OSDN Git Service

* optabs.c, doc/c-tree.texi, doc/install.texi, doc/md.texi,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-pre.c
1 /* SSA-PRE for trees.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 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 "bitmap.h"
45 #include "langhooks.h"
46
47 /* TODO:
48    
49    1. Avail sets can be shared by making an avail_find_leader that
50       walks up the dominator tree and looks in those avail sets.
51       This might affect code optimality, it's unclear right now.
52    2. Load motion can be performed by value numbering the loads the
53       same as we do other expressions.  This requires iterative
54       hashing the vuses into the values.  Right now we simply assign
55       a new value every time we see a statement with a vuse.
56    3. Strength reduction can be performed by anticipating expressions
57       we can repair later on.
58    4. Our canonicalization of expressions during lookups don't take
59       constants into account very well.  In particular, we don't fold
60       anywhere, so we can get situations where we stupidly think
61       something is a new value (a + 1 + 1 vs a + 2).  This is somewhat
62       expensive to fix, but it does expose a lot more eliminations.
63       It may or not be worth it, depending on how critical you
64       consider PRE vs just plain GRE.
65 */   
66
67 /* For ease of terminology, "expression node" in the below refers to
68    every expression node but MODIFY_EXPR, because MODIFY_EXPR's represent
69    the actual statement containing the expressions we care about, and
70    we cache the value number by putting it in the expression.  */
71
72 /* Basic algorithm
73    
74    First we walk the statements to generate the AVAIL sets, the
75    EXP_GEN sets, and the tmp_gen sets.  EXP_GEN sets represent the
76    generation of values/expressions by a given block.  We use them
77    when computing the ANTIC sets.  The AVAIL sets consist of
78    SSA_NAME's that represent values, so we know what values are
79    available in what blocks.  AVAIL is a forward dataflow problem.  In
80    SSA, values are never killed, so we don't need a kill set, or a
81    fixpoint iteration, in order to calculate the AVAIL sets.  In
82    traditional parlance, AVAIL sets tell us the downsafety of the
83    expressions/values.
84    
85    Next, we generate the ANTIC sets.  These sets represent the
86    anticipatable expressions.  ANTIC is a backwards dataflow
87    problem.An expression is anticipatable in a given block if it could
88    be generated in that block.  This means that if we had to perform
89    an insertion in that block, of the value of that expression, we
90    could.  Calculating the ANTIC sets requires phi translation of
91    expressions, because the flow goes backwards through phis.  We must
92    iterate to a fixpoint of the ANTIC sets, because we have a kill
93    set.  Even in SSA form, values are not live over the entire
94    function, only from their definition point onwards.  So we have to
95    remove values from the ANTIC set once we go past the definition
96    point of the leaders that make them up.
97    compute_antic/compute_antic_aux performs this computation.
98
99    Third, we perform insertions to make partially redundant
100    expressions fully redundant.
101
102    An expression is partially redundant (excluding partial
103    anticipation) if:
104
105    1. It is AVAIL in some, but not all, of the predecessors of a
106       given block.
107    2. It is ANTIC in all the predecessors.
108
109    In order to make it fully redundant, we insert the expression into
110    the predecessors where it is not available, but is ANTIC.
111    insert/insert_aux performs this insertion.
112
113    Fourth, we eliminate fully redundant expressions.
114    This is a simple statement walk that replaces redundant
115    calculations  with the now available values.  */
116
117 /* Representations of value numbers:
118
119    Value numbers are represented using the "value handle" approach.
120    This means that each SSA_NAME (and for other reasons to be
121    disclosed in a moment, expression nodes) has a value handle that
122    can be retrieved through get_value_handle.  This value handle, *is*
123    the value number of the SSA_NAME.  You can pointer compare the
124    value handles for equivalence purposes.
125
126    For debugging reasons, the value handle is internally more than
127    just a number, it is a VAR_DECL named "value.x", where x is a
128    unique number for each value number in use.  This allows
129    expressions with SSA_NAMES replaced by value handles to still be
130    pretty printed in a sane way.  They simply print as "value.3 *
131    value.5", etc.  
132
133    Expression nodes have value handles associated with them as a
134    cache.  Otherwise, we'd have to look them up again in the hash
135    table This makes significant difference (factor of two or more) on
136    some test cases.  They can be thrown away after the pass is
137    finished.  */
138
139 /* Representation of expressions on value numbers: 
140
141    In some portions of this code, you will notice we allocate "fake"
142    analogues to the expression we are value numbering, and replace the
143    operands with the values of the expression.  Since we work on
144    values, and not just names, we canonicalize expressions to value
145    expressions for use in the ANTIC sets, the EXP_GEN set, etc.  
146
147    This is theoretically unnecessary, it just saves a bunch of
148    repeated get_value_handle and find_leader calls in the remainder of
149    the code, trading off temporary memory usage for speed.  The tree
150    nodes aren't actually creating more garbage, since they are
151    allocated in a special pools which are thrown away at the end of
152    this pass.  
153
154    All of this also means that if you print the EXP_GEN or ANTIC sets,
155    you will see "value.5 + value.7" in the set, instead of "a_55 +
156    b_66" or something.  The only thing that actually cares about
157    seeing the value leaders is phi translation, and it needs to be
158    able to find the leader for a value in an arbitrary block, so this
159    "value expression" form is perfect for it (otherwise you'd do
160    get_value_handle->find_leader->translate->get_value_handle->find_leader).*/
161
162
163 /* Representation of sets:
164
165    There are currently two types of sets used, hopefully to be unified soon.
166    The AVAIL sets do not need to be sorted in any particular order,
167    and thus, are simply represented as two bitmaps, one that keeps
168    track of values present in the set, and one that keeps track of
169    expressions present in the set.
170    
171    The other sets are represented as doubly linked lists kept in topological
172    order, with an optional supporting bitmap of values present in the
173    set.  The sets represent values, and the elements can be values or
174    expressions.  The elements can appear in different sets, but each
175    element can only appear once in each set.
176
177    Since each node in the set represents a value, we also want to be
178    able to map expression, set pairs to something that tells us
179    whether the value is present is a set.  We use a per-set bitmap for
180    that.  The value handles also point to a linked list of the
181    expressions they represent via a tree annotation.  This is mainly
182    useful only for debugging, since we don't do identity lookups.  */
183
184
185 /* A value set element.  Basically a single linked list of
186    expressions/values.  */
187 typedef struct value_set_node
188 {
189   /* An expression.  */
190   tree expr;
191
192   /* A pointer to the next element of the value set.  */
193   struct value_set_node *next;
194 } *value_set_node_t;
195
196
197 /* A value set.  This is a singly linked list of value_set_node
198    elements with a possible bitmap that tells us what values exist in
199    the set.  This set must be kept in topologically sorted order.  */
200 typedef struct value_set
201 {
202   /* The head of the list.  Used for iterating over the list in
203      order.  */
204   value_set_node_t head;
205
206   /* The tail of the list.  Used for tail insertions, which are
207      necessary to keep the set in topologically sorted order because
208      of how the set is built.  */
209   value_set_node_t tail;
210   
211   /* The length of the list.  */
212   size_t length;
213   
214   /* True if the set is indexed, which means it contains a backing
215      bitmap for quick determination of whether certain values exist in the
216      set.  */
217   bool indexed;
218   
219   /* The bitmap of values that exist in the set.  May be NULL in an
220      empty or non-indexed set.  */
221   bitmap values;
222   
223 } *value_set_t;
224
225
226 /* An unordered bitmap set.  One bitmap tracks values, the other,
227    expressions.  */
228 typedef struct bitmap_set
229 {
230   bitmap expressions;
231   bitmap values;
232 } *bitmap_set_t;
233
234 /* Sets that we need to keep track of.  */
235 typedef struct bb_value_sets
236 {
237   /* The EXP_GEN set, which represents expressions/values generated in
238      a basic block.  */
239   value_set_t exp_gen;
240
241   /* The PHI_GEN set, which represents PHI results generated in a
242      basic block.  */
243   bitmap_set_t phi_gen;
244
245   /* The TMP_GEN set, which represents results/temporaries generated
246      in a basic block. IE the LHS of an expression.  */
247   bitmap_set_t tmp_gen;
248
249   /* The AVAIL_OUT set, which represents which values are available in
250      a given basic block.  */
251   bitmap_set_t avail_out;
252
253   /* The ANTIC_IN set, which represents which values are anticiptable
254      in a given basic block.  */
255   value_set_t antic_in;
256
257   /* The NEW_SETS set, which is used during insertion to augment the
258      AVAIL_OUT set of blocks with the new insertions performed during
259      the current iteration.  */
260   bitmap_set_t new_sets;
261 } *bb_value_sets_t;
262
263 #define EXP_GEN(BB)     ((bb_value_sets_t) ((BB)->aux))->exp_gen
264 #define PHI_GEN(BB)     ((bb_value_sets_t) ((BB)->aux))->phi_gen
265 #define TMP_GEN(BB)     ((bb_value_sets_t) ((BB)->aux))->tmp_gen
266 #define AVAIL_OUT(BB)   ((bb_value_sets_t) ((BB)->aux))->avail_out
267 #define ANTIC_IN(BB)    ((bb_value_sets_t) ((BB)->aux))->antic_in
268 #define NEW_SETS(BB)    ((bb_value_sets_t) ((BB)->aux))->new_sets
269
270 /* This structure is used to keep track of statistics on what
271    optimization PRE was able to perform.  */
272 static struct
273 {
274   /* The number of RHS computations eliminated by PRE.  */
275   int eliminations;
276
277   /* The number of new expressions/temporaries generated by PRE.  */
278   int insertions;
279
280   /* The number of new PHI nodes added by PRE.  */
281   int phis;
282 } pre_stats;
283
284
285 static tree bitmap_find_leader (bitmap_set_t, tree);
286 static tree find_leader (value_set_t, tree);
287 static void value_insert_into_set (value_set_t, tree);
288 static void bitmap_value_insert_into_set (bitmap_set_t, tree);
289 static void bitmap_value_replace_in_set (bitmap_set_t, tree);
290 static void insert_into_set (value_set_t, tree);
291 static void bitmap_set_copy (bitmap_set_t, bitmap_set_t);
292 static bool bitmap_set_contains_value (bitmap_set_t, tree);
293 static bitmap_set_t bitmap_set_new (void);
294 static value_set_t set_new  (bool);
295 static bool is_undefined_value (tree);
296 static tree create_expression_by_pieces (basic_block, tree, tree);
297
298
299 /* We can add and remove elements and entries to and from sets
300    and hash tables, so we use alloc pools for them.  */
301
302 static alloc_pool value_set_pool;
303 static alloc_pool bitmap_set_pool;
304 static alloc_pool value_set_node_pool;
305 static alloc_pool binary_node_pool;
306 static alloc_pool unary_node_pool;
307 static alloc_pool reference_node_pool;
308 static bitmap_obstack grand_bitmap_obstack;
309
310 /* Set of blocks with statements that have had its EH information
311    cleaned up.  */
312 static bitmap need_eh_cleanup;
313
314 /* The phi_translate_table caches phi translations for a given
315    expression and predecessor.  */
316
317 static htab_t phi_translate_table;
318
319 /* A three tuple {e, pred, v} used to cache phi translations in the
320    phi_translate_table.  */
321
322 typedef struct expr_pred_trans_d
323 {
324   /* The expression.  */
325   tree e;
326
327   /* The predecessor block along which we translated the expression.  */
328   basic_block pred;
329
330   /* The value that resulted from the translation.  */
331   tree v;
332
333   /* The hashcode for the expression, pred pair. This is cached for
334      speed reasons.  */
335   hashval_t hashcode;
336 } *expr_pred_trans_t;
337
338 /* Return the hash value for a phi translation table entry.  */
339
340 static hashval_t
341 expr_pred_trans_hash (const void *p)
342 {
343   const expr_pred_trans_t ve = (expr_pred_trans_t) p;
344   return ve->hashcode;
345 }
346
347 /* Return true if two phi translation table entries are the same.
348    P1 and P2 should point to the expr_pred_trans_t's to be compared.*/
349
350 static int
351 expr_pred_trans_eq (const void *p1, const void *p2)
352 {
353   const expr_pred_trans_t ve1 = (expr_pred_trans_t) p1;
354   const expr_pred_trans_t ve2 = (expr_pred_trans_t) p2;
355   basic_block b1 = ve1->pred;
356   basic_block b2 = ve2->pred;
357
358   
359   /* If they are not translations for the same basic block, they can't
360      be equal.  */
361   if (b1 != b2)
362     return false;
363
364   /* If they are for the same basic block, determine if the
365      expressions are equal.  */  
366   if (expressions_equal_p (ve1->e, ve2->e))
367     return true;
368   
369   return false;
370 }
371
372 /* Search in the phi translation table for the translation of
373    expression E in basic block PRED. Return the translated value, if
374    found, NULL otherwise.  */ 
375
376 static inline tree
377 phi_trans_lookup (tree e, basic_block pred)
378 {
379   void **slot;
380   struct expr_pred_trans_d ept;
381   ept.e = e;
382   ept.pred = pred;
383   ept.hashcode = vn_compute (e, (unsigned long) pred, NULL);
384   slot = htab_find_slot_with_hash (phi_translate_table, &ept, ept.hashcode,
385                                    NO_INSERT);
386   if (!slot)
387     return NULL;
388   else
389     return ((expr_pred_trans_t) *slot)->v;
390 }
391
392
393 /* Add the tuple mapping from {expression E, basic block PRED} to
394    value V, to the phi translation table.  */
395
396 static inline void
397 phi_trans_add (tree e, tree v, basic_block pred)
398 {
399   void **slot;
400   expr_pred_trans_t new_pair = xmalloc (sizeof (*new_pair));
401   new_pair->e = e;
402   new_pair->pred = pred;
403   new_pair->v = v;
404   new_pair->hashcode = vn_compute (e, (unsigned long) pred, NULL);
405   slot = htab_find_slot_with_hash (phi_translate_table, new_pair,
406                                    new_pair->hashcode, INSERT);
407   if (*slot)
408     free (*slot);
409   *slot = (void *) new_pair;
410 }
411
412
413 /* Add expression E to the expression set of value V.  */
414
415 void
416 add_to_value (tree v, tree e)
417 {
418   /* Constants have no expression sets.  */
419   if (is_gimple_min_invariant (v))
420     return;
421
422   if (VALUE_HANDLE_EXPR_SET (v) == NULL)
423     VALUE_HANDLE_EXPR_SET (v) = set_new (false);
424
425   insert_into_set (VALUE_HANDLE_EXPR_SET (v), e);
426 }
427
428
429 /* Return true if value V exists in the bitmap for SET.  */
430
431 static inline bool
432 value_exists_in_set_bitmap (value_set_t set, tree v)
433 {
434   if (!set->values)
435     return false;
436
437   return bitmap_bit_p (set->values, VALUE_HANDLE_ID (v));
438 }
439
440
441 /* Remove value V from the bitmap for SET.  */
442
443 static void
444 value_remove_from_set_bitmap (value_set_t set, tree v)
445 {
446   gcc_assert (set->indexed);
447
448   if (!set->values)
449     return;
450
451   bitmap_clear_bit (set->values, VALUE_HANDLE_ID (v));
452 }
453
454
455 /* Insert the value number V into the bitmap of values existing in
456    SET.  */
457
458 static inline void
459 value_insert_into_set_bitmap (value_set_t set, tree v)
460 {
461   gcc_assert (set->indexed);
462
463   if (set->values == NULL)
464     set->values = BITMAP_ALLOC (&grand_bitmap_obstack);
465
466   bitmap_set_bit (set->values, VALUE_HANDLE_ID (v));
467 }
468
469
470 /* Create a new bitmap set and return it.  */
471
472 static bitmap_set_t 
473 bitmap_set_new (void)
474 {
475   bitmap_set_t ret = pool_alloc (bitmap_set_pool);
476   ret->expressions = BITMAP_ALLOC (&grand_bitmap_obstack);
477   ret->values = BITMAP_ALLOC (&grand_bitmap_obstack);
478   return ret;
479 }
480
481 /* Create a new set.  */
482
483 static value_set_t
484 set_new  (bool indexed)
485 {
486   value_set_t ret;
487   ret = pool_alloc (value_set_pool);
488   ret->head = ret->tail = NULL;
489   ret->length = 0;
490   ret->indexed = indexed;
491   ret->values = NULL;
492   return ret;
493 }
494
495 /* Insert an expression EXPR into a bitmapped set.  */
496
497 static void
498 bitmap_insert_into_set (bitmap_set_t set, tree expr)
499 {
500   tree val;
501   /* XXX: For now, we only let SSA_NAMES into the bitmap sets.  */
502   gcc_assert (TREE_CODE (expr) == SSA_NAME);
503   val = get_value_handle (expr);
504   
505   gcc_assert (val);
506   if (!is_gimple_min_invariant (val))
507   {
508     bitmap_set_bit (set->values, VALUE_HANDLE_ID (val));
509     bitmap_set_bit (set->expressions, SSA_NAME_VERSION (expr));
510   }
511 }
512
513 /* Insert EXPR into SET.  */
514
515 static void
516 insert_into_set (value_set_t set, tree expr)
517 {
518   value_set_node_t newnode = pool_alloc (value_set_node_pool);
519   tree val = get_value_handle (expr);
520   gcc_assert (val);
521   
522   if (is_gimple_min_invariant (val))
523     return;
524
525   /* For indexed sets, insert the value into the set value bitmap.
526      For all sets, add it to the linked list and increment the list
527      length.  */
528   if (set->indexed)
529     value_insert_into_set_bitmap (set, val);
530
531   newnode->next = NULL;
532   newnode->expr = expr;
533   set->length ++;
534   if (set->head == NULL)
535     {
536       set->head = set->tail = newnode;
537     }
538   else
539     {
540       set->tail->next = newnode;
541       set->tail = newnode;
542     }
543 }
544
545 /* Copy a bitmapped set ORIG, into bitmapped set DEST.  */
546
547 static void
548 bitmap_set_copy (bitmap_set_t dest, bitmap_set_t orig)
549 {
550   bitmap_copy (dest->expressions, orig->expressions);
551   bitmap_copy (dest->values, orig->values);
552 }
553
554 /* Copy the set ORIG to the set DEST.  */
555
556 static void
557 set_copy (value_set_t dest, value_set_t orig)
558 {
559   value_set_node_t node;
560  
561   if (!orig || !orig->head)
562     return;
563
564   for (node = orig->head;
565        node;
566        node = node->next)
567     {
568       insert_into_set (dest, node->expr);
569     }
570 }
571
572 /* Remove EXPR from SET.  */
573
574 static void
575 set_remove (value_set_t set, tree expr)
576 {
577   value_set_node_t node, prev;
578
579   /* Remove the value of EXPR from the bitmap, decrement the set
580      length, and remove it from the actual double linked list.  */ 
581   value_remove_from_set_bitmap (set, get_value_handle (expr));
582   set->length--;
583   prev = NULL;
584   for (node = set->head; 
585        node != NULL; 
586        prev = node, node = node->next)
587     {
588       if (node->expr == expr)
589         {
590           if (prev == NULL)
591             set->head = node->next;
592           else
593             prev->next= node->next;
594  
595           if (node == set->tail)
596             set->tail = prev;
597           pool_free (value_set_node_pool, node);
598           return;
599         }
600     }
601 }
602
603 /* Return true if SET contains the value VAL.  */
604
605 static bool
606 set_contains_value (value_set_t set, tree val)
607 {
608   /* All constants are in every set.  */
609   if (is_gimple_min_invariant (val))
610     return true;
611   
612   if (set->length == 0)
613     return false;
614   
615   return value_exists_in_set_bitmap (set, val);
616 }
617
618 /* Return true if bitmapped set SET contains the expression EXPR.  */
619 static bool
620 bitmap_set_contains (bitmap_set_t set, tree expr)
621 {
622   /* All constants are in every set.  */
623   if (is_gimple_min_invariant (get_value_handle (expr)))
624     return true;
625
626   /* XXX: Bitmapped sets only contain SSA_NAME's for now.  */
627   if (TREE_CODE (expr) != SSA_NAME)
628     return false;
629   return bitmap_bit_p (set->expressions, SSA_NAME_VERSION (expr));
630 }
631
632   
633 /* Return true if bitmapped set SET contains the value VAL.  */
634
635 static bool
636 bitmap_set_contains_value (bitmap_set_t set, tree val)
637 {
638   if (is_gimple_min_invariant (val))
639     return true;
640   return bitmap_bit_p (set->values, VALUE_HANDLE_ID (val));
641 }
642
643 /* Replace an instance of value LOOKFOR with expression EXPR in SET.  */
644
645 static void
646 bitmap_set_replace_value (bitmap_set_t set, tree lookfor, tree expr)
647 {
648   value_set_t exprset;
649   value_set_node_t node;
650   if (is_gimple_min_invariant (lookfor))
651     return;
652   if (!bitmap_set_contains_value (set, lookfor))
653     return;
654
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 if it exists,
717    and add it otherwise. */
718
719 static void
720 bitmap_value_replace_in_set (bitmap_set_t set, tree expr)
721 {
722   tree val = get_value_handle (expr);
723   if (bitmap_set_contains_value (set, val))
724     bitmap_set_replace_value (set, val, expr);
725   else
726     bitmap_insert_into_set (set, expr);
727 }
728
729 /* Insert EXPR into SET if EXPR's value is not already present in
730    SET.  */
731
732 static void
733 bitmap_value_insert_into_set (bitmap_set_t set, tree expr)
734 {
735   tree val = get_value_handle (expr);
736
737   if (is_gimple_min_invariant (val))
738     return;
739   
740   if (!bitmap_set_contains_value (set, val))
741     bitmap_insert_into_set (set, expr);
742 }
743
744 /* Insert the value for EXPR into SET, if it doesn't exist already.  */
745
746 static void
747 value_insert_into_set (value_set_t set, tree expr)
748 {
749   tree val = get_value_handle (expr);
750
751   /* Constant and invariant values exist everywhere, and thus,
752      actually keeping them in the sets is pointless.  */
753   if (is_gimple_min_invariant (val))
754     return;
755
756   if (!set_contains_value (set, val))
757     insert_into_set (set, expr);
758 }
759
760
761 /* Print out SET to OUTFILE.  */
762
763 static void
764 bitmap_print_value_set (FILE *outfile, bitmap_set_t set,
765                         const char *setname, int blockindex)
766 {
767   fprintf (outfile, "%s[%d] := { ", setname, blockindex);
768   if (set)
769     {
770       bool first = true;
771       unsigned i;
772       bitmap_iterator bi;
773
774       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (set->expressions, 0, i, bi)
775         {
776           if (!first)
777             fprintf (outfile, ", ");
778           first = false;
779           print_generic_expr (outfile, ssa_name (i), 0);
780         
781           fprintf (outfile, " (");
782           print_generic_expr (outfile, get_value_handle (ssa_name (i)), 0);
783           fprintf (outfile, ") ");
784         }
785     }
786   fprintf (outfile, " }\n");
787 }
788 /* Print out the value_set SET to OUTFILE.  */
789
790 static void
791 print_value_set (FILE *outfile, value_set_t set,
792                  const char *setname, int blockindex)
793 {
794   value_set_node_t node;
795   fprintf (outfile, "%s[%d] := { ", setname, blockindex);
796   if (set)
797     {
798       for (node = set->head;
799            node;
800            node = node->next)
801         {
802           print_generic_expr (outfile, node->expr, 0);
803           
804           fprintf (outfile, " (");
805           print_generic_expr (outfile, get_value_handle (node->expr), 0);
806           fprintf (outfile, ") ");
807                      
808           if (node->next)
809             fprintf (outfile, ", ");
810         }
811     }
812
813   fprintf (outfile, " }\n");
814 }
815
816 /* Print out the expressions that have VAL to OUTFILE.  */
817
818 void
819 print_value_expressions (FILE *outfile, tree val)
820 {
821   if (VALUE_HANDLE_EXPR_SET (val))
822     {
823       char s[10];
824       sprintf (s, "VH.%04d", VALUE_HANDLE_ID (val));
825       print_value_set (outfile, VALUE_HANDLE_EXPR_SET (val), s, 0);
826     }
827 }
828
829
830 void
831 debug_value_expressions (tree val)
832 {
833   print_value_expressions (stderr, val);
834 }
835
836   
837 void debug_value_set (value_set_t, const char *, int);
838
839 void
840 debug_value_set (value_set_t set, const char *setname, int blockindex)
841 {
842   print_value_set (stderr, set, setname, blockindex);
843 }
844
845 /* Translate EXPR using phis in PHIBLOCK, so that it has the values of
846    the phis in PRED.  Return NULL if we can't find a leader for each
847    part of the translated expression.  */
848
849 static tree
850 phi_translate (tree expr, value_set_t set, basic_block pred,
851                basic_block phiblock)
852 {
853   tree phitrans = NULL;
854   tree oldexpr = expr;
855   
856   if (expr == NULL)
857     return NULL;
858
859   if (is_gimple_min_invariant (expr))
860     return expr;
861
862   /* Phi translations of a given expression don't change.  */
863   phitrans = phi_trans_lookup (expr, pred);
864   if (phitrans)
865     return phitrans;
866   
867   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (expr)))
868     {
869     case tcc_reference:
870       /* XXX: Until we have PRE of loads working, none will be ANTIC.  */
871       return NULL;
872
873     case tcc_binary:
874       {
875         tree oldop1 = TREE_OPERAND (expr, 0);
876         tree oldop2 = TREE_OPERAND (expr, 1);
877         tree newop1;
878         tree newop2;
879         tree newexpr;
880         
881         newop1 = phi_translate (find_leader (set, oldop1),
882                                 set, pred, phiblock);
883         if (newop1 == NULL)
884           return NULL;
885         newop2 = phi_translate (find_leader (set, oldop2),
886                                 set, pred, phiblock);
887         if (newop2 == NULL)
888           return NULL;
889         if (newop1 != oldop1 || newop2 != oldop2)
890           {
891             newexpr = pool_alloc (binary_node_pool);
892             memcpy (newexpr, expr, tree_size (expr));
893             create_tree_ann (newexpr);
894             TREE_OPERAND (newexpr, 0) = newop1 == oldop1 ? oldop1 : get_value_handle (newop1);
895             TREE_OPERAND (newexpr, 1) = newop2 == oldop2 ? oldop2 : get_value_handle (newop2);
896             vn_lookup_or_add (newexpr, NULL);
897             expr = newexpr;
898             phi_trans_add (oldexpr, newexpr, pred);         
899           }
900       }
901       return expr;
902
903     case tcc_unary:
904       {
905         tree oldop1 = TREE_OPERAND (expr, 0);
906         tree newop1;
907         tree newexpr;
908
909         newop1 = phi_translate (find_leader (set, oldop1),
910                                 set, pred, phiblock);
911         if (newop1 == NULL)
912           return NULL;
913         if (newop1 != oldop1)
914           {
915             newexpr = pool_alloc (unary_node_pool);
916             memcpy (newexpr, expr, tree_size (expr));
917             create_tree_ann (newexpr);   
918             TREE_OPERAND (newexpr, 0) = get_value_handle (newop1);
919             vn_lookup_or_add (newexpr, NULL);
920             expr = newexpr;
921             phi_trans_add (oldexpr, newexpr, pred);
922           }
923       }
924       return expr;
925
926     case tcc_exceptional:
927       {
928         tree phi = NULL;
929         edge e;
930         gcc_assert (TREE_CODE (expr) == SSA_NAME);
931         if (TREE_CODE (SSA_NAME_DEF_STMT (expr)) == PHI_NODE)
932           phi = SSA_NAME_DEF_STMT (expr);
933         else
934           return expr;
935         
936         e = find_edge (pred, bb_for_stmt (phi));
937         if (e)
938           {
939             if (is_undefined_value (PHI_ARG_DEF (phi, e->dest_idx)))
940               return NULL;
941             vn_lookup_or_add (PHI_ARG_DEF (phi, e->dest_idx), NULL);
942             return PHI_ARG_DEF (phi, e->dest_idx);
943           }
944       }
945       return expr;
946
947     default:
948       gcc_unreachable ();
949     }
950 }
951
952 static void
953 phi_translate_set (value_set_t dest, value_set_t set, basic_block pred,
954                    basic_block phiblock)
955 {
956   value_set_node_t node;
957   for (node = set->head;
958        node;
959        node = node->next)
960     {
961       tree translated;
962       translated = phi_translate (node->expr, set, pred, phiblock);
963       phi_trans_add (node->expr, translated, pred);
964       
965       if (translated != NULL)
966         value_insert_into_set (dest, translated);
967     } 
968 }
969
970 /* Find the leader for a value (i.e., the name representing that
971    value) in a given set, and return it.  Return NULL if no leader is
972    found.  */
973
974 static tree
975 bitmap_find_leader (bitmap_set_t set, tree val)
976 {
977   if (val == NULL)
978     return NULL;
979   
980   if (is_gimple_min_invariant (val))
981     return val;
982   if (bitmap_set_contains_value (set, val))
983     {
984       /* Rather than walk the entire bitmap of expressions, and see
985          whether any of them has the value we are looking for, we look
986          at the reverse mapping, which tells us the set of expressions
987          that have a given value (IE value->expressions with that
988          value) and see if any of those expressions are in our set.
989          The number of expressions per value is usually significantly
990          less than the number of expressions in the set.  In fact, for
991          large testcases, doing it this way is roughly 5-10x faster
992          than walking the bitmap.
993          If this is somehow a significant lose for some cases, we can
994          choose which set to walk based on which set is smaller.  */     
995       value_set_t exprset;
996       value_set_node_t node;
997       exprset = VALUE_HANDLE_EXPR_SET (val);
998       for (node = exprset->head; node; node = node->next)
999         {
1000           if (TREE_CODE (node->expr) == SSA_NAME)
1001             {
1002               if (bitmap_bit_p (set->expressions, 
1003                                 SSA_NAME_VERSION (node->expr)))
1004                 return node->expr;
1005             }
1006         }
1007     }
1008   return NULL;
1009 }
1010
1011         
1012 /* Find the leader for a value (i.e., the name representing that
1013    value) in a given set, and return it.  Return NULL if no leader is
1014    found.  */
1015
1016 static tree
1017 find_leader (value_set_t set, tree val)
1018 {
1019   value_set_node_t node;
1020
1021   if (val == NULL)
1022     return NULL;
1023
1024   /* Constants represent themselves.  */
1025   if (is_gimple_min_invariant (val))
1026     return val;
1027
1028   if (set->length == 0)
1029     return NULL;
1030   
1031   if (value_exists_in_set_bitmap (set, val))
1032     {
1033       for (node = set->head;
1034            node;
1035            node = node->next)
1036         {
1037           if (get_value_handle (node->expr) == val)
1038             return node->expr;
1039         }
1040     }
1041
1042   return NULL;
1043 }
1044
1045 /* Determine if the expression EXPR is valid in SET.  This means that
1046    we have a leader for each part of the expression (if it consists of
1047    values), or the expression is an SSA_NAME.  
1048
1049    NB:  We never should run into a case where we have SSA_NAME +
1050    SSA_NAME or SSA_NAME + value.  The sets valid_in_set is called on,
1051    the ANTIC sets, will only ever have SSA_NAME's or binary value
1052    expression (IE VALUE1 + VALUE2)  */
1053
1054 static bool
1055 valid_in_set (value_set_t set, tree expr)
1056 {
1057   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (expr)))
1058     {
1059     case tcc_binary:
1060       {
1061         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 0);
1062         tree op2 = TREE_OPERAND (expr, 1);
1063         return set_contains_value (set, op1) && set_contains_value (set, op2);
1064       }
1065
1066     case tcc_unary:
1067       {
1068         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 0);
1069         return set_contains_value (set, op1);
1070       }
1071
1072     case tcc_reference:
1073       /* XXX: Until PRE of loads works, no reference nodes are ANTIC.  */
1074       return false;
1075
1076     case tcc_exceptional:
1077       gcc_assert (TREE_CODE (expr) == SSA_NAME);
1078       return true;
1079
1080     default:
1081       /* No other cases should be encountered.  */
1082       gcc_unreachable (); 
1083    }
1084 }
1085
1086 /* Clean the set of expressions that are no longer valid in SET.  This
1087    means expressions that are made up of values we have no leaders for
1088    in SET.  */
1089
1090 static void
1091 clean (value_set_t set)
1092 {
1093   value_set_node_t node;
1094   value_set_node_t next;
1095   node = set->head;
1096   while (node)
1097     {
1098       next = node->next;
1099       if (!valid_in_set (set, node->expr))      
1100         set_remove (set, node->expr);
1101       node = next;
1102     }
1103 }
1104
1105 DEF_VEC_MALLOC_P (basic_block);
1106
1107 /* Compute the ANTIC set for BLOCK.
1108
1109    If succs(BLOCK) > 1 then
1110      ANTIC_OUT[BLOCK] = intersection of ANTIC_IN[b] for all succ(BLOCK)
1111    else if succs(BLOCK) == 1 then
1112      ANTIC_OUT[BLOCK] = phi_translate (ANTIC_IN[succ(BLOCK)])
1113
1114    ANTIC_IN[BLOCK] = clean(ANTIC_OUT[BLOCK] U EXP_GEN[BLOCK] - TMP_GEN[BLOCK])
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 static bool
1122 compute_antic_aux (basic_block block, bool block_has_abnormal_pred_edge)
1123 {
1124   bool changed = false;
1125   value_set_t S, old, ANTIC_OUT;
1126   value_set_node_t node;
1127
1128   ANTIC_OUT = S = NULL;
1129
1130   /* If any edges from predecessors are abnormal, antic_in is empty,
1131      so do nothing.  */
1132   if (block_has_abnormal_pred_edge)
1133     goto maybe_dump_sets;
1134
1135   old = set_new (false);
1136   set_copy (old, ANTIC_IN (block));
1137   ANTIC_OUT = set_new (true);
1138
1139   /* If the block has no successors, ANTIC_OUT is empty.  */
1140   if (EDGE_COUNT (block->succs) == 0)
1141     ;
1142   /* If we have one successor, we could have some phi nodes to
1143      translate through.  */
1144   else if (EDGE_COUNT (block->succs) == 1)
1145     {
1146       phi_translate_set (ANTIC_OUT, ANTIC_IN(EDGE_SUCC (block, 0)->dest),
1147                          block, EDGE_SUCC (block, 0)->dest);
1148     }
1149   /* If we have multiple successors, we take the intersection of all of
1150      them.  */
1151   else
1152     {
1153       VEC (basic_block) * worklist;
1154       edge e;
1155       size_t i;
1156       basic_block bprime, first;
1157       edge_iterator ei;
1158
1159       worklist = VEC_alloc (basic_block, 2);
1160       FOR_EACH_EDGE (e, ei, block->succs)
1161         VEC_safe_push (basic_block, worklist, e->dest);
1162       first = VEC_index (basic_block, worklist, 0);
1163       set_copy (ANTIC_OUT, ANTIC_IN (first));
1164
1165       for (i = 1; VEC_iterate (basic_block, worklist, i, bprime); i++)
1166         {
1167           node = ANTIC_OUT->head;
1168           while (node)
1169             {
1170               tree val;
1171               value_set_node_t next = node->next;
1172               val = get_value_handle (node->expr);
1173               if (!set_contains_value (ANTIC_IN (bprime), val))
1174                 set_remove (ANTIC_OUT, node->expr);
1175               node = next;
1176             }
1177         }
1178       VEC_free (basic_block, worklist);
1179     }
1180
1181   /* Generate ANTIC_OUT - TMP_GEN.  */
1182   S = bitmap_set_subtract_from_value_set (ANTIC_OUT, TMP_GEN (block), false);
1183
1184   /* Start ANTIC_IN with EXP_GEN - TMP_GEN */
1185   ANTIC_IN (block) = bitmap_set_subtract_from_value_set (EXP_GEN (block), 
1186                                                          TMP_GEN (block),
1187                                                          true);
1188   
1189   /* Then union in the ANTIC_OUT - TMP_GEN values,
1190      to get ANTIC_OUT U EXP_GEN - TMP_GEN */
1191   for (node = S->head; node; node = node->next)
1192     value_insert_into_set (ANTIC_IN (block), node->expr);
1193
1194   clean (ANTIC_IN (block));
1195   if (!set_equal (old, ANTIC_IN (block)))
1196     changed = true;
1197
1198  maybe_dump_sets:
1199   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1200     {
1201       if (ANTIC_OUT)
1202         print_value_set (dump_file, ANTIC_OUT, "ANTIC_OUT", block->index);
1203       print_value_set (dump_file, ANTIC_IN (block), "ANTIC_IN", block->index);
1204       if (S)
1205         print_value_set (dump_file, S, "S", block->index);
1206     }
1207
1208   return changed;
1209 }
1210
1211 /* Compute ANTIC sets.  Iterates until fixpointed.  */
1212
1213 static void
1214 compute_antic (void)
1215 {
1216   bool changed= true;
1217   int num_iterations = 0;
1218   basic_block block, *worklist;
1219   size_t sp = 0;
1220   sbitmap has_abnormal_preds;
1221
1222   /* If any predecessor edges are abnormal, we punt, so antic_in is empty.
1223      We pre-build the map of blocks with incoming abnormal edges here.  */
1224   has_abnormal_preds = sbitmap_alloc (last_basic_block);
1225   sbitmap_zero (has_abnormal_preds);
1226   FOR_EACH_BB (block)
1227     {
1228       edge_iterator ei;
1229       edge e;
1230
1231       FOR_EACH_EDGE (e, ei, block->preds)
1232         if (e->flags & EDGE_ABNORMAL)
1233           {
1234             SET_BIT (has_abnormal_preds, block->index);
1235             break;
1236           }
1237
1238       /* While we are here, give empty ANTIC_IN sets to each block.  */
1239       ANTIC_IN (block) = set_new (true);
1240     }
1241   /* At the exit block we anticipate nothing.  */
1242   ANTIC_IN (EXIT_BLOCK_PTR) = set_new (true);
1243
1244   /* Allocate the worklist.  */
1245   worklist = xmalloc (sizeof (basic_block) * n_basic_blocks);
1246
1247   /* Loop until fixpointed.  */
1248   while (changed)
1249     {
1250       basic_block son, bb;
1251
1252       changed = false;
1253       num_iterations++;
1254
1255       /* Seed the algorithm by putting post-dominator children of
1256          the exit block in the worklist.  */
1257       for (son = first_dom_son (CDI_POST_DOMINATORS, EXIT_BLOCK_PTR);
1258            son;
1259            son = next_dom_son (CDI_POST_DOMINATORS, son))
1260         worklist[sp++] = son;
1261
1262       /* Now visit all blocks in a DFS of the post dominator tree.  */
1263       while (sp)
1264         {
1265           bool bb_has_abnormal_pred;
1266
1267           bb = worklist[--sp];
1268           bb_has_abnormal_pred = TEST_BIT (has_abnormal_preds, bb->index);
1269           changed |= compute_antic_aux (bb, bb_has_abnormal_pred);
1270
1271           for (son = first_dom_son (CDI_POST_DOMINATORS, bb);
1272                son;
1273                son = next_dom_son (CDI_POST_DOMINATORS, son))
1274             worklist[sp++] = son;
1275         }
1276     }
1277
1278   free (worklist);
1279   sbitmap_free (has_abnormal_preds);
1280
1281   if (dump_file && (dump_flags & TDF_STATS))
1282     fprintf (dump_file, "compute_antic required %d iterations\n", num_iterations);
1283 }
1284
1285
1286 /* Find a leader for an expression, or generate one using
1287    create_expression_by_pieces if it's ANTIC but
1288    complex.  
1289    BLOCK is the basic_block we are looking for leaders in.
1290    EXPR is the expression to find a leader or generate for. 
1291    STMTS is the statement list to put the inserted expressions on.
1292    Returns the SSA_NAME of the LHS of the generated expression or the
1293    leader.  */
1294
1295 static tree
1296 find_or_generate_expression (basic_block block, tree expr, tree stmts)
1297 {
1298   tree genop = bitmap_find_leader (AVAIL_OUT (block), expr);
1299
1300   /* If it's still NULL, see if it is a complex expression, and if
1301      so, generate it recursively, otherwise, abort, because it's
1302      not really .  */
1303   if (genop == NULL)
1304     {
1305       genop = VALUE_HANDLE_EXPR_SET (expr)->head->expr;
1306       gcc_assert (UNARY_CLASS_P (genop)
1307                   || BINARY_CLASS_P (genop)
1308                   || REFERENCE_CLASS_P (genop));
1309       genop = create_expression_by_pieces (block, genop, stmts);
1310     }
1311   return genop;
1312 }
1313
1314   
1315 /* Create an expression in pieces, so that we can handle very complex
1316    expressions that may be ANTIC, but not necessary GIMPLE.  
1317    BLOCK is the basic block the expression will be inserted into,
1318    EXPR is the expression to insert (in value form)
1319    STMTS is a statement list to append the necessary insertions into.
1320
1321    This function will abort if we hit some value that shouldn't be
1322    ANTIC but is (IE there is no leader for it, or its components).
1323    This function may also generate expressions that are themselves
1324    partially or fully redundant.  Those that are will be either made
1325    fully redundant during the next iteration of insert (for partially
1326    redundant ones), or eliminated by eliminate (for fully redundant
1327    ones).  */
1328
1329 static tree
1330 create_expression_by_pieces (basic_block block, tree expr, tree stmts)
1331 {
1332   tree name = NULL_TREE;
1333   tree newexpr = NULL_TREE;
1334   tree v;
1335   
1336   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (expr)))
1337     {
1338     case tcc_binary:
1339       {
1340         tree_stmt_iterator tsi;
1341         tree genop1, genop2;
1342         tree temp;
1343         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 0);
1344         tree op2 = TREE_OPERAND (expr, 1);
1345         genop1 = find_or_generate_expression (block, op1, stmts);
1346         genop2 = find_or_generate_expression (block, op2, stmts);
1347         temp = create_tmp_var (TREE_TYPE (expr), "pretmp");
1348         add_referenced_tmp_var (temp);
1349         newexpr = build (TREE_CODE (expr), TREE_TYPE (expr), 
1350                          genop1, genop2);
1351         newexpr = build (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (expr),
1352                          temp, newexpr);
1353         name = make_ssa_name (temp, newexpr);
1354         TREE_OPERAND (newexpr, 0) = name;
1355         tsi = tsi_last (stmts);
1356         tsi_link_after (&tsi, newexpr, TSI_CONTINUE_LINKING);
1357         pre_stats.insertions++;
1358         break;
1359       }
1360     case tcc_unary:
1361       {
1362         tree_stmt_iterator tsi;
1363         tree genop1;
1364         tree temp;
1365         tree op1 = TREE_OPERAND (expr, 0);
1366         genop1 = find_or_generate_expression (block, op1, stmts);
1367         temp = create_tmp_var (TREE_TYPE (expr), "pretmp");
1368         add_referenced_tmp_var (temp);
1369         newexpr = build (TREE_CODE (expr), TREE_TYPE (expr), 
1370                          genop1);
1371         newexpr = build (MODIFY_EXPR, TREE_TYPE (expr),
1372                          temp, newexpr);
1373         name = make_ssa_name (temp, newexpr);
1374         TREE_OPERAND (newexpr, 0) = name;
1375         tsi = tsi_last (stmts);
1376         tsi_link_after (&tsi, newexpr, TSI_CONTINUE_LINKING);
1377         pre_stats.insertions++;
1378
1379         break;
1380       }
1381     default:
1382       gcc_unreachable ();
1383       
1384     }
1385   v = get_value_handle (expr);
1386   vn_add (name, v, NULL);
1387
1388   /* The value may already exist in either NEW_SETS, or AVAIL_OUT, because
1389      we are creating the expression by pieces, and this particular piece of
1390      the expression may have been represented.  There is no harm in replacing
1391      here.  */
1392   bitmap_value_replace_in_set (NEW_SETS (block), name); 
1393   bitmap_value_replace_in_set (AVAIL_OUT (block), name);
1394   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1395     {                               
1396       fprintf (dump_file, "Inserted ");
1397       print_generic_expr (dump_file, newexpr, 0);
1398       fprintf (dump_file, " in predecessor %d\n", block->index);
1399     }
1400   return name;
1401 }
1402
1403 /* Insert the to-be-made-available values of NODE for each predecessor, stored
1404    in AVAIL, into the predecessors of BLOCK, and merge the result with a phi
1405    node, given the same value handle as NODE.  The prefix of the phi node is
1406    given with TMPNAME*/
1407
1408 static bool
1409 insert_into_preds_of_block (basic_block block, value_set_node_t node,
1410                             tree *avail, const char *tmpname)
1411 {
1412   tree val = get_value_handle (node->expr);
1413   edge pred;
1414   basic_block bprime;
1415   tree eprime;
1416   edge_iterator ei;
1417   tree type = TREE_TYPE (avail[EDGE_PRED (block, 0)->src->index]);
1418   tree temp;
1419   
1420   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1421     {
1422       fprintf (dump_file, "Found partial redundancy for expression ");
1423       print_generic_expr (dump_file, node->expr, 0);
1424       fprintf (dump_file, "\n");
1425     }
1426
1427   /* Make the necessary insertions.  */
1428   FOR_EACH_EDGE (pred, ei, block->preds)
1429     {
1430       tree stmts = alloc_stmt_list ();
1431       tree builtexpr;
1432       bprime = pred->src;
1433       eprime = avail[bprime->index];
1434       if (BINARY_CLASS_P (eprime)
1435           || UNARY_CLASS_P (eprime))
1436         {
1437           builtexpr = create_expression_by_pieces (bprime,
1438                                                    eprime,
1439                                                    stmts);
1440           bsi_insert_on_edge (pred, stmts);
1441           avail[bprime->index] = builtexpr;
1442         }                             
1443     }
1444   /* Now build a phi for the new variable.  */
1445   temp = create_tmp_var (type, tmpname);
1446   add_referenced_tmp_var (temp);
1447   temp = create_phi_node (temp, block);
1448  
1449   FOR_EACH_EDGE (pred, ei, block->preds)
1450     add_phi_arg (temp, avail[pred->src->index], pred);
1451   
1452   vn_add (PHI_RESULT (temp), val, NULL);
1453   
1454   /* The value should *not* exist in PHI_GEN, or else we wouldn't be doing
1455      this insertion, since we test for the existence of this value in PHI_GEN
1456      before proceeding with the partial redundancy checks in insert_aux.
1457      
1458      The value may exist in AVAIL_OUT, in particular, it could be represented
1459      by the expression we are trying to eliminate, in which case we want the
1460      replacement to occur.  If it's not existing in AVAIL_OUT, we want it
1461      inserted there.
1462      
1463      Similarly, to the PHI_GEN case, the value should not exist in NEW_SETS of
1464      this block, because if it did, it would have existed in our dominator's
1465      AVAIL_OUT, and would have been skipped due to the full redundancy check.
1466   */
1467
1468   bitmap_insert_into_set (PHI_GEN (block),
1469                           PHI_RESULT (temp));
1470   bitmap_value_replace_in_set (AVAIL_OUT (block), 
1471                                PHI_RESULT (temp));
1472   bitmap_insert_into_set (NEW_SETS (block),
1473                           PHI_RESULT (temp));
1474   
1475   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1476     {
1477       fprintf (dump_file, "Created phi ");
1478       print_generic_expr (dump_file, temp, 0);
1479       fprintf (dump_file, " in block %d\n", block->index);
1480     }
1481   pre_stats.phis++;
1482   return true;
1483 }
1484
1485
1486       
1487 /* Perform insertion of partially redundant values.
1488    For BLOCK, do the following:
1489    1.  Propagate the NEW_SETS of the dominator into the current block.
1490    If the block has multiple predecessors, 
1491        2a. Iterate over the ANTIC expressions for the block to see if
1492            any of them are partially redundant.
1493        2b. If so, insert them into the necessary predecessors to make
1494            the expression fully redundant.
1495        2c. Insert a new PHI merging the values of the predecessors.
1496        2d. Insert the new PHI, and the new expressions, into the
1497            NEW_SETS set.  
1498    3. Recursively call ourselves on the dominator children of BLOCK.
1499
1500 */
1501
1502 static bool
1503 insert_aux (basic_block block)
1504 {
1505   basic_block son;
1506   bool new_stuff = false;
1507
1508   if (block)
1509     {
1510       basic_block dom;
1511       dom = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, block);
1512       if (dom)
1513         {
1514           unsigned i;
1515           bitmap_iterator bi;
1516           bitmap_set_t newset = NEW_SETS (dom);
1517           if (newset)
1518             {
1519               /* Note that we need to value_replace both NEW_SETS, and
1520                  AVAIL_OUT. For both the case of NEW_SETS, the value may be
1521                  represented by some non-simple expression here that we want
1522                  to replace it with.  */
1523               EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (newset->expressions, 0, i, bi)
1524                 {
1525                   bitmap_value_replace_in_set (NEW_SETS (block), ssa_name (i));
1526                   bitmap_value_replace_in_set (AVAIL_OUT (block), ssa_name (i));
1527                 }
1528             }
1529           if (EDGE_COUNT (block->preds) > 1)
1530             {
1531               value_set_node_t node;
1532               for (node = ANTIC_IN (block)->head;
1533                    node;
1534                    node = node->next)
1535                 {
1536                   if (BINARY_CLASS_P (node->expr)
1537                       || UNARY_CLASS_P (node->expr))
1538                     {
1539                       tree *avail;
1540                       tree val;
1541                       bool by_some = false;
1542                       bool cant_insert = false;
1543                       bool all_same = true;
1544                       tree first_s = NULL;
1545                       edge pred;
1546                       basic_block bprime;
1547                       tree eprime = NULL_TREE;
1548                       edge_iterator ei;
1549
1550                       val = get_value_handle (node->expr);
1551                       if (bitmap_set_contains_value (PHI_GEN (block), val))
1552                         continue; 
1553                       if (bitmap_set_contains_value (AVAIL_OUT (dom), val))
1554                         {
1555                           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1556                             fprintf (dump_file, "Found fully redundant value\n");
1557                           continue;
1558                         }
1559                                               
1560                       avail = xcalloc (last_basic_block, sizeof (tree));
1561                       FOR_EACH_EDGE (pred, ei, block->preds)
1562                         {
1563                           tree vprime;
1564                           tree edoubleprime;
1565
1566                           /* This can happen in the very weird case
1567                              that our fake infinite loop edges have caused a
1568                              critical edge to appear.  */
1569                           if (EDGE_CRITICAL_P (pred))
1570                             {
1571                               cant_insert = true;
1572                               break;
1573                             }
1574                           bprime = pred->src;
1575                           eprime = phi_translate (node->expr,
1576                                                   ANTIC_IN (block),
1577                                                   bprime, block);
1578
1579                           /* eprime will generally only be NULL if the
1580                              value of the expression, translated
1581                              through the PHI for this predecessor, is
1582                              undefined.  If that is the case, we can't
1583                              make the expression fully redundant,
1584                              because its value is undefined along a
1585                              predecessor path.  We can thus break out
1586                              early because it doesn't matter what the
1587                              rest of the results are.  */
1588                           if (eprime == NULL)
1589                             {
1590                               cant_insert = true;
1591                               break;
1592                             }
1593
1594                           vprime = get_value_handle (eprime);
1595                           gcc_assert (vprime);
1596                           edoubleprime = bitmap_find_leader (AVAIL_OUT (bprime),
1597                                                              vprime);
1598                           if (edoubleprime == NULL)
1599                             {
1600                               avail[bprime->index] = eprime;
1601                               all_same = false;
1602                             }
1603                           else
1604                             {
1605                               avail[bprime->index] = edoubleprime;
1606                               by_some = true; 
1607                               if (first_s == NULL)
1608                                 first_s = edoubleprime;
1609                               else if (!operand_equal_p (first_s, edoubleprime,
1610                                                          0))
1611                                 all_same = false;
1612                             }
1613                         }
1614                       /* If we can insert it, it's not the same value
1615                          already existing along every predecessor, and
1616                          it's defined by some predecessor, it is
1617                          partially redundant.  */
1618                       if (!cant_insert && !all_same && by_some)
1619                         {
1620                           if (insert_into_preds_of_block (block, node, avail, 
1621                                                           "prephitmp"))
1622                             new_stuff = true;
1623                         }
1624
1625                       free (avail);
1626                     }
1627                 }
1628             }
1629         }
1630     }
1631   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, block);
1632        son;
1633        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
1634     {
1635       new_stuff |= insert_aux (son);
1636     }
1637
1638   return new_stuff;
1639 }
1640
1641 /* Perform insertion of partially redundant values.  */
1642
1643 static void
1644 insert (void)
1645 {
1646   bool new_stuff = true;
1647   basic_block bb;
1648   int num_iterations = 0;
1649   
1650   FOR_ALL_BB (bb)
1651     NEW_SETS (bb) = bitmap_set_new ();
1652   
1653   while (new_stuff)
1654     {
1655       num_iterations++;
1656       new_stuff = false;
1657       new_stuff = insert_aux (ENTRY_BLOCK_PTR);
1658     }
1659   if (num_iterations > 2 && dump_file && (dump_flags & TDF_STATS))
1660     fprintf (dump_file, "insert required %d iterations\n", num_iterations);
1661 }
1662
1663
1664 /* Return true if VAR is an SSA variable with no defining statement in
1665    this procedure, *AND* isn't a live-on-entry parameter.  */
1666
1667 static bool
1668 is_undefined_value (tree expr)
1669 {
1670   return (TREE_CODE (expr) == SSA_NAME
1671           && IS_EMPTY_STMT (SSA_NAME_DEF_STMT (expr))
1672           /* PARM_DECLs and hard registers are always defined.  */
1673           && TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (expr)) != PARM_DECL);
1674 }
1675
1676
1677 /* Given an SSA variable VAR and an expression EXPR, compute the value
1678    number for EXPR and create a value handle (VAL) for it.  If VAR and
1679    EXPR are not the same, associate VAL with VAR.  Finally, add VAR to
1680    S1 and its value handle to S2.
1681
1682    VUSES represent the virtual use operands associated with EXPR (if
1683    any). They are used when computing the hash value for EXPR.  */
1684
1685 static inline void
1686 add_to_sets (tree var, tree expr, vuse_optype vuses, bitmap_set_t s1,
1687              bitmap_set_t s2)
1688 {
1689   tree val = vn_lookup_or_add (expr, vuses);
1690
1691   /* VAR and EXPR may be the same when processing statements for which
1692      we are not computing value numbers (e.g., non-assignments, or
1693      statements that make aliased stores).  In those cases, we are
1694      only interested in making VAR available as its own value.  */
1695   if (var != expr)
1696     vn_add (var, val, NULL);
1697
1698   if (s1)
1699     bitmap_insert_into_set (s1, var);
1700   bitmap_value_insert_into_set (s2, var);
1701 }
1702
1703
1704 /* Given a unary or binary expression EXPR, create and return a new
1705    expression with the same structure as EXPR but with its operands
1706    replaced with the value handles of each of the operands of EXPR.
1707    Insert EXPR's operands into the EXP_GEN set for BLOCK.
1708
1709    VUSES represent the virtual use operands associated with EXPR (if
1710    any). They are used when computing the hash value for EXPR.  */
1711
1712 static inline tree
1713 create_value_expr_from (tree expr, basic_block block, vuse_optype vuses)
1714 {
1715   int i;
1716   enum tree_code code = TREE_CODE (expr);
1717   tree vexpr;
1718
1719   gcc_assert (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
1720               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
1721               || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference);
1722
1723   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary)
1724     vexpr = pool_alloc (unary_node_pool);
1725   else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_reference)
1726     vexpr = pool_alloc (reference_node_pool);
1727   else
1728     vexpr = pool_alloc (binary_node_pool);
1729
1730   memcpy (vexpr, expr, tree_size (expr));
1731
1732   for (i = 0; i < TREE_CODE_LENGTH (code); i++)
1733     {
1734       tree op = TREE_OPERAND (expr, i);
1735       if (op != NULL)
1736         {
1737           tree val = vn_lookup_or_add (op, vuses);
1738           if (!is_undefined_value (op))
1739             value_insert_into_set (EXP_GEN (block), op);
1740           if (TREE_CODE (val) == VALUE_HANDLE)
1741             TREE_TYPE (val) = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (vexpr, i));
1742           TREE_OPERAND (vexpr, i) = val;
1743         }
1744     }
1745
1746   return vexpr;
1747 }
1748
1749
1750 /* Compute the AVAIL set for all basic blocks.
1751
1752    This function performs value numbering of the statements in each basic
1753    block.  The AVAIL sets are built from information we glean while doing
1754    this value numbering, since the AVAIL sets contain only one entry per
1755    value.
1756    
1757    AVAIL_IN[BLOCK] = AVAIL_OUT[dom(BLOCK)].
1758    AVAIL_OUT[BLOCK] = AVAIL_IN[BLOCK] U PHI_GEN[BLOCK] U TMP_GEN[BLOCK].  */
1759
1760 static void
1761 compute_avail (void)
1762 {
1763   basic_block block, son;
1764   basic_block *worklist;
1765   size_t sp = 0;
1766   tree param;
1767
1768   /* For arguments with default definitions, we pretend they are
1769      defined in the entry block.  */
1770   for (param = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
1771        param;
1772        param = TREE_CHAIN (param))
1773     {
1774       if (default_def (param) != NULL)
1775         {
1776           tree val;
1777           tree def = default_def (param);
1778           val = vn_lookup_or_add (def, NULL);
1779           bitmap_insert_into_set (TMP_GEN (ENTRY_BLOCK_PTR), def);
1780           bitmap_value_insert_into_set (AVAIL_OUT (ENTRY_BLOCK_PTR), def);
1781         }
1782     }
1783
1784   /* Allocate the worklist.  */
1785   worklist = xmalloc (sizeof (basic_block) * n_basic_blocks);
1786
1787   /* Seed the algorithm by putting the dominator children of the entry
1788      block on the worklist.  */
1789   for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, ENTRY_BLOCK_PTR);
1790        son;
1791        son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
1792     worklist[sp++] = son;
1793
1794   /* Loop until the worklist is empty.  */
1795   while (sp)
1796     {
1797       block_stmt_iterator bsi;
1798       tree stmt, phi;
1799       basic_block dom;
1800
1801       /* Pick a block from the worklist.  */
1802       block = worklist[--sp];
1803
1804       /* Initially, the set of available values in BLOCK is that of
1805          its immediate dominator.  */
1806       dom = get_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, block);
1807       if (dom)
1808         bitmap_set_copy (AVAIL_OUT (block), AVAIL_OUT (dom));
1809
1810       /* Generate values for PHI nodes.  */
1811       for (phi = phi_nodes (block); phi; phi = PHI_CHAIN (phi))
1812         /* We have no need for virtual phis, as they don't represent
1813            actual computations.  */
1814         if (is_gimple_reg (PHI_RESULT (phi)))
1815           add_to_sets (PHI_RESULT (phi), PHI_RESULT (phi), NULL,
1816                        PHI_GEN (block), AVAIL_OUT (block));
1817
1818       /* Now compute value numbers and populate value sets with all
1819          the expressions computed in BLOCK.  */
1820       for (bsi = bsi_start (block); !bsi_end_p (bsi); bsi_next (&bsi))
1821         {
1822           stmt_ann_t ann;
1823           size_t j;
1824
1825           stmt = bsi_stmt (bsi);
1826           ann = stmt_ann (stmt);
1827           get_stmt_operands (stmt);
1828
1829           /* We are only interested in assignments of the form
1830              X_i = EXPR, where EXPR represents an "interesting"
1831              computation, it has no volatile operands and X_i
1832              doesn't flow through an abnormal edge.  */
1833           if (TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR
1834               && !ann->has_volatile_ops
1835               && TREE_CODE (TREE_OPERAND (stmt, 0)) == SSA_NAME
1836               && !SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (TREE_OPERAND (stmt, 0)))
1837             {
1838               tree lhs = TREE_OPERAND (stmt, 0);
1839               tree rhs = TREE_OPERAND (stmt, 1);
1840               vuse_optype vuses = STMT_VUSE_OPS (stmt);
1841
1842               STRIP_USELESS_TYPE_CONVERSION (rhs);
1843               if (TREE_CODE (rhs) == SSA_NAME
1844                   || is_gimple_min_invariant (rhs))
1845                 {
1846                   /* Compute a value number for the RHS of the statement
1847                      and add its value to the AVAIL_OUT set for the block.
1848                      Add the LHS to TMP_GEN.  */
1849                   add_to_sets (lhs, rhs, vuses, TMP_GEN (block), 
1850                                AVAIL_OUT (block));
1851                   
1852                   if (TREE_CODE (rhs) == SSA_NAME
1853                       && !is_undefined_value (rhs))
1854                     value_insert_into_set (EXP_GEN (block), rhs);
1855                   continue;
1856                 }          
1857               else if (UNARY_CLASS_P (rhs) || BINARY_CLASS_P (rhs)
1858                        || TREE_CODE (rhs) == INDIRECT_REF)
1859                 {
1860                   /* For binary, unary, and reference expressions,
1861                      create a duplicate expression with the operands
1862                      replaced with the value handles of the original
1863                      RHS.  */
1864                   tree newt = create_value_expr_from (rhs, block, vuses);
1865                   add_to_sets (lhs, newt, vuses, TMP_GEN (block),
1866                                AVAIL_OUT (block));
1867                   value_insert_into_set (EXP_GEN (block), newt);
1868                   continue;
1869                 }
1870             }
1871
1872           /* For any other statement that we don't recognize, simply
1873              make the names generated by the statement available in
1874              AVAIL_OUT and TMP_GEN.  */
1875           for (j = 0; j < NUM_DEFS (STMT_DEF_OPS (stmt)); j++)
1876             {
1877               tree def = DEF_OP (STMT_DEF_OPS (stmt), j);
1878               add_to_sets (def, def, NULL, TMP_GEN (block),
1879                             AVAIL_OUT (block));
1880             }
1881
1882           for (j = 0; j < NUM_USES (STMT_USE_OPS (stmt)); j++)
1883             {
1884               tree use = USE_OP (STMT_USE_OPS (stmt), j);
1885               add_to_sets (use, use, NULL, NULL, AVAIL_OUT (block));
1886             }
1887         }
1888
1889       /* Put the dominator children of BLOCK on the worklist of blocks
1890          to compute available sets for.  */
1891       for (son = first_dom_son (CDI_DOMINATORS, block);
1892            son;
1893            son = next_dom_son (CDI_DOMINATORS, son))
1894         worklist[sp++] = son;
1895     }
1896
1897   free (worklist);
1898 }
1899
1900
1901 /* Eliminate fully redundant computations.  */
1902
1903 static void
1904 eliminate (void)
1905 {
1906   basic_block b;
1907
1908   FOR_EACH_BB (b)
1909     {
1910       block_stmt_iterator i;
1911       
1912       for (i = bsi_start (b); !bsi_end_p (i); bsi_next (&i))
1913         {
1914           tree stmt = bsi_stmt (i);
1915
1916           /* Lookup the RHS of the expression, see if we have an
1917              available computation for it.  If so, replace the RHS with
1918              the available computation.  */
1919           if (TREE_CODE (stmt) == MODIFY_EXPR
1920               && TREE_CODE (TREE_OPERAND (stmt, 0)) == SSA_NAME
1921               && TREE_CODE (TREE_OPERAND (stmt ,1)) != SSA_NAME
1922               && !is_gimple_min_invariant (TREE_OPERAND (stmt, 1))
1923               && !stmt_ann (stmt)->has_volatile_ops)
1924             {
1925               tree lhs = TREE_OPERAND (stmt, 0);
1926               tree *rhs_p = &TREE_OPERAND (stmt, 1);
1927               tree sprime;
1928
1929               sprime = bitmap_find_leader (AVAIL_OUT (b),
1930                                            vn_lookup (lhs, NULL));
1931               if (sprime 
1932                   && sprime != lhs
1933                   && (TREE_CODE (*rhs_p) != SSA_NAME
1934                       || may_propagate_copy (*rhs_p, sprime)))
1935                 {
1936                   gcc_assert (sprime != *rhs_p);
1937
1938                   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1939                     {
1940                       fprintf (dump_file, "Replaced ");
1941                       print_generic_expr (dump_file, *rhs_p, 0);
1942                       fprintf (dump_file, " with ");
1943                       print_generic_expr (dump_file, sprime, 0);
1944                       fprintf (dump_file, " in ");
1945                       print_generic_stmt (dump_file, stmt, 0);
1946                     }
1947                   pre_stats.eliminations++;
1948                   propagate_tree_value (rhs_p, sprime);
1949                   modify_stmt (stmt);
1950
1951                   /* If we removed EH side effects from the statement, clean
1952                      its EH information.  */
1953                   if (maybe_clean_eh_stmt (stmt))
1954                     {
1955                       bitmap_set_bit (need_eh_cleanup,
1956                                       bb_for_stmt (stmt)->index);
1957                       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1958                         fprintf (dump_file, "  Removed EH side effects.\n");
1959                     }
1960                 }
1961             }
1962         }
1963     }
1964 }
1965
1966
1967 /* Initialize data structures used by PRE.  */
1968
1969 static void
1970 init_pre (void)
1971 {
1972   basic_block bb;
1973
1974   connect_infinite_loops_to_exit ();
1975   vn_init ();
1976   memset (&pre_stats, 0, sizeof (pre_stats));
1977
1978   /* If block 0 has more than one predecessor, it means that its PHI
1979      nodes will have arguments coming from block -1.  This creates
1980      problems for several places in PRE that keep local arrays indexed
1981      by block number.  To prevent this, we split the edge coming from
1982      ENTRY_BLOCK_PTR (FIXME, if ENTRY_BLOCK_PTR had an index number
1983      different than -1 we wouldn't have to hack this.  tree-ssa-dce.c
1984      needs a similar change).  */
1985   if (EDGE_COUNT (EDGE_SUCC (ENTRY_BLOCK_PTR, 0)->dest->preds) > 1)
1986     if (!(EDGE_SUCC (ENTRY_BLOCK_PTR, 0)->flags & EDGE_ABNORMAL))
1987       split_edge (EDGE_SUCC (ENTRY_BLOCK_PTR, 0));
1988
1989   FOR_ALL_BB (bb)
1990     bb->aux = xcalloc (1, sizeof (struct bb_value_sets));
1991
1992   bitmap_obstack_initialize (&grand_bitmap_obstack);
1993   phi_translate_table = htab_create (511, expr_pred_trans_hash,
1994                                      expr_pred_trans_eq, free);
1995   value_set_pool = create_alloc_pool ("Value sets",
1996                                       sizeof (struct value_set), 30);
1997   bitmap_set_pool = create_alloc_pool ("Bitmap sets",
1998                                        sizeof (struct bitmap_set), 30);
1999   value_set_node_pool = create_alloc_pool ("Value set nodes",
2000                                            sizeof (struct value_set_node), 30);
2001   calculate_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
2002   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
2003   binary_node_pool = create_alloc_pool ("Binary tree nodes",
2004                                         tree_code_size (PLUS_EXPR), 30);
2005   unary_node_pool = create_alloc_pool ("Unary tree nodes",
2006                                        tree_code_size (NEGATE_EXPR), 30);
2007   reference_node_pool = create_alloc_pool ("Reference tree nodes",
2008                                            tree_code_size (ARRAY_REF), 30);
2009   FOR_ALL_BB (bb)
2010     {
2011       EXP_GEN (bb) = set_new (true);
2012       PHI_GEN (bb) = bitmap_set_new ();
2013       TMP_GEN (bb) = bitmap_set_new ();
2014       AVAIL_OUT (bb) = bitmap_set_new ();
2015     }
2016
2017   need_eh_cleanup = BITMAP_XMALLOC ();
2018 }
2019
2020
2021 /* Deallocate data structures used by PRE.  */
2022
2023 static void
2024 fini_pre (void)
2025 {
2026   basic_block bb;
2027   unsigned int i;
2028
2029   bsi_commit_edge_inserts ();
2030
2031   bitmap_obstack_release (&grand_bitmap_obstack);
2032   free_alloc_pool (value_set_pool);
2033   free_alloc_pool (bitmap_set_pool);
2034   free_alloc_pool (value_set_node_pool);
2035   free_alloc_pool (binary_node_pool);
2036   free_alloc_pool (reference_node_pool);
2037   free_alloc_pool (unary_node_pool);
2038   htab_delete (phi_translate_table);
2039   remove_fake_exit_edges ();
2040
2041   FOR_ALL_BB (bb)
2042     {
2043       free (bb->aux);
2044       bb->aux = NULL;
2045     }
2046
2047   free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
2048   vn_delete ();
2049
2050   if (!bitmap_empty_p (need_eh_cleanup))
2051     {
2052       tree_purge_all_dead_eh_edges (need_eh_cleanup);
2053       cleanup_tree_cfg ();
2054     }
2055
2056   BITMAP_XFREE (need_eh_cleanup);
2057
2058   /* Wipe out pointers to VALUE_HANDLEs.  In the not terribly distant
2059      future we will want them to be persistent though.  */
2060   for (i = 0; i < num_ssa_names; i++)
2061     {
2062       tree name = ssa_name (i);
2063
2064       if (!name)
2065         continue;
2066
2067       if (SSA_NAME_VALUE (name)
2068           && TREE_CODE (SSA_NAME_VALUE (name)) == VALUE_HANDLE)
2069         SSA_NAME_VALUE (name) = NULL;
2070     }
2071 }
2072
2073
2074 /* Main entry point to the SSA-PRE pass.  DO_FRE is true if the caller
2075    only wants to do full redundancy elimination.  */
2076
2077 static void
2078 execute_pre (bool do_fre)
2079 {
2080   init_pre ();
2081
2082   /* Collect and value number expressions computed in each basic block.  */
2083   compute_avail ();
2084
2085   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2086     {
2087       basic_block bb;
2088
2089       FOR_ALL_BB (bb)
2090         {
2091           print_value_set (dump_file, EXP_GEN (bb), "exp_gen", bb->index);
2092           bitmap_print_value_set (dump_file, TMP_GEN (bb), "tmp_gen", 
2093                                   bb->index);
2094           bitmap_print_value_set (dump_file, AVAIL_OUT (bb), "avail_out", 
2095                                   bb->index);
2096         }
2097     }
2098
2099   /* Insert can get quite slow on an incredibly large number of basic
2100      blocks due to some quadratic behavior.  Until this behavior is
2101      fixed, don't run it when he have an incredibly large number of
2102      bb's.  If we aren't going to run insert, there is no point in
2103      computing ANTIC, either, even though it's plenty fast.  */
2104   if (!do_fre && n_basic_blocks < 4000)
2105     {
2106       compute_antic ();
2107       insert ();
2108     }
2109
2110   /* Remove all the redundant expressions.  */
2111   eliminate ();
2112   
2113   if (dump_file && (dump_flags & TDF_STATS))
2114     {
2115       fprintf (dump_file, "Insertions:%d\n", pre_stats.insertions);
2116       fprintf (dump_file, "New PHIs:%d\n", pre_stats.phis);
2117       fprintf (dump_file, "Eliminated:%d\n", pre_stats.eliminations);
2118     }
2119
2120   fini_pre ();
2121 }
2122
2123
2124 /* Gate and execute functions for PRE.  */
2125
2126 static void
2127 do_pre (void)
2128 {
2129   execute_pre (false);
2130 }
2131
2132 static bool
2133 gate_pre (void)
2134 {
2135   return flag_tree_pre != 0;
2136 }
2137
2138 struct tree_opt_pass pass_pre =
2139 {
2140   "pre",                                /* name */
2141   gate_pre,                             /* gate */
2142   do_pre,                               /* execute */
2143   NULL,                                 /* sub */
2144   NULL,                                 /* next */
2145   0,                                    /* static_pass_number */
2146   TV_TREE_PRE,                          /* tv_id */
2147   PROP_no_crit_edges | PROP_cfg
2148     | PROP_ssa | PROP_alias,            /* properties_required */
2149   0,                                    /* properties_provided */
2150   0,                                    /* properties_destroyed */
2151   0,                                    /* todo_flags_start */
2152   TODO_dump_func | TODO_ggc_collect | TODO_verify_ssa, /* todo_flags_finish */
2153   0                                     /* letter */
2154 };
2155
2156
2157 /* Gate and execute functions for FRE.  */
2158
2159 static void
2160 do_fre (void)
2161 {
2162   execute_pre (true);
2163 }
2164
2165 static bool
2166 gate_fre (void)
2167 {
2168   return flag_tree_fre != 0;
2169 }
2170
2171 struct tree_opt_pass pass_fre =
2172 {
2173   "fre",                                /* name */
2174   gate_fre,                             /* gate */
2175   do_fre,                               /* execute */
2176   NULL,                                 /* sub */
2177   NULL,                                 /* next */
2178   0,                                    /* static_pass_number */
2179   TV_TREE_FRE,                          /* tv_id */
2180   PROP_cfg | PROP_ssa | PROP_alias,     /* properties_required */
2181   0,                                    /* properties_provided */
2182   0,                                    /* properties_destroyed */
2183   0,                                    /* todo_flags_start */
2184   TODO_dump_func | TODO_ggc_collect | TODO_verify_ssa, /* todo_flags_finish */
2185   0                                     /* letter */
2186 };