OSDN Git Service

* gcc.dg/uninit-H.c: Define ASM for Xtensa targets.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-pre.c
1 /* SSA-PRE for trees.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Daniel Berlin <dan@dberlin.org> and Steven Bosscher
4    <stevenb@suse.de> 
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
20 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
21 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27 #include "errors.h"
28 #include "ggc.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "basic-block.h"
31 #include "diagnostic.h"
32 #include "tree-inline.h"
33 #include "tree-flow.h"
34 #include "tree-gimple.h"
35 #include "tree-dump.h"
36 #include "timevar.h"
37 #include "fibheap.h"
38 #include "hashtab.h"
39 #include "tree-iterator.h"
40 #include "real.h"
41 #include "alloc-pool.h"
42 #include "tree-pass.h"
43 #include "flags.h"
44 #include "splay-tree.h"
45 #include "bitmap.h"
46 #include "langhooks.h"
47
48 /* TODO:
49    
50    1. Avail sets can be shared by making an avail_find_leader that
51       walks up the dominator tree and looks in those avail sets.
52       This might affect code optimality, it's unclear right now.
53    2. Load motion can be performed by value numbering the loads the
54       same as we do other expressions.  This requires iterative
55       hashing the vuses into the values.  Right now we simply assign
56       a new value every time we see a statement with a vuse.
57    3. Strength reduction can be performed by anticipating expressions
58       we can repair later on.
59    4. Our canonicalization of expressions during lookups don't take
60       constants into account very well.  In particular, we don't fold
61       anywhere, so we can get situations where we stupidly think
62       something is a new value (a + 1 + 1 vs a + 2).  This is somewhat
63       expensive to fix, but it does expose a lot more eliminations.
64       It may or not be worth it, depending on how critical you
65       consider PRE vs just plain GRE.
66 */   
67
68 /* For ease of terminology, "expression node" in the below refers to
69    every expression node but MODIFY_EXPR, because MODIFY_EXPR's represent
70    the actual statement containing the expressions we care about, and
71    we cache the value number by putting it in the expression.  */
72
73 /* Basic algorithm
74    
75    First we walk the statements to generate the AVAIL sets, the
76    EXP_GEN sets, and the tmp_gen sets.  EXP_GEN sets represent the
77    generation of values/expressions by a given block.  We use them
78    when computing the ANTIC sets.  The AVAIL sets consist of
79    SSA_NAME's that represent values, so we know what values are
80    available in what blocks.  AVAIL is a forward dataflow problem.  In
81    SSA, values are never killed, so we don't need a kill set, or a
82    fixpoint iteration, in order to calculate the AVAIL sets.  In
83    traditional parlance, AVAIL sets tell us the downsafety of the
84    expressions/values.
85    
86    Next, we generate the ANTIC sets.  These sets represent the
87    anticipatable expressions.  ANTIC is a backwards dataflow
88    problem.An expression is anticipatable in a given block if it could
89    be generated in that block.  This means that if we had to perform
90    an insertion in that block, of the value of that expression, we
91    could.  Calculating the ANTIC sets requires phi translation of
92    expressions, because the flow goes backwards through phis.  We must
93    iterate to a fixpoint of the ANTIC sets, because we have a kill
94    set.  Even in SSA form, values are not live over the entire
95    function, only from their definition point onwards.  So we have to
96    remove values from the ANTIC set once we go past the definition
97    point of the leaders that make them up.
98    compute_antic/compute_antic_aux performs this computation.
99
100    Third, we perform insertions to make partially redundant
101    expressions fully redundant.
102
103    An expression is partially redundant (excluding partial
104    anticipation) if:
105
106    1. It is AVAIL in some, but not all, of the predecessors of a
107       given block.
108    2. It is ANTIC in all the predecessors.
109
110    In order to make it fully redundant, we insert the expression into
111    the predecessors where it is not available, but is ANTIC.
112    insert/insert_aux performs this insertion.
113
114    Fourth, we eliminate fully redundant expressions.
115    This is a simple statement walk that replaces redundant
116    calculations  with the now available values.  */
117
118 /* Representations of value numbers:
119
120    Value numbers are represented using the "value handle" approach.
121    This means that each SSA_NAME (and for other reasons to be
122    disclosed in a moment, expression nodes) has a value handle that
123    can be retrieved through get_value_handle.  This value handle, *is*
124    the value number of the SSA_NAME.  You can pointer compare the
125    value handles for equivalence purposes.
126
127    For debugging reasons, the value handle is internally more than
128    just a number, it is a VAR_DECL named "value.x", where x is a
129    unique number for each value number in use.  This allows
130    expressions with SSA_NAMES replaced by value handles to still be
131    pretty printed in a sane way.  They simply print as "value.3 *
132    value.5", etc.  
133
134    Expression nodes have value handles associated with them as a
135    cache.  Otherwise, we'd have to look them up again in the hash
136    table This makes significant difference (factor of two or more) on
137    some test cases.  They can be thrown away after the pass is
138    finished.  */
139
140 /* Representation of expressions on value numbers: 
141
142    In some portions of this code, you will notice we allocate "fake"
143    analogues to the expression we are value numbering, and replace the
144    operands with the values of the expression.  Since we work on
145    values, and not just names, we canonicalize expressions to value
146    expressions for use in the ANTIC sets, the EXP_GEN set, etc.  
147
148    This is theoretically unnecessary, it just saves a bunch of
149    repeated get_value_handle and find_leader calls in the remainder of
150    the code, trading off temporary memory usage for speed.  The tree
151    nodes aren't actually creating more garbage, since they are
152    allocated in a special pools which are thrown away at the end of
153    this pass.  
154
155    All of this also means that if you print the EXP_GEN or ANTIC sets,
156    you will see "value.5 + value.7" in the set, instead of "a_55 +
157    b_66" or something.  The only thing that actually cares about
158    seeing the value leaders is phi translation, and it needs to be
159    able to find the leader for a value in an arbitrary block, so this
160    "value expression" form is perfect for it (otherwise you'd do
161    get_value_handle->find_leader->translate->get_value_handle->find_leader).*/
162
163
164 /* Representation of sets:
165
166    There are currently two types of sets used, hopefully to be unified soon.
167    The AVAIL sets do not need to be sorted in any particular order,
168    and thus, are simply represented as two bitmaps, one that keeps
169    track of values present in the set, and one that keeps track of
170    expressions present in the set.
171    
172    The other sets are represented as doubly linked lists kept in topological
173    order, with an optional supporting bitmap of values present in the
174    set.  The sets represent values, and the elements can be values or
175    expressions.  The elements can appear in different sets, but each
176    element can only appear once in each set.
177
178    Since each node in the set represents a value, we also want to be
179    able to map expression, set pairs to something that tells us
180    whether the value is present is a set.  We use a per-set bitmap for
181    that.  The value handles also point to a linked list of the
182    expressions they represent via a tree annotation.  This is mainly
183    useful only for debugging, since we don't do identity lookups.  */
184
185
186 /* A value set element.  Basically a single linked list of
187    expressions/values.  */
188 typedef struct value_set_node
189 {
190   /* An expression.  */
191   tree expr;
192
193   /* A pointer to the next element of the value set.  */
194   struct value_set_node *next;
195 } *value_set_node_t;
196
197
198 /* A value set.  This is a singly linked list of value_set_node
199    elements with a possible bitmap that tells us what values exist in
200    the set.  This set must be kept in topologically sorted order.  */
201 typedef struct value_set
202 {
203   /* The head of the list.  Used for iterating over the list in
204      order.  */
205   value_set_node_t head;
206
207   /* The tail of the list.  Used for tail insertions, which are
208      necessary to keep the set in topologically sorted order because
209      of how the set is built.  */
210   value_set_node_t tail;
211   
212   /* The length of the list.  */
213   size_t length;
214   
215   /* True if the set is indexed, which means it contains a backing
216      bitmap for quick determination of whether certain values exist in the
217      set.  */
218   bool indexed;
219   
220   /* The bitmap of values that exist in the set.  May be NULL in an
221      empty or non-indexed set.  */
222   bitmap values;
223   
224 } *value_set_t;
225
226
227 /* An unordered bitmap set.  One bitmap tracks values, the other,
228    expressions.  */
229 typedef struct bitmap_set
230 {
231   bitmap expressions;
232   bitmap values;
233 } *bitmap_set_t;
234
235 /* Sets that we need to keep track of.  */
236 typedef struct bb_value_sets
237 {
238   /* The EXP_GEN set, which represents expressions/values generated in
239      a basic block.  */
240   value_set_t exp_gen;
241
242   /* The PHI_GEN set, which represents PHI results generated in a
243      basic block.  */
244   bitmap_set_t phi_gen;
245
246   /* The TMP_GEN set, which represents results/temporaries generated
247      in a basic block. IE the LHS of an expression.  */
248   bitmap_set_t tmp_gen;
249
250   /* The AVAIL_OUT set, which represents which values are available in
251      a given basic block.  */
252   bitmap_set_t avail_out;
253
254   /* The ANTIC_IN set, which represents which values are anticiptable
255      in a given basic block.  */
256   value_set_t antic_in;
257
258   /* The NEW_SETS set, which is used during insertion to augment the
259      AVAIL_OUT set of blocks with the new insertions performed during
260      the current iteration.  */
261   bitmap_set_t new_sets;
262 } *bb_value_sets_t;
263
264 #define EXP_GEN(BB)     ((bb_value_sets_t) ((BB)->aux))->exp_gen
265 #define PHI_GEN(BB)     ((bb_value_sets_t) ((BB)->aux))->phi_gen
266 #define TMP_GEN(BB)     ((bb_value_sets_t) ((BB)->aux))->tmp_gen
267 #define AVAIL_OUT(BB)   ((bb_value_sets_t) ((BB)->aux))->avail_out
268 #define ANTIC_IN(BB)    ((bb_value_sets_t) ((BB)->aux))->antic_in
269 #define NEW_SETS(BB)    ((bb_value_sets_t) ((BB)->aux))->new_sets
270
271 /* This structure is used to keep track of statistics on what
272    optimization PRE was able to perform.  */
273 static struct
274 {
275   /* The number of RHS computations eliminated by PRE.  */
276   int eliminations;
277
278   /* The number of new expressions/temporaries generated by PRE.  */
279   int insertions;
280
281   /* The number of new PHI nodes added by PRE.  */
282   int phis;
283 } pre_stats;
284
285
286 static tree bitmap_find_leader (bitmap_set_t, tree);
287 static tree find_leader (value_set_t, tree);
288 static void value_insert_into_set (value_set_t, tree);
289 static void bitmap_value_insert_into_set (bitmap_set_t, tree);
290 static void bitmap_value_replace_in_set (bitmap_set_t, tree);
291 static void insert_into_set (value_set_t, tree);
292 static void bitmap_set_copy (bitmap_set_t, bitmap_set_t);
293 static bool bitmap_set_contains_value (bitmap_set_t, tree);
294 static bitmap_set_t bitmap_set_new (void);
295 static value_set_t set_new  (bool);
296 static bool is_undefined_value (tree);
297 static tree create_expression_by_pieces (basic_block, tree, tree);
298
299
300 /* We can add and remove elements and entries to and from sets
301    and hash tables, so we use alloc pools for them.  */
302
303 static alloc_pool value_set_pool;
304 static alloc_pool bitmap_set_pool;
305 static alloc_pool value_set_node_pool;
306 static alloc_pool binary_node_pool;
307 static alloc_pool unary_node_pool;
308 static alloc_pool reference_node_pool;
309 static bitmap_obstack grand_bitmap_obstack;
310
311 /* Set of blocks with statements that have had its EH information
312    cleaned up.  */
313 static bitmap need_eh_cleanup;
314
315 /* The phi_translate_table caches phi translations for a given
316    expression and predecessor.  */
317
318 static htab_t phi_translate_table;
319
320 /* A three tuple {e, pred, v} used to cache phi translations in the
321    phi_translate_table.  */
322
323 typedef struct expr_pred_trans_d
324 {
325   /* The expression.  */
326   tree e;
327
328   /* The predecessor block along which we translated the expression.  */
329   basic_block pred;
330
331   /* The value that resulted from the translation.  */
332   tree v;
333
334   /* The hashcode for the expression, pred pair. This is cached for
335      speed reasons.  */
336   hashval_t hashcode;
337 } *expr_pred_trans_t;
338
339 /* Return the hash value for a phi translation table entry.  */
340
341 static hashval_t
342 expr_pred_trans_hash (const void *p)
343 {
344   const expr_pred_trans_t ve = (expr_pred_trans_t) p;
345   return ve->hashcode;
346 }
347
348 /* Return true if two phi translation table entries are the same.
349    P1 and P2 should point to the expr_pred_trans_t's to be compared.*/
350
351 static int
352 expr_pred_trans_eq (const void *p1, const void *p2)
353 {
354   const expr_pred_trans_t ve1 = (expr_pred_trans_t) p1;
355   const expr_pred_trans_t ve2 = (expr_pred_trans_t) p2;
356   basic_block b1 = ve1->pred;
357   basic_block b2 = ve2->pred;
358
359   
360   /* If they are not translations for the same basic block, they can't
361      be equal.  */
362   if (b1 != b2)
363     return false;
364
365   /* If they are for the same basic block, determine if the
366      expressions are equal.  */  
367   if (expressions_equal_p (ve1->e, ve2->e))
368     return true;
369   
370   return false;
371 }
372
373 /* Search in the phi translation table for the translation of
374    expression E in basic block PRED. Return the translated value, if
375    found, NULL otherwise.  */ 
376
377 static inline tree
378 phi_trans_lookup (tree e, basic_block pred)
379 {
380   void **slot;
381   struct expr_pred_trans_d ept;
382   ept.e = e;
383   ept.pred = pred;
384   ept.hashcode = vn_compute (e, (unsigned long) pred, NULL);
385   slot = htab_find_slot_with_hash (phi_translate_table, &ept, ept.hashcode,
386                                    NO_INSERT);
387   if (!slot)
388     return NULL;
389   else
390     return ((expr_pred_trans_t) *slot)->v;
391 }
392
393
394 /* Add the tuple mapping from {expression E, basic block PRED} to
395    value V, to the phi translation table.  */
396
397 static inline void
398 phi_trans_add (tree e, tree v, basic_block pred)
399 {
400   void **slot;
401   expr_pred_trans_t new_pair = xmalloc (sizeof (*new_pair));
402   new_pair->e = e;
403   new_pair->pred = pred;
404   new_pair->v = v;
405   new_pair->hashcode = vn_compute (e, (unsigned long) pred, NULL);
406   slot = htab_find_slot_with_hash (phi_translate_table, new_pair,
407                                    new_pair->hashcode, INSERT);
408   if (*slot)
409     free (*slot);
410   *slot = (void *) new_pair;
411 }
412
413
414 /* Add expression E to the expression set of value V.  */
415
416 void
417 add_to_value (tree v, tree e)
418 {
419   /* Constants have no expression sets.  */
420   if (is_gimple_min_invariant (v))
421     return;
422
423   if (VALUE_HANDLE_EXPR_SET (v) == NULL)
424     VALUE_HANDLE_EXPR_SET (v) = set_new (false);
425
426   insert_into_set (VALUE_HANDLE_EXPR_SET (v), e);
427 }
428
429
430 /* Return true if value V exists in the bitmap for SET.  */
431
432 static inline bool
433 value_exists_in_set_bitmap (value_set_t set, tree v)
434 {
435   if (!set->values)
436     return false;
437
438   return bitmap_bit_p (set->values, VALUE_HANDLE_ID (v));
439 }
440
441
442 /* Remove value V from the bitmap for SET.  */
443
444 static void
445 value_remove_from_set_bitmap (value_set_t set, tree v)
446 {
447   gcc_assert (set->indexed);
448
449   if (!set->values)
450     return;
451
452   bitmap_clear_bit (set->values, VALUE_HANDLE_ID (v));
453 }
454
455
456 /* Insert the value number V into the bitmap of values existing in
457    SET.  */
458
459 static inline void
460 value_insert_into_set_bitmap (value_set_t set, tree v)
461 {
462   gcc_assert (set->indexed);
463
464   if (set->values == NULL)
465     set->values = BITMAP_OBSTACK_ALLOC (&grand_bitmap_obstack);
466
467   bitmap_set_bit (set->values, VALUE_HANDLE_ID (v));
468 }
469
470
471 /* Create a new bitmap set and return it.  */
472
473 static bitmap_set_t 
474 bitmap_set_new (void)
475 {
476   bitmap_set_t ret = pool_alloc (bitmap_set_pool);
477   ret->expressions = BITMAP_OBSTACK_ALLOC (&grand_bitmap_obstack);
478   ret->values = BITMAP_OBSTACK_ALLOC (&grand_bitmap_obstack);
479   return ret;
480 }
481
482 /* Create a new set.  */
483
484 static value_set_t
485 set_new  (bool indexed)
486 {
487   value_set_t ret;
488   ret = pool_alloc (value_set_pool);
489   ret->head = ret->tail = NULL;
490   ret->length = 0;
491   ret->indexed = indexed;
492   ret->values = NULL;
493   return ret;
494 }
495
496 /* Insert an expression EXPR into a bitmapped set.  */
497
498 static void
499 bitmap_insert_into_set (bitmap_set_t set, tree expr)
500 {
501   tree val;
502   /* XXX: For now, we only let SSA_NAMES into the bitmap sets.  */
503   gcc_assert (TREE_CODE (expr) == SSA_NAME);
504   val = get_value_handle (expr);
505   
506   gcc_assert (val);
507   if (!is_gimple_min_invariant (val))
508   {
509     bitmap_set_bit (set->values, VALUE_HANDLE_ID (val));
510     bitmap_set_bit (set->expressions, SSA_NAME_VERSION (expr));
511   }
512 }
513
514 /* Insert EXPR into SET.  */
515
516 static void
517 insert_into_set (value_set_t set, tree expr)
518 {
519   value_set_node_t newnode = pool_alloc (value_set_node_pool);
520   tree val = get_value_handle (expr);
521   gcc_assert (val);
522   
523   if (is_gimple_min_invariant (val))
524     return;
525
526   /* For indexed sets, insert the value into the set value bitmap.
527      For all sets, add it to the linked list and increment the list
528      length.  */
529   if (set->indexed)
530     value_insert_into_set_bitmap (set, val);
531
532   newnode->next = NULL;
533   newnode->expr = expr;
534   set->length ++;
535   if (set->head == NULL)
536     {
537       set->head = set->tail = newnode;
538     }
539   else
540     {
541       set->tail->next = newnode;
542       set->tail = newnode;
543     }
544 }
545
546 /* Copy a bitmapped set ORIG, into bitmapped set DEST.  */
547
548 static void
549 bitmap_set_copy (bitmap_set_t dest, bitmap_set_t orig)
550 {
551   bitmap_copy (dest->expressions, orig->expressions);
552   bitmap_copy (dest->values, orig->values);
553 }
554
555 /* Copy the set ORIG to the set DEST.  */
556
557 static void
558 set_copy (value_set_t dest, value_set_t orig)
559 {
560   value_set_node_t node;
561  
562   if (!orig || !orig->head)
563     return;
564
565   for (node = orig->head;
566        node;
567        node = node->next)
568     {
569       insert_into_set (dest, node->expr);
570     }
571 }
572
573 /* Remove EXPR from SET.  */
574
575 static void
576 set_remove (value_set_t set, tree expr)
577 {
578   value_set_node_t node, prev;
579
580   /* Remove the value of EXPR from the bitmap, decrement the set
581      length, and remove it from the actual double linked list.  */ 
582   value_remove_from_set_bitmap (set, get_value_handle (expr));
583   set->length--;
584   prev = NULL;
585   for (node = set->head; 
586        node != NULL; 
587        prev = node, node = node->next)
588     {
589       if (node->expr == expr)
590         {
591           if (prev == NULL)
592             set->head = node->next;
593           else
594             prev->next= node->next;
595  
596           if (node == set->tail)
597             set->tail = prev;
598           pool_free (value_set_node_pool, node);
599           return;
600         }
601     }
602 }
603
604 /* Return true if SET contains the value VAL.  */
605
606 static bool
607 set_contains_value (value_set_t set, tree val)
608 {
609   /* All constants are in every set.  */
610   if (is_gimple_min_invariant (val))
611     return true;
612   
613   if (set->length == 0)
614     return false;
615   
616   return value_exists_in_set_bitmap (set, val);
617 }
618
619 /* Return true if bitmapped set SET contains the expression EXPR.  */
620 static bool
621 bitmap_set_contains (bitmap_set_t set, tree expr)
622 {
623   /* All constants are in every set.  */
624   if (is_gimple_min_invariant (get_value_handle (expr)))
625     return true;
626
627   /* XXX: Bitmapped sets only contain SSA_NAME's for now.  */
628   if (TREE_CODE (expr) != SSA_NAME)
629     return false;
630   return bitmap_bit_p (set->expressions, SSA_NAME_VERSION (expr));
631 }
632
633   
634 /* Return true if bitmapped set SET contains the value VAL.  */
635
636 static bool
637 bitmap_set_contains_value (bitmap_set_t set, tree val)
638 {
639   if (is_gimple_min_invariant (val))
640     return true;
641   return bitmap_bit_p (set->values, VALUE_HANDLE_ID (val));
642 }
643
644 /* Replace an instance of value LOOKFOR with expression EXPR in SET.  */
645
646 static void
647 bitmap_set_replace_value (bitmap_set_t set, tree lookfor, tree expr)
648 {
649   value_set_t exprset;
650   value_set_node_t node;
651   if (is_gimple_min_invariant (lookfor))
652     return;
653   if (!bitmap_set_contains_value (set, lookfor))
654     return;
655   /* The number of expressions having a given value is usually
656      significantly less than the total number of expressions in SET.
657      Thus, rather than check, for each expression in SET, whether it
658      has the value LOOKFOR, we walk the reverse mapping that tells us
659      what expressions have a given value, and see if any of those
660      expressions are in our set.  For large testcases, this is about
661      5-10x faster than walking the bitmap.  If this is somehow a
662      significant lose for some cases, we can choose which set to walk
663      based on the set size.  */
664   exprset = VALUE_HANDLE_EXPR_SET (lookfor);
665   for (node = exprset->head; node; node = node->next)
666     {
667       if (TREE_CODE (node->expr) == SSA_NAME)
668         {
669           if (bitmap_bit_p (set->expressions, SSA_NAME_VERSION (node->expr)))
670             {
671               bitmap_clear_bit (set->expressions, SSA_NAME_VERSION (node->expr));
672               bitmap_set_bit (set->expressions, SSA_NAME_VERSION (expr));
673               return;
674             }
675         }
676     }
677 }
678
679 /* Subtract bitmapped set B from value set A, and return the new set.  */
680
681 static value_set_t
682 bitmap_set_subtract_from_value_set (value_set_t a, bitmap_set_t b,
683                                     bool indexed)
684 {
685   value_set_t ret = set_new (indexed);
686   value_set_node_t node;
687   for (node = a->head;
688        node;
689        node = node->next)
690     {
691       if (!bitmap_set_contains (b, node->expr))
692         insert_into_set (ret, node->expr);
693     }
694   return ret;
695 }
696
697 /* Return true if two sets are equal.  */
698
699 static bool
700 set_equal (value_set_t a, value_set_t b)
701 {
702   value_set_node_t node;
703
704   if (a->length != b->length)
705     return false;
706   for (node = a->head;
707        node;
708        node = node->next)
709     {
710       if (!set_contains_value (b, get_value_handle (node->expr)))
711         return false;
712     }
713   return true;
714 }
715
716 /* Replace an instance of EXPR's VALUE with EXPR in SET.  */
717
718 static void
719 bitmap_value_replace_in_set (bitmap_set_t set, tree expr)
720 {
721   tree val = get_value_handle (expr);
722   bitmap_set_replace_value (set, val, expr);
723 }
724
725 /* Insert EXPR into SET if EXPR's value is not already present in
726    SET.  */
727
728 static void
729 bitmap_value_insert_into_set (bitmap_set_t set, tree expr)
730 {
731   tree val = get_value_handle (expr);
732
733   if (is_gimple_min_invariant (val))
734     return;
735   
736   if (!bitmap_set_contains_value (set, val))
737     bitmap_insert_into_set (set, expr);
738 }
739
740 /* Insert the value for EXPR into SET, if it doesn't exist already.  */
741
742 static void
743 value_insert_into_set (value_set_t set, tree expr)
744 {
745   tree val = get_value_handle (expr);
746
747   /* Constant and invariant values exist everywhere, and thus,
748      actually keeping them in the sets is pointless.  */
749   if (is_gimple_min_invariant (val))
750     return;
751
752   if (!set_contains_value (set, val))
753     insert_into_set (set, expr);
754 }
755
756
757 /* Print out SET to OUTFILE.  */
758
759 static void
760 bitmap_print_value_set (FILE *outfile, bitmap_set_t set,
761                         const char *setname, int blockindex)
762 {
763   fprintf (outfile, "%s[%d] := { ", setname, blockindex);
764   if (set)
765     {
766       bool first = true;
767       unsigned i;
768       bitmap_iterator bi;
769
770       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (set->expressions, 0, i, bi)
771         {
772           if (!first)
773             fprintf (outfile, ", ");
774           first = false;
775           print_generic_expr (outfile, ssa_name (i), 0);
776         
777           fprintf (outfile, " (");
778           print_generic_expr (outfile, get_value_handle (ssa_name (i)), 0);
779           fprintf (outfile, ") ");
780         }
781     }
782   fprintf (outfile, " }\n");
783 }
784 /* Print out the value_set SET to OUTFILE.  */
785
786 static void
787 print_value_set (FILE *outfile, value_set_t set,
788                  const char *setname, int blockindex)
789 {
790   value_set_node_t node;
791   fprintf (outfile, "%s[%d] := { ", setname, blockindex);
792   if (set)
793     {
794       for (node = set->head;
795            node;
796            node = node->next)
797         {
798           print_generic_expr (outfile, node->expr, 0);
799           
800           fprintf (outfile, " (");
801           print_generic_expr (outfile, get_value_handle (node->expr), 0);
802           fprintf (outfile, ") ");
803                      
804           if (node->next)
805             fprintf (outfile, ", ");
806         }
807     }
808
809   fprintf (outfile, " }\n");
810 }
811
812 /* Print out the expressions that have VAL to OUTFILE.  */
813
814 void
815 print_value_expressions (FILE *outfile, tree val)
816 {
817   if (VALUE_HANDLE_EXPR_SET (val))
818     {
819       char s[10];
820       sprintf (s, "VH.%04d", VALUE_HANDLE_ID (val));
821       print_value_set (outfile, VALUE_HANDLE_EXPR_SET (val), s, 0);
822     }
823 }
824
825
826 void
827 debug_value_expressions (tree val)
828 {
829   print_value_expressions (stderr, val);
830 }
831
832   
833 void debug_value_set (value_set_t, const char *, int);
834
835 void
836 debug_value_set (value_set_t set, const char *setname, int blockindex)
837 {
838   print_value_set (stderr, set, setname, blockindex);
839 }
840
841 /* Translate EXPR using phis in PHIBLOCK, so that it has the values of
842    the phis in PRED.  Return NULL if we can't find a leader for each
843    part of the translated expression.  */
844
845 static tree
846 phi_translate (tree expr, value_set_t set, basic_block pred,
847                basic_block phiblock)
848 {
849   tree phitrans = NULL;
850   tree oldexpr = expr;
851   
852   if (expr == NULL)
853     return NULL;
854
855   if (is_gimple_min_invariant (expr))
856     return expr;
857
858   /* Phi translations of a given expression don't change.  */
859   phitrans = phi_trans_lookup (expr, pred);
860   if (phitrans)
861     return phitrans;
862   
863   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (expr)))
864     {
865     case tcc_reference:
866       /* XXX: Until we have PRE of loads working, none will be ANTIC.  */
867       return NULL;
868
869     case tcc_binary:
870       {
871         tree oldop1 = TREE_OPERAND (expr, 0);
872         tree oldop2 = TREE_OPERAND (expr, 1);
873         tree newop1;
874         tree newop2;
875         tree newexpr;
876         
877         newop1 = phi_translate (find_leader (set, oldop1),
878                                 set, pred, phiblock);
879         if (newop1 == NULL)
880           return NULL;
881         newop2 = phi_translate (find_leader (set, oldop2),
882                                 set, pred, phiblock);
883         if (newop2 == NULL)
884           return NULL;
885         if (newop1 != oldop1 || newop2 != oldop2)
886           {
887             newexpr = pool_alloc (binary_node_pool);
888             memcpy (newexpr, expr, tree_size (expr));
889             create_tree_ann (newexpr);
890             TREE_OPERAND (newexpr, 0) = newop1 == oldop1 ? oldop1 : get_value_handle (newop1);
891             TREE_OPERAND (newexpr, 1) = newop2 == oldop2 ? oldop2 : get_value_handle (newop2);
892             vn_lookup_or_add (newexpr, NULL);
893             expr = newexpr;
894             phi_trans_add (oldexpr, newexpr, pred);         
895           }
896       }
897       return expr;
898
899     case tcc_unary:
900       {
901         tree oldop1 = TREE_OPERAND (expr, 0);
902         tree newop1;
903         tree newexpr;
904
905         newop1 = phi_translate (find_leader (set, oldop1),
906                                 set, pred, phiblock);
907         if (newop1 == NULL)
908           return NULL;
909         if (newop1 != oldop1)
910           {
911             newexpr = pool_alloc (unary_node_pool);
912             memcpy (newexpr, expr, tree_size (expr));
913             create_tree_ann (newexpr);   
914             TREE_OPERAND (newexpr, 0) = get_value_handle (newop1);
915             vn_lookup_or_add (newexpr, NULL);
916             expr = newexpr;
917             phi_trans_add (oldexpr, newexpr, pred);
918           }
919       }
920       return expr;
921
922     case tcc_exceptional:
923       {
924         tree phi = NULL;
925         int i;
926         gcc_assert (TREE_CODE (expr) == SSA_NAME);
927         if (TREE_CODE (SSA_NAME_DEF_STMT (expr)) == PHI_NODE)
928           phi = SSA_NAME_DEF_STMT (expr);
929         else
930           return expr;
931         
932         for (i = 0; i < PHI_NUM_ARGS (phi); i++)
933           if (PHI_ARG_EDGE (phi, i)->src == pred)
934             {
935               tree val;
936               if (is_undefined_value (PHI_ARG_DEF (phi, i)))
937                 return NULL;
938               val = vn_lookup_or_add (PHI_ARG_DEF (phi, i), NULL);
939               return PHI_ARG_DEF (phi, i);
940             }
941       }
942       return expr;
943
944     default:
945       gcc_unreachable ();
946     }
947 }
948
949 static void
950 phi_translate_set (value_set_t dest, value_set_t set, basic_block pred,
951                    basic_block phiblock)
952 {
953   value_set_node_t node;
954   for (node = set->head;
955        node;
956        node = node->next)
957     {
958       tree translated;
959       translated = phi_translate (node->expr, set, pred, phiblock);
960       phi_trans_add (node->expr, translated, pred);
961       
962       if (translated != NULL)
963         value_insert_into_set (dest, translated);
964     } 
965 }
966
967 /* Find the leader for a value (i.e., the name representing that
968    value) in a given set, and return it.  Return NULL if no leader is
969    found.  */
970
971 static tree
972 bitmap_find_leader (bitmap_set_t set, tree val)
973 {
974   if (val == NULL)
975     return NULL;
976   
977   if (is_gimple_min_invariant (val))
978     return val;
979   if (bitmap_set_contains_value (set, val))
980     {
981       /* Rather than walk the entire bitmap of expressions, and see
982          whether any of them has the value we are looking for, we look
983          at the reverse mapping, which tells us the set of expressions
984          that have a given value (IE value->expressions with that
985          value) and see if any of those expressions are in our set.
986          The number of expressions per value is usually significantly
987          less than the number of expressions in the set.  In fact, for
988          large testcases, doing it this way is roughly 5-10x faster
989          than walking the bitmap.
990          If this is somehow a significant lose for some cases, we can
991          choose which set to walk based on which set is smaller.  */     
992       value_set_t exprset;
993       value_set_node_t node;
994       exprset = VALUE_HANDLE_EXPR_SET (val);
995       for (node = exprset->head; node; node = node->next)
996         {
997           if (TREE_CODE (node->expr) == SSA_NAME)
998             {
999               if (bitmap_bit_p (set->expressions, 
1000                                 SSA_NAME_VERSION (node->expr)))
1001                 return node->expr;
1002             }
1003         }
1004     }
1005   return NULL;
1006 }
1007
1008         
1009 /* Find the leader for a value (i.e., the name representing that
1010    value) in a given set, and return it.  Return NULL if no leader is
1011    found.  */
1012
1013 static tree
1014 find_leader (value_set_t set, tree val)
1015 {
1016   value_set_node_t node;
1017
1018   if (val == NULL)
1019     return NULL;
1020
1021   /* Constants represent themselves.  */
1022   if (is_gimple_min_invariant (val))
1023     return val;
1024
1025   if (set->length == 0)
1026     return NULL;
1027   
1028   if (value_exists_in_set_bitmap (set, val))
1029     {
1030       for (node = set->head;
1031            node;
1032            node = node->next)
1033         {
1034           if (get_value_handle (node->expr) == val)
1035             return node->expr;
1036         }
1037     }
1038
1039   return NULL;
1040 }
1041
1042 /* Determine if the expression EXPR is valid in SET.  This means that
1043    we have a leader for each part of the expression (if it consists of
1044    values), or the expression is an SSA_NAME.  
1045
1046    NB:  We never should run into a case where we have SSA_NAME +
1047    SSA_NAME or SSA_NAME + value.  The sets valid_in_set is called on,
1048    the ANTIC sets, will only ever have SSA_NAME's or binary value
1049    expression (IE VALUE1 + VALUE2)  */
1050
1051 static bool
1052 valid_in_set (value_set_t set, tree expr)
1053 {
1054   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (expr)))
1055     {
1056     case tcc_binary:
1057       {
1058         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 0);
1059         tree op2 = TREE_OPERAND (expr, 1);
1060         return set_contains_value (set, op1) && set_contains_value (set, op2);
1061       }
1062
1063     case tcc_unary:
1064       {
1065         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 0);
1066         return set_contains_value (set, op1);
1067       }
1068
1069     case tcc_reference:
1070       /* XXX: Until PRE of loads works, no reference nodes are ANTIC.  */
1071       return false;
1072
1073     case tcc_exceptional:
1074       gcc_assert (TREE_CODE (expr) == SSA_NAME);
1075       return true;
1076
1077     default:
1078       /* No other cases should be encountered.  */
1079       gcc_unreachable (); 
1080    }
1081 }
1082
1083 /* Clean the set of expressions that are no longer valid in SET.  This
1084    means expressions that are made up of values we have no leaders for
1085    in SET.  */
1086
1087 static void
1088 clean (value_set_t set)
1089 {
1090   value_set_node_t node;
1091   value_set_node_t next;
1092   node = set->head;
1093   while (node)
1094     {
1095       next = node->next;
1096       if (!valid_in_set (set, node->expr))      
1097         set_remove (set, node->expr);
1098       node = next;
1099     }
1100 }
1101
1102 DEF_VEC_MALLOC_P (basic_block);
1103
1104 /* Compute the ANTIC set for BLOCK.
1105
1106 ANTIC_OUT[BLOCK] = intersection of ANTIC_IN[b] for all succ(BLOCK), if
1107 succs(BLOCK) > 1
1108 ANTIC_OUT[BLOCK] = phi_translate (ANTIC_IN[succ(BLOCK)]) if
1109 succs(BLOCK) == 1
1110
1111 ANTIC_IN[BLOCK] = clean(ANTIC_OUT[BLOCK] U EXP_GEN[BLOCK] -
1112 TMP_GEN[BLOCK])
1113
1114 Iterate until fixpointed.
1115
1116 XXX: It would be nice to either write a set_clear, and use it for
1117 antic_out, or to mark the antic_out set as deleted at the end
1118 of this routine, so that the pool can hand the same memory back out
1119 again for the next antic_out.  */
1120
1121
1122 static bool
1123 compute_antic_aux (basic_block block)
1124 {
1125   basic_block son;
1126   edge e;
1127   bool changed = false;
1128   value_set_t S, old, ANTIC_OUT;
1129   value_set_node_t node;
1130   
1131   ANTIC_OUT = S = NULL;
1132   /* If any edges from predecessors are abnormal, antic_in is empty, so
1133      punt.  Remember that the block has an incoming abnormal edge by
1134      setting the BB_VISITED flag.  */
1135   if (! (block->flags & BB_VISITED))
1136     {
1137       edge_iterator ei;
1138       FOR_EACH_EDGE (e, ei, block->preds)
1139         if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1140           {
1141             block->flags |= BB_VISITED;
1142             break;
1143           }
1144     }
1145   if (block->flags & BB_VISITED)
1146     {
1147       S = NULL;
1148       goto visit_sons;
1149     }
1150   
1151
1152   old = set_new (false);
1153   set_copy (old, ANTIC_IN (block));
1154   ANTIC_OUT = set_new (true);
1155
1156   /* If the block has no successors, ANTIC_OUT is empty, because it is
1157      the exit block.  */
1158   if (EDGE_COUNT (block->succs) == 0);
1159
1160   /* If we have one successor, we could have some phi nodes to
1161      translate through.  */
1162   else if (EDGE_COUNT (block->succs) == 1)
1163     {
1164       phi_translate_set (ANTIC_OUT, ANTIC_IN(EDGE_SUCC (block, 0)->dest),
1165                          block, EDGE_SUCC (block, 0)->dest);
1166     }
1167   /* If we have multiple successors, we take the intersection of all of
1168      them.  */
1169   else
1170     {
1171       VEC (basic_block) * worklist;
1172       edge e;
1173       size_t i;
1174       basic_block bprime, first;
1175       edge_iterator ei;
1176
1177       worklist = VEC_alloc (basic_block, 2);
1178       FOR_EACH_EDGE (e, ei, block->succs)
1179         VEC_safe_push (basic_block, worklist, e->dest);
1180       first = VEC_index (basic_block, worklist, 0);
1181       set_copy (ANTIC_OUT, ANTIC_IN (first));
1182
1183       for (i = 1; VEC_iterate (basic_block, worklist, i, bprime); i++)
1184         {
1185           node = ANTIC_OUT->head;
1186           while (node)
1187             {
1188               tree val;
1189               value_set_node_t next = node->next;
1190               val = get_value_handle (node->expr);
1191               if (!set_contains_value (ANTIC_IN (bprime), val))
1192                 set_remove (ANTIC_OUT, node->expr);
1193               node = next;
1194             }
1195         }
1196       VEC_free (basic_block, worklist);
1197     }
1198
1199   /* Generate ANTIC_OUT - TMP_GEN.  */
1200   S = bitmap_set_subtract_from_value_set (ANTIC_OUT, TMP_GEN (block), false);
1201
1202   /* Start ANTIC_IN with EXP_GEN - TMP_GEN */
1203   ANTIC_IN (block) = bitmap_set_subtract_from_value_set (EXP_GEN (block), 
1204                                                          TMP_GEN (block),
1205                                                          true);
1206   
1207   /* Then union in the ANTIC_OUT - TMP_GEN values, to get ANTIC_OUT U
1208      EXP_GEN - TMP_GEN */
1209   for (node = S->head;
1210        node;
1211        node = node->next)
1212     {
1213       value_insert_into_set (ANTIC_IN (block), node->expr);
1214     }
1215   clean (ANTIC_IN (block));
1216   
1217
1218   if (!set_equal (old, ANTIC_IN (block)))
1219     changed = true;
1220
1221  visit_sons:
1222   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1223     {
1224       if (ANTIC_OUT)
1225         print_value_set (dump_file, ANTIC_OUT, "ANTIC_OUT", block->index);
1226       print_value_set (dump_file, ANTIC_IN (block), "ANTIC_IN", block->index);
1227       if (S)
1228         print_value_set (dump_file, S, "S", block->index);
1229
1230     }
1231
1232   for (son = first_dom_son (CDI_POST_DOMINATORS, block);
1233        son;
1234        son = next_dom_son (CDI_POST_DOMINATORS, son))
1235     {
1236       changed |= compute_antic_aux (son);
1237     }
1238   return changed;
1239 }
1240
1241 /* Compute ANTIC sets.  */
1242
1243 static void
1244 compute_antic (void)
1245 {
1246   bool changed = true;
1247   basic_block bb;
1248   int num_iterations = 0;
1249   FOR_ALL_BB (bb)
1250     {
1251       ANTIC_IN (bb) = set_new (true);
1252       gcc_assert (!(bb->flags & BB_VISITED));
1253     }
1254
1255   while (changed)
1256     {
1257       num_iterations++;
1258       changed = false;
1259       changed = compute_antic_aux (EXIT_BLOCK_PTR);
1260     }
1261   FOR_ALL_BB (bb)
1262     {
1263       bb->flags &= ~BB_VISITED;
1264     }
1265   if (num_iterations > 2 && dump_file && (dump_flags & TDF_STATS))
1266     fprintf (dump_file, "compute_antic required %d iterations\n", num_iterations);
1267 }
1268
1269
1270 /* Find a leader for an expression, or generate one using
1271    create_expression_by_pieces if it's ANTIC but
1272    complex.  
1273    BLOCK is the basic_block we are looking for leaders in.
1274    EXPR is the expression to find a leader or generate for. 
1275    STMTS is the statement list to put the inserted expressions on.
1276    Returns the SSA_NAME of the LHS of the generated expression or the
1277    leader.  */
1278
1279 static tree
1280 find_or_generate_expression (basic_block block, tree expr, tree stmts)
1281 {
1282   tree genop;
1283   genop = bitmap_find_leader (AVAIL_OUT (block), expr);
1284   /* Depending on the order we process DOM branches in, the value
1285      may not have propagated to all the dom children yet during
1286      this iteration.  In this case, the value will always be in
1287      the NEW_SETS for us already, having been propagated from our
1288      dominator.  */
1289   if (genop == NULL)
1290     genop = bitmap_find_leader (NEW_SETS (block), expr);
1291   /* If it's still NULL, see if it is a complex expression, and if
1292      so, generate it recursively, otherwise, abort, because it's
1293      not really .  */
1294   if (genop == NULL)
1295     {
1296       genop = VALUE_HANDLE_EXPR_SET (expr)->head->expr;
1297       gcc_assert (UNARY_CLASS_P (genop)
1298                   || BINARY_CLASS_P (genop)
1299                   || REFERENCE_CLASS_P (genop));
1300       genop = create_expression_by_pieces (block, genop, stmts);
1301     }
1302   return genop;
1303 }
1304
1305   
1306 /* Create an expression in pieces, so that we can handle very complex
1307    expressions that may be ANTIC, but not necessary GIMPLE.  
1308    BLOCK is the basic block the expression will be inserted into,
1309    EXPR is the expression to insert (in value form)
1310    STMTS is a statement list to append the necessary insertions into.
1311
1312    This function will abort if we hit some value that shouldn't be
1313    ANTIC but is (IE there is no leader for it, or its components).
1314    This function may also generate expressions that are themselves
1315    partially or fully redundant.  Those that are will be either made
1316    fully redundant during the next iteration of insert (for partially
1317    redundant ones), or eliminated by eliminate (for fully redundant
1318    ones).  */
1319
1320 static tree
1321 create_expression_by_pieces (basic_block block, tree expr, tree stmts)
1322 {
1323   tree name = NULL_TREE;
1324   tree newexpr = NULL_TREE;
1325   tree v;
1326   
1327   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (expr)))
1328     {
1329     case tcc_binary:
1330       {
1331         tree_stmt_iterator tsi;
1332         tree genop1, genop2;
1333         tree temp;
1334         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 0);
1335         tree op2 = TREE_OPERAND (expr, 1);
1336         genop1 = find_or_generate_expression (block, op1, stmts);
1337         genop2 = find_or_generate_expression (block, op2, stmts);
1338         temp = create_tmp_var (TREE_TYPE (expr), "pretmp");
1339         add_referenced_tmp_var (temp);
1340         newexpr = build (TREE_CODE (expr), TREE_TYPE (expr), 
1341                          genop1, genop2);
1342         newexpr = build (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (expr),
1343                          temp, newexpr);
1344         name = make_ssa_name (temp, newexpr);
1345         TREE_OPERAND (newexpr, 0) = name;
1346         tsi = tsi_last (stmts);
1347         tsi_link_after (&tsi, newexpr, TSI_CONTINUE_LINKING);
1348         pre_stats.insertions++;
1349         break;
1350       }
1351     case tcc_unary:
1352       {
1353         tree_stmt_iterator tsi;
1354         tree genop1;
1355         tree temp;
1356         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 0);
1357         genop1 = find_or_generate_expression (block, op1, stmts);
1358         temp = create_tmp_var (TREE_TYPE (expr), "pretmp");
1359         add_referenced_tmp_var (temp);
1360         newexpr = build (TREE_CODE (expr), TREE_TYPE (expr), 
1361                          genop1);
1362         newexpr = build (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (expr),
1363                          temp, newexpr);
1364         name = make_ssa_name (temp, newexpr);
1365         TREE_OPERAND (newexpr, 0) = name;
1366         tsi = tsi_last (stmts);
1367         tsi_link_after (&tsi, newexpr, TSI_CONTINUE_LINKING);
1368         pre_stats.insertions++;
1369
1370         break;
1371       }
1372     default:
1373       gcc_unreachable ();
1374       
1375     }
1376   v = get_value_handle (expr);
1377   vn_add (name, v, NULL);
1378   bitmap_insert_into_set (NEW_SETS (block), name);
1379   bitmap_value_insert_into_set (AVAIL_OUT (block), name);
1380   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1381     {                               
1382       fprintf (dump_file, "Inserted ");
1383       print_generic_expr (dump_file, newexpr, 0);
1384       fprintf (dump_file, " in predecessor %d\n", block->index);
1385     }
1386   return name;
1387 }
1388       
1389 /* Perform insertion of partially redundant values.
1390    For BLOCK, do the following:
1391    1.  Propagate the NEW_SETS of the dominator into the current block.
1392    If the block has multiple predecessors, 
1393        2a. Iterate over the ANTIC expressions for the block to see if
1394            any of them are partially redundant.
1395        2b. If so, insert them into the necessary predecessors to make
1396            the expression fully redundant.
1397        2c. Insert a new PHI merging the values of the predecessors.
1398        2d. Insert the new PHI, and the new expressions, into the
1399            NEW_SETS set.  
1400    3. Recursively call ourselves on the dominator children of BLOCK.
1401
1402 */
1403 static bool
1404 insert_aux (basic_block block)
1405 {
1406   basic_block son;
1407   bool new_stuff = false;
1408
1409   if (block)
1410     {
1411       basic_block dom;
1412       dom = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, block);
1413       if (dom)
1414         {
1415           unsigned i;
1416           bitmap_iterator bi;
1417
1418           bitmap_set_t newset = NEW_SETS (dom);
1419           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (newset->expressions, 0, i, bi)
1420             {
1421               bitmap_insert_into_set (NEW_SETS (block), ssa_name (i));
1422               bitmap_value_replace_in_set (AVAIL_OUT (block), ssa_name (i));
1423             }
1424           if (EDGE_COUNT (block->preds) > 1)
1425             {
1426               value_set_node_t node;
1427               for (node = ANTIC_IN (block)->head;
1428                    node;
1429                    node = node->next)
1430                 {
1431                   if (BINARY_CLASS_P (node->expr)
1432                       || UNARY_CLASS_P (node->expr))
1433                     {
1434                       tree *avail;
1435                       tree val;
1436                       bool by_some = false;
1437                       bool cant_insert = false;
1438                       bool all_same = true;
1439                       tree first_s = NULL;
1440                       edge pred;
1441                       basic_block bprime;
1442                       tree eprime;
1443                       edge_iterator ei;
1444
1445                       val = get_value_handle (node->expr);
1446                       if (bitmap_set_contains_value (PHI_GEN (block), val))
1447                         continue; 
1448                       if (bitmap_set_contains_value (AVAIL_OUT (dom), val))
1449                         {
1450                           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1451                             fprintf (dump_file, "Found fully redundant value\n");
1452                           continue;
1453                         }
1454                                               
1455                       avail = xcalloc (last_basic_block, sizeof (tree));
1456                       FOR_EACH_EDGE (pred, ei, block->preds)
1457                         {
1458                           tree vprime;
1459                           tree edoubleprime;
1460
1461                           /* This can happen in the very weird case
1462                              that our fake infinite loop edges have caused a
1463                              critical edge to appear.  */
1464                           if (EDGE_CRITICAL_P (pred))
1465                             {
1466                               cant_insert = true;
1467                               break;
1468                             }
1469                           bprime = pred->src;
1470                           eprime = phi_translate (node->expr,
1471                                                   ANTIC_IN (block),
1472                                                   bprime, block);
1473
1474                           /* eprime will generally only be NULL if the
1475                              value of the expression, translated
1476                              through the PHI for this predecessor, is
1477                              undefined.  If that is the case, we can't
1478                              make the expression fully redundant,
1479                              because its value is undefined along a
1480                              predecessor path.  We can thus break out
1481                              early because it doesn't matter what the
1482                              rest of the results are.  */
1483                           if (eprime == NULL)
1484                             {
1485                               cant_insert = true;
1486                               break;
1487                             }
1488
1489                           vprime = get_value_handle (eprime);
1490                           gcc_assert (vprime);
1491                           edoubleprime = bitmap_find_leader (AVAIL_OUT (bprime),
1492                                                              vprime);
1493                           if (edoubleprime == NULL)
1494                             {
1495                               avail[bprime->index] = eprime;
1496                               all_same = false;
1497                             }
1498                           else
1499                             {
1500                               avail[bprime->index] = edoubleprime;
1501                               by_some = true; 
1502                               if (first_s == NULL)
1503                                 first_s = edoubleprime;
1504                               else if (first_s != edoubleprime)
1505                                 all_same = false;
1506                               gcc_assert (first_s == edoubleprime 
1507                                           || !operand_equal_p
1508                                               (first_s, edoubleprime, 0));
1509                             }
1510                         }
1511                       /* If we can insert it, it's not the same value
1512                          already existing along every predecessor, and
1513                          it's defined by some predecessor, it is
1514                          partially redundant.  */
1515                       if (!cant_insert && !all_same && by_some)
1516                         {
1517                           tree type = TREE_TYPE (avail[EDGE_PRED (block, 0)->src->index]);
1518                           tree temp;
1519                           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1520                             {
1521                               fprintf (dump_file, "Found partial redundancy for expression ");
1522                               print_generic_expr (dump_file, node->expr, 0);
1523                               fprintf (dump_file, "\n");
1524                             }
1525
1526                           /* Make the necessary insertions.  */
1527                           FOR_EACH_EDGE (pred, ei, block->preds)
1528                             {
1529                               tree stmts = alloc_stmt_list ();
1530                               tree builtexpr;
1531                               bprime = pred->src;
1532                               eprime = avail[bprime->index];
1533                               if (BINARY_CLASS_P (eprime)
1534                                   || UNARY_CLASS_P (eprime))
1535                                 {
1536                                   builtexpr = create_expression_by_pieces (bprime,
1537                                                                            eprime,
1538                                                                            stmts);
1539                                   bsi_insert_on_edge (pred, stmts);
1540                                   avail[bprime->index] = builtexpr;
1541                                 }                             
1542                             }
1543                           /* Now build a phi for the new variable.  */
1544                           temp = create_tmp_var (type, "prephitmp");
1545                           add_referenced_tmp_var (temp);
1546                           temp = create_phi_node (temp, block);
1547                           vn_add (PHI_RESULT (temp), val, NULL);
1548
1549 #if 0
1550                           if (!set_contains_value (AVAIL_OUT (block), val))
1551                             insert_into_set (AVAIL_OUT (block), 
1552                                              PHI_RESULT (temp));
1553                           else
1554 #endif
1555                             bitmap_value_replace_in_set (AVAIL_OUT (block), 
1556                                                          PHI_RESULT (temp));
1557                           FOR_EACH_EDGE (pred, ei, block->preds)
1558                             {
1559                               add_phi_arg (&temp, avail[pred->src->index],
1560                                            pred);
1561                             }
1562                           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1563                             {
1564                               fprintf (dump_file, "Created phi ");
1565                               print_generic_expr (dump_file, temp, 0);
1566                               fprintf (dump_file, " in block %d\n", block->index);
1567                             }
1568                           pre_stats.phis++;
1569                           new_stuff = true;
1570                           bitmap_insert_into_set (NEW_SETS (block),
1571                                                   PHI_RESULT (temp));
1572                           bitmap_insert_into_set (PHI_GEN (block),
1573                                                   PHI_RESULT (temp));
1574                         }
1575
1576                       free (avail);
1577                     }
1578                 }
1579             }
1580         }
1581     }
1582   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, block);
1583        son;
1584        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
1585     {
1586       new_stuff |= insert_aux (son);
1587     }
1588
1589   return new_stuff;
1590 }
1591
1592 /* Perform insertion of partially redundant values.  */
1593
1594 static void
1595 insert (void)
1596 {
1597   bool new_stuff = true;
1598   basic_block bb;
1599   int num_iterations = 0;
1600   
1601   FOR_ALL_BB (bb)
1602     NEW_SETS (bb) = bitmap_set_new ();
1603   
1604   while (new_stuff)
1605     {
1606       num_iterations++;
1607       new_stuff = false;
1608       new_stuff = insert_aux (ENTRY_BLOCK_PTR);
1609     }
1610   if (num_iterations > 2 && dump_file && (dump_flags & TDF_STATS))
1611     fprintf (dump_file, "insert required %d iterations\n", num_iterations);
1612 }
1613
1614
1615 /* Return true if VAR is an SSA variable with no defining statement in
1616    this procedure, *AND* isn't a live-on-entry parameter.  */
1617
1618 static bool
1619 is_undefined_value (tree expr)
1620 {
1621   return (TREE_CODE (expr) == SSA_NAME
1622           && IS_EMPTY_STMT (SSA_NAME_DEF_STMT (expr))
1623           /* PARM_DECLs and hard registers are always defined.  */
1624           && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (expr)) != PARM_DECL);
1625 }
1626
1627
1628 /* Given an SSA variable VAR and an expression EXPR, compute the value
1629    number for EXPR and create a value handle (VAL) for it.  If VAR and
1630    EXPR are not the same, associate VAL with VAR.  Finally, add VAR to
1631    S1 and its value handle to S2.
1632
1633    VUSES represent the virtual use operands associated with EXPR (if
1634    any). They are used when computing the hash value for EXPR.  */
1635
1636 static inline void
1637 add_to_sets (tree var, tree expr, vuse_optype vuses, bitmap_set_t s1,
1638              bitmap_set_t s2)
1639 {
1640   tree val = vn_lookup_or_add (expr, vuses);
1641
1642   /* VAR and EXPR may be the same when processing statements for which
1643      we are not computing value numbers (e.g., non-assignments, or
1644      statements that make aliased stores).  In those cases, we are
1645      only interested in making VAR available as its own value.  */
1646   if (var != expr)
1647     vn_add (var, val, NULL);
1648
1649   bitmap_insert_into_set (s1, var);
1650   bitmap_value_insert_into_set (s2, var);
1651 }
1652
1653
1654 /* Given a unary or binary expression EXPR, create and return a new
1655    expression with the same structure as EXPR but with its operands
1656    replaced with the value handles of each of the operands of EXPR.
1657    Insert EXPR's operands into the EXP_GEN set for BLOCK.
1658
1659    VUSES represent the virtual use operands associated with EXPR (if
1660    any). They are used when computing the hash value for EXPR.  */
1661
1662 static inline tree
1663 create_value_expr_from (tree expr, basic_block block, vuse_optype vuses)
1664 {
1665   int i;
1666   enum tree_code code = TREE_CODE (expr);
1667   tree vexpr;
1668
1669   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
1670               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
1671               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference);
1672
1673   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary)
1674     vexpr = pool_alloc (unary_node_pool);
1675   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference)
1676     vexpr = pool_alloc (reference_node_pool);
1677   else
1678     vexpr = pool_alloc (binary_node_pool);
1679
1680   memcpy (vexpr, expr, tree_size (expr));
1681
1682   for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code); i++)
1683     {
1684       tree op = TREE_OPERAND (expr, i);
1685       if (op != NULL)
1686         {
1687           tree val = vn_lookup_or_add (op, vuses);
1688           if (!is_undefined_value (op))
1689             value_insert_into_set (EXP_GEN (block), op);
1690           if (TREE_CODE (val) == VALUE_HANDLE)
1691             TREE_TYPE (val) = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (vexpr, i));
1692           TREE_OPERAND (vexpr, i) = val;
1693         }
1694     }
1695
1696   return vexpr;
1697 }
1698
1699
1700 /* Compute the AVAIL set for BLOCK.
1701    This function performs value numbering of the statements in BLOCK. 
1702    The AVAIL sets are built from information we glean while doing this
1703    value numbering, since the AVAIL sets contain only one entry per
1704    value.
1705    
1706    AVAIL_IN[BLOCK] = AVAIL_OUT[dom(BLOCK)].
1707    AVAIL_OUT[BLOCK] = AVAIL_IN[BLOCK] U PHI_GEN[BLOCK] U TMP_GEN[BLOCK].  */
1708
1709 static void
1710 compute_avail (basic_block block)
1711 {
1712   basic_block son;
1713   
1714   /* For arguments with default definitions, we pretend they are
1715      defined in the entry block.  */
1716   if (block == ENTRY_BLOCK_PTR)
1717     {
1718       tree param;
1719       for (param = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
1720            param;
1721            param = TREE_CHAIN (param))
1722         {
1723           if (default_def (param) != NULL)
1724             {
1725               tree val;
1726               tree def = default_def (param);
1727               val = vn_lookup_or_add (def, NULL);
1728               bitmap_insert_into_set (TMP_GEN (block), def);
1729               bitmap_value_insert_into_set (AVAIL_OUT (block), def);
1730             }
1731         }
1732     }
1733   else if (block)
1734     {
1735       block_stmt_iterator bsi;
1736       tree stmt, phi;
1737       basic_block dom;
1738
1739       /* Initially, the set of available values in BLOCK is that of
1740          its immediate dominator.  */
1741       dom = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, block);
1742       if (dom)
1743         bitmap_set_copy (AVAIL_OUT (block), AVAIL_OUT (dom));
1744
1745       /* Generate values for PHI nodes.  */
1746       for (phi = phi_nodes (block); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
1747         /* We have no need for virtual phis, as they don't represent
1748            actual computations.  */
1749         if (is_gimple_reg (PHI_RESULT (phi)))
1750           add_to_sets (PHI_RESULT (phi), PHI_RESULT (phi), NULL,
1751                        PHI_GEN (block), AVAIL_OUT (block));
1752
1753       /* Now compute value numbers and populate value sets with all
1754          the expressions computed in BLOCK.  */
1755       for (bsi = bsi_start (block); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
1756         {
1757           stmt_ann_t ann;
1758           size_t j;
1759
1760           stmt = bsi_stmt (bsi);
1761           ann = stmt_ann (stmt);
1762           get_stmt_operands (stmt);
1763
1764           /* We are only interested in assignments of the form
1765              X_i = EXPR, where EXPR represents an "interesting"
1766              computation, it has no volatile operands and X_i
1767              doesn't flow through an abnormal edge.  */
1768           if (TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR
1769               && !ann->has_volatile_ops
1770               && TREE_CODE (TREE_OPERAND (stmt, 0)) == SSA_NAME
1771               && !SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (TREE_OPERAND (stmt, 0)))
1772             {
1773               tree lhs = TREE_OPERAND (stmt, 0);
1774               tree rhs = TREE_OPERAND (stmt, 1);
1775               vuse_optype vuses = STMT_VUSE_OPS (stmt);
1776
1777               STRIP_USELESS_TYPE_CONVERSION (rhs);
1778               if (TREE_CODE (rhs) == SSA_NAME
1779                   || is_gimple_min_invariant (rhs))
1780                 {
1781                   /* Compute a value number for the RHS of the statement
1782                      and add its value to the AVAIL_OUT set for the block.
1783                      Add the LHS to TMP_GEN.  */
1784                   add_to_sets (lhs, rhs, vuses, TMP_GEN (block), 
1785                                AVAIL_OUT (block));
1786                   
1787                   if (TREE_CODE (rhs) == SSA_NAME
1788                       && !is_undefined_value (rhs))
1789                     value_insert_into_set (EXP_GEN (block), rhs);
1790                   continue;
1791                 }          
1792               else if (UNARY_CLASS_P (rhs) || BINARY_CLASS_P (rhs)
1793                        || TREE_CODE (rhs) == INDIRECT_REF)
1794                 {
1795                   /* For binary, unary, and reference expressions,
1796                      create a duplicate expression with the operands
1797                      replaced with the value handles of the original
1798                      RHS.  */
1799                   tree newt = create_value_expr_from (rhs, block, vuses);
1800                   add_to_sets (lhs, newt, vuses, TMP_GEN (block),
1801                                AVAIL_OUT (block));
1802                   value_insert_into_set (EXP_GEN (block), newt);
1803                   continue;
1804                 }
1805             }
1806
1807           /* For any other statement that we don't recognize, simply
1808              make the names generated by the statement available in
1809              AVAIL_OUT and TMP_GEN.  */
1810           for (j = 0; j < NUM_DEFS (STMT_DEF_OPS (stmt)); j++)
1811             {
1812               tree def = DEF_OP (STMT_DEF_OPS (stmt), j);
1813               add_to_sets (def, def, NULL, TMP_GEN (block),
1814                             AVAIL_OUT (block));
1815             }
1816
1817           for (j = 0; j < NUM_USES (STMT_USE_OPS (stmt)); j++)
1818             {
1819               tree use = USE_OP (STMT_USE_OPS (stmt), j);
1820               add_to_sets (use, use, NULL, TMP_GEN (block),
1821                             AVAIL_OUT (block));
1822             }
1823         }
1824     }
1825
1826   /* Compute available sets for the dominator children of BLOCK.  */
1827   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, block);
1828        son;
1829        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
1830     compute_avail (son);
1831 }
1832
1833
1834 /* Eliminate fully redundant computations.  */
1835
1836 static void
1837 eliminate (void)
1838 {
1839   basic_block b;
1840
1841   FOR_EACH_BB (b)
1842     {
1843       block_stmt_iterator i;
1844       
1845       for (i = bsi_start (b); !bsi_end_p (i); bsi_next (&i))
1846         {
1847           tree stmt = bsi_stmt (i);
1848
1849           /* Lookup the RHS of the expression, see if we have an
1850              available computation for it.  If so, replace the RHS with
1851              the available computation.  */
1852           if (TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR
1853               && TREE_CODE (TREE_OPERAND (stmt, 0)) == SSA_NAME
1854               && TREE_CODE (TREE_OPERAND (stmt ,1)) != SSA_NAME
1855               && !is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (stmt, 1))
1856               && !stmt_ann (stmt)->has_volatile_ops)
1857             {
1858               tree lhs = TREE_OPERAND (stmt, 0);
1859               tree *rhs_p = &TREE_OPERAND (stmt, 1);
1860               tree sprime;
1861
1862               sprime = bitmap_find_leader (AVAIL_OUT (b),
1863                                            vn_lookup (lhs, NULL));
1864               if (sprime 
1865                   && sprime != lhs
1866                   && (TREE_CODE (*rhs_p) != SSA_NAME
1867                       || may_propagate_copy (*rhs_p, sprime)))
1868                 {
1869                   gcc_assert (sprime != *rhs_p);
1870
1871                   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1872                     {
1873                       fprintf (dump_file, "Replaced ");
1874                       print_generic_expr (dump_file, *rhs_p, 0);
1875                       fprintf (dump_file, " with ");
1876                       print_generic_expr (dump_file, sprime, 0);
1877                       fprintf (dump_file, " in ");
1878                       print_generic_stmt (dump_file, stmt, 0);
1879                     }
1880                   pre_stats.eliminations++;
1881                   propagate_tree_value (rhs_p, sprime);
1882                   modify_stmt (stmt);
1883
1884                   /* If we removed EH side effects from the statement, clean
1885                      its EH information.  */
1886                   if (maybe_clean_eh_stmt (stmt))
1887                     {
1888                       bitmap_set_bit (need_eh_cleanup,
1889                                       bb_for_stmt (stmt)->index);
1890                       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1891                         fprintf (dump_file, "  Removed EH side effects.\n");
1892                     }
1893                 }
1894             }
1895         }
1896     }
1897 }
1898
1899
1900 /* Initialize data structures used by PRE.  */
1901
1902 static void
1903 init_pre (void)
1904 {
1905   basic_block bb;
1906
1907   connect_infinite_loops_to_exit ();
1908   vn_init ();
1909   memset (&pre_stats, 0, sizeof (pre_stats));
1910
1911   /* If block 0 has more than one predecessor, it means that its PHI
1912      nodes will have arguments coming from block -1.  This creates
1913      problems for several places in PRE that keep local arrays indexed
1914      by block number.  To prevent this, we split the edge coming from
1915      ENTRY_BLOCK_PTR (FIXME, if ENTRY_BLOCK_PTR had an index number
1916      different than -1 we wouldn't have to hack this.  tree-ssa-dce.c
1917      needs a similar change).  */
1918   if (EDGE_COUNT (EDGE_SUCC (ENTRY_BLOCK_PTR, 0)->dest->preds) > 1)
1919     if (!(EDGE_SUCC (ENTRY_BLOCK_PTR, 0)->flags & EDGE_ABNORMAL))
1920       split_edge (EDGE_SUCC (ENTRY_BLOCK_PTR, 0));
1921
1922   FOR_ALL_BB (bb)
1923     bb->aux = xcalloc (1, sizeof (struct bb_value_sets));
1924
1925   bitmap_obstack_initialize (&grand_bitmap_obstack);
1926   phi_translate_table = htab_create (511, expr_pred_trans_hash,
1927                                      expr_pred_trans_eq, free);
1928   value_set_pool = create_alloc_pool ("Value sets",
1929                                       sizeof (struct value_set), 30);
1930   bitmap_set_pool = create_alloc_pool ("Bitmap sets",
1931                                        sizeof (struct bitmap_set), 30);
1932   value_set_node_pool = create_alloc_pool ("Value set nodes",
1933                                            sizeof (struct value_set_node), 30);
1934   calculate_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1935   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1936   binary_node_pool = create_alloc_pool ("Binary tree nodes",
1937                                         tree_code_size (PLUS_EXPR), 30);
1938   unary_node_pool = create_alloc_pool ("Unary tree nodes",
1939                                        tree_code_size (NEGATE_EXPR), 30);
1940   reference_node_pool = create_alloc_pool ("Reference tree nodes",
1941                                            tree_code_size (ARRAY_REF), 30);
1942   FOR_ALL_BB (bb)
1943     {
1944       EXP_GEN (bb) = set_new (true);
1945       PHI_GEN (bb) = bitmap_set_new ();
1946       TMP_GEN (bb) = bitmap_set_new ();
1947       AVAIL_OUT (bb) = bitmap_set_new ();
1948     }
1949
1950   need_eh_cleanup = BITMAP_XMALLOC ();
1951 }
1952
1953
1954 /* Deallocate data structures used by PRE.  */
1955
1956 static void
1957 fini_pre (void)
1958 {
1959   basic_block bb;
1960   unsigned int i;
1961
1962   bsi_commit_edge_inserts ();
1963
1964   bitmap_obstack_release (&grand_bitmap_obstack);
1965   free_alloc_pool (value_set_pool);
1966   free_alloc_pool (bitmap_set_pool);
1967   free_alloc_pool (value_set_node_pool);
1968   free_alloc_pool (binary_node_pool);
1969   free_alloc_pool (reference_node_pool);
1970   free_alloc_pool (unary_node_pool);
1971   htab_delete (phi_translate_table);
1972   remove_fake_exit_edges ();
1973
1974   FOR_ALL_BB (bb)
1975     {
1976       free (bb->aux);
1977       bb->aux = NULL;
1978     }
1979
1980   free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1981   vn_delete ();
1982
1983   if (!bitmap_empty_p (need_eh_cleanup))
1984     {
1985       tree_purge_all_dead_eh_edges (need_eh_cleanup);
1986       cleanup_tree_cfg ();
1987     }
1988
1989   BITMAP_XFREE (need_eh_cleanup);
1990
1991   /* Wipe out pointers to VALUE_HANDLEs.  In the not terribly distant
1992      future we will want them to be persistent though.  */
1993   for (i = 0; i < num_ssa_names; i++)
1994     {
1995       tree name = ssa_name (i);
1996
1997       if (!name)
1998         continue;
1999
2000       if (SSA_NAME_VALUE (name)
2001           && TREE_CODE (SSA_NAME_VALUE (name)) == VALUE_HANDLE)
2002         SSA_NAME_VALUE (name) = NULL;
2003     }
2004 }
2005
2006
2007 /* Main entry point to the SSA-PRE pass.  DO_FRE is true if the caller
2008    only wants to do full redundancy elimination.  */
2009
2010 static void
2011 execute_pre (bool do_fre)
2012 {
2013   init_pre ();
2014
2015   /* Collect and value number expressions computed in each basic
2016      block.  */
2017   compute_avail (ENTRY_BLOCK_PTR);
2018
2019   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2020     {
2021       basic_block bb;
2022
2023       FOR_ALL_BB (bb)
2024         {
2025           print_value_set (dump_file, EXP_GEN (bb), "exp_gen", bb->index);
2026           bitmap_print_value_set (dump_file, TMP_GEN (bb), "tmp_gen", 
2027                                   bb->index);
2028           bitmap_print_value_set (dump_file, AVAIL_OUT (bb), "avail_out", 
2029                                   bb->index);
2030         }
2031     }
2032
2033   /* Insert can get quite slow on an incredibly large number of basic
2034      blocks due to some quadratic behavior.  Until this behavior is
2035      fixed, don't run it when he have an incredibly large number of
2036      bb's.  If we aren't going to run insert, there is no point in
2037      computing ANTIC, either, even though it's plenty fast.  */
2038   if (!do_fre && n_basic_blocks < 4000)
2039     {
2040       compute_antic ();
2041       insert ();
2042     }
2043
2044   /* Remove all the redundant expressions.  */
2045   eliminate ();
2046   
2047   if (dump_file && (dump_flags & TDF_STATS))
2048     {
2049       fprintf (dump_file, "Insertions:%d\n", pre_stats.insertions);
2050       fprintf (dump_file, "New PHIs:%d\n", pre_stats.phis);
2051       fprintf (dump_file, "Eliminated:%d\n", pre_stats.eliminations);
2052     }
2053
2054   fini_pre ();
2055 }
2056
2057
2058 /* Gate and execute functions for PRE.  */
2059
2060 static void
2061 do_pre (void)
2062 {
2063   execute_pre (false);
2064 }
2065
2066 static bool
2067 gate_pre (void)
2068 {
2069   return flag_tree_pre != 0;
2070 }
2071
2072 struct tree_opt_pass pass_pre =
2073 {
2074   "pre",                                /* name */
2075   gate_pre,                             /* gate */
2076   do_pre,                               /* execute */
2077   NULL,                                 /* sub */
2078   NULL,                                 /* next */
2079   0,                                    /* static_pass_number */
2080   TV_TREE_PRE,                          /* tv_id */
2081   PROP_no_crit_edges | PROP_cfg
2082     | PROP_ssa | PROP_alias,            /* properties_required */
2083   0,                                    /* properties_provided */
2084   0,                                    /* properties_destroyed */
2085   0,                                    /* todo_flags_start */
2086   TODO_dump_func | TODO_ggc_collect | TODO_verify_ssa, /* todo_flags_finish */
2087   0                                     /* letter */
2088 };
2089
2090
2091 /* Gate and execute functions for FRE.  */
2092
2093 static void
2094 do_fre (void)
2095 {
2096   execute_pre (true);
2097 }
2098
2099 static bool
2100 gate_fre (void)
2101 {
2102   return flag_tree_fre != 0;
2103 }
2104
2105 struct tree_opt_pass pass_fre =
2106 {
2107   "fre",                                /* name */
2108   gate_fre,                             /* gate */
2109   do_fre,                               /* execute */
2110   NULL,                                 /* sub */
2111   NULL,                                 /* next */
2112   0,                                    /* static_pass_number */
2113   TV_TREE_FRE,                          /* tv_id */
2114   PROP_cfg | PROP_ssa | PROP_alias,     /* properties_required */
2115   0,                                    /* properties_provided */
2116   0,                                    /* properties_destroyed */
2117   0,                                    /* todo_flags_start */
2118   TODO_dump_func | TODO_ggc_collect | TODO_verify_ssa, /* todo_flags_finish */
2119   0                                     /* letter */
2120 };