OSDN Git Service

PR middle-end/27328
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-operands.c
1 /* SSA operands management for trees.
2    Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
9 any later version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
18 the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
19 Boston, MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "flags.h"
27 #include "function.h"
28 #include "diagnostic.h"
29 #include "tree-flow.h"
30 #include "tree-inline.h"
31 #include "tree-pass.h"
32 #include "ggc.h"
33 #include "timevar.h"
34 #include "toplev.h"
35 #include "langhooks.h"
36 #include "ipa-reference.h"
37
38 /* This file contains the code required to manage the operands cache of the 
39    SSA optimizer.  For every stmt, we maintain an operand cache in the stmt 
40    annotation.  This cache contains operands that will be of interest to 
41    optimizers and other passes wishing to manipulate the IL. 
42
43    The operand type are broken up into REAL and VIRTUAL operands.  The real 
44    operands are represented as pointers into the stmt's operand tree.  Thus 
45    any manipulation of the real operands will be reflected in the actual tree.
46    Virtual operands are represented solely in the cache, although the base 
47    variable for the SSA_NAME may, or may not occur in the stmt's tree.  
48    Manipulation of the virtual operands will not be reflected in the stmt tree.
49
50    The routines in this file are concerned with creating this operand cache 
51    from a stmt tree.
52
53    The operand tree is the parsed by the various get_* routines which look 
54    through the stmt tree for the occurrence of operands which may be of 
55    interest, and calls are made to the append_* routines whenever one is 
56    found.  There are 5 of these routines, each representing one of the 
57    5 types of operands. Defs, Uses, Virtual Uses, Virtual May Defs, and 
58    Virtual Must Defs.
59
60    The append_* routines check for duplication, and simply keep a list of 
61    unique objects for each operand type in the build_* extendable vectors.
62
63    Once the stmt tree is completely parsed, the finalize_ssa_operands() 
64    routine is called, which proceeds to perform the finalization routine 
65    on each of the 5 operand vectors which have been built up.
66
67    If the stmt had a previous operand cache, the finalization routines 
68    attempt to match up the new operands with the old ones.  If it's a perfect 
69    match, the old vector is simply reused.  If it isn't a perfect match, then 
70    a new vector is created and the new operands are placed there.  For 
71    virtual operands, if the previous cache had SSA_NAME version of a 
72    variable, and that same variable occurs in the same operands cache, then 
73    the new cache vector will also get the same SSA_NAME.
74
75   i.e., if a stmt had a VUSE of 'a_5', and 'a' occurs in the new operand 
76   vector for VUSE, then the new vector will also be modified such that 
77   it contains 'a_5' rather than 'a'.  */
78
79 /* Flags to describe operand properties in helpers.  */
80
81 /* By default, operands are loaded.  */
82 #define opf_none        0
83
84 /* Operand is the target of an assignment expression or a 
85    call-clobbered variable.  */
86 #define opf_is_def      (1 << 0)
87
88 /* Operand is the target of an assignment expression.  */
89 #define opf_kill_def    (1 << 1)
90
91 /* No virtual operands should be created in the expression.  This is used
92    when traversing ADDR_EXPR nodes which have different semantics than
93    other expressions.  Inside an ADDR_EXPR node, the only operands that we
94    need to consider are indices into arrays.  For instance, &a.b[i] should
95    generate a USE of 'i' but it should not generate a VUSE for 'a' nor a
96    VUSE for 'b'.  */
97 #define opf_no_vops     (1 << 2)
98
99 /* Operand is a "non-specific" kill for call-clobbers and such.  This
100    is used to distinguish "reset the world" events from explicit
101    MODIFY_EXPRs.  */
102 #define opf_non_specific  (1 << 3)
103
104 /* Array for building all the def operands.  */
105 static VEC(tree,heap) *build_defs;
106
107 /* Array for building all the use operands.  */
108 static VEC(tree,heap) *build_uses;
109
110 /* Array for building all the V_MAY_DEF operands.  */
111 static VEC(tree,heap) *build_v_may_defs;
112
113 /* Array for building all the VUSE operands.  */
114 static VEC(tree,heap) *build_vuses;
115
116 /* Array for building all the V_MUST_DEF operands.  */
117 static VEC(tree,heap) *build_v_must_defs;
118
119 /* These arrays are the cached operand vectors for call clobbered calls.  */
120 static bool ops_active = false;
121
122 static GTY (()) struct ssa_operand_memory_d *operand_memory = NULL;
123 static unsigned operand_memory_index;
124
125 static void get_expr_operands (tree, tree *, int);
126
127 static def_optype_p free_defs = NULL;
128 static use_optype_p free_uses = NULL;
129 static vuse_optype_p free_vuses = NULL;
130 static maydef_optype_p free_maydefs = NULL;
131 static mustdef_optype_p free_mustdefs = NULL;
132
133 /* Allocates operand OP of given TYPE from the appropriate free list,
134    or of the new value if the list is empty.  */
135
136 #define ALLOC_OPTYPE(OP, TYPE)                          \
137   do                                                    \
138     {                                                   \
139       TYPE##_optype_p ret = free_##TYPE##s;             \
140       if (ret)                                          \
141         free_##TYPE##s = ret->next;                     \
142       else                                              \
143         ret = ssa_operand_alloc (sizeof (*ret));        \
144       (OP) = ret;                                       \
145     } while (0) 
146
147 /* Return the DECL_UID of the base variable of T.  */
148
149 static inline unsigned
150 get_name_decl (tree t)
151 {
152   if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
153     return DECL_UID (t);
154   else
155     return DECL_UID (SSA_NAME_VAR (t));
156 }
157
158
159 /* Comparison function for qsort used in operand_build_sort_virtual.  */
160
161 static int
162 operand_build_cmp (const void *p, const void *q)
163 {
164   tree e1 = *((const tree *)p);
165   tree e2 = *((const tree *)q);
166   unsigned int u1,u2;
167
168   u1 = get_name_decl (e1);
169   u2 = get_name_decl (e2);
170
171   /* We want to sort in ascending order.  They can never be equal.  */
172 #ifdef ENABLE_CHECKING
173   gcc_assert (u1 != u2);
174 #endif
175   return (u1 > u2 ? 1 : -1);
176 }
177
178
179 /* Sort the virtual operands in LIST from lowest DECL_UID to highest.  */
180
181 static inline void
182 operand_build_sort_virtual (VEC(tree,heap) *list)
183 {
184   int num = VEC_length (tree, list);
185
186   if (num < 2)
187     return;
188
189   if (num == 2)
190     {
191       if (get_name_decl (VEC_index (tree, list, 0)) 
192           > get_name_decl (VEC_index (tree, list, 1)))
193         {  
194           /* Swap elements if in the wrong order.  */
195           tree tmp = VEC_index (tree, list, 0);
196           VEC_replace (tree, list, 0, VEC_index (tree, list, 1));
197           VEC_replace (tree, list, 1, tmp);
198         }
199       return;
200     }
201
202   /* There are 3 or more elements, call qsort.  */
203   qsort (VEC_address (tree, list), 
204          VEC_length (tree, list), 
205          sizeof (tree),
206          operand_build_cmp);
207 }
208
209
210 /*  Return true if the SSA operands cache is active.  */
211
212 bool
213 ssa_operands_active (void)
214 {
215   return ops_active;
216 }
217
218
219 /* Structure storing statistics on how many call clobbers we have, and
220    how many where avoided.  */
221
222 static struct 
223 {
224   /* Number of call-clobbered ops we attempt to add to calls in
225      add_call_clobber_ops.  */
226   unsigned int clobbered_vars;
227
228   /* Number of write-clobbers (V_MAY_DEFs) avoided by using
229      not_written information.  */
230   unsigned int static_write_clobbers_avoided;
231
232   /* Number of reads (VUSEs) avoided by using not_read information.  */
233   unsigned int static_read_clobbers_avoided;
234   
235   /* Number of write-clobbers avoided because the variable can't escape to
236      this call.  */
237   unsigned int unescapable_clobbers_avoided;
238
239   /* Number of read-only uses we attempt to add to calls in
240      add_call_read_ops.  */
241   unsigned int readonly_clobbers;
242
243   /* Number of read-only uses we avoid using not_read information.  */
244   unsigned int static_readonly_clobbers_avoided;
245 } clobber_stats;
246   
247
248 /* Initialize the operand cache routines.  */
249
250 void
251 init_ssa_operands (void)
252 {
253   build_defs = VEC_alloc (tree, heap, 5);
254   build_uses = VEC_alloc (tree, heap, 10);
255   build_vuses = VEC_alloc (tree, heap, 25);
256   build_v_may_defs = VEC_alloc (tree, heap, 25);
257   build_v_must_defs = VEC_alloc (tree, heap, 25);
258
259   gcc_assert (operand_memory == NULL);
260   operand_memory_index = SSA_OPERAND_MEMORY_SIZE;
261   ops_active = true;
262   memset (&clobber_stats, 0, sizeof (clobber_stats));
263 }
264
265
266 /* Dispose of anything required by the operand routines.  */
267
268 void
269 fini_ssa_operands (void)
270 {
271   struct ssa_operand_memory_d *ptr;
272   VEC_free (tree, heap, build_defs);
273   VEC_free (tree, heap, build_uses);
274   VEC_free (tree, heap, build_v_must_defs);
275   VEC_free (tree, heap, build_v_may_defs);
276   VEC_free (tree, heap, build_vuses);
277   free_defs = NULL;
278   free_uses = NULL;
279   free_vuses = NULL;
280   free_maydefs = NULL;
281   free_mustdefs = NULL;
282   while ((ptr = operand_memory) != NULL)
283     {
284       operand_memory = operand_memory->next;
285       ggc_free (ptr);
286     }
287
288   ops_active = false;
289   
290   if (dump_file && (dump_flags & TDF_STATS))
291     {
292       fprintf (dump_file, "Original clobbered vars:%d\n",
293                clobber_stats.clobbered_vars);
294       fprintf (dump_file, "Static write clobbers avoided:%d\n",
295                clobber_stats.static_write_clobbers_avoided);
296       fprintf (dump_file, "Static read clobbers avoided:%d\n",
297                clobber_stats.static_read_clobbers_avoided);
298       fprintf (dump_file, "Unescapable clobbers avoided:%d\n",
299                clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided);
300       fprintf (dump_file, "Original read-only clobbers:%d\n",
301                clobber_stats.readonly_clobbers);
302       fprintf (dump_file, "Static read-only clobbers avoided:%d\n",
303                clobber_stats.static_readonly_clobbers_avoided);
304     }
305 }
306
307
308 /* Return memory for operands of SIZE chunks.  */
309                                                                               
310 static inline void *
311 ssa_operand_alloc (unsigned size)
312 {
313   char *ptr;
314   if (operand_memory_index + size >= SSA_OPERAND_MEMORY_SIZE)
315     {
316       struct ssa_operand_memory_d *ptr;
317       ptr = GGC_NEW (struct ssa_operand_memory_d);
318       ptr->next = operand_memory;
319       operand_memory = ptr;
320       operand_memory_index = 0;
321     }
322   ptr = &(operand_memory->mem[operand_memory_index]);
323   operand_memory_index += size;
324   return ptr;
325 }
326
327
328
329 /* This routine makes sure that PTR is in an immediate use list, and makes
330    sure the stmt pointer is set to the current stmt.  */
331
332 static inline void
333 set_virtual_use_link (use_operand_p ptr, tree stmt)
334 {
335   /*  fold_stmt may have changed the stmt pointers.  */
336   if (ptr->stmt != stmt)
337     ptr->stmt = stmt;
338
339   /* If this use isn't in a list, add it to the correct list.  */
340   if (!ptr->prev)
341     link_imm_use (ptr, *(ptr->use));
342 }
343
344 /* Appends ELT after TO, and moves the TO pointer to ELT.  */
345
346 #define APPEND_OP_AFTER(ELT, TO)        \
347   do                                    \
348     {                                   \
349       (TO)->next = (ELT);               \
350       (TO) = (ELT);                     \
351     } while (0)
352
353 /* Appends head of list FROM after TO, and move both pointers
354    to their successors.  */
355
356 #define MOVE_HEAD_AFTER(FROM, TO)       \
357   do                                    \
358     {                                   \
359       APPEND_OP_AFTER (FROM, TO);       \
360       (FROM) = (FROM)->next;            \
361     } while (0)
362
363 /* Moves OP to appropriate freelist.  OP is set to its successor.  */
364
365 #define MOVE_HEAD_TO_FREELIST(OP, TYPE)                 \
366   do                                                    \
367     {                                                   \
368       TYPE##_optype_p next = (OP)->next;                \
369       (OP)->next = free_##TYPE##s;                      \
370       free_##TYPE##s = (OP);                            \
371       (OP) = next;                                      \
372     } while (0)
373
374 /* Initializes immediate use at USE_PTR to value VAL, and links it to the list
375    of immediate uses.  STMT is the current statement.  */
376
377 #define INITIALIZE_USE(USE_PTR, VAL, STMT)              \
378   do                                                    \
379     {                                                   \
380       (USE_PTR)->use = (VAL);                           \
381       link_imm_use_stmt ((USE_PTR), *(VAL), (STMT));    \
382     } while (0)
383
384 /* Adds OP to the list of defs after LAST, and moves
385    LAST to the new element.  */
386
387 static inline void
388 add_def_op (tree *op, def_optype_p *last)
389 {
390   def_optype_p new;
391
392   ALLOC_OPTYPE (new, def);
393   DEF_OP_PTR (new) = op;
394   APPEND_OP_AFTER (new, *last);  
395 }
396
397 /* Adds OP to the list of uses of statement STMT after LAST, and moves
398    LAST to the new element.  */
399
400 static inline void
401 add_use_op (tree stmt, tree *op, use_optype_p *last)
402 {
403   use_optype_p new;
404
405   ALLOC_OPTYPE (new, use);
406   INITIALIZE_USE (USE_OP_PTR (new), op, stmt);
407   APPEND_OP_AFTER (new, *last);  
408 }
409
410 /* Adds OP to the list of vuses of statement STMT after LAST, and moves
411    LAST to the new element.  */
412
413 static inline void
414 add_vuse_op (tree stmt, tree op, vuse_optype_p *last)
415 {
416   vuse_optype_p new;
417
418   ALLOC_OPTYPE (new, vuse);
419   VUSE_OP (new) = op;
420   INITIALIZE_USE (VUSE_OP_PTR (new), &VUSE_OP (new), stmt);
421   APPEND_OP_AFTER (new, *last);  
422 }
423
424 /* Adds OP to the list of maydefs of statement STMT after LAST, and moves
425    LAST to the new element.  */
426
427 static inline void
428 add_maydef_op (tree stmt, tree op, maydef_optype_p *last)
429 {
430   maydef_optype_p new;
431
432   ALLOC_OPTYPE (new, maydef);
433   MAYDEF_RESULT (new) = op;
434   MAYDEF_OP (new) = op;
435   INITIALIZE_USE (MAYDEF_OP_PTR (new), &MAYDEF_OP (new), stmt);
436   APPEND_OP_AFTER (new, *last);  
437 }
438
439 /* Adds OP to the list of mustdefs of statement STMT after LAST, and moves
440    LAST to the new element.  */
441
442 static inline void
443 add_mustdef_op (tree stmt, tree op, mustdef_optype_p *last)
444 {
445   mustdef_optype_p new;
446
447   ALLOC_OPTYPE (new, mustdef);
448   MUSTDEF_RESULT (new) = op;
449   MUSTDEF_KILL (new) = op;
450   INITIALIZE_USE (MUSTDEF_KILL_PTR (new), &MUSTDEF_KILL (new), stmt);
451   APPEND_OP_AFTER (new, *last);
452 }
453
454 /* Takes elements from build_defs and turns them into def operands of STMT.
455    TODO -- Given that def operands list is not necessarily sorted, merging
456            the operands this way does not make much sense.
457         -- Make build_defs VEC of tree *.  */
458
459 static inline void
460 finalize_ssa_def_ops (tree stmt)
461 {
462   unsigned new_i;
463   struct def_optype_d new_list;
464   def_optype_p old_ops, last;
465   tree *old_base;
466
467   new_list.next = NULL;
468   last = &new_list;
469
470   old_ops = DEF_OPS (stmt);
471
472   new_i = 0;
473   while (old_ops && new_i < VEC_length (tree, build_defs))
474     {
475       tree *new_base = (tree *) VEC_index (tree, build_defs, new_i);
476       old_base = DEF_OP_PTR (old_ops);
477
478       if (old_base == new_base)
479         {
480           /* if variables are the same, reuse this node.  */
481           MOVE_HEAD_AFTER (old_ops, last);
482           new_i++;
483         }
484       else if (old_base < new_base)
485         {
486           /* if old is less than new, old goes to the free list.  */
487           MOVE_HEAD_TO_FREELIST (old_ops, def);
488         }
489       else
490         {
491           /* This is a new operand.  */
492           add_def_op (new_base, &last);
493           new_i++;
494         }
495     }
496
497   /* If there is anything remaining in the build_defs list, simply emit it.  */
498   for ( ; new_i < VEC_length (tree, build_defs); new_i++)
499     add_def_op ((tree *) VEC_index (tree, build_defs, new_i), &last);
500
501   last->next = NULL;
502
503   /* If there is anything in the old list, free it.  */
504   if (old_ops)
505     {
506       old_ops->next = free_defs;
507       free_defs = old_ops;
508     }
509
510   /* Now set the stmt's operands.  */
511   DEF_OPS (stmt) = new_list.next;
512
513 #ifdef ENABLE_CHECKING
514   {
515     def_optype_p ptr;
516     unsigned x = 0;
517     for (ptr = DEF_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
518       x++;
519
520     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_defs));
521   }
522 #endif
523 }
524
525 /* This routine will create stmt operands for STMT from the def build list.  */
526
527 static void
528 finalize_ssa_defs (tree stmt)
529 {
530   unsigned int num = VEC_length (tree, build_defs);
531
532   /* There should only be a single real definition per assignment.  */
533   gcc_assert ((stmt && TREE_CODE (stmt) != MODIFY_EXPR) || num <= 1);
534
535   /* If there is an old list, often the new list is identical, or close, so
536      find the elements at the beginning that are the same as the vector.  */
537   finalize_ssa_def_ops (stmt);
538   VEC_truncate (tree, build_defs, 0);
539 }
540
541 /* Takes elements from build_uses and turns them into use operands of STMT.
542    TODO -- Make build_uses VEC of tree *.  */
543
544 static inline void
545 finalize_ssa_use_ops (tree stmt)
546 {
547   unsigned new_i;
548   struct use_optype_d new_list;
549   use_optype_p old_ops, ptr, last;
550
551   new_list.next = NULL;
552   last = &new_list;
553
554   old_ops = USE_OPS (stmt);
555
556   /* If there is anything in the old list, free it.  */
557   if (old_ops)
558     {
559       for (ptr = old_ops; ptr; ptr = ptr->next)
560         delink_imm_use (USE_OP_PTR (ptr));
561       old_ops->next = free_uses;
562       free_uses = old_ops;
563     }
564
565   /* Now create nodes for all the new nodes.  */
566   for (new_i = 0; new_i < VEC_length (tree, build_uses); new_i++)
567     add_use_op (stmt, (tree *) VEC_index (tree, build_uses, new_i), &last);
568
569   last->next = NULL;
570
571   /* Now set the stmt's operands.  */
572   USE_OPS (stmt) = new_list.next;
573
574 #ifdef ENABLE_CHECKING
575   {
576     unsigned x = 0;
577     for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
578       x++;
579
580     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_uses));
581   }
582 #endif
583 }
584
585 /* Return a new use operand vector for STMT, comparing to OLD_OPS_P.  */
586                                                                               
587 static void
588 finalize_ssa_uses (tree stmt)
589 {
590 #ifdef ENABLE_CHECKING
591   {
592     unsigned x;
593     unsigned num = VEC_length (tree, build_uses);
594
595     /* If the pointer to the operand is the statement itself, something is
596        wrong.  It means that we are pointing to a local variable (the 
597        initial call to update_stmt_operands does not pass a pointer to a 
598        statement).  */
599     for (x = 0; x < num; x++)
600       gcc_assert (*((tree *)VEC_index (tree, build_uses, x)) != stmt);
601   }
602 #endif
603   finalize_ssa_use_ops (stmt);
604   VEC_truncate (tree, build_uses, 0);
605 }
606
607
608 /* Takes elements from build_v_may_defs and turns them into maydef operands of
609    STMT.  */
610
611 static inline void
612 finalize_ssa_v_may_def_ops (tree stmt)
613 {
614   unsigned new_i;
615   struct maydef_optype_d new_list;
616   maydef_optype_p old_ops, ptr, last;
617   tree act;
618   unsigned old_base, new_base;
619
620   new_list.next = NULL;
621   last = &new_list;
622
623   old_ops = MAYDEF_OPS (stmt);
624
625   new_i = 0;
626   while (old_ops && new_i < VEC_length (tree, build_v_may_defs))
627     {
628       act = VEC_index (tree, build_v_may_defs, new_i);
629       new_base = get_name_decl (act);
630       old_base = get_name_decl (MAYDEF_OP (old_ops));
631
632       if (old_base == new_base)
633         {
634           /* if variables are the same, reuse this node.  */
635           MOVE_HEAD_AFTER (old_ops, last);
636           set_virtual_use_link (MAYDEF_OP_PTR (last), stmt);
637           new_i++;
638         }
639       else if (old_base < new_base)
640         {
641           /* if old is less than new, old goes to the free list.  */
642           delink_imm_use (MAYDEF_OP_PTR (old_ops));
643           MOVE_HEAD_TO_FREELIST (old_ops, maydef);
644         }
645       else
646         {
647           /* This is a new operand.  */
648           add_maydef_op (stmt, act, &last);
649           new_i++;
650         }
651     }
652
653   /* If there is anything remaining in the build_v_may_defs list, simply emit it.  */
654   for ( ; new_i < VEC_length (tree, build_v_may_defs); new_i++)
655     add_maydef_op (stmt, VEC_index (tree, build_v_may_defs, new_i), &last);
656
657   last->next = NULL;
658
659   /* If there is anything in the old list, free it.  */
660   if (old_ops)
661     {
662       for (ptr = old_ops; ptr; ptr = ptr->next)
663         delink_imm_use (MAYDEF_OP_PTR (ptr));
664       old_ops->next = free_maydefs;
665       free_maydefs = old_ops;
666     }
667
668   /* Now set the stmt's operands.  */
669   MAYDEF_OPS (stmt) = new_list.next;
670
671 #ifdef ENABLE_CHECKING
672   {
673     unsigned x = 0;
674     for (ptr = MAYDEF_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
675       x++;
676
677     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_v_may_defs));
678   }
679 #endif
680 }
681
682 static void
683 finalize_ssa_v_may_defs (tree stmt)
684 {
685   finalize_ssa_v_may_def_ops (stmt);
686 }
687                                                                                
688
689 /* Clear the in_list bits and empty the build array for V_MAY_DEFs.  */
690
691 static inline void
692 cleanup_v_may_defs (void)
693 {
694   unsigned x, num;
695   num = VEC_length (tree, build_v_may_defs);
696
697   for (x = 0; x < num; x++)
698     {
699       tree t = VEC_index (tree, build_v_may_defs, x);
700       if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
701         {
702           var_ann_t ann = var_ann (t);
703           ann->in_v_may_def_list = 0;
704         }
705     }
706   VEC_truncate (tree, build_v_may_defs, 0);
707 }                                                                             
708
709
710 /* Takes elements from build_vuses and turns them into vuse operands of
711    STMT.  */
712
713 static inline void
714 finalize_ssa_vuse_ops (tree stmt)
715 {
716   unsigned new_i;
717   struct vuse_optype_d new_list;
718   vuse_optype_p old_ops, ptr, last;
719   tree act;
720   unsigned old_base, new_base;
721
722   new_list.next = NULL;
723   last = &new_list;
724
725   old_ops = VUSE_OPS (stmt);
726
727   new_i = 0;
728   while (old_ops && new_i < VEC_length (tree, build_vuses))
729     {
730       act = VEC_index (tree, build_vuses, new_i);
731       new_base = get_name_decl (act);
732       old_base = get_name_decl (VUSE_OP (old_ops));
733
734       if (old_base == new_base)
735         {
736           /* if variables are the same, reuse this node.  */
737           MOVE_HEAD_AFTER (old_ops, last);
738           set_virtual_use_link (VUSE_OP_PTR (last), stmt);
739           new_i++;
740         }
741       else if (old_base < new_base)
742         {
743           /* if old is less than new, old goes to the free list.  */
744           delink_imm_use (USE_OP_PTR (old_ops));
745           MOVE_HEAD_TO_FREELIST (old_ops, vuse);
746         }
747       else
748         {
749           /* This is a new operand.  */
750           add_vuse_op (stmt, act, &last);
751           new_i++;
752         }
753     }
754
755   /* If there is anything remaining in the build_vuses list, simply emit it.  */
756   for ( ; new_i < VEC_length (tree, build_vuses); new_i++)
757     add_vuse_op (stmt, VEC_index (tree, build_vuses, new_i), &last);
758
759   last->next = NULL;
760
761   /* If there is anything in the old list, free it.  */
762   if (old_ops)
763     {
764       for (ptr = old_ops; ptr; ptr = ptr->next)
765         delink_imm_use (VUSE_OP_PTR (ptr));
766       old_ops->next = free_vuses;
767       free_vuses = old_ops;
768     }
769
770   /* Now set the stmt's operands.  */
771   VUSE_OPS (stmt) = new_list.next;
772
773 #ifdef ENABLE_CHECKING
774   {
775     unsigned x = 0;
776     for (ptr = VUSE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
777       x++;
778
779     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_vuses));
780   }
781 #endif
782 }
783                                                                               
784 /* Return a new VUSE operand vector, comparing to OLD_OPS_P.  */
785                                                                               
786 static void
787 finalize_ssa_vuses (tree stmt)
788 {
789   unsigned num, num_v_may_defs;
790   unsigned vuse_index;
791
792   /* Remove superfluous VUSE operands.  If the statement already has a
793      V_MAY_DEF operation for a variable 'a', then a VUSE for 'a' is
794      not needed because V_MAY_DEFs imply a VUSE of the variable.  For
795      instance, suppose that variable 'a' is aliased:
796
797               # VUSE <a_2>
798               # a_3 = V_MAY_DEF <a_2>
799               a = a + 1;
800
801      The VUSE <a_2> is superfluous because it is implied by the
802      V_MAY_DEF operation.  */
803   num = VEC_length (tree, build_vuses);
804   num_v_may_defs = VEC_length (tree, build_v_may_defs);
805
806   if (num > 0 && num_v_may_defs > 0)
807     {
808       for (vuse_index = 0; vuse_index < VEC_length (tree, build_vuses); )
809         {
810           tree vuse;
811           vuse = VEC_index (tree, build_vuses, vuse_index);
812           if (TREE_CODE (vuse) != SSA_NAME)
813             {
814               var_ann_t ann = var_ann (vuse);
815               ann->in_vuse_list = 0;
816               if (ann->in_v_may_def_list)
817                 {
818                   VEC_ordered_remove (tree, build_vuses, vuse_index);
819                   continue;
820                 }
821             }
822           vuse_index++;
823         }
824     }
825   else
826     {
827       /* Clear out the in_list bits.  */
828       for (vuse_index = 0;
829           vuse_index < VEC_length (tree, build_vuses);
830           vuse_index++)
831         {
832           tree t = VEC_index (tree, build_vuses, vuse_index);
833           if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
834             {
835               var_ann_t ann = var_ann (t);
836               ann->in_vuse_list = 0;
837             }
838         }
839     }
840
841   finalize_ssa_vuse_ops (stmt);
842
843   /* The V_MAY_DEF build vector wasn't cleaned up because we needed it.  */
844   cleanup_v_may_defs ();
845                                                                               
846   /* Free the VUSEs build vector.  */
847   VEC_truncate (tree, build_vuses, 0);
848
849 }
850
851 /* Takes elements from build_v_must_defs and turns them into mustdef operands of
852    STMT.  */
853
854 static inline void
855 finalize_ssa_v_must_def_ops (tree stmt)
856 {
857   unsigned new_i;
858   struct mustdef_optype_d new_list;
859   mustdef_optype_p old_ops, ptr, last;
860   tree act;
861   unsigned old_base, new_base;
862
863   new_list.next = NULL;
864   last = &new_list;
865
866   old_ops = MUSTDEF_OPS (stmt);
867
868   new_i = 0;
869   while (old_ops && new_i < VEC_length (tree, build_v_must_defs))
870     {
871       act = VEC_index (tree, build_v_must_defs, new_i);
872       new_base = get_name_decl (act);
873       old_base = get_name_decl (MUSTDEF_KILL (old_ops));
874
875       if (old_base == new_base)
876         {
877           /* If variables are the same, reuse this node.  */
878           MOVE_HEAD_AFTER (old_ops, last);
879           set_virtual_use_link (MUSTDEF_KILL_PTR (last), stmt);
880           new_i++;
881         }
882       else if (old_base < new_base)
883         {
884           /* If old is less than new, old goes to the free list.  */
885           delink_imm_use (MUSTDEF_KILL_PTR (old_ops));
886           MOVE_HEAD_TO_FREELIST (old_ops, mustdef);
887         }
888       else
889         {
890           /* This is a new operand.  */
891           add_mustdef_op (stmt, act, &last);
892           new_i++;
893         }
894     }
895
896   /* If there is anything remaining in the build_v_must_defs list, simply emit it.  */
897   for ( ; new_i < VEC_length (tree, build_v_must_defs); new_i++)
898     add_mustdef_op (stmt, VEC_index (tree, build_v_must_defs, new_i), &last);
899
900   last->next = NULL;
901
902   /* If there is anything in the old list, free it.  */
903   if (old_ops)
904     {
905       for (ptr = old_ops; ptr; ptr = ptr->next)
906         delink_imm_use (MUSTDEF_KILL_PTR (ptr));
907       old_ops->next = free_mustdefs;
908       free_mustdefs = old_ops;
909     }
910
911   /* Now set the stmt's operands.  */
912   MUSTDEF_OPS (stmt) = new_list.next;
913
914 #ifdef ENABLE_CHECKING
915   {
916     unsigned x = 0;
917     for (ptr = MUSTDEF_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
918       x++;
919
920     gcc_assert (x == VEC_length (tree, build_v_must_defs));
921   }
922 #endif
923 }
924
925 static void
926 finalize_ssa_v_must_defs (tree stmt)
927 {
928   /* In the presence of subvars, there may be more than one V_MUST_DEF
929      per statement (one for each subvar).  It is a bit expensive to
930      verify that all must-defs in a statement belong to subvars if
931      there is more than one must-def, so we don't do it.  Suffice to
932      say, if you reach here without having subvars, and have num >1,
933      you have hit a bug.  */
934   finalize_ssa_v_must_def_ops (stmt);
935   VEC_truncate (tree, build_v_must_defs, 0);
936 }
937
938
939 /* Finalize all the build vectors, fill the new ones into INFO.  */
940                                                                               
941 static inline void
942 finalize_ssa_stmt_operands (tree stmt)
943 {
944   finalize_ssa_defs (stmt);
945   finalize_ssa_uses (stmt);
946   finalize_ssa_v_must_defs (stmt);
947   finalize_ssa_v_may_defs (stmt);
948   finalize_ssa_vuses (stmt);
949 }
950
951
952 /* Start the process of building up operands vectors in INFO.  */
953
954 static inline void
955 start_ssa_stmt_operands (void)
956 {
957   gcc_assert (VEC_length (tree, build_defs) == 0);
958   gcc_assert (VEC_length (tree, build_uses) == 0);
959   gcc_assert (VEC_length (tree, build_vuses) == 0);
960   gcc_assert (VEC_length (tree, build_v_may_defs) == 0);
961   gcc_assert (VEC_length (tree, build_v_must_defs) == 0);
962 }
963
964
965 /* Add DEF_P to the list of pointers to operands.  */
966
967 static inline void
968 append_def (tree *def_p)
969 {
970   VEC_safe_push (tree, heap, build_defs, (tree)def_p);
971 }
972
973
974 /* Add USE_P to the list of pointers to operands.  */
975
976 static inline void
977 append_use (tree *use_p)
978 {
979   VEC_safe_push (tree, heap, build_uses, (tree)use_p);
980 }
981
982
983 /* Add a new virtual may def for variable VAR to the build array.  */
984
985 static inline void
986 append_v_may_def (tree var)
987 {
988   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
989     {
990       var_ann_t ann = get_var_ann (var);
991
992       /* Don't allow duplicate entries.  */
993       if (ann->in_v_may_def_list)
994         return;
995       ann->in_v_may_def_list = 1;
996     }
997
998   VEC_safe_push (tree, heap, build_v_may_defs, (tree)var);
999 }
1000
1001
1002 /* Add VAR to the list of virtual uses.  */
1003
1004 static inline void
1005 append_vuse (tree var)
1006 {
1007   /* Don't allow duplicate entries.  */
1008   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
1009     {
1010       var_ann_t ann = get_var_ann (var);
1011
1012       if (ann->in_vuse_list || ann->in_v_may_def_list)
1013         return;
1014       ann->in_vuse_list = 1;
1015     }
1016
1017   VEC_safe_push (tree, heap, build_vuses, (tree)var);
1018 }
1019
1020
1021 /* Add VAR to the list of virtual must definitions for INFO.  */
1022
1023 static inline void
1024 append_v_must_def (tree var)
1025 {
1026   unsigned i;
1027
1028   /* Don't allow duplicate entries.  */
1029   for (i = 0; i < VEC_length (tree, build_v_must_defs); i++)
1030     if (var == VEC_index (tree, build_v_must_defs, i))
1031       return;
1032
1033   VEC_safe_push (tree, heap, build_v_must_defs, (tree)var);
1034 }
1035
1036
1037 /* REF is a tree that contains the entire pointer dereference
1038    expression, if available, or NULL otherwise.  ALIAS is the variable
1039    we are asking if REF can access.  OFFSET and SIZE come from the
1040    memory access expression that generated this virtual operand.
1041    FOR_CLOBBER is true is this is adding a virtual operand for a call
1042    clobber.  */
1043
1044 static bool
1045 access_can_touch_variable (tree ref, tree alias, HOST_WIDE_INT offset,
1046                            HOST_WIDE_INT size)
1047 {  
1048   bool offsetgtz = offset > 0;
1049   unsigned HOST_WIDE_INT uoffset = (unsigned HOST_WIDE_INT) offset;
1050   tree base = ref ? get_base_address (ref) : NULL;
1051
1052   /* If ALIAS is an SFT, it can't be touched if the offset     
1053      and size of the access is not overlapping with the SFT offset and
1054      size.  This is only true if we are accessing through a pointer
1055      to a type that is the same as SFT_PARENT_VAR.  Otherwise, we may
1056      be accessing through a pointer to some substruct of the
1057      structure, and if we try to prune there, we will have the wrong
1058      offset, and get the wrong answer.
1059      i.e., we can't prune without more work if we have something like
1060
1061      struct gcc_target
1062      {
1063        struct asm_out
1064        {
1065          const char *byte_op;
1066          struct asm_int_op
1067          {    
1068            const char *hi;
1069          } aligned_op;
1070        } asm_out;
1071      } targetm;
1072      
1073      foo = &targetm.asm_out.aligned_op;
1074      return foo->hi;
1075
1076      SFT.1, which represents hi, will have SFT_OFFSET=32 because in
1077      terms of SFT_PARENT_VAR, that is where it is.
1078      However, the access through the foo pointer will be at offset 0.  */
1079   if (size != -1
1080       && TREE_CODE (alias) == STRUCT_FIELD_TAG
1081       && base
1082       && TREE_TYPE (base) == TREE_TYPE (SFT_PARENT_VAR (alias))
1083       && !overlap_subvar (offset, size, alias, NULL))
1084     {
1085 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1086       fprintf (stderr, "Access to ");
1087       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1088       fprintf (stderr, " may not touch ");
1089       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1090       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1091 #endif
1092       return false;
1093     }
1094
1095   /* Without strict aliasing, it is impossible for a component access
1096      through a pointer to touch a random variable, unless that
1097      variable *is* a structure or a pointer.
1098
1099      That is, given p->c, and some random global variable b,
1100      there is no legal way that p->c could be an access to b.
1101      
1102      Without strict aliasing on, we consider it legal to do something
1103      like:
1104
1105      struct foos { int l; };
1106      int foo;
1107      static struct foos *getfoo(void);
1108      int main (void)
1109      {
1110        struct foos *f = getfoo();
1111        f->l = 1;
1112        foo = 2;
1113        if (f->l == 1)
1114          abort();
1115        exit(0);
1116      }
1117      static struct foos *getfoo(void)     
1118      { return (struct foos *)&foo; }
1119      
1120      (taken from 20000623-1.c)
1121   */
1122   else if (ref 
1123            && flag_strict_aliasing
1124            && TREE_CODE (ref) != INDIRECT_REF
1125            && !MTAG_P (alias)
1126            && !AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (alias))
1127            && TREE_CODE (TREE_TYPE (alias)) != COMPLEX_TYPE
1128            && !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (alias)))
1129     {
1130 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1131       fprintf (stderr, "Access to ");
1132       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1133       fprintf (stderr, " may not touch ");
1134       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1135       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1136 #endif
1137       return false;
1138     }
1139
1140   /* If the offset of the access is greater than the size of one of
1141      the possible aliases, it can't be touching that alias, because it
1142      would be past the end of the structure.  */
1143   else if (ref
1144            && flag_strict_aliasing
1145            && TREE_CODE (ref) != INDIRECT_REF
1146            && !MTAG_P (alias)
1147            && !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (alias))
1148            && offsetgtz
1149            && DECL_SIZE (alias)
1150            && TREE_CODE (DECL_SIZE (alias)) == INTEGER_CST
1151            && uoffset > TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (alias)))
1152     {
1153 #ifdef ACCESS_DEBUGGING
1154       fprintf (stderr, "Access to ");
1155       print_generic_expr (stderr, ref, 0);
1156       fprintf (stderr, " may not touch ");
1157       print_generic_expr (stderr, alias, 0);
1158       fprintf (stderr, " in function %s\n", get_name (current_function_decl));
1159 #endif
1160       return false;
1161     }      
1162
1163   return true;
1164 }
1165
1166
1167 /* Add VAR to the virtual operands array.  FLAGS is as in
1168    get_expr_operands.  FULL_REF is a tree that contains the entire
1169    pointer dereference expression, if available, or NULL otherwise.
1170    OFFSET and SIZE come from the memory access expression that
1171    generated this virtual operand.  FOR_CLOBBER is true is this is
1172    adding a virtual operand for a call clobber.  */
1173
1174 static void 
1175 add_virtual_operand (tree var, stmt_ann_t s_ann, int flags,
1176                      tree full_ref, HOST_WIDE_INT offset,
1177                      HOST_WIDE_INT size, bool for_clobber)
1178 {
1179   VEC(tree,gc) *aliases;
1180   tree sym;
1181   var_ann_t v_ann;
1182   
1183   sym = (TREE_CODE (var) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (var) : var);
1184   v_ann = var_ann (sym);
1185   
1186   /* Mark statements with volatile operands.  Optimizers should back
1187      off from statements having volatile operands.  */
1188   if (TREE_THIS_VOLATILE (sym) && s_ann)
1189     s_ann->has_volatile_ops = true;
1190
1191   /* If the variable cannot be modified and this is a V_MAY_DEF change
1192      it into a VUSE.  This happens when read-only variables are marked
1193      call-clobbered and/or aliased to writable variables.  So we only
1194      check that this only happens on non-specific stores.
1195
1196      Note that if this is a specific store, i.e. associated with a
1197      modify_expr, then we can't suppress the V_MAY_DEF, lest we run
1198      into validation problems.
1199
1200      This can happen when programs cast away const, leaving us with a
1201      store to read-only memory.  If the statement is actually executed
1202      at runtime, then the program is ill formed.  If the statement is
1203      not executed then all is well.  At the very least, we cannot ICE.  */
1204   if ((flags & opf_non_specific) && unmodifiable_var_p (var))
1205     flags &= ~(opf_is_def | opf_kill_def);
1206   
1207   /* The variable is not a GIMPLE register.  Add it (or its aliases) to
1208      virtual operands, unless the caller has specifically requested
1209      not to add virtual operands (used when adding operands inside an
1210      ADDR_EXPR expression).  */
1211   if (flags & opf_no_vops)
1212     return;
1213   
1214   aliases = v_ann->may_aliases;
1215   if (aliases == NULL)
1216     {
1217       /* The variable is not aliased or it is an alias tag.  */
1218       if (flags & opf_is_def)
1219         {
1220           if (flags & opf_kill_def)
1221             {
1222               /* V_MUST_DEF for non-aliased, non-GIMPLE register 
1223                  variable definitions.  */
1224               gcc_assert (!MTAG_P (var)
1225                           || TREE_CODE (var) == STRUCT_FIELD_TAG);
1226               append_v_must_def (var);
1227             }
1228           else
1229             {
1230               /* Add a V_MAY_DEF for call-clobbered variables and
1231                  memory tags.  */
1232               append_v_may_def (var);
1233             }
1234         }
1235       else
1236         append_vuse (var);
1237     }
1238   else
1239     {
1240       unsigned i;
1241       tree al;
1242       
1243       /* The variable is aliased.  Add its aliases to the virtual
1244          operands.  */
1245       gcc_assert (VEC_length (tree, aliases) != 0);
1246       
1247       if (flags & opf_is_def)
1248         {
1249           
1250           bool none_added = true;
1251
1252           for (i = 0; VEC_iterate (tree, aliases, i, al); i++)
1253             {
1254               if (!access_can_touch_variable (full_ref, al, offset, size))
1255                 continue;
1256               
1257               none_added = false;
1258               append_v_may_def (al);
1259             }
1260
1261           /* If the variable is also an alias tag, add a virtual
1262              operand for it, otherwise we will miss representing
1263              references to the members of the variable's alias set.          
1264              This fixes the bug in gcc.c-torture/execute/20020503-1.c.
1265              
1266              It is also necessary to add bare defs on clobbers for
1267              SMT's, so that bare SMT uses caused by pruning all the
1268              aliases will link up properly with calls.   In order to
1269              keep the number of these bare defs we add down to the
1270              minimum necessary, we keep track of which SMT's were used
1271              alone in statement vdefs or VUSEs.  */
1272           if (v_ann->is_aliased
1273               || none_added
1274               || (TREE_CODE (var) == SYMBOL_MEMORY_TAG
1275                   && for_clobber
1276                   && SMT_USED_ALONE (var)))
1277             {
1278               /* Every bare SMT def we add should have SMT_USED_ALONE
1279                  set on it, or else we will get the wrong answer on
1280                  clobbers.  */
1281               if (none_added
1282                   && !updating_used_alone && aliases_computed_p
1283                   && TREE_CODE (var) == SYMBOL_MEMORY_TAG)
1284                 gcc_assert (SMT_USED_ALONE (var));
1285
1286               append_v_may_def (var);
1287             }
1288         }
1289       else
1290         {
1291           bool none_added = true;
1292           for (i = 0; VEC_iterate (tree, aliases, i, al); i++)
1293             {
1294               if (!access_can_touch_variable (full_ref, al, offset, size))
1295                 continue;
1296               none_added = false;
1297               append_vuse (al);
1298             }
1299
1300           /* Similarly, append a virtual uses for VAR itself, when
1301              it is an alias tag.  */
1302           if (v_ann->is_aliased || none_added)
1303             append_vuse (var);
1304         }
1305     }
1306 }
1307
1308
1309 /* Add *VAR_P to the appropriate operand array for S_ANN.  FLAGS is as in
1310    get_expr_operands.  If *VAR_P is a GIMPLE register, it will be added to
1311    the statement's real operands, otherwise it is added to virtual
1312    operands.  */
1313
1314 static void
1315 add_stmt_operand (tree *var_p, stmt_ann_t s_ann, int flags)
1316 {
1317   bool is_real_op;
1318   tree var, sym;
1319   var_ann_t v_ann;
1320
1321   var = *var_p;
1322   gcc_assert (SSA_VAR_P (var));
1323
1324   is_real_op = is_gimple_reg (var);
1325
1326   /* If this is a real operand, the operand is either an SSA name or a 
1327      decl.  Virtual operands may only be decls.  */
1328   gcc_assert (is_real_op || DECL_P (var));
1329
1330   sym = (TREE_CODE (var) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (var) : var);
1331   v_ann = var_ann (sym);
1332
1333   /* Mark statements with volatile operands.  Optimizers should back
1334      off from statements having volatile operands.  */
1335   if (TREE_THIS_VOLATILE (sym) && s_ann)
1336     s_ann->has_volatile_ops = true;
1337
1338   if (is_real_op)
1339     {
1340       /* The variable is a GIMPLE register.  Add it to real operands.  */
1341       if (flags & opf_is_def)
1342         append_def (var_p);
1343       else
1344         append_use (var_p);
1345     }
1346   else
1347     add_virtual_operand (var, s_ann, flags, NULL_TREE, 0, -1, false);
1348 }
1349
1350
1351 /* A subroutine of get_expr_operands to handle INDIRECT_REF,
1352    ALIGN_INDIRECT_REF and MISALIGNED_INDIRECT_REF.  
1353
1354    STMT is the statement being processed, EXPR is the INDIRECT_REF
1355       that got us here.
1356    
1357    FLAGS is as in get_expr_operands.
1358
1359    FULL_REF contains the full pointer dereference expression, if we
1360       have it, or NULL otherwise.
1361
1362    OFFSET and SIZE are the location of the access inside the
1363       dereferenced pointer, if known.
1364
1365    RECURSE_ON_BASE should be set to true if we want to continue
1366       calling get_expr_operands on the base pointer, and false if
1367       something else will do it for us.  */
1368
1369 static void
1370 get_indirect_ref_operands (tree stmt, tree expr, int flags,
1371                            tree full_ref,
1372                            HOST_WIDE_INT offset, HOST_WIDE_INT size,
1373                            bool recurse_on_base)
1374 {
1375   tree *pptr = &TREE_OPERAND (expr, 0);
1376   tree ptr = *pptr;
1377   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1378
1379   /* Stores into INDIRECT_REF operands are never killing definitions.  */
1380   flags &= ~opf_kill_def;
1381
1382   if (SSA_VAR_P (ptr))
1383     {
1384       struct ptr_info_def *pi = NULL;
1385
1386       /* If PTR has flow-sensitive points-to information, use it.  */
1387       if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1388           && (pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr)) != NULL
1389           && pi->name_mem_tag)
1390         {
1391           /* PTR has its own memory tag.  Use it.  */
1392           add_virtual_operand (pi->name_mem_tag, s_ann, flags,
1393                                full_ref, offset, size, false);
1394         }
1395       else
1396         {
1397           /* If PTR is not an SSA_NAME or it doesn't have a name
1398              tag, use its symbol memory tag.  */
1399           var_ann_t v_ann;
1400
1401           /* If we are emitting debugging dumps, display a warning if
1402              PTR is an SSA_NAME with no flow-sensitive alias
1403              information.  That means that we may need to compute
1404              aliasing again.  */
1405           if (dump_file
1406               && TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1407               && pi == NULL)
1408             {
1409               fprintf (dump_file,
1410                   "NOTE: no flow-sensitive alias info for ");
1411               print_generic_expr (dump_file, ptr, dump_flags);
1412               fprintf (dump_file, " in ");
1413               print_generic_stmt (dump_file, stmt, dump_flags);
1414             }
1415
1416           if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME)
1417             ptr = SSA_NAME_VAR (ptr);
1418           v_ann = var_ann (ptr);
1419
1420           if (v_ann->symbol_mem_tag)
1421             add_virtual_operand (v_ann->symbol_mem_tag, s_ann, flags,
1422                                  full_ref, offset, size, false);
1423         }
1424     }
1425   else if (TREE_CODE (ptr) == INTEGER_CST)
1426     {
1427       /* If a constant is used as a pointer, we can't generate a real
1428          operand for it but we mark the statement volatile to prevent
1429          optimizations from messing things up.  */
1430       if (s_ann)
1431         s_ann->has_volatile_ops = true;
1432       return;
1433     }
1434   else
1435     {
1436       /* Ok, this isn't even is_gimple_min_invariant.  Something's broke.  */
1437       gcc_unreachable ();
1438     }
1439
1440   /* If requested, add a USE operand for the base pointer.  */
1441   if (recurse_on_base)
1442     get_expr_operands (stmt, pptr, opf_none);
1443 }
1444
1445
1446 /* A subroutine of get_expr_operands to handle TARGET_MEM_REF.  */
1447
1448 static void
1449 get_tmr_operands (tree stmt, tree expr, int flags)
1450 {
1451   tree tag = TMR_TAG (expr), ref;
1452   HOST_WIDE_INT offset, size, maxsize;
1453   subvar_t svars, sv;
1454   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1455
1456   /* First record the real operands.  */
1457   get_expr_operands (stmt, &TMR_BASE (expr), opf_none);
1458   get_expr_operands (stmt, &TMR_INDEX (expr), opf_none);
1459
1460   /* MEM_REFs should never be killing.  */
1461   flags &= ~opf_kill_def;
1462
1463   if (TMR_SYMBOL (expr))
1464     {
1465       stmt_ann_t ann = stmt_ann (stmt);
1466       add_to_addressable_set (TMR_SYMBOL (expr), &ann->addresses_taken);
1467     }
1468
1469   if (!tag)
1470     {
1471       /* Something weird, so ensure that we will be careful.  */
1472       stmt_ann (stmt)->has_volatile_ops = true;
1473       return;
1474     }
1475
1476   if (DECL_P (tag))
1477     {
1478       get_expr_operands (stmt, &tag, flags);
1479       return;
1480     }
1481
1482   ref = get_ref_base_and_extent (tag, &offset, &size, &maxsize);
1483   gcc_assert (ref != NULL_TREE);
1484   svars = get_subvars_for_var (ref);
1485   for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
1486     {
1487       bool exact;               
1488       if (overlap_subvar (offset, maxsize, sv->var, &exact))
1489         {
1490           int subvar_flags = flags;
1491           if (!exact || size != maxsize)
1492             subvar_flags &= ~opf_kill_def;
1493           add_stmt_operand (&sv->var, s_ann, subvar_flags);
1494         }
1495     }
1496 }
1497
1498
1499 /* Add clobbering definitions for .GLOBAL_VAR or for each of the call
1500    clobbered variables in the function.  */
1501
1502 static void
1503 add_call_clobber_ops (tree stmt, tree callee)
1504 {
1505   unsigned u;
1506   bitmap_iterator bi;
1507   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1508   bitmap not_read_b, not_written_b;
1509   
1510   /* Functions that are not const, pure or never return may clobber
1511      call-clobbered variables.  */
1512   if (s_ann)
1513     s_ann->makes_clobbering_call = true;
1514
1515   /* If we created .GLOBAL_VAR earlier, just use it.  See compute_may_aliases 
1516      for the heuristic used to decide whether to create .GLOBAL_VAR or not.  */
1517   if (global_var)
1518     {
1519       add_stmt_operand (&global_var, s_ann, opf_is_def);
1520       return;
1521     }
1522
1523   /* Get info for local and module level statics.  There is a bit
1524      set for each static if the call being processed does not read
1525      or write that variable.  */
1526   not_read_b = callee ? ipa_reference_get_not_read_global (callee) : NULL; 
1527   not_written_b = callee ? ipa_reference_get_not_written_global (callee) : NULL; 
1528   /* Add a V_MAY_DEF operand for every call clobbered variable.  */
1529   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, u, bi)
1530     {
1531       tree var = referenced_var_lookup (u);
1532       unsigned int escape_mask = var_ann (var)->escape_mask;
1533       tree real_var = var;
1534       bool not_read;
1535       bool not_written;
1536       
1537       /* Not read and not written are computed on regular vars, not
1538          subvars, so look at the parent var if this is an SFT. */
1539       if (TREE_CODE (var) == STRUCT_FIELD_TAG)
1540         real_var = SFT_PARENT_VAR (var);
1541
1542       not_read = not_read_b ? bitmap_bit_p (not_read_b, 
1543                                             DECL_UID (real_var)) : false;
1544       not_written = not_written_b ? bitmap_bit_p (not_written_b, 
1545                                                   DECL_UID (real_var)) : false;
1546       gcc_assert (!unmodifiable_var_p (var));
1547       
1548       clobber_stats.clobbered_vars++;
1549
1550       /* See if this variable is really clobbered by this function.  */
1551
1552       /* Trivial case: Things escaping only to pure/const are not
1553          clobbered by non-pure-const, and only read by pure/const. */
1554       if ((escape_mask & ~(ESCAPE_TO_PURE_CONST)) == 0)
1555         {
1556           tree call = get_call_expr_in (stmt);
1557           if (call_expr_flags (call) & (ECF_CONST | ECF_PURE))
1558             {
1559               add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_none);
1560               clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided++;
1561               continue;
1562             }
1563           else
1564             {
1565               clobber_stats.unescapable_clobbers_avoided++;
1566               continue;
1567             }
1568         }
1569             
1570       if (not_written)
1571         {
1572           clobber_stats.static_write_clobbers_avoided++;
1573           if (!not_read)
1574             add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_none);
1575           else
1576             clobber_stats.static_read_clobbers_avoided++;
1577         }
1578       else
1579         add_virtual_operand (var, s_ann, opf_is_def, NULL, 0, -1, true);
1580     }
1581 }
1582
1583
1584 /* Add VUSE operands for .GLOBAL_VAR or all call clobbered variables in the
1585    function.  */
1586
1587 static void
1588 add_call_read_ops (tree stmt, tree callee)
1589 {
1590   unsigned u;
1591   bitmap_iterator bi;
1592   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1593   bitmap not_read_b;
1594
1595   /* if the function is not pure, it may reference memory.  Add
1596      a VUSE for .GLOBAL_VAR if it has been created.  See add_referenced_var
1597      for the heuristic used to decide whether to create .GLOBAL_VAR.  */
1598   if (global_var)
1599     {
1600       add_stmt_operand (&global_var, s_ann, opf_none);
1601       return;
1602     }
1603   
1604   not_read_b = callee ? ipa_reference_get_not_read_global (callee) : NULL; 
1605
1606   /* Add a VUSE for each call-clobbered variable.  */
1607   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, u, bi)
1608     {
1609       tree var = referenced_var (u);
1610       tree real_var = var;
1611       bool not_read;
1612       
1613       clobber_stats.readonly_clobbers++;
1614
1615       /* Not read and not written are computed on regular vars, not
1616          subvars, so look at the parent var if this is an SFT. */
1617
1618       if (TREE_CODE (var) == STRUCT_FIELD_TAG)
1619         real_var = SFT_PARENT_VAR (var);
1620
1621       not_read = not_read_b ? bitmap_bit_p (not_read_b, DECL_UID (real_var))
1622                             : false;
1623       
1624       if (not_read)
1625         {
1626           clobber_stats.static_readonly_clobbers_avoided++;
1627           continue;
1628         }
1629             
1630       add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_none | opf_non_specific);
1631     }
1632 }
1633
1634
1635 /* A subroutine of get_expr_operands to handle CALL_EXPR.  */
1636
1637 static void
1638 get_call_expr_operands (tree stmt, tree expr)
1639 {
1640   tree op;
1641   int call_flags = call_expr_flags (expr);
1642
1643   /* If aliases have been computed already, add V_MAY_DEF or V_USE
1644      operands for all the symbols that have been found to be
1645      call-clobbered.
1646      
1647      Note that if aliases have not been computed, the global effects
1648      of calls will not be included in the SSA web. This is fine
1649      because no optimizer should run before aliases have been
1650      computed.  By not bothering with virtual operands for CALL_EXPRs
1651      we avoid adding superfluous virtual operands, which can be a
1652      significant compile time sink (See PR 15855).  */
1653   if (aliases_computed_p
1654       && !bitmap_empty_p (call_clobbered_vars)
1655       && !(call_flags & ECF_NOVOPS))
1656     {
1657       /* A 'pure' or a 'const' function never call-clobbers anything. 
1658          A 'noreturn' function might, but since we don't return anyway 
1659          there is no point in recording that.  */ 
1660       if (TREE_SIDE_EFFECTS (expr)
1661           && !(call_flags & (ECF_PURE | ECF_CONST | ECF_NORETURN)))
1662         add_call_clobber_ops (stmt, get_callee_fndecl (expr));
1663       else if (!(call_flags & ECF_CONST))
1664         add_call_read_ops (stmt, get_callee_fndecl (expr));
1665     }
1666
1667   /* Find uses in the called function.  */
1668   get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_none);
1669
1670   for (op = TREE_OPERAND (expr, 1); op; op = TREE_CHAIN (op))
1671     get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (op), opf_none);
1672
1673   get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1674 }
1675
1676
1677 /* Scan operands in the ASM_EXPR stmt referred to in INFO.  */
1678
1679 static void
1680 get_asm_expr_operands (tree stmt)
1681 {
1682   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1683   int noutputs = list_length (ASM_OUTPUTS (stmt));
1684   const char **oconstraints
1685     = (const char **) alloca ((noutputs) * sizeof (const char *));
1686   int i;
1687   tree link;
1688   const char *constraint;
1689   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
1690
1691   for (i=0, link = ASM_OUTPUTS (stmt); link; ++i, link = TREE_CHAIN (link))
1692     {
1693       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1694       oconstraints[i] = constraint;
1695       parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0, &allows_mem,
1696                                &allows_reg, &is_inout);
1697
1698       /* This should have been split in gimplify_asm_expr.  */
1699       gcc_assert (!allows_reg || !is_inout);
1700
1701       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1702          address of this operand.  */
1703       if (!allows_reg && allows_mem)
1704         {
1705           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
1706           if (t && DECL_P (t) && s_ann)
1707             add_to_addressable_set (t, &s_ann->addresses_taken);
1708         }
1709
1710       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), opf_is_def);
1711     }
1712
1713   for (link = ASM_INPUTS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
1714     {
1715       constraint = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1716       parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs, 0,
1717                               oconstraints, &allows_mem, &allows_reg);
1718
1719       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1720          address of this operand.  */
1721       if (!allows_reg && allows_mem)
1722         {
1723           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
1724           if (t && DECL_P (t) && s_ann)
1725             add_to_addressable_set (t, &s_ann->addresses_taken);
1726         }
1727
1728       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), 0);
1729     }
1730
1731
1732   /* Clobber memory for asm ("" : : : "memory");  */
1733   for (link = ASM_CLOBBERS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
1734     if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (link)), "memory") == 0)
1735       {
1736         unsigned i;
1737         bitmap_iterator bi;
1738
1739         /* Clobber all call-clobbered variables (or .GLOBAL_VAR if we
1740            decided to group them).  */
1741         if (global_var)
1742           add_stmt_operand (&global_var, s_ann, opf_is_def);
1743         else
1744           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, i, bi)
1745             {
1746               tree var = referenced_var (i);
1747               add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_is_def | opf_non_specific);
1748             }
1749
1750         /* Now clobber all addressables.  */
1751         EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (addressable_vars, 0, i, bi)
1752             {
1753               tree var = referenced_var (i);
1754
1755               /* Subvars are explicitly represented in this list, so
1756                  we don't need the original to be added to the clobber
1757                  ops, but the original *will* be in this list because 
1758                  we keep the addressability of the original
1759                  variable up-to-date so we don't screw up the rest of
1760                  the backend.  */
1761               if (var_can_have_subvars (var)
1762                   && get_subvars_for_var (var) != NULL)
1763                 continue;               
1764
1765               add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_is_def | opf_non_specific);
1766             }
1767
1768         break;
1769       }
1770 }
1771
1772
1773 /* Scan operands for the assignment expression EXPR in statement STMT.  */
1774
1775 static void
1776 get_modify_expr_operands (tree stmt, tree expr)
1777 {
1778   /* First get operands from the RHS.  */
1779   get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1780
1781   /* For the LHS, use a regular definition (OPF_IS_DEF) for GIMPLE
1782      registers.  If the LHS is a store to memory, we will either need
1783      a preserving definition (V_MAY_DEF) or a killing definition
1784      (V_MUST_DEF).
1785
1786      Preserving definitions are those that modify a part of an
1787      aggregate object for which no subvars have been computed (or the
1788      reference does not correspond exactly to one of them). Stores
1789      through a pointer are also represented with V_MAY_DEF operators.
1790
1791      The determination of whether to use a preserving or a killing
1792      definition is done while scanning the LHS of the assignment.  By
1793      default, assume that we will emit a V_MUST_DEF.  */
1794   get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_is_def|opf_kill_def);
1795 }
1796
1797
1798 /* Recursively scan the expression pointed to by EXPR_P in statement
1799    STMT.  FLAGS is one of the OPF_* constants modifying how to
1800    interpret the operands found.  */
1801
1802 static void
1803 get_expr_operands (tree stmt, tree *expr_p, int flags)
1804 {
1805   enum tree_code code;
1806   enum tree_code_class class;
1807   tree expr = *expr_p;
1808   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1809
1810   if (expr == NULL)
1811     return;
1812
1813   code = TREE_CODE (expr);
1814   class = TREE_CODE_CLASS (code);
1815
1816   switch (code)
1817     {
1818     case ADDR_EXPR:
1819       /* Taking the address of a variable does not represent a
1820          reference to it, but the fact that the statement takes its
1821          address will be of interest to some passes (e.g. alias
1822          resolution).  */
1823       add_to_addressable_set (TREE_OPERAND (expr, 0), &s_ann->addresses_taken);
1824
1825       /* If the address is invariant, there may be no interesting
1826          variable references inside.  */
1827       if (is_gimple_min_invariant (expr))
1828         return;
1829
1830       /* Otherwise, there may be variables referenced inside but there
1831          should be no VUSEs created, since the referenced objects are
1832          not really accessed.  The only operands that we should find
1833          here are ARRAY_REF indices which will always be real operands
1834          (GIMPLE does not allow non-registers as array indices).  */
1835       flags |= opf_no_vops;
1836       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1837       return;
1838
1839     case SSA_NAME:
1840     case STRUCT_FIELD_TAG:
1841     case SYMBOL_MEMORY_TAG:
1842     case NAME_MEMORY_TAG:
1843      add_stmt_operand (expr_p, s_ann, flags);
1844      return;
1845
1846     case VAR_DECL:
1847     case PARM_DECL:
1848     case RESULT_DECL:
1849       {
1850         subvar_t svars;
1851         
1852         /* Add the subvars for a variable, if it has subvars, to DEFS
1853            or USES.  Otherwise, add the variable itself.  Whether it
1854            goes to USES or DEFS depends on the operand flags.  */
1855         if (var_can_have_subvars (expr)
1856             && (svars = get_subvars_for_var (expr)))
1857           {
1858             subvar_t sv;
1859             for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
1860               add_stmt_operand (&sv->var, s_ann, flags);
1861           }
1862         else
1863           add_stmt_operand (expr_p, s_ann, flags);
1864
1865         return;
1866       }
1867
1868     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
1869       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
1870       /* fall through */
1871
1872     case ALIGN_INDIRECT_REF:
1873     case INDIRECT_REF:
1874       get_indirect_ref_operands (stmt, expr, flags, NULL_TREE, 0, -1, true);
1875       return;
1876
1877     case TARGET_MEM_REF:
1878       get_tmr_operands (stmt, expr, flags);
1879       return;
1880
1881     case ARRAY_REF:
1882     case ARRAY_RANGE_REF:
1883     case COMPONENT_REF:
1884     case REALPART_EXPR:
1885     case IMAGPART_EXPR:
1886       {
1887         tree ref;
1888         HOST_WIDE_INT offset, size, maxsize;
1889         bool none = true;
1890
1891         /* This component reference becomes an access to all of the
1892            subvariables it can touch, if we can determine that, but
1893            *NOT* the real one.  If we can't determine which fields we
1894            could touch, the recursion will eventually get to a
1895            variable and add *all* of its subvars, or whatever is the
1896            minimum correct subset.  */
1897         ref = get_ref_base_and_extent (expr, &offset, &size, &maxsize);
1898         if (SSA_VAR_P (ref) && get_subvars_for_var (ref))
1899           {
1900             subvar_t sv;
1901             subvar_t svars = get_subvars_for_var (ref);
1902
1903             for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
1904               {
1905                 bool exact;             
1906
1907                 if (overlap_subvar (offset, maxsize, sv->var, &exact))
1908                   {
1909                     int subvar_flags = flags;
1910                     none = false;
1911                     if (!exact || size != maxsize)
1912                       subvar_flags &= ~opf_kill_def;
1913                     add_stmt_operand (&sv->var, s_ann, subvar_flags);
1914                   }
1915               }
1916
1917             if (!none)
1918               flags |= opf_no_vops;
1919           }
1920         else if (TREE_CODE (ref) == INDIRECT_REF)
1921           {
1922             get_indirect_ref_operands (stmt, ref, flags, expr, offset,
1923                                        maxsize, false);
1924             flags |= opf_no_vops;
1925           }
1926
1927         /* Even if we found subvars above we need to ensure to see
1928            immediate uses for d in s.a[d].  In case of s.a having
1929            a subvar or we would miss it otherwise.  */
1930         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0),
1931                            flags & ~opf_kill_def);
1932         
1933         if (code == COMPONENT_REF)
1934           {
1935             if (s_ann && TREE_THIS_VOLATILE (TREE_OPERAND (expr, 1)))
1936               s_ann->has_volatile_ops = true; 
1937             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1938           }
1939         else if (code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
1940           {
1941             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1942             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1943             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 3), opf_none);
1944           }
1945
1946         return;
1947       }
1948
1949     case WITH_SIZE_EXPR:
1950       /* WITH_SIZE_EXPR is a pass-through reference to its first argument,
1951          and an rvalue reference to its second argument.  */
1952       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1953       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1954       return;
1955
1956     case CALL_EXPR:
1957       get_call_expr_operands (stmt, expr);
1958       return;
1959
1960     case COND_EXPR:
1961     case VEC_COND_EXPR:
1962       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_none);
1963       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1964       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1965       return;
1966
1967     case MODIFY_EXPR:
1968       get_modify_expr_operands (stmt, expr);
1969       return;
1970
1971     case CONSTRUCTOR:
1972       {
1973         /* General aggregate CONSTRUCTORs have been decomposed, but they
1974            are still in use as the COMPLEX_EXPR equivalent for vectors.  */
1975         constructor_elt *ce;
1976         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1977
1978         for (idx = 0;
1979              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (expr), idx, ce);
1980              idx++)
1981           get_expr_operands (stmt, &ce->value, opf_none);
1982
1983         return;
1984       }
1985
1986     case BIT_FIELD_REF:
1987       /* Stores using BIT_FIELD_REF are always preserving definitions.  */
1988       flags &= ~opf_kill_def;
1989
1990       /* Fallthru  */
1991
1992     case TRUTH_NOT_EXPR:
1993     case VIEW_CONVERT_EXPR:
1994     do_unary:
1995       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1996       return;
1997
1998     case TRUTH_AND_EXPR:
1999     case TRUTH_OR_EXPR:
2000     case TRUTH_XOR_EXPR:
2001     case COMPOUND_EXPR:
2002     case OBJ_TYPE_REF:
2003     case ASSERT_EXPR:
2004     do_binary:
2005       {
2006         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2007         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
2008         return;
2009       }
2010
2011     case DOT_PROD_EXPR:
2012     case REALIGN_LOAD_EXPR:
2013       {
2014         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
2015         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
2016         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), flags);
2017         return;
2018       }
2019
2020     case BLOCK:
2021     case FUNCTION_DECL:
2022     case EXC_PTR_EXPR:
2023     case FILTER_EXPR:
2024     case LABEL_DECL:
2025     case CONST_DECL:
2026     case OMP_PARALLEL:
2027     case OMP_SECTIONS:
2028     case OMP_FOR:
2029     case OMP_SINGLE:
2030     case OMP_MASTER:
2031     case OMP_ORDERED:
2032     case OMP_CRITICAL:
2033     case OMP_RETURN:
2034     case OMP_CONTINUE:
2035       /* Expressions that make no memory references.  */
2036       return;
2037
2038     default:
2039       if (class == tcc_unary)
2040         goto do_unary;
2041       if (class == tcc_binary || class == tcc_comparison)
2042         goto do_binary;
2043       if (class == tcc_constant || class == tcc_type)
2044         return;
2045     }
2046
2047   /* If we get here, something has gone wrong.  */
2048 #ifdef ENABLE_CHECKING
2049   fprintf (stderr, "unhandled expression in get_expr_operands():\n");
2050   debug_tree (expr);
2051   fputs ("\n", stderr);
2052 #endif
2053   gcc_unreachable ();
2054 }
2055
2056
2057 /* Parse STMT looking for operands.  When finished, the various
2058    build_* operand vectors will have potential operands in them.  */
2059
2060 static void
2061 parse_ssa_operands (tree stmt)
2062 {
2063   enum tree_code code;
2064
2065   code = TREE_CODE (stmt);
2066   switch (code)
2067     {
2068     case MODIFY_EXPR:
2069       get_modify_expr_operands (stmt, stmt);
2070       break;
2071
2072     case COND_EXPR:
2073       get_expr_operands (stmt, &COND_EXPR_COND (stmt), opf_none);
2074       break;
2075
2076     case SWITCH_EXPR:
2077       get_expr_operands (stmt, &SWITCH_COND (stmt), opf_none);
2078       break;
2079
2080     case ASM_EXPR:
2081       get_asm_expr_operands (stmt);
2082       break;
2083
2084     case RETURN_EXPR:
2085       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (stmt, 0), opf_none);
2086       break;
2087
2088     case GOTO_EXPR:
2089       get_expr_operands (stmt, &GOTO_DESTINATION (stmt), opf_none);
2090       break;
2091
2092     case LABEL_EXPR:
2093       get_expr_operands (stmt, &LABEL_EXPR_LABEL (stmt), opf_none);
2094       break;
2095
2096     case BIND_EXPR:
2097     case CASE_LABEL_EXPR:
2098     case TRY_CATCH_EXPR:
2099     case TRY_FINALLY_EXPR:
2100     case EH_FILTER_EXPR:
2101     case CATCH_EXPR:
2102     case RESX_EXPR:
2103       /* These nodes contain no variable references.  */
2104       break;
2105
2106     default:
2107       /* Notice that if get_expr_operands tries to use &STMT as the
2108          operand pointer (which may only happen for USE operands), we
2109          will fail in add_stmt_operand.  This default will handle
2110          statements like empty statements, or CALL_EXPRs that may
2111          appear on the RHS of a statement or as statements themselves.  */
2112       get_expr_operands (stmt, &stmt, opf_none);
2113       break;
2114     }
2115 }
2116
2117
2118 /* Create an operands cache for STMT.  */
2119
2120 static void
2121 build_ssa_operands (tree stmt)
2122 {
2123   stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (stmt);
2124   
2125   /* Initially assume that the statement has no volatile operands.  */
2126   if (ann)
2127     ann->has_volatile_ops = false;
2128
2129   start_ssa_stmt_operands ();
2130
2131   parse_ssa_operands (stmt);
2132   operand_build_sort_virtual (build_vuses);
2133   operand_build_sort_virtual (build_v_may_defs);
2134   operand_build_sort_virtual (build_v_must_defs);
2135
2136   finalize_ssa_stmt_operands (stmt);
2137 }
2138
2139
2140 /* Free any operands vectors in OPS.  */
2141
2142 void 
2143 free_ssa_operands (stmt_operands_p ops)
2144 {
2145   ops->def_ops = NULL;
2146   ops->use_ops = NULL;
2147   ops->maydef_ops = NULL;
2148   ops->mustdef_ops = NULL;
2149   ops->vuse_ops = NULL;
2150 }
2151
2152
2153 /* Get the operands of statement STMT.  */
2154
2155 void
2156 update_stmt_operands (tree stmt)
2157 {
2158   stmt_ann_t ann = get_stmt_ann (stmt);
2159
2160   /* If update_stmt_operands is called before SSA is initialized, do
2161      nothing.  */
2162   if (!ssa_operands_active ())
2163     return;
2164
2165   /* The optimizers cannot handle statements that are nothing but a
2166      _DECL.  This indicates a bug in the gimplifier.  */
2167   gcc_assert (!SSA_VAR_P (stmt));
2168
2169   gcc_assert (ann->modified);
2170
2171   timevar_push (TV_TREE_OPS);
2172
2173   build_ssa_operands (stmt);
2174
2175   /* Clear the modified bit for STMT.  */
2176   ann->modified = 0;
2177
2178   timevar_pop (TV_TREE_OPS);
2179 }
2180
2181
2182 /* Copies virtual operands from SRC to DST.  */
2183
2184 void
2185 copy_virtual_operands (tree dest, tree src)
2186 {
2187   tree t;
2188   ssa_op_iter iter, old_iter;
2189   use_operand_p use_p, u2;
2190   def_operand_p def_p, d2;
2191
2192   build_ssa_operands (dest);
2193
2194   /* Copy all the virtual fields.  */
2195   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (t, src, iter, SSA_OP_VUSE)
2196     append_vuse (t);
2197   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (t, src, iter, SSA_OP_VMAYDEF)
2198     append_v_may_def (t);
2199   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (t, src, iter, SSA_OP_VMUSTDEF)
2200     append_v_must_def (t);
2201
2202   if (VEC_length (tree, build_vuses) == 0
2203       && VEC_length (tree, build_v_may_defs) == 0
2204       && VEC_length (tree, build_v_must_defs) == 0)
2205     return;
2206
2207   /* Now commit the virtual operands to this stmt.  */
2208   finalize_ssa_v_must_defs (dest);
2209   finalize_ssa_v_may_defs (dest);
2210   finalize_ssa_vuses (dest);
2211
2212   /* Finally, set the field to the same values as then originals.  */
2213   t = op_iter_init_tree (&old_iter, src, SSA_OP_VUSE);
2214   FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, dest, iter, SSA_OP_VUSE)
2215     {
2216       gcc_assert (!op_iter_done (&old_iter));
2217       SET_USE (use_p, t);
2218       t = op_iter_next_tree (&old_iter);
2219     }
2220   gcc_assert (op_iter_done (&old_iter));
2221
2222   op_iter_init_maydef (&old_iter, src, &u2, &d2);
2223   FOR_EACH_SSA_MAYDEF_OPERAND (def_p, use_p, dest, iter)
2224     {
2225       gcc_assert (!op_iter_done (&old_iter));
2226       SET_USE (use_p, USE_FROM_PTR (u2));
2227       SET_DEF (def_p, DEF_FROM_PTR (d2));
2228       op_iter_next_maymustdef (&u2, &d2, &old_iter);
2229     }
2230   gcc_assert (op_iter_done (&old_iter));
2231
2232   op_iter_init_mustdef (&old_iter, src, &u2, &d2);
2233   FOR_EACH_SSA_MUSTDEF_OPERAND (def_p, use_p, dest, iter)
2234     {
2235       gcc_assert (!op_iter_done (&old_iter));
2236       SET_USE (use_p, USE_FROM_PTR (u2));
2237       SET_DEF (def_p, DEF_FROM_PTR (d2));
2238       op_iter_next_maymustdef (&u2, &d2, &old_iter);
2239     }
2240   gcc_assert (op_iter_done (&old_iter));
2241
2242 }
2243
2244
2245 /* Specifically for use in DOM's expression analysis.  Given a store, we
2246    create an artificial stmt which looks like a load from the store, this can
2247    be used to eliminate redundant loads.  OLD_OPS are the operands from the 
2248    store stmt, and NEW_STMT is the new load which represents a load of the
2249    values stored.  */
2250
2251 void
2252 create_ssa_artficial_load_stmt (tree new_stmt, tree old_stmt)
2253 {
2254   stmt_ann_t ann;
2255   tree op;
2256   ssa_op_iter iter;
2257   use_operand_p use_p;
2258   unsigned x;
2259
2260   ann = get_stmt_ann (new_stmt);
2261
2262   /* Process the stmt looking for operands.  */
2263   start_ssa_stmt_operands ();
2264   parse_ssa_operands (new_stmt);
2265
2266   for (x = 0; x < VEC_length (tree, build_vuses); x++)
2267     {
2268       tree t = VEC_index (tree, build_vuses, x);
2269       if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
2270         {
2271           var_ann_t ann = var_ann (t);
2272           ann->in_vuse_list = 0;
2273         }
2274     }
2275    
2276   for (x = 0; x < VEC_length (tree, build_v_may_defs); x++)
2277     {
2278       tree t = VEC_index (tree, build_v_may_defs, x);
2279       if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
2280         {
2281           var_ann_t ann = var_ann (t);
2282           ann->in_v_may_def_list = 0;
2283         }
2284     }
2285
2286   /* Remove any virtual operands that were found.  */
2287   VEC_truncate (tree, build_v_may_defs, 0);
2288   VEC_truncate (tree, build_v_must_defs, 0);
2289   VEC_truncate (tree, build_vuses, 0);
2290
2291   /* For each VDEF on the original statement, we want to create a
2292      VUSE of the V_MAY_DEF result or V_MUST_DEF op on the new 
2293      statement.  */
2294   FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, old_stmt, iter, 
2295                              (SSA_OP_VMAYDEF | SSA_OP_VMUSTDEF))
2296     append_vuse (op);
2297     
2298   /* Now build the operands for this new stmt.  */
2299   finalize_ssa_stmt_operands (new_stmt);
2300
2301   /* All uses in this fake stmt must not be in the immediate use lists.  */
2302   FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, new_stmt, iter, SSA_OP_ALL_USES)
2303     delink_imm_use (use_p);
2304 }
2305
2306
2307 /* Swap operands EXP0 and EXP1 in statement STMT.  No attempt is done
2308    to test the validity of the swap operation.  */
2309
2310 void
2311 swap_tree_operands (tree stmt, tree *exp0, tree *exp1)
2312 {
2313   tree op0, op1;
2314   op0 = *exp0;
2315   op1 = *exp1;
2316
2317   /* If the operand cache is active, attempt to preserve the relative
2318      positions of these two operands in their respective immediate use
2319      lists.  */
2320   if (ssa_operands_active () && op0 != op1)
2321     {
2322       use_optype_p use0, use1, ptr;
2323       use0 = use1 = NULL;
2324
2325       /* Find the 2 operands in the cache, if they are there.  */
2326       for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
2327         if (USE_OP_PTR (ptr)->use == exp0)
2328           {
2329             use0 = ptr;
2330             break;
2331           }
2332
2333       for (ptr = USE_OPS (stmt); ptr; ptr = ptr->next)
2334         if (USE_OP_PTR (ptr)->use == exp1)
2335           {
2336             use1 = ptr;
2337             break;
2338           }
2339
2340       /* If both uses don't have operand entries, there isn't much we can do
2341          at this point.  Presumably we don't need to worry about it.  */
2342       if (use0 && use1)
2343         {
2344           tree *tmp = USE_OP_PTR (use1)->use;
2345           USE_OP_PTR (use1)->use = USE_OP_PTR (use0)->use;
2346           USE_OP_PTR (use0)->use = tmp;
2347         }
2348     }
2349
2350   /* Now swap the data.  */
2351   *exp0 = op1;
2352   *exp1 = op0;
2353 }
2354
2355
2356 /* Add the base address of REF to the set *ADDRESSES_TAKEN.  If
2357    *ADDRESSES_TAKEN is NULL, a new set is created.  REF may be
2358    a single variable whose address has been taken or any other valid
2359    GIMPLE memory reference (structure reference, array, etc).  If the
2360    base address of REF is a decl that has sub-variables, also add all
2361    of its sub-variables.  */
2362
2363 void
2364 add_to_addressable_set (tree ref, bitmap *addresses_taken)
2365 {
2366   tree var;
2367   subvar_t svars;
2368
2369   gcc_assert (addresses_taken);
2370
2371   /* Note that it is *NOT OKAY* to use the target of a COMPONENT_REF
2372      as the only thing we take the address of.  If VAR is a structure,
2373      taking the address of a field means that the whole structure may
2374      be referenced using pointer arithmetic.  See PR 21407 and the
2375      ensuing mailing list discussion.  */
2376   var = get_base_address (ref);
2377   if (var && SSA_VAR_P (var))
2378     {
2379       if (*addresses_taken == NULL)
2380         *addresses_taken = BITMAP_GGC_ALLOC ();      
2381       
2382       if (var_can_have_subvars (var)
2383           && (svars = get_subvars_for_var (var)))
2384         {
2385           subvar_t sv;
2386           for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
2387             {
2388               bitmap_set_bit (*addresses_taken, DECL_UID (sv->var));
2389               TREE_ADDRESSABLE (sv->var) = 1;
2390             }
2391         }
2392       else
2393         {
2394           bitmap_set_bit (*addresses_taken, DECL_UID (var));
2395           TREE_ADDRESSABLE (var) = 1;
2396         }
2397     }
2398 }
2399
2400
2401 /* Scan the immediate_use list for VAR making sure its linked properly.
2402    Return TRUE if there is a problem and emit an error message to F.  */
2403
2404 bool
2405 verify_imm_links (FILE *f, tree var)
2406 {
2407   use_operand_p ptr, prev, list;
2408   int count;
2409
2410   gcc_assert (TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2411
2412   list = &(SSA_NAME_IMM_USE_NODE (var));
2413   gcc_assert (list->use == NULL);
2414
2415   if (list->prev == NULL)
2416     {
2417       gcc_assert (list->next == NULL);
2418       return false;
2419     }
2420
2421   prev = list;
2422   count = 0;
2423   for (ptr = list->next; ptr != list; )
2424     {
2425       if (prev != ptr->prev)
2426         goto error;
2427       
2428       if (ptr->use == NULL)
2429         goto error; /* 2 roots, or SAFE guard node.  */
2430       else if (*(ptr->use) != var)
2431         goto error;
2432
2433       prev = ptr;
2434       ptr = ptr->next;
2435
2436       /* Avoid infinite loops.  50,000,000 uses probably indicates a
2437          problem.  */
2438       if (count++ > 50000000)
2439         goto error;
2440     }
2441
2442   /* Verify list in the other direction.  */
2443   prev = list;
2444   for (ptr = list->prev; ptr != list; )
2445     {
2446       if (prev != ptr->next)
2447         goto error;
2448       prev = ptr;
2449       ptr = ptr->prev;
2450       if (count-- < 0)
2451         goto error;
2452     }
2453
2454   if (count != 0)
2455     goto error;
2456
2457   return false;
2458
2459  error:
2460   if (ptr->stmt && stmt_modified_p (ptr->stmt))
2461     {
2462       fprintf (f, " STMT MODIFIED. - <%p> ", (void *)ptr->stmt);
2463       print_generic_stmt (f, ptr->stmt, TDF_SLIM);
2464     }
2465   fprintf (f, " IMM ERROR : (use_p : tree - %p:%p)", (void *)ptr, 
2466            (void *)ptr->use);
2467   print_generic_expr (f, USE_FROM_PTR (ptr), TDF_SLIM);
2468   fprintf(f, "\n");
2469   return true;
2470 }
2471
2472
2473 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2474
2475 void
2476 dump_immediate_uses_for (FILE *file, tree var)
2477 {
2478   imm_use_iterator iter;
2479   use_operand_p use_p;
2480
2481   gcc_assert (var && TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2482
2483   print_generic_expr (file, var, TDF_SLIM);
2484   fprintf (file, " : -->");
2485   if (has_zero_uses (var))
2486     fprintf (file, " no uses.\n");
2487   else
2488     if (has_single_use (var))
2489       fprintf (file, " single use.\n");
2490     else
2491       fprintf (file, "%d uses.\n", num_imm_uses (var));
2492
2493   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, iter, var)
2494     {
2495       if (!is_gimple_reg (USE_FROM_PTR (use_p)))
2496         print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_VOPS);
2497       else
2498         print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_SLIM);
2499     }
2500   fprintf(file, "\n");
2501 }
2502
2503
2504 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2505
2506 void
2507 dump_immediate_uses (FILE *file)
2508 {
2509   tree var;
2510   unsigned int x;
2511
2512   fprintf (file, "Immediate_uses: \n\n");
2513   for (x = 1; x < num_ssa_names; x++)
2514     {
2515       var = ssa_name(x);
2516       if (!var)
2517         continue;
2518       dump_immediate_uses_for (file, var);
2519     }
2520 }
2521
2522
2523 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2524
2525 void
2526 debug_immediate_uses (void)
2527 {
2528   dump_immediate_uses (stderr);
2529 }
2530
2531
2532 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2533
2534 void
2535 debug_immediate_uses_for (tree var)
2536 {
2537   dump_immediate_uses_for (stderr, var);
2538 }
2539
2540 #include "gt-tree-ssa-operands.h"