Operand is a "non-specific" kill for call-clobbers and such.  This is used
103    to distinguish "reset the world" events from explicit MODIFY_EXPRs.  */
104 #define opf_non_specific  (1 << 3)
105
106 /* This structure maintain a sorted list of operands which is created by
107    parse_ssa_operand.  */
108 struct opbuild_list_d GTY (())
109 {
110   varray_type vars;     /* The VAR_DECLS tree.  */
111   varray_type uid;      /* The sort value for virtual symbols.  */
112   varray_type next;     /* The next index in the sorted list.  */
113   int first;            /* First element in list.  */
114   unsigned num;         /* Number of elements.  */
115 };
116                                                                                 
117 #define OPBUILD_LAST     -1
118                                                                                 
119
120 /* Array for building all the def operands.  */
121 static GTY (()) struct opbuild_list_d build_defs;
122
123 /* Array for building all the use operands.  */
124 static GTY (()) struct opbuild_list_d build_uses;
125
126 /* Array for building all the v_may_def operands.  */
127 static GTY (()) struct opbuild_list_d build_v_may_defs;
128
129 /* Array for building all the vuse operands.  */
130 static GTY (()) struct opbuild_list_d build_vuses;
131
132 /* Array for building all the v_must_def operands.  */
133 static GTY (()) struct opbuild_list_d build_v_must_defs;
134
135 /* True if the operands for call clobbered vars are cached and valid.  */
136 bool ssa_call_clobbered_cache_valid;
137 bool ssa_ro_call_cache_valid;
138
139 /* These arrays are the cached operand vectors for call clobbered calls.  */
140 static VEC(tree,heap) *clobbered_v_may_defs;
141 static VEC(tree,heap) *clobbered_vuses;
142 static VEC(tree,heap) *ro_call_vuses;
143 static bool clobbered_aliased_loads;
144 static bool clobbered_aliased_stores;
145 static bool ro_call_aliased_loads;
146 static bool ops_active = false;
147
148 static GTY (()) struct ssa_operand_memory_d *operand_memory = NULL;
149 static unsigned operand_memory_index;
150
151 static void note_addressable (tree, stmt_ann_t);
152 static void get_expr_operands (tree, tree *, int);
153 static void get_asm_expr_operands (tree);
154 static void get_indirect_ref_operands (tree, tree, int);
155 static void get_tmr_operands (tree, tree, int);
156 static void get_call_expr_operands (tree, tree);
157 static inline void append_def (tree *);
158 static inline void append_use (tree *);
159 static void append_v_may_def (tree);
160 static void append_v_must_def (tree);
161 static void add_call_clobber_ops (tree);
162 static void add_call_read_ops (tree);
163 static void add_stmt_operand (tree *, stmt_ann_t, int);
164 static void build_ssa_operands (tree stmt);
165                                                                                 
166 static def_optype_p free_defs = NULL;
167 static use_optype_p free_uses = NULL;
168 static vuse_optype_p free_vuses = NULL;
169 static maydef_optype_p free_maydefs = NULL;
170 static mustdef_optype_p free_mustdefs = NULL;
171
172 /* Initialize a virtual operand build LIST called NAME with NUM elements.  */
173
174 static inline void
175 opbuild_initialize_virtual (struct  opbuild_list_d *list, int num, 
176                            const char *name)
177 {
178   list->first = OPBUILD_LAST;
179   list->num = 0;
180   VARRAY_TREE_INIT (list->vars, num, name);
181   VARRAY_UINT_INIT (list->uid, num, "List UID");
182   VARRAY_INT_INIT (list->next, num, "List NEXT");
183 }
184
185
186 /* Initialize a real operand build LIST called NAME with NUM elements.  */
187
188 static inline void
189 opbuild_initialize_real (struct opbuild_list_d *list, int num, const char *name)
190 {
191   list->first = OPBUILD_LAST;
192   list->num = 0;
193   VARRAY_TREE_PTR_INIT (list->vars, num, name);
194   VARRAY_INT_INIT (list->next, num, "List NEXT");
195   /* The UID field is not needed since we sort based on the pointer value.  */
196   list->uid = NULL;
197 }
198
199
200 /* Free memory used in virtual operand build object LIST.  */
201
202 static inline void
203 opbuild_free (struct opbuild_list_d *list)
204 {
205   list->vars = NULL;
206   list->uid = NULL;
207   list->next = NULL;
208 }
209
210
211 /* Number of elements in an opbuild list.  */
212
213 static inline unsigned
214 opbuild_num_elems (struct opbuild_list_d *list)
215 {
216   return list->num;
217 }
218
219
220 /* Add VAR to the real operand list LIST, keeping it sorted and avoiding
221    duplicates.  The actual sort value is the tree pointer value.  */
222
223 static inline void
224 opbuild_append_real (struct opbuild_list_d *list, tree *var)
225 {
226   int index;
227
228 #ifdef ENABLE_CHECKING
229   /* Ensure the real operand doesn't exist already.  */
230   for (index = list->first; 
231        index != OPBUILD_LAST; 
232        index = VARRAY_INT (list->next, index))
233     gcc_assert (VARRAY_TREE_PTR (list->vars, index) != var);
234 #endif
235
236   /* First item in the list.  */
237   index = VARRAY_ACTIVE_SIZE (list->vars);
238   if (index == 0)
239     list->first = index;
240   else
241     VARRAY_INT (list->next, index - 1) = index;
242   VARRAY_PUSH_INT (list->next, OPBUILD_LAST);
243   VARRAY_PUSH_TREE_PTR (list->vars, var);
244   list->num++;
245 }
246
247
248 /* Add VAR to the virtual operand list LIST, keeping it sorted and avoiding
249    duplicates.  The actual sort value is the DECL UID of the base variable.  */
250
251 static inline void
252 opbuild_append_virtual (struct opbuild_list_d *list, tree var)
253 {
254   int index, curr, last;
255   unsigned int var_uid;
256
257   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
258     var_uid = DECL_UID (var);
259   else
260     var_uid = DECL_UID (SSA_NAME_VAR (var));
261
262   index = VARRAY_ACTIVE_SIZE (list->vars);
263
264   if (index == 0)
265     {
266       VARRAY_PUSH_TREE (list->vars, var);
267       VARRAY_PUSH_UINT (list->uid, var_uid);
268       VARRAY_PUSH_INT (list->next, OPBUILD_LAST);
269       list->first = 0;
270       list->num = 1;
271       return;
272     }
273
274   last = OPBUILD_LAST;
275   /* Find the correct spot in the sorted list.  */
276   for (curr = list->first; 
277        curr != OPBUILD_LAST; 
278        last = curr, curr = VARRAY_INT (list->next, curr))
279     {
280       if (VARRAY_UINT (list->uid, curr) > var_uid)
281         break;
282     }
283
284   if (last == OPBUILD_LAST)
285     {
286       /* First item in the list.  */
287       VARRAY_PUSH_INT (list->next, list->first);
288       list->first = index;
289     }
290   else
291     {
292       /* Don't enter duplicates at all.  */
293       if (VARRAY_UINT (list->uid, last) == var_uid)
294         return;
295       
296       VARRAY_PUSH_INT (list->next, VARRAY_INT (list->next, last));
297       VARRAY_INT (list->next, last) = index;
298     }
299   VARRAY_PUSH_TREE (list->vars, var);
300   VARRAY_PUSH_UINT (list->uid, var_uid);
301   list->num++;
302 }
303
304
305 /*  Return the first element index in LIST.  OPBUILD_LAST means there are no 
306     more elements.  */
307
308 static inline int
309 opbuild_first (struct opbuild_list_d *list)
310 {
311   if (list->num > 0)
312     return list->first;
313   else
314     return OPBUILD_LAST;
315 }
316
317
318 /* Return the next element after PREV in LIST.  */
319
320 static inline int
321 opbuild_next (struct opbuild_list_d *list, int prev)
322 {
323   return VARRAY_INT (list->next, prev);
324 }
325
326
327 /* Return the real element at index ELEM in LIST.  */
328
329 static inline tree *
330 opbuild_elem_real (struct opbuild_list_d *list, int elem)
331 {
332   return VARRAY_TREE_PTR (list->vars, elem);
333 }
334
335
336 /* Return the virtual element at index ELEM in LIST.  */
337
338 static inline tree
339 opbuild_elem_virtual (struct opbuild_list_d *list, int elem)
340 {
341   return VARRAY_TREE (list->vars, elem);
342 }
343
344
345 /* Return the virtual element uid at index ELEM in LIST.  */
346 static inline unsigned int
347 opbuild_elem_uid (struct opbuild_list_d *list, int elem)
348 {
349   return VARRAY_UINT (list->uid, elem);
350 }
351
352
353 /* Reset an operand build list.  */
354
355 static inline void
356 opbuild_clear (struct opbuild_list_d *list)
357 {
358   list->first = OPBUILD_LAST;
359   VARRAY_POP_ALL (list->vars);
360   VARRAY_POP_ALL (list->next);
361   if (list->uid)
362     VARRAY_POP_ALL (list->uid);
363   list->num = 0;
364 }
365
366
367 /* Remove ELEM from LIST where PREV is the previous element.  Return the next 
368    element.  */
369
370 static inline int 
371 opbuild_remove_elem (struct opbuild_list_d *list, int elem, int prev)
372 {
373   int ret;
374   if (prev != OPBUILD_LAST)
375     {
376       gcc_assert (VARRAY_INT (list->next, prev) == elem);
377       ret = VARRAY_INT (list->next, prev) = VARRAY_INT (list->next, elem);
378     }
379   else
380     {
381       gcc_assert (list->first == elem);
382       ret = list->first = VARRAY_INT (list->next, elem);
383     }
384   list->num--;
385   return ret;
386 }
387
388
389 /*  Return true if the ssa operands cache is active.  */
390
391 bool
392 ssa_operands_active (void)
393 {
394   return ops_active;
395 }
396
397
398 /* Initialize the operand cache routines.  */
399
400 void
401 init_ssa_operands (void)
402 {
403   opbuild_initialize_real (&build_defs, 5, "build defs");
404   opbuild_initialize_real (&build_uses, 10, "build uses");
405   opbuild_initialize_virtual (&build_vuses, 25, "build_vuses");
406   opbuild_initialize_virtual (&build_v_may_defs, 25, "build_v_may_defs");
407   opbuild_initialize_virtual (&build_v_must_defs, 25, "build_v_must_defs");
408   gcc_assert (operand_memory == NULL);
409   operand_memory_index = SSA_OPERAND_MEMORY_SIZE;
410   ops_active = true;
411 }
412
413
414 /* Dispose of anything required by the operand routines.  */
415
416 void
417 fini_ssa_operands (void)
418 {
419   struct ssa_operand_memory_d *ptr;
420   opbuild_free (&build_defs);
421   opbuild_free (&build_uses);
422   opbuild_free (&build_v_must_defs);
423   opbuild_free (&build_v_may_defs);
424   opbuild_free (&build_vuses);
425   free_defs = NULL;
426   free_uses = NULL;
427   free_vuses = NULL;
428   free_maydefs = NULL;
429   free_mustdefs = NULL;
430   while ((ptr = operand_memory) != NULL)
431     {
432       operand_memory = operand_memory->next;
433       ggc_free (ptr);
434     }
435
436   VEC_free (tree, heap, clobbered_v_may_defs);
437   VEC_free (tree, heap, clobbered_vuses);
438   VEC_free (tree, heap, ro_call_vuses);
439   ops_active = false;
440 }
441
442
443 /* Return memory for operands of SIZE chunks.  */
444                                                                               
445 static inline void *
446 ssa_operand_alloc (unsigned size)
447 {
448   char *ptr;
449   if (operand_memory_index + size >= SSA_OPERAND_MEMORY_SIZE)
450     {
451       struct ssa_operand_memory_d *ptr;
452       ptr = ggc_alloc (sizeof (struct ssa_operand_memory_d));
453       ptr->next = operand_memory;
454       operand_memory = ptr;
455       operand_memory_index = 0;
456     }
457   ptr = &(operand_memory->mem[operand_memory_index]);
458   operand_memory_index += size;
459   return ptr;
460 }
461
462
463 /* Make sure PTR is inn the correct immediate use list.  Since uses are simply
464    pointers into the stmt TREE, there is no way of telling if anyone has
465    changed what this pointer points to via TREE_OPERANDS (exp, 0) = <...>.
466    THe contents are different, but the the pointer is still the same.  This
467    routine will check to make sure PTR is in the correct list, and if it isn't
468    put it in the correct list.  We cannot simply check the previous node 
469    because all nodes in the same stmt might have be changed.  */
470
471 static inline void
472 correct_use_link (use_operand_p ptr, tree stmt)
473 {
474   use_operand_p prev;
475   tree root;
476
477   /*  Fold_stmt () may have changed the stmt pointers.  */
478   if (ptr->stmt != stmt)
479     ptr->stmt = stmt;
480
481   prev = ptr->prev;
482   if (prev)
483     {
484       bool stmt_mod = true;
485       /* Find the first element which isn't a SAFE iterator, is in a different
486          stmt, and is not a a modified stmt,  That node is in the correct list,
487          see if we are too.  */
488
489       while (stmt_mod)
490         {
491           while (prev->stmt == stmt || prev->stmt == NULL)
492             prev = prev->prev;
493           if (prev->use == NULL)
494             stmt_mod = false;
495           else
496             if ((stmt_mod = stmt_modified_p (prev->stmt)))
497               prev = prev->prev;
498         }
499
500       /* Get the ssa_name of the list the node is in.  */
501       if (prev->use == NULL)
502         root = prev->stmt;
503       else
504         root = *(prev->use);
505       /* If it's the right list, simply return.  */
506       if (root == *(ptr->use))
507         return;
508     }
509   /* Its in the wrong list if we reach here.  */
510   delink_imm_use (ptr);
511   link_imm_use (ptr, *(ptr->use));
512 }
513
514
515 #define FINALIZE_OPBUILD                build_defs
516 #define FINALIZE_OPBUILD_BASE(I)        opbuild_elem_real (&build_defs, (I))
517 #define FINALIZE_OPBUILD_ELEM(I)        opbuild_elem_real (&build_defs, (I))
518 #define FINALIZE_FUNC                   finalize_ssa_def_ops
519 #define FINALIZE_ALLOC                  alloc_def
520 #define FINALIZE_FREE                   free_defs
521 #define FINALIZE_TYPE                   struct def_optype_d
522 #define FINALIZE_ELEM(PTR)              ((PTR)->def_ptr)
523 #define FINALIZE_OPS                    DEF_OPS
524 #define FINALIZE_BASE(VAR)              VAR
525 #define FINALIZE_BASE_TYPE              tree *
526 #define FINALIZE_BASE_ZERO              NULL
527 #define FINALIZE_INITIALIZE(PTR, VAL, STMT)     FINALIZE_ELEM (PTR) = (VAL)
528 #include "tree-ssa-opfinalize.h"
529
530
531 /* This routine will create stmt operands for STMT from the def build list.  */
532
533 static void
534 finalize_ssa_defs (tree stmt)
535 {
536   unsigned int num = opbuild_num_elems (&build_defs);
537   /* There should only be a single real definition per assignment.  */
538   gcc_assert ((stmt && TREE_CODE (stmt) != MODIFY_EXPR) || num <= 1);
539
540   /* If there is an old list, often the new list is identical, or close, so
541      find the elements at the beginning that are the same as the vector.  */
542
543   finalize_ssa_def_ops (stmt);
544   opbuild_clear (&build_defs);
545 }
546
547 #define FINALIZE_OPBUILD        build_uses
548 #define FINALIZE_OPBUILD_BASE(I)        opbuild_elem_real (&build_uses, (I))
549 #define FINALIZE_OPBUILD_ELEM(I)        opbuild_elem_real (&build_uses, (I))
550 #define FINALIZE_FUNC           finalize_ssa_use_ops
551 #define FINALIZE_ALLOC          alloc_use
552 #define FINALIZE_FREE           free_uses
553 #define FINALIZE_TYPE           struct use_optype_d
554 #define FINALIZE_ELEM(PTR)      ((PTR)->use_ptr.use)
555 #define FINALIZE_OPS            USE_OPS
556 #define FINALIZE_USE_PTR(PTR)   USE_OP_PTR (PTR)
557 #define FINALIZE_BASE(VAR)      VAR
558 #define FINALIZE_BASE_TYPE      tree *
559 #define FINALIZE_BASE_ZERO      NULL
560 #define FINALIZE_INITIALIZE(PTR, VAL, STMT)                             \
561                                 (PTR)->use_ptr.use = (VAL);             \
562                                 link_imm_use_stmt (&((PTR)->use_ptr),   \
563                                                    *(VAL), (STMT))
564 #include "tree-ssa-opfinalize.h"
565
566 /* Return a new use operand vector for STMT, comparing to OLD_OPS_P.  */
567                                                                               
568 static void
569 finalize_ssa_uses (tree stmt)
570 {
571 #ifdef ENABLE_CHECKING
572   {
573     unsigned x;
574     unsigned num = opbuild_num_elems (&build_uses);
575
576     /* If the pointer to the operand is the statement itself, something is
577        wrong.  It means that we are pointing to a local variable (the 
578        initial call to get_stmt_operands does not pass a pointer to a 
579        statement).  */
580     for (x = 0; x < num; x++)
581       gcc_assert (*(opbuild_elem_real (&build_uses, x)) != stmt);
582   }
583 #endif
584   finalize_ssa_use_ops (stmt);
585   opbuild_clear (&build_uses);
586 }
587                                                                               
588                                                                               
589 /* Return a new v_may_def operand vector for STMT, comparing to OLD_OPS_P.  */                                                                                
590 #define FINALIZE_OPBUILD        build_v_may_defs
591 #define FINALIZE_OPBUILD_ELEM(I)        opbuild_elem_virtual (&build_v_may_defs, (I))
592 #define FINALIZE_OPBUILD_BASE(I)        opbuild_elem_uid (&build_v_may_defs, (I))
593 #define FINALIZE_FUNC           finalize_ssa_v_may_def_ops
594 #define FINALIZE_ALLOC          alloc_maydef
595 #define FINALIZE_FREE           free_maydefs
596 #define FINALIZE_TYPE           struct maydef_optype_d
597 #define FINALIZE_ELEM(PTR)      MAYDEF_RESULT (PTR)
598 #define FINALIZE_OPS            MAYDEF_OPS
599 #define FINALIZE_USE_PTR(PTR)   MAYDEF_OP_PTR (PTR)
600 #define FINALIZE_BASE_ZERO      0
601 #define FINALIZE_BASE(VAR)      ((TREE_CODE (VAR) == SSA_NAME)          \
602                                 ? DECL_UID (SSA_NAME_VAR (VAR)) : DECL_UID ((VAR)))
603 #define FINALIZE_BASE_TYPE      unsigned
604 #define FINALIZE_INITIALIZE(PTR, VAL, STMT)                             \
605                                 (PTR)->def_var = (VAL);                 \
606                                 (PTR)->use_var = (VAL);                 \
607                                 (PTR)->use_ptr.use = &((PTR)->use_var); \
608                                 link_imm_use_stmt (&((PTR)->use_ptr),   \
609                                                    (VAL), (STMT))
610 #include "tree-ssa-opfinalize.h"
611                                                                               
612                                                                               
613 static void
614 finalize_ssa_v_may_defs (tree stmt)
615 {
616   finalize_ssa_v_may_def_ops (stmt);
617 }
618                                                                                
619
620 /* Clear the in_list bits and empty the build array for v_may_defs.  */
621
622 static inline void
623 cleanup_v_may_defs (void)
624 {
625   unsigned x, num;
626   num = opbuild_num_elems (&build_v_may_defs);
627
628   for (x = 0; x < num; x++)
629     {
630       tree t = opbuild_elem_virtual (&build_v_may_defs, x);
631       if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
632         {
633           var_ann_t ann = var_ann (t);
634           ann->in_v_may_def_list = 0;
635         }
636     }
637   opbuild_clear (&build_v_may_defs);
638 }                                                                             
639
640                                                                               
641 #define FINALIZE_OPBUILD        build_vuses
642 #define FINALIZE_OPBUILD_ELEM(I)        opbuild_elem_virtual (&build_vuses, (I))
643 #define FINALIZE_OPBUILD_BASE(I)        opbuild_elem_uid (&build_vuses, (I))
644 #define FINALIZE_FUNC           finalize_ssa_vuse_ops
645 #define FINALIZE_ALLOC          alloc_vuse
646 #define FINALIZE_FREE           free_vuses
647 #define FINALIZE_TYPE           struct vuse_optype_d
648 #define FINALIZE_ELEM(PTR)      VUSE_OP (PTR)
649 #define FINALIZE_OPS            VUSE_OPS
650 #define FINALIZE_USE_PTR(PTR)   VUSE_OP_PTR (PTR)
651 #define FINALIZE_BASE_ZERO      0
652 #define FINALIZE_BASE(VAR)      ((TREE_CODE (VAR) == SSA_NAME)          \
653                                 ? DECL_UID (SSA_NAME_VAR (VAR)) : DECL_UID ((VAR)))
654 #define FINALIZE_BASE_TYPE      unsigned
655 #define FINALIZE_INITIALIZE(PTR, VAL, STMT)                             \
656                                 (PTR)->use_var = (VAL);                 \
657                                 (PTR)->use_ptr.use = &((PTR)->use_var); \
658                                 link_imm_use_stmt (&((PTR)->use_ptr),   \
659                                                    (VAL), (STMT))
660 #include "tree-ssa-opfinalize.h"
661
662
663 /* Return a new vuse operand vector, comparing to OLD_OPS_P.  */
664                                                                               
665 static void
666 finalize_ssa_vuses (tree stmt)
667 {
668   unsigned num, num_v_may_defs;
669   int vuse_index;
670
671   /* Remove superfluous VUSE operands.  If the statement already has a
672    V_MAY_DEF operation for a variable 'a', then a VUSE for 'a' is not
673    needed because V_MAY_DEFs imply a VUSE of the variable.  For instance,
674    suppose that variable 'a' is aliased:
675
676               # VUSE <a_2>
677               # a_3 = V_MAY_DEF <a_2>
678               a = a + 1;
679
680   The VUSE <a_2> is superfluous because it is implied by the V_MAY_DEF
681   operation.  */
682
683   num = opbuild_num_elems (&build_vuses);
684   num_v_may_defs = opbuild_num_elems (&build_v_may_defs);
685
686   if (num > 0 && num_v_may_defs > 0)
687     {
688       int last = OPBUILD_LAST;
689       vuse_index = opbuild_first (&build_vuses);
690       for ( ; vuse_index != OPBUILD_LAST; )
691         {
692           tree vuse;
693           vuse = opbuild_elem_virtual (&build_vuses, vuse_index);
694           if (TREE_CODE (vuse) != SSA_NAME)
695             {
696               var_ann_t ann = var_ann (vuse);
697               ann->in_vuse_list = 0;
698               if (ann->in_v_may_def_list)
699                 {
700                   vuse_index = opbuild_remove_elem (&build_vuses, vuse_index, 
701                                                     last);
702                   continue;
703                 }
704             }
705           last = vuse_index;
706           vuse_index = opbuild_next (&build_vuses, vuse_index);
707         }
708     }
709   else
710     /* Clear out the in_list bits.  */
711     for (vuse_index = opbuild_first (&build_vuses);
712          vuse_index != OPBUILD_LAST;
713          vuse_index = opbuild_next (&build_vuses, vuse_index))
714       {
715         tree t = opbuild_elem_virtual (&build_vuses, vuse_index);
716         if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
717           {
718             var_ann_t ann = var_ann (t);
719             ann->in_vuse_list = 0;
720           }
721       }
722
723   finalize_ssa_vuse_ops (stmt);
724   /* The v_may_def build vector wasn't cleaned up because we needed it.  */
725   cleanup_v_may_defs ();
726                                                                               
727   /* Free the vuses build vector.  */
728   opbuild_clear (&build_vuses);
729
730 }
731                                                                               
732 /* Return a new v_must_def operand vector for STMT, comparing to OLD_OPS_P.  */
733                                                                               
734 #define FINALIZE_OPBUILD        build_v_must_defs
735 #define FINALIZE_OPBUILD_ELEM(I)        opbuild_elem_virtual (&build_v_must_defs, (I))
736 #define FINALIZE_OPBUILD_BASE(I)        opbuild_elem_uid (&build_v_must_defs, (I))
737 #define FINALIZE_FUNC           finalize_ssa_v_must_def_ops
738 #define FINALIZE_ALLOC          alloc_mustdef
739 #define FINALIZE_FREE           free_mustdefs
740 #define FINALIZE_TYPE           struct mustdef_optype_d
741 #define FINALIZE_ELEM(PTR)      MUSTDEF_RESULT (PTR)
742 #define FINALIZE_OPS            MUSTDEF_OPS
743 #define FINALIZE_USE_PTR(PTR)   MUSTDEF_KILL_PTR (PTR)
744 #define FINALIZE_BASE_ZERO      0
745 #define FINALIZE_BASE(VAR)      ((TREE_CODE (VAR) == SSA_NAME)          \
746                                 ? DECL_UID (SSA_NAME_VAR (VAR)) : DECL_UID ((VAR)))
747 #define FINALIZE_BASE_TYPE      unsigned
748 #define FINALIZE_INITIALIZE(PTR, VAL, STMT)                             \
749                                 (PTR)->def_var = (VAL);                 \
750                                 (PTR)->kill_var = (VAL);                \
751                                 (PTR)->use_ptr.use = &((PTR)->kill_var);\
752                                 link_imm_use_stmt (&((PTR)->use_ptr),   \
753                                                    (VAL), (STMT))
754 #include "tree-ssa-opfinalize.h"
755
756
757 static void
758 finalize_ssa_v_must_defs (tree stmt)
759 {
760   /* In the presence of subvars, there may be more than one V_MUST_DEF per
761      statement (one for each subvar).  It is a bit expensive to verify that
762      all must-defs in a statement belong to subvars if there is more than one
763      MUST-def, so we don't do it.  Suffice to say, if you reach here without
764      having subvars, and have num >1, you have hit a bug. */
765
766   finalize_ssa_v_must_def_ops (stmt);
767   opbuild_clear (&build_v_must_defs);
768 }
769
770
771 /* Finalize all the build vectors, fill the new ones into INFO.  */
772                                                                               
773 static inline void
774 finalize_ssa_stmt_operands (tree stmt)
775 {
776   finalize_ssa_defs (stmt);
777   finalize_ssa_uses (stmt);
778   finalize_ssa_v_must_defs (stmt);
779   finalize_ssa_v_may_defs (stmt);
780   finalize_ssa_vuses (stmt);
781 }
782
783
784 /* Start the process of building up operands vectors in INFO.  */
785
786 static inline void
787 start_ssa_stmt_operands (void)
788 {
789   gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_defs) == 0);
790   gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_uses) == 0);
791   gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_vuses) == 0);
792   gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_v_may_defs) == 0);
793   gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_v_must_defs) == 0);
794 }
795
796
797 /* Add DEF_P to the list of pointers to operands.  */
798
799 static inline void
800 append_def (tree *def_p)
801 {
802   opbuild_append_real (&build_defs, def_p);
803 }
804
805
806 /* Add USE_P to the list of pointers to operands.  */
807
808 static inline void
809 append_use (tree *use_p)
810 {
811   opbuild_append_real (&build_uses, use_p);
812 }
813
814
815 /* Add a new virtual may def for variable VAR to the build array.  */
816
817 static inline void
818 append_v_may_def (tree var)
819 {
820   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
821     {
822       var_ann_t ann = get_var_ann (var);
823
824       /* Don't allow duplicate entries.  */
825       if (ann->in_v_may_def_list)
826         return;
827       ann->in_v_may_def_list = 1;
828     }
829
830   opbuild_append_virtual (&build_v_may_defs, var);
831 }
832
833
834 /* Add VAR to the list of virtual uses.  */
835
836 static inline void
837 append_vuse (tree var)
838 {
839
840   /* Don't allow duplicate entries.  */
841   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
842     {
843       var_ann_t ann = get_var_ann (var);
844
845       if (ann->in_vuse_list || ann->in_v_may_def_list)
846         return;
847       ann->in_vuse_list = 1;
848     }
849
850   opbuild_append_virtual (&build_vuses, var);
851 }
852
853
854 /* Add VAR to the list of virtual must definitions for INFO.  */
855
856 static inline void
857 append_v_must_def (tree var)
858 {
859   unsigned i;
860
861   /* Don't allow duplicate entries.  */
862   for (i = 0; i < opbuild_num_elems (&build_v_must_defs); i++)
863     if (var == opbuild_elem_virtual (&build_v_must_defs, i))
864       return;
865
866   opbuild_append_virtual (&build_v_must_defs, var);
867 }
868
869
870 /* Parse STMT looking for operands.  OLD_OPS is the original stmt operand
871    cache for STMT, if it existed before.  When finished, the various build_*
872    operand vectors will have potential operands. in them.  */
873                                                                                 
874 static void
875 parse_ssa_operands (tree stmt)
876 {
877   enum tree_code code;
878
879   code = TREE_CODE (stmt);
880   switch (code)
881     {
882     case MODIFY_EXPR:
883       /* First get operands from the RHS.  For the LHS, we use a V_MAY_DEF if
884          either only part of LHS is modified or if the RHS might throw,
885          otherwise, use V_MUST_DEF.
886
887          ??? If it might throw, we should represent somehow that it is killed
888          on the fallthrough path.  */
889       {
890         tree lhs = TREE_OPERAND (stmt, 0);
891         int lhs_flags = opf_is_def;
892
893         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (stmt, 1), opf_none);
894
895         /* If the LHS is a VIEW_CONVERT_EXPR, it isn't changing whether
896            or not the entire LHS is modified; that depends on what's
897            inside the VIEW_CONVERT_EXPR.  */
898         if (TREE_CODE (lhs) == VIEW_CONVERT_EXPR)
899           lhs = TREE_OPERAND (lhs, 0);
900
901         if (TREE_CODE (lhs) != ARRAY_REF && TREE_CODE (lhs) != ARRAY_RANGE_REF
902             && TREE_CODE (lhs) != BIT_FIELD_REF
903             && TREE_CODE (lhs) != REALPART_EXPR
904             && TREE_CODE (lhs) != IMAGPART_EXPR)
905           lhs_flags |= opf_kill_def;
906
907         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (stmt, 0), lhs_flags);
908       }
909       break;
910
911     case COND_EXPR:
912       get_expr_operands (stmt, &COND_EXPR_COND (stmt), opf_none);
913       break;
914
915     case SWITCH_EXPR:
916       get_expr_operands (stmt, &SWITCH_COND (stmt), opf_none);
917       break;
918
919     case ASM_EXPR:
920       get_asm_expr_operands (stmt);
921       break;
922
923     case RETURN_EXPR:
924       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (stmt, 0), opf_none);
925       break;
926
927     case GOTO_EXPR:
928       get_expr_operands (stmt, &GOTO_DESTINATION (stmt), opf_none);
929       break;
930
931     case LABEL_EXPR:
932       get_expr_operands (stmt, &LABEL_EXPR_LABEL (stmt), opf_none);
933       break;
934
935       /* These nodes contain no variable references.  */
936     case BIND_EXPR:
937     case CASE_LABEL_EXPR:
938     case TRY_CATCH_EXPR:
939     case TRY_FINALLY_EXPR:
940     case EH_FILTER_EXPR:
941     case CATCH_EXPR:
942     case RESX_EXPR:
943       break;
944
945     default:
946       /* Notice that if get_expr_operands tries to use &STMT as the operand
947          pointer (which may only happen for USE operands), we will fail in
948          append_use.  This default will handle statements like empty
949          statements, or CALL_EXPRs that may appear on the RHS of a statement
950          or as statements themselves.  */
951       get_expr_operands (stmt, &stmt, opf_none);
952       break;
953     }
954 }
955
956 /* Create an operands cache for STMT, returning it in NEW_OPS. OLD_OPS are the
957    original operands, and if ANN is non-null, appropriate stmt flags are set
958    in the stmt's annotation.  If ANN is NULL, this is not considered a "real"
959    stmt, and none of the operands will be entered into their respective
960    immediate uses tables.  This is to allow stmts to be processed when they
961    are not actually in the CFG.
962
963    Note that some fields in old_ops may change to NULL, although none of the
964    memory they originally pointed to will be destroyed.  It is appropriate
965    to call free_stmt_operands() on the value returned in old_ops.
966
967    The rationale for this: Certain optimizations wish to examine the difference
968    between new_ops and old_ops after processing.  If a set of operands don't
969    change, new_ops will simply assume the pointer in old_ops, and the old_ops
970    pointer will be set to NULL, indicating no memory needs to be cleared.  
971    Usage might appear something like:
972
973        old_ops_copy = old_ops = stmt_ann(stmt)->operands;
974        build_ssa_operands (stmt, NULL, &old_ops, &new_ops);
975           <* compare old_ops_copy and new_ops *>
976        free_ssa_operands (old_ops);                                     */
977
978 static void
979 build_ssa_operands (tree stmt)
980 {
981   stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (stmt);
982   
983   /* Initially assume that the statement has no volatile operands, nor
984      makes aliased loads or stores.  */
985   if (ann)
986     {
987       ann->has_volatile_ops = false;
988       ann->makes_aliased_stores = false;
989       ann->makes_aliased_loads = false;
990     }
991
992   start_ssa_stmt_operands ();
993
994   parse_ssa_operands (stmt);
995
996   finalize_ssa_stmt_operands (stmt);
997 }
998
999
1000 /* Free any operands vectors in OPS.  */
1001 void 
1002 free_ssa_operands (stmt_operands_p ops)
1003 {
1004   ops->def_ops = NULL;
1005   ops->use_ops = NULL;
1006   ops->maydef_ops = NULL;
1007   ops->mustdef_ops = NULL;
1008   ops->vuse_ops = NULL;
1009 }
1010
1011
1012 /* Get the operands of statement STMT.  Note that repeated calls to
1013    get_stmt_operands for the same statement will do nothing until the
1014    statement is marked modified by a call to mark_stmt_modified().  */
1015
1016 void
1017 update_stmt_operands (tree stmt)
1018 {
1019   stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (stmt);
1020   /* If get_stmt_operands is called before SSA is initialized, dont
1021   do anything.  */
1022   if (!ssa_operands_active ())
1023     return;
1024   /* The optimizers cannot handle statements that are nothing but a
1025      _DECL.  This indicates a bug in the gimplifier.  */
1026   gcc_assert (!SSA_VAR_P (stmt));
1027
1028   gcc_assert (ann->modified);
1029
1030   timevar_push (TV_TREE_OPS);
1031
1032   build_ssa_operands (stmt);
1033
1034   /* Clear the modified bit for STMT.  Subsequent calls to
1035      get_stmt_operands for this statement will do nothing until the
1036      statement is marked modified by a call to mark_stmt_modified().  */
1037   ann->modified = 0;
1038
1039   timevar_pop (TV_TREE_OPS);
1040 }
1041
1042   
1043 /* Copies virtual operands from SRC to DST.  */
1044
1045 void
1046 copy_virtual_operands (tree dest, tree src)
1047 {
1048   tree t;
1049   ssa_op_iter iter, old_iter;
1050   use_operand_p use_p, u2;
1051   def_operand_p def_p, d2;
1052
1053   build_ssa_operands (dest);
1054
1055   /* Copy all the virtual fields.  */
1056   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (t, src, iter, SSA_OP_VUSE)
1057     append_vuse (t);
1058   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (t, src, iter, SSA_OP_VMAYDEF)
1059     append_v_may_def (t);
1060   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (t, src, iter, SSA_OP_VMUSTDEF)
1061     append_v_must_def (t);
1062
1063   if (opbuild_num_elems (&build_vuses) == 0
1064       && opbuild_num_elems (&build_v_may_defs) == 0
1065       && opbuild_num_elems (&build_v_must_defs) == 0)
1066     return;
1067
1068   /* Now commit the virtual operands to this stmt.  */
1069   finalize_ssa_v_must_defs (dest);
1070   finalize_ssa_v_may_defs (dest);
1071   finalize_ssa_vuses (dest);
1072
1073   /* Finally, set the field to the same values as then originals.  */
1074
1075   
1076   t = op_iter_init_tree (&old_iter, src, SSA_OP_VUSE);
1077   FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, dest, iter, SSA_OP_VUSE)
1078     {
1079       gcc_assert (!op_iter_done (&old_iter));
1080       SET_USE (use_p, t);
1081       t = op_iter_next_tree (&old_iter);
1082     }
1083   gcc_assert (op_iter_done (&old_iter));
1084
1085   op_iter_init_maydef (&old_iter, src, &u2, &d2);
1086   FOR_EACH_SSA_MAYDEF_OPERAND (def_p, use_p, dest, iter)
1087     {
1088       gcc_assert (!op_iter_done (&old_iter));
1089       SET_USE (use_p, USE_FROM_PTR (u2));
1090       SET_DEF (def_p, DEF_FROM_PTR (d2));
1091       op_iter_next_maymustdef (&u2, &d2, &old_iter);
1092     }
1093   gcc_assert (op_iter_done (&old_iter));
1094
1095   op_iter_init_mustdef (&old_iter, src, &u2, &d2);
1096   FOR_EACH_SSA_MUSTDEF_OPERAND (def_p, use_p, dest, iter)
1097     {
1098       gcc_assert (!op_iter_done (&old_iter));
1099       SET_USE (use_p, USE_FROM_PTR (u2));
1100       SET_DEF (def_p, DEF_FROM_PTR (d2));
1101       op_iter_next_maymustdef (&u2, &d2, &old_iter);
1102     }
1103   gcc_assert (op_iter_done (&old_iter));
1104
1105 }
1106
1107
1108 /* Specifically for use in DOM's expression analysis.  Given a store, we
1109    create an artificial stmt which looks like a load from the store, this can
1110    be used to eliminate redundant loads.  OLD_OPS are the operands from the 
1111    store stmt, and NEW_STMT is the new load which represents a load of the
1112    values stored.  */
1113
1114 void
1115 create_ssa_artficial_load_stmt (tree new_stmt, tree old_stmt)
1116 {
1117   stmt_ann_t ann;
1118   tree op;
1119   ssa_op_iter iter;
1120   use_operand_p use_p;
1121   unsigned x;
1122
1123   ann = get_stmt_ann (new_stmt);
1124
1125   /* process the stmt looking for operands.  */
1126   start_ssa_stmt_operands ();
1127   parse_ssa_operands (new_stmt);
1128
1129   for (x = 0; x < opbuild_num_elems (&build_vuses); x++)
1130     {
1131       tree t = opbuild_elem_virtual (&build_vuses, x);
1132       if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
1133         {
1134           var_ann_t ann = var_ann (t);
1135           ann->in_vuse_list = 0;
1136         }
1137     }
1138    
1139   for (x = 0; x < opbuild_num_elems (&build_v_may_defs); x++)
1140     {
1141       tree t = opbuild_elem_virtual (&build_v_may_defs, x);
1142       if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
1143         {
1144           var_ann_t ann = var_ann (t);
1145           ann->in_v_may_def_list = 0;
1146         }
1147     }
1148   /* Remove any virtual operands that were found.  */
1149   opbuild_clear (&build_v_may_defs);
1150   opbuild_clear (&build_v_must_defs);
1151   opbuild_clear (&build_vuses);
1152
1153   /* For each VDEF on the original statement, we want to create a
1154      VUSE of the V_MAY_DEF result or V_MUST_DEF op on the new 
1155      statement.  */
1156   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, old_stmt, iter, 
1157                              (SSA_OP_VMAYDEF | SSA_OP_VMUSTDEF))
1158     append_vuse (op);
1159     
1160   /* Now build the operands for this new stmt.  */
1161   finalize_ssa_stmt_operands (new_stmt);
1162
1163   /* All uses in this fake stmt must not be in the immediate use lists.  */
1164   FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, new_stmt, iter, SSA_OP_ALL_USES)
1165     delink_imm_use (use_p);
1166 }
1167
1168 static void
1169 swap_tree_operands (tree stmt, tree *exp0, tree *exp1)
1170 {
1171   tree op0, op1;
1172   op0 = *exp0;
1173   op1 = *exp1;
1174
1175   /* If the operand cache is active, attempt to preserve the relative positions
1176      of these two operands in their respective immediate use lists.  */
1177   if (ssa_operands_active () && op0 != op1)
1178     {
1179       use_optype_p use0, use1, ptr;
1180       use0 = use1 = NULL;
1181       /* Find the 2 operands in the cache, if they are there.  */
1182       for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
1183         if (USE_OP_PTR (ptr)->use == exp0)
1184           {
1185             use0 = ptr;
1186             break;
1187           }
1188       for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
1189         if (USE_OP_PTR (ptr)->use == exp1)
1190           {
1191             use1 = ptr;
1192             break;
1193           }
1194       /* If both uses don't have operand entries, there isn't much we can do
1195          at this point.  Presumably we dont need to worry about it.  */
1196       if (use0 && use1)
1197         {
1198           tree *tmp = USE_OP_PTR (use1)->use;
1199           USE_OP_PTR (use1)->use = USE_OP_PTR (use0)->use;
1200           USE_OP_PTR (use0)->use = tmp;
1201         }
1202     }
1203
1204   /* Now swap the data.  */
1205   *exp0 = op1;
1206   *exp1 = op0;
1207 }
1208
1209
1210 /* Recursively scan the expression pointed by EXPR_P in statement referred to
1211    by INFO.  FLAGS is one of the OPF_* constants modifying how to interpret the
1212    operands found.  */
1213
1214 static void
1215 get_expr_operands (tree stmt, tree *expr_p, int flags)
1216 {
1217   enum tree_code code;
1218   enum tree_code_class class;
1219   tree expr = *expr_p;
1220   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1221
1222   if (expr == NULL)
1223     return;
1224
1225   code = TREE_CODE (expr);
1226   class = TREE_CODE_CLASS (code);
1227
1228   switch (code)
1229     {
1230     case ADDR_EXPR:
1231       /* We could have the address of a component, array member,
1232          etc which has interesting variable references.  */
1233       /* Taking the address of a variable does not represent a
1234          reference to it, but the fact that the stmt takes its address will be
1235          of interest to some passes (e.g. alias resolution).  */
1236       add_stmt_operand (expr_p, s_ann, 0);
1237
1238       /* If the address is invariant, there may be no interesting variable
1239          references inside.  */
1240       if (is_gimple_min_invariant (expr))
1241         return;
1242
1243       /* There should be no VUSEs created, since the referenced objects are
1244          not really accessed.  The only operands that we should find here
1245          are ARRAY_REF indices which will always be real operands (GIMPLE
1246          does not allow non-registers as array indices).  */
1247       flags |= opf_no_vops;
1248
1249       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1250       return;
1251
1252     case SSA_NAME:
1253     case VAR_DECL:
1254     case PARM_DECL:
1255     case RESULT_DECL:
1256     case CONST_DECL:
1257       {
1258         subvar_t svars;
1259         
1260         /* Add the subvars for a variable if it has subvars, to DEFS or USES.
1261            Otherwise, add the variable itself.  
1262            Whether it goes to USES or DEFS depends on the operand flags.  */
1263         if (var_can_have_subvars (expr)
1264             && (svars = get_subvars_for_var (expr)))
1265           {
1266             subvar_t sv;
1267             for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
1268               add_stmt_operand (&sv->var, s_ann, flags);
1269           }
1270         else
1271           {
1272             add_stmt_operand (expr_p, s_ann, flags);
1273           }
1274         return;
1275       }
1276     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
1277       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
1278       /* fall through */
1279
1280     case ALIGN_INDIRECT_REF:
1281     case INDIRECT_REF:
1282       get_indirect_ref_operands (stmt, expr, flags);
1283       return;
1284
1285     case TARGET_MEM_REF:
1286       get_tmr_operands (stmt, expr, flags);
1287       return;
1288
1289     case ARRAY_REF:
1290     case ARRAY_RANGE_REF:
1291       /* Treat array references as references to the virtual variable
1292          representing the array.  The virtual variable for an ARRAY_REF
1293          is the VAR_DECL for the array.  */
1294
1295       /* Add the virtual variable for the ARRAY_REF to VDEFS or VUSES
1296          according to the value of IS_DEF.  Recurse if the LHS of the
1297          ARRAY_REF node is not a regular variable.  */
1298       if (SSA_VAR_P (TREE_OPERAND (expr, 0)))
1299         add_stmt_operand (expr_p, s_ann, flags);
1300       else
1301         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1302
1303       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1304       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1305       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 3), opf_none);
1306       return;
1307
1308     case COMPONENT_REF:
1309     case REALPART_EXPR:
1310     case IMAGPART_EXPR:
1311       {
1312         tree ref;
1313         HOST_WIDE_INT offset, size;
1314         /* This component ref becomes an access to all of the subvariables
1315            it can touch,  if we can determine that, but *NOT* the real one.
1316            If we can't determine which fields we could touch, the recursion
1317            will eventually get to a variable and add *all* of its subvars, or
1318            whatever is the minimum correct subset.  */
1319
1320         ref = okay_component_ref_for_subvars (expr, &offset, &size);
1321         if (ref)
1322           {       
1323             subvar_t svars = get_subvars_for_var (ref);
1324             subvar_t sv;
1325             for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
1326               {
1327                 bool exact;             
1328                 if (overlap_subvar (offset, size, sv, &exact))
1329                   {
1330                     if (!exact)
1331                       flags &= ~opf_kill_def;
1332                     add_stmt_operand (&sv->var, s_ann, flags);
1333                   }
1334               }
1335           }
1336         else
1337           get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), 
1338                              flags & ~opf_kill_def);
1339         
1340         if (code == COMPONENT_REF)
1341           {
1342             if (s_ann && TREE_THIS_VOLATILE (TREE_OPERAND (expr, 1)))
1343               s_ann->has_volatile_ops = true; 
1344             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1345           }
1346         return;
1347       }
1348     case WITH_SIZE_EXPR:
1349       /* WITH_SIZE_EXPR is a pass-through reference to its first argument,
1350          and an rvalue reference to its second argument.  */
1351       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1352       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1353       return;
1354
1355     case CALL_EXPR:
1356       get_call_expr_operands (stmt, expr);
1357       return;
1358
1359     case COND_EXPR:
1360     case VEC_COND_EXPR:
1361       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_none);
1362       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1363       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1364       return;
1365
1366     case MODIFY_EXPR:
1367       {
1368         int subflags;
1369         tree op;
1370
1371         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1372
1373         op = TREE_OPERAND (expr, 0);
1374         if (TREE_CODE (op) == WITH_SIZE_EXPR)
1375           op = TREE_OPERAND (expr, 0);
1376         if (TREE_CODE (op) == ARRAY_REF
1377             || TREE_CODE (op) == ARRAY_RANGE_REF
1378             || TREE_CODE (op) == REALPART_EXPR
1379             || TREE_CODE (op) == IMAGPART_EXPR)
1380           subflags = opf_is_def;
1381         else
1382           subflags = opf_is_def | opf_kill_def;
1383
1384         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), subflags);
1385         return;
1386       }
1387
1388     case CONSTRUCTOR:
1389       {
1390         /* General aggregate CONSTRUCTORs have been decomposed, but they
1391            are still in use as the COMPLEX_EXPR equivalent for vectors.  */
1392
1393         tree t;
1394         for (t = TREE_OPERAND (expr, 0); t ; t = TREE_CHAIN (t))
1395           get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (t), opf_none);
1396
1397         return;
1398       }
1399
1400     case TRUTH_NOT_EXPR:
1401     case BIT_FIELD_REF:
1402     case VIEW_CONVERT_EXPR:
1403     do_unary:
1404       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1405       return;
1406
1407     case TRUTH_AND_EXPR:
1408     case TRUTH_OR_EXPR:
1409     case TRUTH_XOR_EXPR:
1410     case COMPOUND_EXPR:
1411     case OBJ_TYPE_REF:
1412     case ASSERT_EXPR:
1413     do_binary:
1414       {
1415         tree op0 = TREE_OPERAND (expr, 0);
1416         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 1);
1417
1418         /* If it would be profitable to swap the operands, then do so to
1419            canonicalize the statement, enabling better optimization.
1420
1421            By placing canonicalization of such expressions here we
1422            transparently keep statements in canonical form, even
1423            when the statement is modified.  */
1424         if (tree_swap_operands_p (op0, op1, false))
1425           {
1426             /* For relationals we need to swap the operands
1427                and change the code.  */
1428             if (code == LT_EXPR
1429                 || code == GT_EXPR
1430                 || code == LE_EXPR
1431                 || code == GE_EXPR)
1432               {
1433                 TREE_SET_CODE (expr, swap_tree_comparison (code));
1434                 swap_tree_operands (stmt,
1435                                     &TREE_OPERAND (expr, 0),                    
1436                                     &TREE_OPERAND (expr, 1));
1437               }
1438           
1439             /* For a commutative operator we can just swap the operands.  */
1440             else if (commutative_tree_code (code))
1441               {
1442                 swap_tree_operands (stmt,
1443                                     &TREE_OPERAND (expr, 0),                    
1444                                     &TREE_OPERAND (expr, 1));
1445               }
1446           }
1447
1448         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1449         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
1450         return;
1451       }
1452
1453     case REALIGN_LOAD_EXPR:
1454       {
1455         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1456         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
1457         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), flags);
1458         return;
1459       }
1460
1461     case BLOCK:
1462     case FUNCTION_DECL:
1463     case EXC_PTR_EXPR:
1464     case FILTER_EXPR:
1465     case LABEL_DECL:
1466       /* Expressions that make no memory references.  */
1467       return;
1468
1469     default:
1470       if (class == tcc_unary)
1471         goto do_unary;
1472       if (class == tcc_binary || class == tcc_comparison)
1473         goto do_binary;
1474       if (class == tcc_constant || class == tcc_type)
1475         return;
1476     }
1477
1478   /* If we get here, something has gone wrong.  */
1479 #ifdef ENABLE_CHECKING
1480   fprintf (stderr, "unhandled expression in get_expr_operands():\n");
1481   debug_tree (expr);
1482   fputs ("\n", stderr);
1483   internal_error ("internal error");
1484 #endif
1485   gcc_unreachable ();
1486 }
1487
1488
1489 /* Scan operands in the ASM_EXPR stmt referred to in INFO.  */
1490
1491 static void
1492 get_asm_expr_operands (tree stmt)
1493 {
1494   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1495   int noutputs = list_length (ASM_OUTPUTS (stmt));
1496   const char **oconstraints
1497     = (const char **) alloca ((noutputs) * sizeof (const char *));
1498   int i;
1499   tree link;
1500   const char *constraint;
1501   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
1502
1503   for (i=0, link = ASM_OUTPUTS (stmt); link; ++i, link = TREE_CHAIN (link))
1504     {
1505       oconstraints[i] = constraint
1506         = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1507       parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0,
1508           &allows_mem, &allows_reg, &is_inout);
1509
1510       /* This should have been split in gimplify_asm_expr.  */
1511       gcc_assert (!allows_reg || !is_inout);
1512
1513       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1514          address of this operand.  */
1515       if (!allows_reg && allows_mem)
1516         {
1517           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
1518           if (t && DECL_P (t))
1519             note_addressable (t, s_ann);
1520         }
1521
1522       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), opf_is_def);
1523     }
1524
1525   for (link = ASM_INPUTS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
1526     {
1527       constraint
1528         = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1529       parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs, 0,
1530           oconstraints, &allows_mem, &allows_reg);
1531
1532       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1533          address of this operand.  */
1534       if (!allows_reg && allows_mem)
1535         {
1536           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
1537           if (t && DECL_P (t))
1538             note_addressable (t, s_ann);
1539         }
1540
1541       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), 0);
1542     }
1543
1544
1545   /* Clobber memory for asm ("" : : : "memory");  */
1546   for (link = ASM_CLOBBERS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
1547     if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (link)), "memory") == 0)
1548       {
1549         unsigned i;
1550         bitmap_iterator bi;
1551
1552         /* Clobber all call-clobbered variables (or .GLOBAL_VAR if we
1553            decided to group them).  */
1554         if (global_var)
1555           add_stmt_operand (&global_var, s_ann, opf_is_def);
1556         else
1557           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, i, bi)
1558               {
1559                 tree var = referenced_var (i);
1560                 add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_is_def | opf_non_specific);
1561               }
1562
1563         /* Now clobber all addressables.  */
1564         EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (addressable_vars, 0, i, bi)
1565             {
1566               tree var = referenced_var (i);
1567
1568               /* Subvars are explicitly represented in this list, so
1569                  we don't need the original to be added to the clobber
1570                  ops, but the original *will* be in this list because 
1571                  we keep the addressability of the original
1572                  variable up-to-date so we don't screw up the rest of
1573                  the backend.  */
1574               if (var_can_have_subvars (var)
1575                   && get_subvars_for_var (var) != NULL)
1576                 continue;               
1577
1578               add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_is_def | opf_non_specific);
1579             }
1580
1581         break;
1582       }
1583 }
1584
1585 /* A subroutine of get_expr_operands to handle INDIRECT_REF,
1586    ALIGN_INDIRECT_REF and MISALIGNED_INDIRECT_REF.  */
1587
1588 static void
1589 get_indirect_ref_operands (tree stmt, tree expr, int flags)
1590 {
1591   tree *pptr = &TREE_OPERAND (expr, 0);
1592   tree ptr = *pptr;
1593   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1594
1595   /* Stores into INDIRECT_REF operands are never killing definitions.  */
1596   flags &= ~opf_kill_def;
1597
1598   if (SSA_VAR_P (ptr))
1599     {
1600       struct ptr_info_def *pi = NULL;
1601
1602       /* If PTR has flow-sensitive points-to information, use it.  */
1603       if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1604           && (pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr)) != NULL
1605           && pi->name_mem_tag)
1606         {
1607           /* PTR has its own memory tag.  Use it.  */
1608           add_stmt_operand (&pi->name_mem_tag, s_ann, flags);
1609         }
1610       else
1611         {
1612           /* If PTR is not an SSA_NAME or it doesn't have a name
1613              tag, use its type memory tag.  */
1614           var_ann_t v_ann;
1615
1616           /* If we are emitting debugging dumps, display a warning if
1617              PTR is an SSA_NAME with no flow-sensitive alias
1618              information.  That means that we may need to compute
1619              aliasing again.  */
1620           if (dump_file
1621               && TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1622               && pi == NULL)
1623             {
1624               fprintf (dump_file,
1625                   "NOTE: no flow-sensitive alias info for ");
1626               print_generic_expr (dump_file, ptr, dump_flags);
1627               fprintf (dump_file, " in ");
1628               print_generic_stmt (dump_file, stmt, dump_flags);
1629             }
1630
1631           if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME)
1632             ptr = SSA_NAME_VAR (ptr);
1633           v_ann = var_ann (ptr);
1634           if (v_ann->type_mem_tag)
1635             add_stmt_operand (&v_ann->type_mem_tag, s_ann, flags);
1636         }
1637     }
1638
1639   /* If a constant is used as a pointer, we can't generate a real
1640      operand for it but we mark the statement volatile to prevent
1641      optimizations from messing things up.  */
1642   else if (TREE_CODE (ptr) == INTEGER_CST)
1643     {
1644       if (s_ann)
1645         s_ann->has_volatile_ops = true;
1646       return;
1647     }
1648
1649   /* Everything else *should* have been folded elsewhere, but users
1650      are smarter than we in finding ways to write invalid code.  We
1651      cannot just assert here.  If we were absolutely certain that we
1652      do handle all valid cases, then we could just do nothing here.
1653      That seems optimistic, so attempt to do something logical... */
1654   else if ((TREE_CODE (ptr) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (ptr) == MINUS_EXPR)
1655            && TREE_CODE (TREE_OPERAND (ptr, 0)) == ADDR_EXPR
1656            && TREE_CODE (TREE_OPERAND (ptr, 1)) == INTEGER_CST)
1657     {
1658       /* Make sure we know the object is addressable.  */
1659       pptr = &TREE_OPERAND (ptr, 0);
1660       add_stmt_operand (pptr, s_ann, 0);
1661
1662       /* Mark the object itself with a VUSE.  */
1663       pptr = &TREE_OPERAND (*pptr, 0);
1664       get_expr_operands (stmt, pptr, flags);
1665       return;
1666     }
1667
1668   /* Ok, this isn't even is_gimple_min_invariant.  Something's broke.  */
1669   else
1670     gcc_unreachable ();
1671
1672   /* Add a USE operand for the base pointer.  */
1673   get_expr_operands (stmt, pptr, opf_none);
1674 }
1675
1676 /* A subroutine of get_expr_operands to handle TARGET_MEM_REF.  */
1677
1678 static void
1679 get_tmr_operands (tree stmt, tree expr, int flags)
1680 {
1681   tree tag = TMR_TAG (expr);
1682
1683   /* First record the real operands.  */
1684   get_expr_operands (stmt, &TMR_BASE (expr), opf_none);
1685   get_expr_operands (stmt, &TMR_INDEX (expr), opf_none);
1686
1687   /* MEM_REFs should never be killing.  */
1688   flags &= ~opf_kill_def;
1689
1690   if (TMR_SYMBOL (expr))
1691     note_addressable (TMR_SYMBOL (expr), stmt_ann (stmt));
1692
1693   if (tag)
1694     add_stmt_operand (&tag, stmt_ann (stmt), flags);
1695   else
1696     /* Something weird, so ensure that we will be careful.  */
1697     stmt_ann (stmt)->has_volatile_ops = true;
1698 }
1699
1700 /* A subroutine of get_expr_operands to handle CALL_EXPR.  */
1701
1702 static void
1703 get_call_expr_operands (tree stmt, tree expr)
1704 {
1705   tree op;
1706   int call_flags = call_expr_flags (expr);
1707
1708   /* If aliases have been computed already, add V_MAY_DEF or V_USE
1709      operands for all the symbols that have been found to be
1710      call-clobbered.
1711      
1712      Note that if aliases have not been computed, the global effects
1713      of calls will not be included in the SSA web. This is fine
1714      because no optimizer should run before aliases have been
1715      computed.  By not bothering with virtual operands for CALL_EXPRs
1716      we avoid adding superfluous virtual operands, which can be a
1717      significant compile time sink (See PR 15855).  */
1718   if (aliases_computed_p
1719       && !bitmap_empty_p (call_clobbered_vars)
1720       && !(call_flags & ECF_NOVOPS))
1721     {
1722       /* A 'pure' or a 'const' function never call-clobbers anything. 
1723          A 'noreturn' function might, but since we don't return anyway 
1724          there is no point in recording that.  */ 
1725       if (TREE_SIDE_EFFECTS (expr)
1726           && !(call_flags & (ECF_PURE | ECF_CONST | ECF_NORETURN)))
1727         add_call_clobber_ops (stmt);
1728       else if (!(call_flags & ECF_CONST))
1729         add_call_read_ops (stmt);
1730     }
1731
1732   /* Find uses in the called function.  */
1733   get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_none);
1734
1735   for (op = TREE_OPERAND (expr, 1); op; op = TREE_CHAIN (op))
1736     get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (op), opf_none);
1737
1738   get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1739
1740 }
1741
1742
1743 /* Add *VAR_P to the appropriate operand array for INFO.  FLAGS is as in
1744    get_expr_operands.  If *VAR_P is a GIMPLE register, it will be added to
1745    the statement's real operands, otherwise it is added to virtual
1746    operands.  */
1747
1748 static void
1749 add_stmt_operand (tree *var_p, stmt_ann_t s_ann, int flags)
1750 {
1751   bool is_real_op;
1752   tree var, sym;
1753   var_ann_t v_ann;
1754
1755   var = *var_p;
1756   STRIP_NOPS (var);
1757
1758   /* If the operand is an ADDR_EXPR, add its operand to the list of
1759      variables that have had their address taken in this statement.  */
1760   if (TREE_CODE (var) == ADDR_EXPR)
1761     {
1762       note_addressable (TREE_OPERAND (var, 0), s_ann);
1763       return;
1764     }
1765
1766   /* If the original variable is not a scalar, it will be added to the list
1767      of virtual operands.  In that case, use its base symbol as the virtual
1768      variable representing it.  */
1769   is_real_op = is_gimple_reg (var);
1770   if (!is_real_op && !DECL_P (var))
1771     var = get_virtual_var (var);
1772
1773   /* If VAR is not a variable that we care to optimize, do nothing.  */
1774   if (var == NULL_TREE || !SSA_VAR_P (var))
1775     return;
1776
1777   sym = (TREE_CODE (var) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (var) : var);
1778   v_ann = var_ann (sym);
1779
1780   /* Mark statements with volatile operands.  Optimizers should back
1781      off from statements having volatile operands.  */
1782   if (TREE_THIS_VOLATILE (sym) && s_ann)
1783     s_ann->has_volatile_ops = true;
1784
1785   /* If the variable cannot be modified and this is a V_MAY_DEF change
1786      it into a VUSE.  This happens when read-only variables are marked
1787      call-clobbered and/or aliased to writable variables.  So we only
1788      check that this only happens on non-specific stores.
1789
1790      Note that if this is a specific store, i.e. associated with a
1791      modify_expr, then we can't suppress the V_DEF, lest we run into
1792      validation problems.
1793
1794      This can happen when programs cast away const, leaving us with a
1795      store to read-only memory.  If the statement is actually executed
1796      at runtime, then the program is ill formed.  If the statement is
1797      not executed then all is well.  At the very least, we cannot ICE.  */
1798   if ((flags & opf_non_specific) && unmodifiable_var_p (var))
1799     {
1800       gcc_assert (!is_real_op);
1801       flags &= ~(opf_is_def | opf_kill_def);
1802     }
1803
1804   if (is_real_op)
1805     {
1806       /* The variable is a GIMPLE register.  Add it to real operands.  */
1807       if (flags & opf_is_def)
1808         append_def (var_p);
1809       else
1810         append_use (var_p);
1811     }
1812   else
1813     {
1814       varray_type aliases;
1815
1816       /* The variable is not a GIMPLE register.  Add it (or its aliases) to
1817          virtual operands, unless the caller has specifically requested
1818          not to add virtual operands (used when adding operands inside an
1819          ADDR_EXPR expression).  */
1820       if (flags & opf_no_vops)
1821         return;
1822
1823       aliases = v_ann->may_aliases;
1824
1825       if (aliases == NULL)
1826         {
1827           /* The variable is not aliased or it is an alias tag.  */
1828           if (flags & opf_is_def)
1829             {
1830               if (flags & opf_kill_def)
1831                 {
1832                   /* Only regular variables or struct fields may get a
1833                      V_MUST_DEF operand.  */
1834                   gcc_assert (v_ann->mem_tag_kind == NOT_A_TAG 
1835                               || v_ann->mem_tag_kind == STRUCT_FIELD);
1836                   /* V_MUST_DEF for non-aliased, non-GIMPLE register 
1837                     variable definitions.  */
1838                   append_v_must_def (var);
1839                 }
1840               else
1841                 {
1842                   /* Add a V_MAY_DEF for call-clobbered variables and
1843                      memory tags.  */
1844                   append_v_may_def (var);
1845                 }
1846             }
1847           else
1848             {
1849               append_vuse (var);
1850               if (s_ann && v_ann->is_alias_tag)
1851                 s_ann->makes_aliased_loads = 1;
1852             }
1853         }
1854       else
1855         {
1856           size_t i;
1857
1858           /* The variable is aliased.  Add its aliases to the virtual
1859              operands.  */
1860           gcc_assert (VARRAY_ACTIVE_SIZE (aliases) != 0);
1861
1862           if (flags & opf_is_def)
1863             {
1864               bool added_may_defs_p = false;
1865
1866               /* If the variable is also an alias tag, add a virtual
1867                  operand for it, otherwise we will miss representing
1868                  references to the members of the variable's alias set.
1869                  This fixes the bug in gcc.c-torture/execute/20020503-1.c.  */
1870               if (v_ann->is_alias_tag)
1871                 {
1872                   added_may_defs_p = true;
1873                   append_v_may_def (var);
1874                 }
1875
1876               for (i = 0; i < VARRAY_ACTIVE_SIZE (aliases); i++)
1877                 {
1878                   /* While VAR may be modifiable, some of its aliases
1879                      may not be.  If that's the case, we don't really
1880                      need to add them a V_MAY_DEF for them.  */
1881                   tree alias = VARRAY_TREE (aliases, i);
1882
1883                   if (unmodifiable_var_p (alias))
1884                     append_vuse (alias);
1885                   else
1886                     {
1887                       append_v_may_def (alias);
1888                       added_may_defs_p = true;
1889                     }
1890                 }
1891
1892               if (s_ann && added_may_defs_p)
1893                 s_ann->makes_aliased_stores = 1;
1894             }
1895           else
1896             {
1897               /* Similarly, append a virtual uses for VAR itself, when
1898                  it is an alias tag.  */
1899               if (v_ann->is_alias_tag)
1900                 append_vuse (var);
1901
1902               for (i = 0; i < VARRAY_ACTIVE_SIZE (aliases); i++)
1903                 append_vuse (VARRAY_TREE (aliases, i));
1904
1905               if (s_ann)
1906                 s_ann->makes_aliased_loads = 1;
1907             }
1908         }
1909     }
1910 }
1911
1912   
1913 /* Record that VAR had its address taken in the statement with annotations
1914    S_ANN.  */
1915
1916 static void
1917 note_addressable (tree var, stmt_ann_t s_ann)
1918 {
1919   subvar_t svars;
1920
1921   if (!s_ann)
1922     return;
1923   
1924   /* Note that it is *NOT OKAY* to use the target of a COMPONENT_REF
1925      as the only thing we take the address of.
1926      See PR 21407 and the ensuing mailing list discussion.  */
1927   
1928   var = get_base_address (var);
1929   if (var && SSA_VAR_P (var))
1930     {
1931       if (s_ann->addresses_taken == NULL)
1932         s_ann->addresses_taken = BITMAP_GGC_ALLOC ();      
1933       
1934
1935       if (var_can_have_subvars (var)
1936           && (svars = get_subvars_for_var (var)))
1937         {
1938           subvar_t sv;
1939           for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
1940             bitmap_set_bit (s_ann->addresses_taken, var_ann (sv->var)->uid);
1941         }
1942       else
1943         bitmap_set_bit (s_ann->addresses_taken, var_ann (var)->uid);
1944     }
1945 }
1946
1947 /* Add clobbering definitions for .GLOBAL_VAR or for each of the call
1948    clobbered variables in the function.  */
1949
1950 static void
1951 add_call_clobber_ops (tree stmt)
1952 {
1953   int i;
1954   unsigned u;
1955   tree t;
1956   bitmap_iterator bi;
1957   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1958   struct stmt_ann_d empty_ann;
1959
1960   /* Functions that are not const, pure or never return may clobber
1961      call-clobbered variables.  */
1962   if (s_ann)
1963     s_ann->makes_clobbering_call = true;
1964
1965   /* If we created .GLOBAL_VAR earlier, just use it.  See compute_may_aliases 
1966      for the heuristic used to decide whether to create .GLOBAL_VAR or not.  */
1967   if (global_var)
1968     {
1969       add_stmt_operand (&global_var, s_ann, opf_is_def);
1970       return;
1971     }
1972
1973   /* If cache is valid, copy the elements into the build vectors.  */
1974   if (ssa_call_clobbered_cache_valid)
1975     {
1976       /* Process the caches in reverse order so we are always inserting at
1977          the head of the list.  */
1978       for (i = VEC_length (tree, clobbered_vuses) - 1; i >=0; i--)
1979         {
1980           t = VEC_index (tree, clobbered_vuses, i);
1981           gcc_assert (TREE_CODE (t) != SSA_NAME);
1982           var_ann (t)->in_vuse_list = 1;
1983           opbuild_append_virtual (&build_vuses, t);
1984         }
1985       for (i = VEC_length (tree, clobbered_v_may_defs) - 1; i >= 0; i--)
1986         {
1987           t = VEC_index (tree, clobbered_v_may_defs, i);
1988           gcc_assert (TREE_CODE (t) != SSA_NAME);
1989           var_ann (t)->in_v_may_def_list = 1;
1990           opbuild_append_virtual (&build_v_may_defs, t);
1991         }
1992       if (s_ann)
1993         {
1994           s_ann->makes_aliased_loads = clobbered_aliased_loads;
1995           s_ann->makes_aliased_stores = clobbered_aliased_stores;
1996         }
1997       return;
1998     }
1999
2000   memset (&empty_ann, 0, sizeof (struct stmt_ann_d));
2001
2002   /* Add a V_MAY_DEF operand for every call clobbered variable.  */
2003   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, u, bi)
2004     {
2005       tree var = referenced_var (u);
2006       if (unmodifiable_var_p (var))
2007         add_stmt_operand (&var, &empty_ann, opf_none);
2008       else
2009         add_stmt_operand (&var, &empty_ann, opf_is_def | opf_non_specific);
2010     }
2011
2012   clobbered_aliased_loads = empty_ann.makes_aliased_loads;
2013   clobbered_aliased_stores = empty_ann.makes_aliased_stores;
2014
2015   /* Set the flags for a stmt's annotation.  */
2016   if (s_ann)
2017     {
2018       s_ann->makes_aliased_loads = empty_ann.makes_aliased_loads;
2019       s_ann->makes_aliased_stores = empty_ann.makes_aliased_stores;
2020     }
2021
2022   /* Prepare empty cache vectors.  */
2023   VEC_truncate (tree, clobbered_vuses, 0);
2024   VEC_truncate (tree, clobbered_v_may_defs, 0);
2025
2026   /* Now fill the clobbered cache with the values that have been found.  */
2027   for (i = opbuild_first (&build_vuses);
2028        i != OPBUILD_LAST;
2029        i = opbuild_next (&build_vuses, i))
2030     VEC_safe_push (tree, heap, clobbered_vuses,
2031                    opbuild_elem_virtual (&build_vuses, i));
2032
2033   gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_vuses) 
2034               == VEC_length (tree, clobbered_vuses));
2035
2036   for (i = opbuild_first (&build_v_may_defs);
2037        i != OPBUILD_LAST;
2038        i = opbuild_next (&build_v_may_defs, i))
2039     VEC_safe_push (tree, heap, clobbered_v_may_defs, 
2040                    opbuild_elem_virtual (&build_v_may_defs, i));
2041
2042   gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_v_may_defs) 
2043               == VEC_length (tree, clobbered_v_may_defs));
2044
2045   ssa_call_clobbered_cache_valid = true;
2046 }
2047
2048
2049 /* Add VUSE operands for .GLOBAL_VAR or all call clobbered variables in the
2050    function.  */
2051
2052 static void
2053 add_call_read_ops (tree stmt)
2054 {
2055   int i;
2056   unsigned u;
2057   tree t;
2058   bitmap_iterator bi;
2059   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
2060   struct stmt_ann_d empty_ann;
2061
2062   /* if the function is not pure, it may reference memory.  Add
2063      a VUSE for .GLOBAL_VAR if it has been created.  See add_referenced_var
2064      for the heuristic used to decide whether to create .GLOBAL_VAR.  */
2065   if (global_var)
2066     {
2067       add_stmt_operand (&global_var, s_ann, opf_none);
2068       return;
2069     }
2070   
2071   /* If cache is valid, copy the elements into the build vector.  */
2072   if (ssa_ro_call_cache_valid)
2073     {
2074       for (i = VEC_length (tree, ro_call_vuses) - 1; i >=0 ; i--)
2075         {
2076           /* Process the caches in reverse order so we are always inserting at
2077              the head of the list.  */
2078           t = VEC_index (tree, ro_call_vuses, i);
2079           gcc_assert (TREE_CODE (t) != SSA_NAME);
2080           var_ann (t)->in_vuse_list = 1;
2081           opbuild_append_virtual (&build_vuses, t);
2082         }
2083       if (s_ann)
2084         s_ann->makes_aliased_loads = ro_call_aliased_loads;
2085       return;
2086     }
2087
2088   memset (&empty_ann, 0, sizeof (struct stmt_ann_d));
2089
2090   /* Add a VUSE for each call-clobbered variable.  */
2091   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, u, bi)
2092     {
2093       tree var = referenced_var (u);
2094       add_stmt_operand (&var, &empty_ann, opf_none | opf_non_specific);
2095     }
2096
2097   ro_call_aliased_loads = empty_ann.makes_aliased_loads;
2098   if (s_ann)
2099     s_ann->makes_aliased_loads = empty_ann.makes_aliased_loads;
2100
2101   /* Prepare empty cache vectors.  */
2102   VEC_truncate (tree, ro_call_vuses, 0);
2103
2104   /* Now fill the clobbered cache with the values that have been found.  */
2105   for (i = opbuild_first (&build_vuses);
2106        i != OPBUILD_LAST;
2107        i = opbuild_next (&build_vuses, i))
2108     VEC_safe_push (tree, heap, ro_call_vuses,
2109                    opbuild_elem_virtual (&build_vuses, i));
2110
2111   gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_vuses) 
2112               == VEC_length (tree, ro_call_vuses));
2113
2114   ssa_ro_call_cache_valid = true;
2115 }
2116
2117
2118 /* Scan the immediate_use list for VAR making sure its linked properly.
2119    return RTUE iof there is a problem.  */
2120
2121 bool
2122 verify_imm_links (FILE *f, tree var)
2123 {
2124   use_operand_p ptr, prev, list;
2125   int count;
2126
2127   gcc_assert (TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2128
2129   list = &(SSA_NAME_IMM_USE_NODE (var));
2130   gcc_assert (list->use == NULL);
2131
2132   if (list->prev == NULL)
2133     {
2134       gcc_assert (list->next == NULL);
2135       return false;
2136     }
2137
2138   prev = list;
2139   count = 0;
2140   for (ptr = list->next; ptr != list; )
2141     {
2142       if (prev != ptr->prev)
2143         goto error;
2144       
2145       if (ptr->use == NULL)
2146         goto error; /* 2 roots, or SAFE guard node.  */
2147       else if (*(ptr->use) != var)
2148         goto error;
2149
2150       prev = ptr;
2151       ptr = ptr->next;
2152       /* Avoid infinite loops.  */
2153       if (count++ > 30000)
2154         goto error;
2155     }
2156
2157   /* Verify list in the other direction.  */
2158   prev = list;
2159   for (ptr = list->prev; ptr != list; )
2160     {
2161       if (prev != ptr->next)
2162         goto error;
2163       prev = ptr;
2164       ptr = ptr->prev;
2165       if (count-- < 0)
2166         goto error;
2167     }
2168
2169   if (count != 0)
2170     goto error;
2171
2172   return false;
2173
2174  error:
2175   if (ptr->stmt && stmt_modified_p (ptr->stmt))
2176     {
2177       fprintf (f, " STMT MODIFIED. - <%p> ", (void *)ptr->stmt);
2178       print_generic_stmt (f, ptr->stmt, TDF_SLIM);
2179     }
2180   fprintf (f, " IMM ERROR : (use_p : tree - %p:%p)", (void *)ptr, 
2181            (void *)ptr->use);
2182   print_generic_expr (f, USE_FROM_PTR (ptr), TDF_SLIM);
2183   fprintf(f, "\n");
2184   return true;
2185 }
2186
2187
2188 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2189
2190 void
2191 dump_immediate_uses_for (FILE *file, tree var)
2192 {
2193   imm_use_iterator iter;
2194   use_operand_p use_p;
2195
2196   gcc_assert (var && TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2197
2198   print_generic_expr (file, var, TDF_SLIM);
2199   fprintf (file, " : -->");
2200   if (has_zero_uses (var))
2201     fprintf (file, " no uses.\n");
2202   else
2203     if (has_single_use (var))
2204       fprintf (file, " single use.\n");
2205     else
2206       fprintf (file, "%d uses.\n", num_imm_uses (var));
2207
2208   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, iter, var)
2209     {
2210       if (!is_gimple_reg (USE_FROM_PTR (use_p)))
2211         print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_VOPS);
2212       else
2213         print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_SLIM);
2214     }
2215   fprintf(file, "\n");
2216 }
2217
2218 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2219
2220 void
2221 dump_immediate_uses (FILE *file)
2222 {
2223   tree var;
2224   unsigned int x;
2225
2226   fprintf (file, "Immediate_uses: \n\n");
2227   for (x = 1; x < num_ssa_names; x++)
2228     {
2229       var = ssa_name(x);
2230       if (!var)
2231         continue;
2232       dump_immediate_uses_for (file, var);
2233     }
2234 }
2235
2236
2237 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2238
2239 void
2240 debug_immediate_uses (void)
2241 {
2242   dump_immediate_uses (stderr);
2243 }
2244
2245 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2246
2247 void
2248 debug_immediate_uses_for (tree var)
2249 {
2250   dump_immediate_uses_for (stderr, var);
2251 }
2252 #include "gt-tree-ssa-operands.h"