OSDN Git Service

PR go/47113
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa-threadedge.c
1 /* SSA Jump Threading
2    Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Jeff Law  <law@redhat.com>
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
19 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "flags.h"
27 #include "tm_p.h"
28 #include "basic-block.h"
29 #include "cfgloop.h"
30 #include "output.h"
31 #include "function.h"
32 #include "timevar.h"
33 #include "tree-dump.h"
34 #include "tree-flow.h"
35 #include "tree-pass.h"
36 #include "tree-ssa-propagate.h"
37 #include "langhooks.h"
38 #include "params.h"
39
40 /* To avoid code explosion due to jump threading, we limit the
41    number of statements we are going to copy.  This variable
42    holds the number of statements currently seen that we'll have
43    to copy as part of the jump threading process.  */
44 static int stmt_count;
45
46 /* Array to record value-handles per SSA_NAME.  */
47 VEC(tree,heap) *ssa_name_values;
48
49 /* Set the value for the SSA name NAME to VALUE.  */
50
51 void
52 set_ssa_name_value (tree name, tree value)
53 {
54   if (SSA_NAME_VERSION (name) >= VEC_length (tree, ssa_name_values))
55     VEC_safe_grow_cleared (tree, heap, ssa_name_values,
56                            SSA_NAME_VERSION (name) + 1);
57   VEC_replace (tree, ssa_name_values, SSA_NAME_VERSION (name), value);
58 }
59
60 /* Initialize the per SSA_NAME value-handles array.  Returns it.  */
61 void
62 threadedge_initialize_values (void)
63 {
64   gcc_assert (ssa_name_values == NULL);
65   ssa_name_values = VEC_alloc(tree, heap, num_ssa_names);
66 }
67
68 /* Free the per SSA_NAME value-handle array.  */
69 void
70 threadedge_finalize_values (void)
71 {
72   VEC_free(tree, heap, ssa_name_values);
73 }
74
75 /* Return TRUE if we may be able to thread an incoming edge into
76    BB to an outgoing edge from BB.  Return FALSE otherwise.  */
77
78 bool
79 potentially_threadable_block (basic_block bb)
80 {
81   gimple_stmt_iterator gsi;
82
83   /* If BB has a single successor or a single predecessor, then
84      there is no threading opportunity.  */
85   if (single_succ_p (bb) || single_pred_p (bb))
86     return false;
87
88   /* If BB does not end with a conditional, switch or computed goto,
89      then there is no threading opportunity.  */
90   gsi = gsi_last_bb (bb);
91   if (gsi_end_p (gsi)
92       || ! gsi_stmt (gsi)
93       || (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_COND
94           && gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_GOTO
95           && gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_SWITCH))
96     return false;
97
98   return true;
99 }
100
101 /* Return the LHS of any ASSERT_EXPR where OP appears as the first
102    argument to the ASSERT_EXPR and in which the ASSERT_EXPR dominates
103    BB.  If no such ASSERT_EXPR is found, return OP.  */
104
105 static tree
106 lhs_of_dominating_assert (tree op, basic_block bb, gimple stmt)
107 {
108   imm_use_iterator imm_iter;
109   gimple use_stmt;
110   use_operand_p use_p;
111
112   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, imm_iter, op)
113     {
114       use_stmt = USE_STMT (use_p);
115       if (use_stmt != stmt
116           && gimple_assign_single_p (use_stmt)
117           && TREE_CODE (gimple_assign_rhs1 (use_stmt)) == ASSERT_EXPR
118           && TREE_OPERAND (gimple_assign_rhs1 (use_stmt), 0) == op
119           && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb, gimple_bb (use_stmt)))
120         {
121           return gimple_assign_lhs (use_stmt);
122         }
123     }
124   return op;
125 }
126
127 /* We record temporary equivalences created by PHI nodes or
128    statements within the target block.  Doing so allows us to
129    identify more jump threading opportunities, even in blocks
130    with side effects.
131
132    We keep track of those temporary equivalences in a stack
133    structure so that we can unwind them when we're done processing
134    a particular edge.  This routine handles unwinding the data
135    structures.  */
136
137 static void
138 remove_temporary_equivalences (VEC(tree, heap) **stack)
139 {
140   while (VEC_length (tree, *stack) > 0)
141     {
142       tree prev_value, dest;
143
144       dest = VEC_pop (tree, *stack);
145
146       /* A NULL value indicates we should stop unwinding, otherwise
147          pop off the next entry as they're recorded in pairs.  */
148       if (dest == NULL)
149         break;
150
151       prev_value = VEC_pop (tree, *stack);
152       set_ssa_name_value (dest, prev_value);
153     }
154 }
155
156 /* Record a temporary equivalence, saving enough information so that
157    we can restore the state of recorded equivalences when we're
158    done processing the current edge.  */
159
160 static void
161 record_temporary_equivalence (tree x, tree y, VEC(tree, heap) **stack)
162 {
163   tree prev_x = SSA_NAME_VALUE (x);
164
165   if (TREE_CODE (y) == SSA_NAME)
166     {
167       tree tmp = SSA_NAME_VALUE (y);
168       y = tmp ? tmp : y;
169     }
170
171   set_ssa_name_value (x, y);
172   VEC_reserve (tree, heap, *stack, 2);
173   VEC_quick_push (tree, *stack, prev_x);
174   VEC_quick_push (tree, *stack, x);
175 }
176
177 /* Record temporary equivalences created by PHIs at the target of the
178    edge E.  Record unwind information for the equivalences onto STACK.
179
180    If a PHI which prevents threading is encountered, then return FALSE
181    indicating we should not thread this edge, else return TRUE.  */
182
183 static bool
184 record_temporary_equivalences_from_phis (edge e, VEC(tree, heap) **stack)
185 {
186   gimple_stmt_iterator gsi;
187
188   /* Each PHI creates a temporary equivalence, record them.
189      These are context sensitive equivalences and will be removed
190      later.  */
191   for (gsi = gsi_start_phis (e->dest); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
192     {
193       gimple phi = gsi_stmt (gsi);
194       tree src = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
195       tree dst = gimple_phi_result (phi);
196
197       /* If the desired argument is not the same as this PHI's result
198          and it is set by a PHI in E->dest, then we can not thread
199          through E->dest.  */
200       if (src != dst
201           && TREE_CODE (src) == SSA_NAME
202           && gimple_code (SSA_NAME_DEF_STMT (src)) == GIMPLE_PHI
203           && gimple_bb (SSA_NAME_DEF_STMT (src)) == e->dest)
204         return false;
205
206       /* We consider any non-virtual PHI as a statement since it
207          count result in a constant assignment or copy operation.  */
208       if (is_gimple_reg (dst))
209         stmt_count++;
210
211       record_temporary_equivalence (dst, src, stack);
212     }
213   return true;
214 }
215
216 /* Fold the RHS of an assignment statement and return it as a tree.
217    May return NULL_TREE if no simplification is possible.  */
218
219 static tree
220 fold_assignment_stmt (gimple stmt)
221 {
222   enum tree_code subcode = gimple_assign_rhs_code (stmt);
223
224   switch (get_gimple_rhs_class (subcode))
225     {
226     case GIMPLE_SINGLE_RHS:
227       {
228         tree rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
229
230         if (TREE_CODE (rhs) == COND_EXPR)
231           {
232             /* Sadly, we have to handle conditional assignments specially
233                here, because fold expects all the operands of an expression
234                to be folded before the expression itself is folded, but we
235                can't just substitute the folded condition here.  */
236             tree cond = fold (COND_EXPR_COND (rhs));
237             if (cond == boolean_true_node)
238               rhs = COND_EXPR_THEN (rhs);
239             else if (cond == boolean_false_node)
240               rhs = COND_EXPR_ELSE (rhs);
241           }
242
243         return fold (rhs);
244       }
245
246     case GIMPLE_UNARY_RHS:
247       {
248         tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
249         tree op0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
250         return fold_unary (subcode, TREE_TYPE (lhs), op0);
251       }
252
253     case GIMPLE_BINARY_RHS:
254       {
255         tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
256         tree op0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
257         tree op1 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
258         return fold_binary (subcode, TREE_TYPE (lhs), op0, op1);
259       }
260
261     case GIMPLE_TERNARY_RHS:
262       {
263         tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
264         tree op0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
265         tree op1 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
266         tree op2 = gimple_assign_rhs3 (stmt);
267         return fold_ternary (subcode, TREE_TYPE (lhs), op0, op1, op2);
268       }
269
270     default:
271       gcc_unreachable ();
272     }
273 }
274
275 /* Try to simplify each statement in E->dest, ultimately leading to
276    a simplification of the COND_EXPR at the end of E->dest.
277
278    Record unwind information for temporary equivalences onto STACK.
279
280    Use SIMPLIFY (a pointer to a callback function) to further simplify
281    statements using pass specific information.
282
283    We might consider marking just those statements which ultimately
284    feed the COND_EXPR.  It's not clear if the overhead of bookkeeping
285    would be recovered by trying to simplify fewer statements.
286
287    If we are able to simplify a statement into the form
288    SSA_NAME = (SSA_NAME | gimple invariant), then we can record
289    a context sensitive equivalence which may help us simplify
290    later statements in E->dest.  */
291
292 static gimple
293 record_temporary_equivalences_from_stmts_at_dest (edge e,
294                                                   VEC(tree, heap) **stack,
295                                                   tree (*simplify) (gimple,
296                                                                     gimple))
297 {
298   gimple stmt = NULL;
299   gimple_stmt_iterator gsi;
300   int max_stmt_count;
301
302   max_stmt_count = PARAM_VALUE (PARAM_MAX_JUMP_THREAD_DUPLICATION_STMTS);
303
304   /* Walk through each statement in the block recording equivalences
305      we discover.  Note any equivalences we discover are context
306      sensitive (ie, are dependent on traversing E) and must be unwound
307      when we're finished processing E.  */
308   for (gsi = gsi_start_bb (e->dest); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
309     {
310       tree cached_lhs = NULL;
311
312       stmt = gsi_stmt (gsi);
313
314       /* Ignore empty statements and labels.  */
315       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_NOP
316           || gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
317           || is_gimple_debug (stmt))
318         continue;
319
320       /* If the statement has volatile operands, then we assume we
321          can not thread through this block.  This is overly
322          conservative in some ways.  */
323       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM && gimple_asm_volatile_p (stmt))
324         return NULL;
325
326       /* If duplicating this block is going to cause too much code
327          expansion, then do not thread through this block.  */
328       stmt_count++;
329       if (stmt_count > max_stmt_count)
330         return NULL;
331
332       /* If this is not a statement that sets an SSA_NAME to a new
333          value, then do not try to simplify this statement as it will
334          not simplify in any way that is helpful for jump threading.  */
335       if ((gimple_code (stmt) != GIMPLE_ASSIGN
336            || TREE_CODE (gimple_assign_lhs (stmt)) != SSA_NAME)
337           && (gimple_code (stmt) != GIMPLE_CALL
338               || gimple_call_lhs (stmt) == NULL_TREE
339               || TREE_CODE (gimple_call_lhs (stmt)) != SSA_NAME))
340         continue;
341
342       /* The result of __builtin_object_size depends on all the arguments
343          of a phi node. Temporarily using only one edge produces invalid
344          results. For example
345
346          if (x < 6)
347            goto l;
348          else
349            goto l;
350
351          l:
352          r = PHI <&w[2].a[1](2), &a.a[6](3)>
353          __builtin_object_size (r, 0)
354
355          The result of __builtin_object_size is defined to be the maximum of
356          remaining bytes. If we use only one edge on the phi, the result will
357          change to be the remaining bytes for the corresponding phi argument.
358
359          Similarly for __builtin_constant_p:
360
361          r = PHI <1(2), 2(3)>
362          __builtin_constant_p (r)
363
364          Both PHI arguments are constant, but x ? 1 : 2 is still not
365          constant.  */
366
367       if (is_gimple_call (stmt))
368         {
369           tree fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
370           if (fndecl
371               && (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_OBJECT_SIZE
372                   || DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_CONSTANT_P))
373             continue;
374         }
375
376       /* At this point we have a statement which assigns an RHS to an
377          SSA_VAR on the LHS.  We want to try and simplify this statement
378          to expose more context sensitive equivalences which in turn may
379          allow us to simplify the condition at the end of the loop.
380
381          Handle simple copy operations as well as implied copies from
382          ASSERT_EXPRs.  */
383       if (gimple_assign_single_p (stmt)
384           && TREE_CODE (gimple_assign_rhs1 (stmt)) == SSA_NAME)
385         cached_lhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
386       else if (gimple_assign_single_p (stmt)
387                && TREE_CODE (gimple_assign_rhs1 (stmt)) == ASSERT_EXPR)
388         cached_lhs = TREE_OPERAND (gimple_assign_rhs1 (stmt), 0);
389       else
390         {
391           /* A statement that is not a trivial copy or ASSERT_EXPR.
392              We're going to temporarily copy propagate the operands
393              and see if that allows us to simplify this statement.  */
394           tree *copy;
395           ssa_op_iter iter;
396           use_operand_p use_p;
397           unsigned int num, i = 0;
398
399           num = NUM_SSA_OPERANDS (stmt, (SSA_OP_USE | SSA_OP_VUSE));
400           copy = XCNEWVEC (tree, num);
401
402           /* Make a copy of the uses & vuses into USES_COPY, then cprop into
403              the operands.  */
404           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_USE | SSA_OP_VUSE)
405             {
406               tree tmp = NULL;
407               tree use = USE_FROM_PTR (use_p);
408
409               copy[i++] = use;
410               if (TREE_CODE (use) == SSA_NAME)
411                 tmp = SSA_NAME_VALUE (use);
412               if (tmp)
413                 SET_USE (use_p, tmp);
414             }
415
416           /* Try to fold/lookup the new expression.  Inserting the
417              expression into the hash table is unlikely to help.  */
418           if (is_gimple_call (stmt))
419             cached_lhs = fold_call_stmt (stmt, false);
420           else
421             cached_lhs = fold_assignment_stmt (stmt);
422
423           if (!cached_lhs
424               || (TREE_CODE (cached_lhs) != SSA_NAME
425                   && !is_gimple_min_invariant (cached_lhs)))
426             cached_lhs = (*simplify) (stmt, stmt);
427
428           /* Restore the statement's original uses/defs.  */
429           i = 0;
430           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_USE | SSA_OP_VUSE)
431             SET_USE (use_p, copy[i++]);
432
433           free (copy);
434         }
435
436       /* Record the context sensitive equivalence if we were able
437          to simplify this statement.  */
438       if (cached_lhs
439           && (TREE_CODE (cached_lhs) == SSA_NAME
440               || is_gimple_min_invariant (cached_lhs)))
441         record_temporary_equivalence (gimple_get_lhs (stmt), cached_lhs, stack);
442     }
443   return stmt;
444 }
445
446 /* Simplify the control statement at the end of the block E->dest.
447
448    To avoid allocating memory unnecessarily, a scratch GIMPLE_COND
449    is available to use/clobber in DUMMY_COND.
450
451    Use SIMPLIFY (a pointer to a callback function) to further simplify
452    a condition using pass specific information.
453
454    Return the simplified condition or NULL if simplification could
455    not be performed.  */
456
457 static tree
458 simplify_control_stmt_condition (edge e,
459                                  gimple stmt,
460                                  gimple dummy_cond,
461                                  tree (*simplify) (gimple, gimple),
462                                  bool handle_dominating_asserts)
463 {
464   tree cond, cached_lhs;
465   enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
466
467   /* For comparisons, we have to update both operands, then try
468      to simplify the comparison.  */
469   if (code == GIMPLE_COND)
470     {
471       tree op0, op1;
472       enum tree_code cond_code;
473
474       op0 = gimple_cond_lhs (stmt);
475       op1 = gimple_cond_rhs (stmt);
476       cond_code = gimple_cond_code (stmt);
477
478       /* Get the current value of both operands.  */
479       if (TREE_CODE (op0) == SSA_NAME)
480         {
481           tree tmp = SSA_NAME_VALUE (op0);
482           if (tmp)
483             op0 = tmp;
484         }
485
486       if (TREE_CODE (op1) == SSA_NAME)
487         {
488           tree tmp = SSA_NAME_VALUE (op1);
489           if (tmp)
490             op1 = tmp;
491         }
492
493       if (handle_dominating_asserts)
494         {
495           /* Now see if the operand was consumed by an ASSERT_EXPR
496              which dominates E->src.  If so, we want to replace the
497              operand with the LHS of the ASSERT_EXPR.  */
498           if (TREE_CODE (op0) == SSA_NAME)
499             op0 = lhs_of_dominating_assert (op0, e->src, stmt);
500
501           if (TREE_CODE (op1) == SSA_NAME)
502             op1 = lhs_of_dominating_assert (op1, e->src, stmt);
503         }
504
505       /* We may need to canonicalize the comparison.  For
506          example, op0 might be a constant while op1 is an
507          SSA_NAME.  Failure to canonicalize will cause us to
508          miss threading opportunities.  */
509       if (tree_swap_operands_p (op0, op1, false))
510         {
511           tree tmp;
512           cond_code = swap_tree_comparison (cond_code);
513           tmp = op0;
514           op0 = op1;
515           op1 = tmp;
516         }
517
518       /* Stuff the operator and operands into our dummy conditional
519          expression.  */
520       gimple_cond_set_code (dummy_cond, cond_code);
521       gimple_cond_set_lhs (dummy_cond, op0);
522       gimple_cond_set_rhs (dummy_cond, op1);
523
524       /* We absolutely do not care about any type conversions
525          we only care about a zero/nonzero value.  */
526       fold_defer_overflow_warnings ();
527
528       cached_lhs = fold_binary (cond_code, boolean_type_node, op0, op1);
529       if (cached_lhs)
530         while (CONVERT_EXPR_P (cached_lhs))
531           cached_lhs = TREE_OPERAND (cached_lhs, 0);
532
533       fold_undefer_overflow_warnings ((cached_lhs
534                                        && is_gimple_min_invariant (cached_lhs)),
535                                       stmt, WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
536
537       /* If we have not simplified the condition down to an invariant,
538          then use the pass specific callback to simplify the condition.  */
539       if (!cached_lhs
540           || !is_gimple_min_invariant (cached_lhs))
541         cached_lhs = (*simplify) (dummy_cond, stmt);
542
543       return cached_lhs;
544     }
545
546   if (code == GIMPLE_SWITCH)
547     cond = gimple_switch_index (stmt);
548   else if (code == GIMPLE_GOTO)
549     cond = gimple_goto_dest (stmt);
550   else
551     gcc_unreachable ();
552
553   /* We can have conditionals which just test the state of a variable
554      rather than use a relational operator.  These are simpler to handle.  */
555   if (TREE_CODE (cond) == SSA_NAME)
556     {
557       cached_lhs = cond;
558
559       /* Get the variable's current value from the equivalence chains.
560
561          It is possible to get loops in the SSA_NAME_VALUE chains
562          (consider threading the backedge of a loop where we have
563          a loop invariant SSA_NAME used in the condition.  */
564       if (cached_lhs
565           && TREE_CODE (cached_lhs) == SSA_NAME
566           && SSA_NAME_VALUE (cached_lhs))
567         cached_lhs = SSA_NAME_VALUE (cached_lhs);
568
569       /* If we're dominated by a suitable ASSERT_EXPR, then
570          update CACHED_LHS appropriately.  */
571       if (handle_dominating_asserts && TREE_CODE (cached_lhs) == SSA_NAME)
572         cached_lhs = lhs_of_dominating_assert (cached_lhs, e->src, stmt);
573
574       /* If we haven't simplified to an invariant yet, then use the
575          pass specific callback to try and simplify it further.  */
576       if (cached_lhs && ! is_gimple_min_invariant (cached_lhs))
577         cached_lhs = (*simplify) (stmt, stmt);
578     }
579   else
580     cached_lhs = NULL;
581
582   return cached_lhs;
583 }
584
585 /* We are exiting E->src, see if E->dest ends with a conditional
586    jump which has a known value when reached via E.
587
588    Special care is necessary if E is a back edge in the CFG as we
589    may have already recorded equivalences for E->dest into our
590    various tables, including the result of the conditional at
591    the end of E->dest.  Threading opportunities are severely
592    limited in that case to avoid short-circuiting the loop
593    incorrectly.
594
595    Note it is quite common for the first block inside a loop to
596    end with a conditional which is either always true or always
597    false when reached via the loop backedge.  Thus we do not want
598    to blindly disable threading across a loop backedge.
599
600    DUMMY_COND is a shared cond_expr used by condition simplification as scratch,
601    to avoid allocating memory.
602
603    HANDLE_DOMINATING_ASSERTS is true if we should try to replace operands of
604    the simplified condition with left-hand sides of ASSERT_EXPRs they are
605    used in.
606
607    STACK is used to undo temporary equivalences created during the walk of
608    E->dest.
609
610    SIMPLIFY is a pass-specific function used to simplify statements.  */
611
612 void
613 thread_across_edge (gimple dummy_cond,
614                     edge e,
615                     bool handle_dominating_asserts,
616                     VEC(tree, heap) **stack,
617                     tree (*simplify) (gimple, gimple))
618 {
619   gimple stmt;
620
621   /* If E is a backedge, then we want to verify that the COND_EXPR,
622      SWITCH_EXPR or GOTO_EXPR at the end of e->dest is not affected
623      by any statements in e->dest.  If it is affected, then it is not
624      safe to thread this edge.  */
625   if (e->flags & EDGE_DFS_BACK)
626     {
627       ssa_op_iter iter;
628       use_operand_p use_p;
629       gimple last = gsi_stmt (gsi_last_bb (e->dest));
630
631       FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, last, iter, SSA_OP_USE | SSA_OP_VUSE)
632         {
633           tree use = USE_FROM_PTR (use_p);
634
635           if (TREE_CODE (use) == SSA_NAME
636               && gimple_code (SSA_NAME_DEF_STMT (use)) != GIMPLE_PHI
637               && gimple_bb (SSA_NAME_DEF_STMT (use)) == e->dest)
638             goto fail;
639         }
640     }
641
642   stmt_count = 0;
643
644   /* PHIs create temporary equivalences.  */
645   if (!record_temporary_equivalences_from_phis (e, stack))
646     goto fail;
647
648   /* Now walk each statement recording any context sensitive
649      temporary equivalences we can detect.  */
650   stmt = record_temporary_equivalences_from_stmts_at_dest (e, stack, simplify);
651   if (!stmt)
652     goto fail;
653
654   /* If we stopped at a COND_EXPR or SWITCH_EXPR, see if we know which arm
655      will be taken.  */
656   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND
657       || gimple_code (stmt) == GIMPLE_GOTO
658       || gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
659     {
660       tree cond;
661
662       /* Extract and simplify the condition.  */
663       cond = simplify_control_stmt_condition (e, stmt, dummy_cond, simplify, handle_dominating_asserts);
664
665       if (cond && is_gimple_min_invariant (cond))
666         {
667           edge taken_edge = find_taken_edge (e->dest, cond);
668           basic_block dest = (taken_edge ? taken_edge->dest : NULL);
669
670           if (dest == e->dest)
671             goto fail;
672
673           remove_temporary_equivalences (stack);
674           register_jump_thread (e, taken_edge);
675         }
676     }
677
678  fail:
679   remove_temporary_equivalences (stack);
680 }