OSDN Git Service

* tree-ssa-operands.c (swap_tree_operands): Export.
[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 #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 */
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 get_expr_operands (tree, tree *, int);
152 static void get_asm_expr_operands (tree);
153 static void get_indirect_ref_operands (tree, tree, int);
154 static void get_tmr_operands (tree, tree, int);
155 static void get_call_expr_operands (tree, tree);
156 static inline void append_def (tree *);
157 static inline void append_use (tree *);
158 static void append_v_may_def (tree);
159 static void append_v_must_def (tree);
160 static void add_call_clobber_ops (tree, tree);
161 static void add_call_read_ops (tree);
162 static void add_stmt_operand (tree *, stmt_ann_t, int);
163 static void build_ssa_operands (tree stmt);
164                                                                                 
165 static def_optype_p free_defs = NULL;
166 static use_optype_p free_uses = NULL;
167 static vuse_optype_p free_vuses = NULL;
168 static maydef_optype_p free_maydefs = NULL;
169 static mustdef_optype_p free_mustdefs = NULL;
170
171 /* Initialize a virtual operand build LIST called NAME with NUM elements.  */
172
173 static inline void
174 opbuild_initialize_virtual (struct  opbuild_list_d *list, int num, 
175                            const char *name)
176 {
177   list->first = OPBUILD_LAST;
178   list->num = 0;
179   VARRAY_TREE_INIT (list->vars, num, name);
180   VARRAY_UINT_INIT (list->uid, num, "List UID");
181   VARRAY_INT_INIT (list->next, num, "List NEXT");
182 }
183
184
185 /* Initialize a real operand build LIST called NAME with NUM elements.  */
186
187 static inline void
188 opbuild_initialize_real (struct opbuild_list_d *list, int num, const char *name)
189 {
190   list->first = OPBUILD_LAST;
191   list->num = 0;
192   VARRAY_TREE_PTR_INIT (list->vars, num, name);
193   VARRAY_INT_INIT (list->next, num, "List NEXT");
194   /* The UID field is not needed since we sort based on the pointer value.  */
195   list->uid = NULL;
196 }
197
198
199 /* Free memory used in virtual operand build object LIST.  */
200
201 static inline void
202 opbuild_free (struct opbuild_list_d *list)
203 {
204   list->vars = NULL;
205   list->uid = NULL;
206   list->next = NULL;
207 }
208
209
210 /* Number of elements in an opbuild list.  */
211
212 static inline unsigned
213 opbuild_num_elems (struct opbuild_list_d *list)
214 {
215   return list->num;
216 }
217
218
219 /* Add VAR to the real operand list LIST, keeping it sorted and avoiding
220    duplicates.  The actual sort value is the tree pointer value.  */
221
222 static inline void
223 opbuild_append_real (struct opbuild_list_d *list, tree *var)
224 {
225   int index;
226
227 #ifdef ENABLE_CHECKING
228   /* Ensure the real operand doesn't exist already.  */
229   for (index = list->first; 
230        index != OPBUILD_LAST; 
231        index = VARRAY_INT (list->next, index))
232     gcc_assert (VARRAY_TREE_PTR (list->vars, index) != var);
233 #endif
234
235   /* First item in the list.  */
236   index = VARRAY_ACTIVE_SIZE (list->vars);
237   if (index == 0)
238     list->first = index;
239   else
240     VARRAY_INT (list->next, index - 1) = index;
241   VARRAY_PUSH_INT (list->next, OPBUILD_LAST);
242   VARRAY_PUSH_TREE_PTR (list->vars, var);
243   list->num++;
244 }
245
246
247 /* Add VAR to the virtual operand list LIST, keeping it sorted and avoiding
248    duplicates.  The actual sort value is the DECL UID of the base variable.  */
249
250 static inline void
251 opbuild_append_virtual (struct opbuild_list_d *list, tree var)
252 {
253   int index, curr, last;
254   unsigned int var_uid;
255
256   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
257     var_uid = DECL_UID (var);
258   else
259     var_uid = DECL_UID (SSA_NAME_VAR (var));
260
261   index = VARRAY_ACTIVE_SIZE (list->vars);
262
263   if (index == 0)
264     {
265       VARRAY_PUSH_TREE (list->vars, var);
266       VARRAY_PUSH_UINT (list->uid, var_uid);
267       VARRAY_PUSH_INT (list->next, OPBUILD_LAST);
268       list->first = 0;
269       list->num = 1;
270       return;
271     }
272
273   last = OPBUILD_LAST;
274   /* Find the correct spot in the sorted list.  */
275   for (curr = list->first; 
276        curr != OPBUILD_LAST; 
277        last = curr, curr = VARRAY_INT (list->next, curr))
278     {
279       if (VARRAY_UINT (list->uid, curr) > var_uid)
280         break;
281     }
282
283   if (last == OPBUILD_LAST)
284     {
285       /* First item in the list.  */
286       VARRAY_PUSH_INT (list->next, list->first);
287       list->first = index;
288     }
289   else
290     {
291       /* Don't enter duplicates at all.  */
292       if (VARRAY_UINT (list->uid, last) == var_uid)
293         return;
294       
295       VARRAY_PUSH_INT (list->next, VARRAY_INT (list->next, last));
296       VARRAY_INT (list->next, last) = index;
297     }
298   VARRAY_PUSH_TREE (list->vars, var);
299   VARRAY_PUSH_UINT (list->uid, var_uid);
300   list->num++;
301 }
302
303
304 /*  Return the first element index in LIST.  OPBUILD_LAST means there are no 
305     more elements.  */
306
307 static inline int
308 opbuild_first (struct opbuild_list_d *list)
309 {
310   if (list->num > 0)
311     return list->first;
312   else
313     return OPBUILD_LAST;
314 }
315
316
317 /* Return the next element after PREV in LIST.  */
318
319 static inline int
320 opbuild_next (struct opbuild_list_d *list, int prev)
321 {
322   return VARRAY_INT (list->next, prev);
323 }
324
325
326 /* Return the real element at index ELEM in LIST.  */
327
328 static inline tree *
329 opbuild_elem_real (struct opbuild_list_d *list, int elem)
330 {
331   return VARRAY_TREE_PTR (list->vars, elem);
332 }
333
334
335 /* Return the virtual element at index ELEM in LIST.  */
336
337 static inline tree
338 opbuild_elem_virtual (struct opbuild_list_d *list, int elem)
339 {
340   return VARRAY_TREE (list->vars, elem);
341 }
342
343
344 /* Return the virtual element uid at index ELEM in LIST.  */
345 static inline unsigned int
346 opbuild_elem_uid (struct opbuild_list_d *list, int elem)
347 {
348   return VARRAY_UINT (list->uid, elem);
349 }
350
351
352 /* Reset an operand build list.  */
353
354 static inline void
355 opbuild_clear (struct opbuild_list_d *list)
356 {
357   list->first = OPBUILD_LAST;
358   VARRAY_POP_ALL (list->vars);
359   VARRAY_POP_ALL (list->next);
360   if (list->uid)
361     VARRAY_POP_ALL (list->uid);
362   list->num = 0;
363 }
364
365
366 /* Remove ELEM from LIST where PREV is the previous element.  Return the next 
367    element.  */
368
369 static inline int 
370 opbuild_remove_elem (struct opbuild_list_d *list, int elem, int prev)
371 {
372   int ret;
373   if (prev != OPBUILD_LAST)
374     {
375       gcc_assert (VARRAY_INT (list->next, prev) == elem);
376       ret = VARRAY_INT (list->next, prev) = VARRAY_INT (list->next, elem);
377     }
378   else
379     {
380       gcc_assert (list->first == elem);
381       ret = list->first = VARRAY_INT (list->next, elem);
382     }
383   list->num--;
384   return ret;
385 }
386
387
388 /*  Return true if the ssa operands cache is active.  */
389
390 bool
391 ssa_operands_active (void)
392 {
393   return ops_active;
394 }
395
396
397 /* Initialize the operand cache routines.  */
398
399 void
400 init_ssa_operands (void)
401 {
402   opbuild_initialize_real (&build_defs, 5, "build defs");
403   opbuild_initialize_real (&build_uses, 10, "build uses");
404   opbuild_initialize_virtual (&build_vuses, 25, "build_vuses");
405   opbuild_initialize_virtual (&build_v_may_defs, 25, "build_v_may_defs");
406   opbuild_initialize_virtual (&build_v_must_defs, 25, "build_v_must_defs");
407   gcc_assert (operand_memory == NULL);
408   operand_memory_index = SSA_OPERAND_MEMORY_SIZE;
409   ops_active = true;
410 }
411
412
413 /* Dispose of anything required by the operand routines.  */
414
415 void
416 fini_ssa_operands (void)
417 {
418   struct ssa_operand_memory_d *ptr;
419   opbuild_free (&build_defs);
420   opbuild_free (&build_uses);
421   opbuild_free (&build_v_must_defs);
422   opbuild_free (&build_v_may_defs);
423   opbuild_free (&build_vuses);
424   free_defs = NULL;
425   free_uses = NULL;
426   free_vuses = NULL;
427   free_maydefs = NULL;
428   free_mustdefs = NULL;
429   while ((ptr = operand_memory) != NULL)
430     {
431       operand_memory = operand_memory->next;
432       ggc_free (ptr);
433     }
434
435   VEC_free (tree, heap, clobbered_v_may_defs);
436   VEC_free (tree, heap, clobbered_vuses);
437   VEC_free (tree, heap, ro_call_vuses);
438   ops_active = false;
439 }
440
441
442 /* Return memory for operands of SIZE chunks.  */
443                                                                               
444 static inline void *
445 ssa_operand_alloc (unsigned size)
446 {
447   char *ptr;
448   if (operand_memory_index + size >= SSA_OPERAND_MEMORY_SIZE)
449     {
450       struct ssa_operand_memory_d *ptr;
451       ptr = ggc_alloc (sizeof (struct ssa_operand_memory_d));
452       ptr->next = operand_memory;
453       operand_memory = ptr;
454       operand_memory_index = 0;
455     }
456   ptr = &(operand_memory->mem[operand_memory_index]);
457   operand_memory_index += size;
458   return ptr;
459 }
460
461
462 /* Make sure PTR is in the correct immediate use list.  Since uses are simply
463    pointers into the stmt TREE, there is no way of telling if anyone has
464    changed what this pointer points to via TREE_OPERANDS (exp, 0) = <...>.
465    The contents are different, but the pointer is still the same.  This
466    routine will check to make sure PTR is in the correct list, and if it isn't
467    put it in the correct list.  We cannot simply check the previous node 
468    because all nodes in the same stmt might have be changed.  */
469
470 static inline void
471 correct_use_link (use_operand_p ptr, tree stmt)
472 {
473   use_operand_p prev;
474   tree root;
475
476   /*  Fold_stmt () may have changed the stmt pointers.  */
477   if (ptr->stmt != stmt)
478     ptr->stmt = stmt;
479
480   prev = ptr->prev;
481   if (prev)
482     {
483       bool stmt_mod = true;
484       /* Find the first element which isn't a SAFE iterator, is in a different
485          stmt, and is not a modified stmt.  That node is in the correct list,
486          see if we are too.  */
487
488       while (stmt_mod)
489         {
490           while (prev->stmt == stmt || prev->stmt == NULL)
491             prev = prev->prev;
492           if (prev->use == NULL)
493             stmt_mod = false;
494           else
495             if ((stmt_mod = stmt_modified_p (prev->stmt)))
496               prev = prev->prev;
497         }
498
499       /* Get the ssa_name of the list the node is in.  */
500       if (prev->use == NULL)
501         root = prev->stmt;
502       else
503         root = *(prev->use);
504       /* If it's the right list, simply return.  */
505       if (root == *(ptr->use))
506         return;
507     }
508   /* Its in the wrong list if we reach here.  */
509   delink_imm_use (ptr);
510   link_imm_use (ptr, *(ptr->use));
511 }
512
513
514 #define FINALIZE_OPBUILD                build_defs
515 #define FINALIZE_OPBUILD_BASE(I)        opbuild_elem_real (&build_defs, (I))
516 #define FINALIZE_OPBUILD_ELEM(I)        opbuild_elem_real (&build_defs, (I))
517 #define FINALIZE_FUNC                   finalize_ssa_def_ops
518 #define FINALIZE_ALLOC                  alloc_def
519 #define FINALIZE_FREE                   free_defs
520 #define FINALIZE_TYPE                   struct def_optype_d
521 #define FINALIZE_ELEM(PTR)              ((PTR)->def_ptr)
522 #define FINALIZE_OPS                    DEF_OPS
523 #define FINALIZE_BASE(VAR)              VAR
524 #define FINALIZE_BASE_TYPE              tree *
525 #define FINALIZE_BASE_ZERO              NULL
526 #define FINALIZE_INITIALIZE(PTR, VAL, STMT)     FINALIZE_ELEM (PTR) = (VAL)
527 #include "tree-ssa-opfinalize.h"
528
529
530 /* This routine will create stmt operands for STMT from the def build list.  */
531
532 static void
533 finalize_ssa_defs (tree stmt)
534 {
535   unsigned int num = opbuild_num_elems (&build_defs);
536   /* There should only be a single real definition per assignment.  */
537   gcc_assert ((stmt && TREE_CODE (stmt) != MODIFY_EXPR) || num <= 1);
538
539   /* If there is an old list, often the new list is identical, or close, so
540      find the elements at the beginning that are the same as the vector.  */
541
542   finalize_ssa_def_ops (stmt);
543   opbuild_clear (&build_defs);
544 }
545
546 #define FINALIZE_OPBUILD        build_uses
547 #define FINALIZE_OPBUILD_BASE(I)        opbuild_elem_real (&build_uses, (I))
548 #define FINALIZE_OPBUILD_ELEM(I)        opbuild_elem_real (&build_uses, (I))
549 #define FINALIZE_FUNC           finalize_ssa_use_ops
550 #define FINALIZE_ALLOC          alloc_use
551 #define FINALIZE_FREE           free_uses
552 #define FINALIZE_TYPE           struct use_optype_d
553 #define FINALIZE_ELEM(PTR)      ((PTR)->use_ptr.use)
554 #define FINALIZE_OPS            USE_OPS
555 #define FINALIZE_USE_PTR(PTR)   USE_OP_PTR (PTR)
556 #define FINALIZE_BASE(VAR)      VAR
557 #define FINALIZE_BASE_TYPE      tree *
558 #define FINALIZE_BASE_ZERO      NULL
559 #define FINALIZE_INITIALIZE(PTR, VAL, STMT)                             \
560                                 (PTR)->use_ptr.use = (VAL);             \
561                                 link_imm_use_stmt (&((PTR)->use_ptr),   \
562                                                    *(VAL), (STMT))
563 #include "tree-ssa-opfinalize.h"
564
565 /* Return a new use operand vector for STMT, comparing to OLD_OPS_P.  */
566                                                                               
567 static void
568 finalize_ssa_uses (tree stmt)
569 {
570 #ifdef ENABLE_CHECKING
571   {
572     unsigned x;
573     unsigned num = opbuild_num_elems (&build_uses);
574
575     /* If the pointer to the operand is the statement itself, something is
576        wrong.  It means that we are pointing to a local variable (the 
577        initial call to get_stmt_operands does not pass a pointer to a 
578        statement).  */
579     for (x = 0; x < num; x++)
580       gcc_assert (*(opbuild_elem_real (&build_uses, x)) != stmt);
581   }
582 #endif
583   finalize_ssa_use_ops (stmt);
584   opbuild_clear (&build_uses);
585 }
586                                                                               
587                                                                               
588 /* Return a new v_may_def operand vector for STMT, comparing to OLD_OPS_P.  */                                                                                
589 #define FINALIZE_OPBUILD        build_v_may_defs
590 #define FINALIZE_OPBUILD_ELEM(I)        opbuild_elem_virtual (&build_v_may_defs, (I))
591 #define FINALIZE_OPBUILD_BASE(I)        opbuild_elem_uid (&build_v_may_defs, (I))
592 #define FINALIZE_FUNC           finalize_ssa_v_may_def_ops
593 #define FINALIZE_ALLOC          alloc_maydef
594 #define FINALIZE_FREE           free_maydefs
595 #define FINALIZE_TYPE           struct maydef_optype_d
596 #define FINALIZE_ELEM(PTR)      MAYDEF_RESULT (PTR)
597 #define FINALIZE_OPS            MAYDEF_OPS
598 #define FINALIZE_USE_PTR(PTR)   MAYDEF_OP_PTR (PTR)
599 #define FINALIZE_BASE_ZERO      0
600 #define FINALIZE_BASE(VAR)      ((TREE_CODE (VAR) == SSA_NAME)          \
601                                 ? DECL_UID (SSA_NAME_VAR (VAR)) : DECL_UID ((VAR)))
602 #define FINALIZE_BASE_TYPE      unsigned
603 #define FINALIZE_INITIALIZE(PTR, VAL, STMT)                             \
604                                 (PTR)->def_var = (VAL);                 \
605                                 (PTR)->use_var = (VAL);                 \
606                                 (PTR)->use_ptr.use = &((PTR)->use_var); \
607                                 link_imm_use_stmt (&((PTR)->use_ptr),   \
608                                                    (VAL), (STMT))
609 #include "tree-ssa-opfinalize.h"
610                                                                               
611                                                                               
612 static void
613 finalize_ssa_v_may_defs (tree stmt)
614 {
615   finalize_ssa_v_may_def_ops (stmt);
616 }
617                                                                                
618
619 /* Clear the in_list bits and empty the build array for v_may_defs.  */
620
621 static inline void
622 cleanup_v_may_defs (void)
623 {
624   unsigned x, num;
625   num = opbuild_num_elems (&build_v_may_defs);
626
627   for (x = 0; x < num; x++)
628     {
629       tree t = opbuild_elem_virtual (&build_v_may_defs, x);
630       if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
631         {
632           var_ann_t ann = var_ann (t);
633           ann->in_v_may_def_list = 0;
634         }
635     }
636   opbuild_clear (&build_v_may_defs);
637 }                                                                             
638
639                                                                               
640 #define FINALIZE_OPBUILD        build_vuses
641 #define FINALIZE_OPBUILD_ELEM(I)        opbuild_elem_virtual (&build_vuses, (I))
642 #define FINALIZE_OPBUILD_BASE(I)        opbuild_elem_uid (&build_vuses, (I))
643 #define FINALIZE_FUNC           finalize_ssa_vuse_ops
644 #define FINALIZE_ALLOC          alloc_vuse
645 #define FINALIZE_FREE           free_vuses
646 #define FINALIZE_TYPE           struct vuse_optype_d
647 #define FINALIZE_ELEM(PTR)      VUSE_OP (PTR)
648 #define FINALIZE_OPS            VUSE_OPS
649 #define FINALIZE_USE_PTR(PTR)   VUSE_OP_PTR (PTR)
650 #define FINALIZE_BASE_ZERO      0
651 #define FINALIZE_BASE(VAR)      ((TREE_CODE (VAR) == SSA_NAME)          \
652                                 ? DECL_UID (SSA_NAME_VAR (VAR)) : DECL_UID ((VAR)))
653 #define FINALIZE_BASE_TYPE      unsigned
654 #define FINALIZE_INITIALIZE(PTR, VAL, STMT)                             \
655                                 (PTR)->use_var = (VAL);                 \
656                                 (PTR)->use_ptr.use = &((PTR)->use_var); \
657                                 link_imm_use_stmt (&((PTR)->use_ptr),   \
658                                                    (VAL), (STMT))
659 #include "tree-ssa-opfinalize.h"
660
661
662 /* Return a new vuse operand vector, comparing to OLD_OPS_P.  */
663                                                                               
664 static void
665 finalize_ssa_vuses (tree stmt)
666 {
667   unsigned num, num_v_may_defs;
668   int vuse_index;
669
670   /* Remove superfluous VUSE operands.  If the statement already has a
671    V_MAY_DEF operation for a variable 'a', then a VUSE for 'a' is not
672    needed because V_MAY_DEFs imply a VUSE of the variable.  For instance,
673    suppose that variable 'a' is aliased:
674
675               # VUSE <a_2>
676               # a_3 = V_MAY_DEF <a_2>
677               a = a + 1;
678
679   The VUSE <a_2> is superfluous because it is implied by the V_MAY_DEF
680   operation.  */
681
682   num = opbuild_num_elems (&build_vuses);
683   num_v_may_defs = opbuild_num_elems (&build_v_may_defs);
684
685   if (num > 0 && num_v_may_defs > 0)
686     {
687       int last = OPBUILD_LAST;
688       vuse_index = opbuild_first (&build_vuses);
689       for ( ; vuse_index != OPBUILD_LAST; )
690         {
691           tree vuse;
692           vuse = opbuild_elem_virtual (&build_vuses, vuse_index);
693           if (TREE_CODE (vuse) != SSA_NAME)
694             {
695               var_ann_t ann = var_ann (vuse);
696               ann->in_vuse_list = 0;
697               if (ann->in_v_may_def_list)
698                 {
699                   vuse_index = opbuild_remove_elem (&build_vuses, vuse_index, 
700                                                     last);
701                   continue;
702                 }
703             }
704           last = vuse_index;
705           vuse_index = opbuild_next (&build_vuses, vuse_index);
706         }
707     }
708   else
709     /* Clear out the in_list bits.  */
710     for (vuse_index = opbuild_first (&build_vuses);
711          vuse_index != OPBUILD_LAST;
712          vuse_index = opbuild_next (&build_vuses, vuse_index))
713       {
714         tree t = opbuild_elem_virtual (&build_vuses, vuse_index);
715         if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
716           {
717             var_ann_t ann = var_ann (t);
718             ann->in_vuse_list = 0;
719           }
720       }
721
722   finalize_ssa_vuse_ops (stmt);
723   /* The v_may_def build vector wasn't cleaned up because we needed it.  */
724   cleanup_v_may_defs ();
725                                                                               
726   /* Free the vuses build vector.  */
727   opbuild_clear (&build_vuses);
728
729 }
730                                                                               
731 /* Return a new v_must_def operand vector for STMT, comparing to OLD_OPS_P.  */
732                                                                               
733 #define FINALIZE_OPBUILD        build_v_must_defs
734 #define FINALIZE_OPBUILD_ELEM(I)        opbuild_elem_virtual (&build_v_must_defs, (I))
735 #define FINALIZE_OPBUILD_BASE(I)        opbuild_elem_uid (&build_v_must_defs, (I))
736 #define FINALIZE_FUNC           finalize_ssa_v_must_def_ops
737 #define FINALIZE_ALLOC          alloc_mustdef
738 #define FINALIZE_FREE           free_mustdefs
739 #define FINALIZE_TYPE           struct mustdef_optype_d
740 #define FINALIZE_ELEM(PTR)      MUSTDEF_RESULT (PTR)
741 #define FINALIZE_OPS            MUSTDEF_OPS
742 #define FINALIZE_USE_PTR(PTR)   MUSTDEF_KILL_PTR (PTR)
743 #define FINALIZE_BASE_ZERO      0
744 #define FINALIZE_BASE(VAR)      ((TREE_CODE (VAR) == SSA_NAME)          \
745                                 ? DECL_UID (SSA_NAME_VAR (VAR)) : DECL_UID ((VAR)))
746 #define FINALIZE_BASE_TYPE      unsigned
747 #define FINALIZE_INITIALIZE(PTR, VAL, STMT)                             \
748                                 (PTR)->def_var = (VAL);                 \
749                                 (PTR)->kill_var = (VAL);                \
750                                 (PTR)->use_ptr.use = &((PTR)->kill_var);\
751                                 link_imm_use_stmt (&((PTR)->use_ptr),   \
752                                                    (VAL), (STMT))
753 #include "tree-ssa-opfinalize.h"
754
755
756 static void
757 finalize_ssa_v_must_defs (tree stmt)
758 {
759   /* In the presence of subvars, there may be more than one V_MUST_DEF per
760      statement (one for each subvar).  It is a bit expensive to verify that
761      all must-defs in a statement belong to subvars if there is more than one
762      MUST-def, so we don't do it.  Suffice to say, if you reach here without
763      having subvars, and have num >1, you have hit a bug. */
764
765   finalize_ssa_v_must_def_ops (stmt);
766   opbuild_clear (&build_v_must_defs);
767 }
768
769
770 /* Finalize all the build vectors, fill the new ones into INFO.  */
771                                                                               
772 static inline void
773 finalize_ssa_stmt_operands (tree stmt)
774 {
775   finalize_ssa_defs (stmt);
776   finalize_ssa_uses (stmt);
777   finalize_ssa_v_must_defs (stmt);
778   finalize_ssa_v_may_defs (stmt);
779   finalize_ssa_vuses (stmt);
780 }
781
782
783 /* Start the process of building up operands vectors in INFO.  */
784
785 static inline void
786 start_ssa_stmt_operands (void)
787 {
788   gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_defs) == 0);
789   gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_uses) == 0);
790   gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_vuses) == 0);
791   gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_v_may_defs) == 0);
792   gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_v_must_defs) == 0);
793 }
794
795
796 /* Add DEF_P to the list of pointers to operands.  */
797
798 static inline void
799 append_def (tree *def_p)
800 {
801   opbuild_append_real (&build_defs, def_p);
802 }
803
804
805 /* Add USE_P to the list of pointers to operands.  */
806
807 static inline void
808 append_use (tree *use_p)
809 {
810   opbuild_append_real (&build_uses, use_p);
811 }
812
813
814 /* Add a new virtual may def for variable VAR to the build array.  */
815
816 static inline void
817 append_v_may_def (tree var)
818 {
819   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
820     {
821       var_ann_t ann = get_var_ann (var);
822
823       /* Don't allow duplicate entries.  */
824       if (ann->in_v_may_def_list)
825         return;
826       ann->in_v_may_def_list = 1;
827     }
828
829   opbuild_append_virtual (&build_v_may_defs, var);
830 }
831
832
833 /* Add VAR to the list of virtual uses.  */
834
835 static inline void
836 append_vuse (tree var)
837 {
838
839   /* Don't allow duplicate entries.  */
840   if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
841     {
842       var_ann_t ann = get_var_ann (var);
843
844       if (ann->in_vuse_list || ann->in_v_may_def_list)
845         return;
846       ann->in_vuse_list = 1;
847     }
848
849   opbuild_append_virtual (&build_vuses, var);
850 }
851
852
853 /* Add VAR to the list of virtual must definitions for INFO.  */
854
855 static inline void
856 append_v_must_def (tree var)
857 {
858   unsigned i;
859
860   /* Don't allow duplicate entries.  */
861   for (i = 0; i < opbuild_num_elems (&build_v_must_defs); i++)
862     if (var == opbuild_elem_virtual (&build_v_must_defs, i))
863       return;
864
865   opbuild_append_virtual (&build_v_must_defs, var);
866 }
867
868
869 /* Parse STMT looking for operands.  OLD_OPS is the original stmt operand
870    cache for STMT, if it existed before.  When finished, the various build_*
871    operand vectors will have potential operands. in them.  */
872                                                                                 
873 static void
874 parse_ssa_operands (tree stmt)
875 {
876   enum tree_code code;
877
878   code = TREE_CODE (stmt);
879   switch (code)
880     {
881     case MODIFY_EXPR:
882       /* First get operands from the RHS.  For the LHS, we use a V_MAY_DEF if
883          either only part of LHS is modified or if the RHS might throw,
884          otherwise, use V_MUST_DEF.
885
886          ??? If it might throw, we should represent somehow that it is killed
887          on the fallthrough path.  */
888       {
889         tree lhs = TREE_OPERAND (stmt, 0);
890         int lhs_flags = opf_is_def;
891
892         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (stmt, 1), opf_none);
893
894         /* If the LHS is a VIEW_CONVERT_EXPR, it isn't changing whether
895            or not the entire LHS is modified; that depends on what's
896            inside the VIEW_CONVERT_EXPR.  */
897         if (TREE_CODE (lhs) == VIEW_CONVERT_EXPR)
898           lhs = TREE_OPERAND (lhs, 0);
899
900         if (TREE_CODE (lhs) != ARRAY_REF
901             && 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 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 to by EXPR_P in statement referred
1211    to by INFO.  FLAGS is one of the OPF_* constants modifying how to interpret
1212    the 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         unsigned 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                     int subvar_flags = flags;
1331                     if (!exact)
1332                       subvar_flags &= ~opf_kill_def;
1333                     add_stmt_operand (&sv->var, s_ann, subvar_flags);
1334                   }
1335               }
1336           }
1337         else
1338           get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), 
1339                              flags & ~opf_kill_def);
1340         
1341         if (code == COMPONENT_REF)
1342           {
1343             if (s_ann && TREE_THIS_VOLATILE (TREE_OPERAND (expr, 1)))
1344               s_ann->has_volatile_ops = true; 
1345             get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1346           }
1347         return;
1348       }
1349     case WITH_SIZE_EXPR:
1350       /* WITH_SIZE_EXPR is a pass-through reference to its first argument,
1351          and an rvalue reference to its second argument.  */
1352       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1353       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1354       return;
1355
1356     case CALL_EXPR:
1357       get_call_expr_operands (stmt, expr);
1358       return;
1359
1360     case COND_EXPR:
1361     case VEC_COND_EXPR:
1362       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_none);
1363       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1364       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1365       return;
1366
1367     case MODIFY_EXPR:
1368       {
1369         int subflags;
1370         tree op;
1371
1372         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), opf_none);
1373
1374         op = TREE_OPERAND (expr, 0);
1375         if (TREE_CODE (op) == WITH_SIZE_EXPR)
1376           op = TREE_OPERAND (expr, 0);
1377         if (TREE_CODE (op) == ARRAY_REF
1378             || TREE_CODE (op) == ARRAY_RANGE_REF
1379             || TREE_CODE (op) == REALPART_EXPR
1380             || TREE_CODE (op) == IMAGPART_EXPR)
1381           subflags = opf_is_def;
1382         else
1383           subflags = opf_is_def | opf_kill_def;
1384
1385         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), subflags);
1386         return;
1387       }
1388
1389     case CONSTRUCTOR:
1390       {
1391         /* General aggregate CONSTRUCTORs have been decomposed, but they
1392            are still in use as the COMPLEX_EXPR equivalent for vectors.  */
1393         constructor_elt *ce;
1394         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
1395
1396         for (idx = 0;
1397              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (expr), idx, ce);
1398              idx++)
1399           get_expr_operands (stmt, &ce->value, opf_none);
1400
1401         return;
1402       }
1403
1404     case TRUTH_NOT_EXPR:
1405     case BIT_FIELD_REF:
1406     case VIEW_CONVERT_EXPR:
1407     do_unary:
1408       get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1409       return;
1410
1411     case TRUTH_AND_EXPR:
1412     case TRUTH_OR_EXPR:
1413     case TRUTH_XOR_EXPR:
1414     case COMPOUND_EXPR:
1415     case OBJ_TYPE_REF:
1416     case ASSERT_EXPR:
1417     do_binary:
1418       {
1419         tree op0 = TREE_OPERAND (expr, 0);
1420         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 1);
1421
1422         /* If it would be profitable to swap the operands, then do so to
1423            canonicalize the statement, enabling better optimization.
1424
1425            By placing canonicalization of such expressions here we
1426            transparently keep statements in canonical form, even
1427            when the statement is modified.  */
1428         if (tree_swap_operands_p (op0, op1, false))
1429           {
1430             /* For relationals we need to swap the operands
1431                and change the code.  */
1432             if (code == LT_EXPR
1433                 || code == GT_EXPR
1434                 || code == LE_EXPR
1435                 || code == GE_EXPR)
1436               {
1437                 TREE_SET_CODE (expr, swap_tree_comparison (code));
1438                 swap_tree_operands (stmt,
1439                                     &TREE_OPERAND (expr, 0),                    
1440                                     &TREE_OPERAND (expr, 1));
1441               }
1442           
1443             /* For a commutative operator we can just swap the operands.  */
1444             else if (commutative_tree_code (code))
1445               {
1446                 swap_tree_operands (stmt,
1447                                     &TREE_OPERAND (expr, 0),                    
1448                                     &TREE_OPERAND (expr, 1));
1449               }
1450           }
1451
1452         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1453         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
1454         return;
1455       }
1456
1457     case REALIGN_LOAD_EXPR:
1458       {
1459         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), flags);
1460         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 1), flags);
1461         get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), flags);
1462         return;
1463       }
1464
1465     case BLOCK:
1466     case FUNCTION_DECL:
1467     case EXC_PTR_EXPR:
1468     case FILTER_EXPR:
1469     case LABEL_DECL:
1470       /* Expressions that make no memory references.  */
1471       return;
1472
1473     default:
1474       if (class == tcc_unary)
1475         goto do_unary;
1476       if (class == tcc_binary || class == tcc_comparison)
1477         goto do_binary;
1478       if (class == tcc_constant || class == tcc_type)
1479         return;
1480     }
1481
1482   /* If we get here, something has gone wrong.  */
1483 #ifdef ENABLE_CHECKING
1484   fprintf (stderr, "unhandled expression in get_expr_operands():\n");
1485   debug_tree (expr);
1486   fputs ("\n", stderr);
1487   internal_error ("internal error");
1488 #endif
1489   gcc_unreachable ();
1490 }
1491
1492
1493 /* Scan operands in the ASM_EXPR stmt referred to in INFO.  */
1494
1495 static void
1496 get_asm_expr_operands (tree stmt)
1497 {
1498   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1499   int noutputs = list_length (ASM_OUTPUTS (stmt));
1500   const char **oconstraints
1501     = (const char **) alloca ((noutputs) * sizeof (const char *));
1502   int i;
1503   tree link;
1504   const char *constraint;
1505   bool allows_mem, allows_reg, is_inout;
1506
1507   for (i=0, link = ASM_OUTPUTS (stmt); link; ++i, link = TREE_CHAIN (link))
1508     {
1509       oconstraints[i] = constraint
1510         = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1511       parse_output_constraint (&constraint, i, 0, 0,
1512           &allows_mem, &allows_reg, &is_inout);
1513
1514       /* This should have been split in gimplify_asm_expr.  */
1515       gcc_assert (!allows_reg || !is_inout);
1516
1517       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1518          address of this operand.  */
1519       if (!allows_reg && allows_mem)
1520         {
1521           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
1522           if (t && DECL_P (t) && s_ann)
1523             add_to_addressable_set (t, &s_ann->addresses_taken);
1524         }
1525
1526       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), opf_is_def);
1527     }
1528
1529   for (link = ASM_INPUTS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
1530     {
1531       constraint
1532         = TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_PURPOSE (link)));
1533       parse_input_constraint (&constraint, 0, 0, noutputs, 0,
1534           oconstraints, &allows_mem, &allows_reg);
1535
1536       /* Memory operands are addressable.  Note that STMT needs the
1537          address of this operand.  */
1538       if (!allows_reg && allows_mem)
1539         {
1540           tree t = get_base_address (TREE_VALUE (link));
1541           if (t && DECL_P (t) && s_ann)
1542             add_to_addressable_set (t, &s_ann->addresses_taken);
1543         }
1544
1545       get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (link), 0);
1546     }
1547
1548
1549   /* Clobber memory for asm ("" : : : "memory");  */
1550   for (link = ASM_CLOBBERS (stmt); link; link = TREE_CHAIN (link))
1551     if (strcmp (TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (link)), "memory") == 0)
1552       {
1553         unsigned i;
1554         bitmap_iterator bi;
1555
1556         /* Clobber all call-clobbered variables (or .GLOBAL_VAR if we
1557            decided to group them).  */
1558         if (global_var)
1559           add_stmt_operand (&global_var, s_ann, opf_is_def);
1560         else
1561           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, i, bi)
1562             {
1563               tree var = referenced_var (i);
1564               add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_is_def | opf_non_specific);
1565             }
1566
1567         /* Now clobber all addressables.  */
1568         EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (addressable_vars, 0, i, bi)
1569             {
1570               tree var = referenced_var (i);
1571
1572               /* Subvars are explicitly represented in this list, so
1573                  we don't need the original to be added to the clobber
1574                  ops, but the original *will* be in this list because 
1575                  we keep the addressability of the original
1576                  variable up-to-date so we don't screw up the rest of
1577                  the backend.  */
1578               if (var_can_have_subvars (var)
1579                   && get_subvars_for_var (var) != NULL)
1580                 continue;               
1581
1582               add_stmt_operand (&var, s_ann, opf_is_def | opf_non_specific);
1583             }
1584
1585         break;
1586       }
1587 }
1588
1589 /* A subroutine of get_expr_operands to handle INDIRECT_REF,
1590    ALIGN_INDIRECT_REF and MISALIGNED_INDIRECT_REF.  */
1591
1592 static void
1593 get_indirect_ref_operands (tree stmt, tree expr, int flags)
1594 {
1595   tree *pptr = &TREE_OPERAND (expr, 0);
1596   tree ptr = *pptr;
1597   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
1598
1599   /* Stores into INDIRECT_REF operands are never killing definitions.  */
1600   flags &= ~opf_kill_def;
1601
1602   if (SSA_VAR_P (ptr))
1603     {
1604       struct ptr_info_def *pi = NULL;
1605
1606       /* If PTR has flow-sensitive points-to information, use it.  */
1607       if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1608           && (pi = SSA_NAME_PTR_INFO (ptr)) != NULL
1609           && pi->name_mem_tag)
1610         {
1611           /* PTR has its own memory tag.  Use it.  */
1612           add_stmt_operand (&pi->name_mem_tag, s_ann, flags);
1613         }
1614       else
1615         {
1616           /* If PTR is not an SSA_NAME or it doesn't have a name
1617              tag, use its type memory tag.  */
1618           var_ann_t v_ann;
1619
1620           /* If we are emitting debugging dumps, display a warning if
1621              PTR is an SSA_NAME with no flow-sensitive alias
1622              information.  That means that we may need to compute
1623              aliasing again.  */
1624           if (dump_file
1625               && TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME
1626               && pi == NULL)
1627             {
1628               fprintf (dump_file,
1629                   "NOTE: no flow-sensitive alias info for ");
1630               print_generic_expr (dump_file, ptr, dump_flags);
1631               fprintf (dump_file, " in ");
1632               print_generic_stmt (dump_file, stmt, dump_flags);
1633             }
1634
1635           if (TREE_CODE (ptr) == SSA_NAME)
1636             ptr = SSA_NAME_VAR (ptr);
1637           v_ann = var_ann (ptr);
1638           if (v_ann->type_mem_tag)
1639             add_stmt_operand (&v_ann->type_mem_tag, s_ann, flags);
1640         }
1641     }
1642
1643   /* If a constant is used as a pointer, we can't generate a real
1644      operand for it but we mark the statement volatile to prevent
1645      optimizations from messing things up.  */
1646   else if (TREE_CODE (ptr) == INTEGER_CST)
1647     {
1648       if (s_ann)
1649         s_ann->has_volatile_ops = true;
1650       return;
1651     }
1652
1653   /* Everything else *should* have been folded elsewhere, but users
1654      are smarter than we in finding ways to write invalid code.  We
1655      cannot just assert here.  If we were absolutely certain that we
1656      do handle all valid cases, then we could just do nothing here.
1657      That seems optimistic, so attempt to do something logical... */
1658   else if ((TREE_CODE (ptr) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (ptr) == MINUS_EXPR)
1659            && TREE_CODE (TREE_OPERAND (ptr, 0)) == ADDR_EXPR
1660            && TREE_CODE (TREE_OPERAND (ptr, 1)) == INTEGER_CST)
1661     {
1662       /* Make sure we know the object is addressable.  */
1663       pptr = &TREE_OPERAND (ptr, 0);
1664       add_stmt_operand (pptr, s_ann, 0);
1665
1666       /* Mark the object itself with a VUSE.  */
1667       pptr = &TREE_OPERAND (*pptr, 0);
1668       get_expr_operands (stmt, pptr, flags);
1669       return;
1670     }
1671
1672   /* Ok, this isn't even is_gimple_min_invariant.  Something's broke.  */
1673   else
1674     gcc_unreachable ();
1675
1676   /* Add a USE operand for the base pointer.  */
1677   get_expr_operands (stmt, pptr, opf_none);
1678 }
1679
1680 /* A subroutine of get_expr_operands to handle TARGET_MEM_REF.  */
1681
1682 static void
1683 get_tmr_operands (tree stmt, tree expr, int flags)
1684 {
1685   tree tag = TMR_TAG (expr);
1686
1687   /* First record the real operands.  */
1688   get_expr_operands (stmt, &TMR_BASE (expr), opf_none);
1689   get_expr_operands (stmt, &TMR_INDEX (expr), opf_none);
1690
1691   /* MEM_REFs should never be killing.  */
1692   flags &= ~opf_kill_def;
1693
1694   if (TMR_SYMBOL (expr))
1695     {
1696       stmt_ann_t ann = stmt_ann (stmt);
1697       add_to_addressable_set (TMR_SYMBOL (expr), &ann->addresses_taken);
1698     }
1699
1700   if (tag)
1701     get_expr_operands (stmt, &tag, flags);
1702   else
1703     /* Something weird, so ensure that we will be careful.  */
1704     stmt_ann (stmt)->has_volatile_ops = true;
1705 }
1706
1707 /* A subroutine of get_expr_operands to handle CALL_EXPR.  */
1708
1709 static void
1710 get_call_expr_operands (tree stmt, tree expr)
1711 {
1712   tree op;
1713   int call_flags = call_expr_flags (expr);
1714
1715   /* If aliases have been computed already, add V_MAY_DEF or V_USE
1716      operands for all the symbols that have been found to be
1717      call-clobbered.
1718      
1719      Note that if aliases have not been computed, the global effects
1720      of calls will not be included in the SSA web. This is fine
1721      because no optimizer should run before aliases have been
1722      computed.  By not bothering with virtual operands for CALL_EXPRs
1723      we avoid adding superfluous virtual operands, which can be a
1724      significant compile time sink (See PR 15855).  */
1725   if (aliases_computed_p
1726       && !bitmap_empty_p (call_clobbered_vars)
1727       && !(call_flags & ECF_NOVOPS))
1728     {
1729       /* A 'pure' or a 'const' function never call-clobbers anything. 
1730          A 'noreturn' function might, but since we don't return anyway 
1731          there is no point in recording that.  */ 
1732       if (TREE_SIDE_EFFECTS (expr)
1733           && !(call_flags & (ECF_PURE | ECF_CONST | ECF_NORETURN)))
1734         add_call_clobber_ops (stmt, get_callee_fndecl (expr));
1735       else if (!(call_flags & ECF_CONST))
1736         add_call_read_ops (stmt);
1737     }
1738
1739   /* Find uses in the called function.  */
1740   get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 0), opf_none);
1741
1742   for (op = TREE_OPERAND (expr, 1); op; op = TREE_CHAIN (op))
1743     get_expr_operands (stmt, &TREE_VALUE (op), opf_none);
1744
1745   get_expr_operands (stmt, &TREE_OPERAND (expr, 2), opf_none);
1746
1747 }
1748
1749
1750 /* Add *VAR_P to the appropriate operand array for INFO.  FLAGS is as in
1751    get_expr_operands.  If *VAR_P is a GIMPLE register, it will be added to
1752    the statement's real operands, otherwise it is added to virtual
1753    operands.  */
1754
1755 static void
1756 add_stmt_operand (tree *var_p, stmt_ann_t s_ann, int flags)
1757 {
1758   bool is_real_op;
1759   tree var, sym;
1760   var_ann_t v_ann;
1761
1762   var = *var_p;
1763   STRIP_NOPS (var);
1764
1765   /* If the operand is an ADDR_EXPR, add its operand to the list of
1766      variables that have had their address taken in this statement.  */
1767   if (TREE_CODE (var) == ADDR_EXPR && s_ann)
1768     {
1769       add_to_addressable_set (TREE_OPERAND (var, 0), &s_ann->addresses_taken);
1770       return;
1771     }
1772
1773   /* If the original variable is not a scalar, it will be added to the list
1774      of virtual operands.  In that case, use its base symbol as the virtual
1775      variable representing it.  */
1776   is_real_op = is_gimple_reg (var);
1777   if (!is_real_op && !DECL_P (var))
1778     var = get_virtual_var (var);
1779
1780   /* If VAR is not a variable that we care to optimize, do nothing.  */
1781   if (var == NULL_TREE || !SSA_VAR_P (var))
1782     return;
1783
1784   sym = (TREE_CODE (var) == SSA_NAME ? SSA_NAME_VAR (var) : var);
1785   v_ann = var_ann (sym);
1786
1787   /* Mark statements with volatile operands.  Optimizers should back
1788      off from statements having volatile operands.  */
1789   if (TREE_THIS_VOLATILE (sym) && s_ann)
1790     s_ann->has_volatile_ops = true;
1791
1792   /* If the variable cannot be modified and this is a V_MAY_DEF change
1793      it into a VUSE.  This happens when read-only variables are marked
1794      call-clobbered and/or aliased to writable variables.  So we only
1795      check that this only happens on non-specific stores.
1796
1797      Note that if this is a specific store, i.e. associated with a
1798      modify_expr, then we can't suppress the V_DEF, lest we run into
1799      validation problems.
1800
1801      This can happen when programs cast away const, leaving us with a
1802      store to read-only memory.  If the statement is actually executed
1803      at runtime, then the program is ill formed.  If the statement is
1804      not executed then all is well.  At the very least, we cannot ICE.  */
1805   if ((flags & opf_non_specific) && unmodifiable_var_p (var))
1806     {
1807       gcc_assert (!is_real_op);
1808       flags &= ~(opf_is_def | opf_kill_def);
1809     }
1810
1811   if (is_real_op)
1812     {
1813       /* The variable is a GIMPLE register.  Add it to real operands.  */
1814       if (flags & opf_is_def)
1815         append_def (var_p);
1816       else
1817         append_use (var_p);
1818     }
1819   else
1820     {
1821       varray_type aliases;
1822
1823       /* The variable is not a GIMPLE register.  Add it (or its aliases) to
1824          virtual operands, unless the caller has specifically requested
1825          not to add virtual operands (used when adding operands inside an
1826          ADDR_EXPR expression).  */
1827       if (flags & opf_no_vops)
1828         return;
1829
1830       aliases = v_ann->may_aliases;
1831
1832       if (aliases == NULL)
1833         {
1834           /* The variable is not aliased or it is an alias tag.  */
1835           if (flags & opf_is_def)
1836             {
1837               if (flags & opf_kill_def)
1838                 {
1839                   /* Only regular variables or struct fields may get a
1840                      V_MUST_DEF operand.  */
1841                   gcc_assert (v_ann->mem_tag_kind == NOT_A_TAG 
1842                               || v_ann->mem_tag_kind == STRUCT_FIELD);
1843                   /* V_MUST_DEF for non-aliased, non-GIMPLE register 
1844                     variable definitions.  */
1845                   append_v_must_def (var);
1846                 }
1847               else
1848                 {
1849                   /* Add a V_MAY_DEF for call-clobbered variables and
1850                      memory tags.  */
1851                   append_v_may_def (var);
1852                 }
1853             }
1854           else
1855             {
1856               append_vuse (var);
1857               if (s_ann && v_ann->is_alias_tag)
1858                 s_ann->makes_aliased_loads = 1;
1859             }
1860         }
1861       else
1862         {
1863           size_t i;
1864
1865           /* The variable is aliased.  Add its aliases to the virtual
1866              operands.  */
1867           gcc_assert (VARRAY_ACTIVE_SIZE (aliases) != 0);
1868
1869           if (flags & opf_is_def)
1870             {
1871               /* If the variable is also an alias tag, add a virtual
1872                  operand for it, otherwise we will miss representing
1873                  references to the members of the variable's alias set.
1874                  This fixes the bug in gcc.c-torture/execute/20020503-1.c.  */
1875               if (v_ann->is_alias_tag)
1876                 append_v_may_def (var);
1877
1878               for (i = 0; i < VARRAY_ACTIVE_SIZE (aliases); i++)
1879                 append_v_may_def (VARRAY_TREE (aliases, i));
1880
1881               if (s_ann)
1882                 s_ann->makes_aliased_stores = 1;
1883             }
1884           else
1885             {
1886               /* Similarly, append a virtual uses for VAR itself, when
1887                  it is an alias tag.  */
1888               if (v_ann->is_alias_tag)
1889                 append_vuse (var);
1890
1891               for (i = 0; i < VARRAY_ACTIVE_SIZE (aliases); i++)
1892                 append_vuse (VARRAY_TREE (aliases, i));
1893
1894               if (s_ann)
1895                 s_ann->makes_aliased_loads = 1;
1896             }
1897         }
1898     }
1899 }
1900
1901   
1902 /* Add the base address of REF to the set *ADDRESSES_TAKEN.  If
1903    *ADDRESSES_TAKEN is NULL, a new set is created.  REF may be
1904    a single variable whose address has been taken or any other valid
1905    GIMPLE memory reference (structure reference, array, etc).  If the
1906    base address of REF is a decl that has sub-variables, also add all
1907    of its sub-variables.  */
1908
1909 void
1910 add_to_addressable_set (tree ref, bitmap *addresses_taken)
1911 {
1912   tree var;
1913   subvar_t svars;
1914
1915   gcc_assert (addresses_taken);
1916
1917   /* Note that it is *NOT OKAY* to use the target of a COMPONENT_REF
1918      as the only thing we take the address of.  If VAR is a structure,
1919      taking the address of a field means that the whole structure may
1920      be referenced using pointer arithmetic.  See PR 21407 and the
1921      ensuing mailing list discussion.  */
1922   var = get_base_address (ref);
1923   if (var && SSA_VAR_P (var))
1924     {
1925       if (*addresses_taken == NULL)
1926         *addresses_taken = BITMAP_GGC_ALLOC ();      
1927       
1928       if (var_can_have_subvars (var)
1929           && (svars = get_subvars_for_var (var)))
1930         {
1931           subvar_t sv;
1932           for (sv = svars; sv; sv = sv->next)
1933             {
1934               bitmap_set_bit (*addresses_taken, DECL_UID (sv->var));
1935               TREE_ADDRESSABLE (sv->var) = 1;
1936             }
1937         }
1938       else
1939         {
1940           bitmap_set_bit (*addresses_taken, DECL_UID (var));
1941           TREE_ADDRESSABLE (var) = 1;
1942         }
1943     }
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, tree callee)
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   bitmap not_read_b, not_written_b;
1960
1961   /* Functions that are not const, pure or never return may clobber
1962      call-clobbered variables.  */
1963   if (s_ann)
1964     s_ann->makes_clobbering_call = true;
1965
1966   /* If we created .GLOBAL_VAR earlier, just use it.  See compute_may_aliases 
1967      for the heuristic used to decide whether to create .GLOBAL_VAR or not.  */
1968   if (global_var)
1969     {
1970       add_stmt_operand (&global_var, s_ann, opf_is_def);
1971       return;
1972     }
1973
1974   /* FIXME - if we have better information from the static vars
1975      analysis, we need to make the cache call site specific.  This way
1976      we can have the performance benefits even if we are doing good
1977      optimization.  */
1978
1979   /* Get info for local and module level statics.  There is a bit
1980      set for each static if the call being processed does not read
1981      or write that variable.  */
1982
1983   not_read_b = callee ? ipa_reference_get_not_read_global (callee) : NULL; 
1984   not_written_b = callee ? ipa_reference_get_not_written_global (callee) : NULL; 
1985
1986   /* If cache is valid, copy the elements into the build vectors.  */
1987   if (ssa_call_clobbered_cache_valid
1988       && (!not_read_b || bitmap_empty_p (not_read_b))
1989       && (!not_written_b || bitmap_empty_p (not_written_b)))
1990     {
1991       /* Process the caches in reverse order so we are always inserting at
1992          the head of the list.  */
1993       for (i = VEC_length (tree, clobbered_vuses) - 1; i >=0; i--)
1994         {
1995           t = VEC_index (tree, clobbered_vuses, i);
1996           gcc_assert (TREE_CODE (t) != SSA_NAME);
1997           var_ann (t)->in_vuse_list = 1;
1998           opbuild_append_virtual (&build_vuses, t);
1999         }
2000       for (i = VEC_length (tree, clobbered_v_may_defs) - 1; i >= 0; i--)
2001         {
2002           t = VEC_index (tree, clobbered_v_may_defs, i);
2003           gcc_assert (TREE_CODE (t) != SSA_NAME);
2004           var_ann (t)->in_v_may_def_list = 1;
2005           opbuild_append_virtual (&build_v_may_defs, t);
2006         }
2007       if (s_ann)
2008         {
2009           s_ann->makes_aliased_loads = clobbered_aliased_loads;
2010           s_ann->makes_aliased_stores = clobbered_aliased_stores;
2011         }
2012       return;
2013     }
2014
2015   memset (&empty_ann, 0, sizeof (struct stmt_ann_d));
2016
2017   /* Add a V_MAY_DEF operand for every call clobbered variable.  */
2018   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, u, bi)
2019     {
2020       tree var = referenced_var (u);
2021       if (unmodifiable_var_p (var))
2022         add_stmt_operand (&var, &empty_ann, opf_none);
2023       else
2024         {
2025           bool not_read
2026             = not_read_b ? bitmap_bit_p (not_read_b, u) : false;
2027           bool not_written
2028             = not_written_b ? bitmap_bit_p (not_written_b, u) : false;
2029
2030           if ((TREE_READONLY (var)
2031                && (TREE_STATIC (var) || DECL_EXTERNAL (var)))
2032               || not_written)
2033             {
2034               if (!not_read)
2035                 add_stmt_operand (&var, &empty_ann, opf_none);
2036             }
2037           else
2038             add_stmt_operand (&var, &empty_ann, opf_is_def);
2039         }
2040     }
2041
2042   if ((!not_read_b || bitmap_empty_p (not_read_b))
2043       && (!not_written_b || bitmap_empty_p (not_written_b)))
2044     {
2045       clobbered_aliased_loads = empty_ann.makes_aliased_loads;
2046       clobbered_aliased_stores = empty_ann.makes_aliased_stores;
2047
2048       /* Set the flags for a stmt's annotation.  */
2049       if (s_ann)
2050         {
2051           s_ann->makes_aliased_loads = empty_ann.makes_aliased_loads;
2052           s_ann->makes_aliased_stores = empty_ann.makes_aliased_stores;
2053         }
2054
2055       /* Prepare empty cache vectors.  */
2056       VEC_truncate (tree, clobbered_vuses, 0);
2057       VEC_truncate (tree, clobbered_v_may_defs, 0);
2058
2059       /* Now fill the clobbered cache with the values that have been found.  */
2060       for (i = opbuild_first (&build_vuses);
2061            i != OPBUILD_LAST;
2062            i = opbuild_next (&build_vuses, i))
2063         VEC_safe_push (tree, heap, clobbered_vuses,
2064                        opbuild_elem_virtual (&build_vuses, i));
2065
2066       gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_vuses) 
2067                   == VEC_length (tree, clobbered_vuses));
2068
2069       for (i = opbuild_first (&build_v_may_defs);
2070            i != OPBUILD_LAST;
2071            i = opbuild_next (&build_v_may_defs, i))
2072         VEC_safe_push (tree, heap, clobbered_v_may_defs, 
2073                        opbuild_elem_virtual (&build_v_may_defs, i));
2074
2075       gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_v_may_defs) 
2076                   == VEC_length (tree, clobbered_v_may_defs));
2077
2078       ssa_call_clobbered_cache_valid = true;
2079     }
2080 }
2081
2082
2083 /* Add VUSE operands for .GLOBAL_VAR or all call clobbered variables in the
2084    function.  */
2085
2086 static void
2087 add_call_read_ops (tree stmt)
2088 {
2089   int i;
2090   unsigned u;
2091   tree t;
2092   bitmap_iterator bi;
2093   stmt_ann_t s_ann = stmt_ann (stmt);
2094   struct stmt_ann_d empty_ann;
2095
2096   /* if the function is not pure, it may reference memory.  Add
2097      a VUSE for .GLOBAL_VAR if it has been created.  See add_referenced_var
2098      for the heuristic used to decide whether to create .GLOBAL_VAR.  */
2099   if (global_var)
2100     {
2101       add_stmt_operand (&global_var, s_ann, opf_none);
2102       return;
2103     }
2104   
2105   /* If cache is valid, copy the elements into the build vector.  */
2106   if (ssa_ro_call_cache_valid)
2107     {
2108       for (i = VEC_length (tree, ro_call_vuses) - 1; i >=0 ; i--)
2109         {
2110           /* Process the caches in reverse order so we are always inserting at
2111              the head of the list.  */
2112           t = VEC_index (tree, ro_call_vuses, i);
2113           gcc_assert (TREE_CODE (t) != SSA_NAME);
2114           var_ann (t)->in_vuse_list = 1;
2115           opbuild_append_virtual (&build_vuses, t);
2116         }
2117       if (s_ann)
2118         s_ann->makes_aliased_loads = ro_call_aliased_loads;
2119       return;
2120     }
2121
2122   memset (&empty_ann, 0, sizeof (struct stmt_ann_d));
2123
2124   /* Add a VUSE for each call-clobbered variable.  */
2125   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (call_clobbered_vars, 0, u, bi)
2126     {
2127       tree var = referenced_var (u);
2128       add_stmt_operand (&var, &empty_ann, opf_none | opf_non_specific);
2129     }
2130
2131   ro_call_aliased_loads = empty_ann.makes_aliased_loads;
2132   if (s_ann)
2133     s_ann->makes_aliased_loads = empty_ann.makes_aliased_loads;
2134
2135   /* Prepare empty cache vectors.  */
2136   VEC_truncate (tree, ro_call_vuses, 0);
2137
2138   /* Now fill the clobbered cache with the values that have been found.  */
2139   for (i = opbuild_first (&build_vuses);
2140        i != OPBUILD_LAST;
2141        i = opbuild_next (&build_vuses, i))
2142     VEC_safe_push (tree, heap, ro_call_vuses,
2143                    opbuild_elem_virtual (&build_vuses, i));
2144
2145   gcc_assert (opbuild_num_elems (&build_vuses) 
2146               == VEC_length (tree, ro_call_vuses));
2147
2148   ssa_ro_call_cache_valid = true;
2149 }
2150
2151
2152 /* Scan the immediate_use list for VAR making sure its linked properly.
2153    return RTUE iof there is a problem.  */
2154
2155 bool
2156 verify_imm_links (FILE *f, tree var)
2157 {
2158   use_operand_p ptr, prev, list;
2159   int count;
2160
2161   gcc_assert (TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2162
2163   list = &(SSA_NAME_IMM_USE_NODE (var));
2164   gcc_assert (list->use == NULL);
2165
2166   if (list->prev == NULL)
2167     {
2168       gcc_assert (list->next == NULL);
2169       return false;
2170     }
2171
2172   prev = list;
2173   count = 0;
2174   for (ptr = list->next; ptr != list; )
2175     {
2176       if (prev != ptr->prev)
2177         goto error;
2178       
2179       if (ptr->use == NULL)
2180         goto error; /* 2 roots, or SAFE guard node.  */
2181       else if (*(ptr->use) != var)
2182         goto error;
2183
2184       prev = ptr;
2185       ptr = ptr->next;
2186       /* Avoid infinite loops.  */
2187       if (count++ > 30000)
2188         goto error;
2189     }
2190
2191   /* Verify list in the other direction.  */
2192   prev = list;
2193   for (ptr = list->prev; ptr != list; )
2194     {
2195       if (prev != ptr->next)
2196         goto error;
2197       prev = ptr;
2198       ptr = ptr->prev;
2199       if (count-- < 0)
2200         goto error;
2201     }
2202
2203   if (count != 0)
2204     goto error;
2205
2206   return false;
2207
2208  error:
2209   if (ptr->stmt && stmt_modified_p (ptr->stmt))
2210     {
2211       fprintf (f, " STMT MODIFIED. - <%p> ", (void *)ptr->stmt);
2212       print_generic_stmt (f, ptr->stmt, TDF_SLIM);
2213     }
2214   fprintf (f, " IMM ERROR : (use_p : tree - %p:%p)", (void *)ptr, 
2215            (void *)ptr->use);
2216   print_generic_expr (f, USE_FROM_PTR (ptr), TDF_SLIM);
2217   fprintf(f, "\n");
2218   return true;
2219 }
2220
2221
2222 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2223
2224 void
2225 dump_immediate_uses_for (FILE *file, tree var)
2226 {
2227   imm_use_iterator iter;
2228   use_operand_p use_p;
2229
2230   gcc_assert (var && TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
2231
2232   print_generic_expr (file, var, TDF_SLIM);
2233   fprintf (file, " : -->");
2234   if (has_zero_uses (var))
2235     fprintf (file, " no uses.\n");
2236   else
2237     if (has_single_use (var))
2238       fprintf (file, " single use.\n");
2239     else
2240       fprintf (file, "%d uses.\n", num_imm_uses (var));
2241
2242   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, iter, var)
2243     {
2244       if (!is_gimple_reg (USE_FROM_PTR (use_p)))
2245         print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_VOPS);
2246       else
2247         print_generic_stmt (file, USE_STMT (use_p), TDF_SLIM);
2248     }
2249   fprintf(file, "\n");
2250 }
2251
2252 /* Dump all the immediate uses to FILE.  */
2253
2254 void
2255 dump_immediate_uses (FILE *file)
2256 {
2257   tree var;
2258   unsigned int x;
2259
2260   fprintf (file, "Immediate_uses: \n\n");
2261   for (x = 1; x < num_ssa_names; x++)
2262     {
2263       var = ssa_name(x);
2264       if (!var)
2265         continue;
2266       dump_immediate_uses_for (file, var);
2267     }
2268 }
2269
2270
2271 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2272
2273 void
2274 debug_immediate_uses (void)
2275 {
2276   dump_immediate_uses (stderr);
2277 }
2278
2279 /* Dump def-use edges on stderr.  */
2280
2281 void
2282 debug_immediate_uses_for (tree var)
2283 {
2284   dump_immediate_uses_for (stderr, var);
2285 }
2286 #include "gt-tree-ssa-operands.h"