OSDN Git Service

gcc/ChangeLog:
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa.c
1 /* Miscellaneous SSA utility functions.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009
3    Free Software Foundation, Inc.
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 "rtl.h"
28 #include "tm_p.h"
29 #include "target.h"
30 #include "ggc.h"
31 #include "langhooks.h"
32 #include "hard-reg-set.h"
33 #include "basic-block.h"
34 #include "output.h"
35 #include "expr.h"
36 #include "function.h"
37 #include "diagnostic.h"
38 #include "bitmap.h"
39 #include "pointer-set.h"
40 #include "tree-flow.h"
41 #include "gimple.h"
42 #include "tree-inline.h"
43 #include "varray.h"
44 #include "timevar.h"
45 #include "hashtab.h"
46 #include "tree-dump.h"
47 #include "tree-pass.h"
48 #include "toplev.h"
49
50 /* Pointer map of variable mappings, keyed by edge.  */
51 static struct pointer_map_t *edge_var_maps;
52
53
54 /* Add a mapping with PHI RESULT and PHI DEF associated with edge E.  */
55
56 void
57 redirect_edge_var_map_add (edge e, tree result, tree def, source_location locus)
58 {
59   void **slot;
60   edge_var_map_vector old_head, head;
61   edge_var_map new_node;
62
63   if (edge_var_maps == NULL)
64     edge_var_maps = pointer_map_create ();
65
66   slot = pointer_map_insert (edge_var_maps, e);
67   old_head = head = (edge_var_map_vector) *slot;
68   if (!head)
69     {
70       head = VEC_alloc (edge_var_map, heap, 5);
71       *slot = head;
72     }
73   new_node.def = def;
74   new_node.result = result;
75   new_node.locus = locus;
76
77   VEC_safe_push (edge_var_map, heap, head, &new_node);
78   if (old_head != head)
79     {
80       /* The push did some reallocation.  Update the pointer map.  */
81       *slot = head;
82     }
83 }
84
85
86 /* Clear the var mappings in edge E.  */
87
88 void
89 redirect_edge_var_map_clear (edge e)
90 {
91   void **slot;
92   edge_var_map_vector head;
93
94   if (!edge_var_maps)
95     return;
96
97   slot = pointer_map_contains (edge_var_maps, e);
98
99   if (slot)
100     {
101       head = (edge_var_map_vector) *slot;
102       VEC_free (edge_var_map, heap, head);
103       *slot = NULL;
104     }
105 }
106
107
108 /* Duplicate the redirected var mappings in OLDE in NEWE.
109
110    Since we can't remove a mapping, let's just duplicate it.  This assumes a
111    pointer_map can have multiple edges mapping to the same var_map (many to
112    one mapping), since we don't remove the previous mappings.  */
113
114 void
115 redirect_edge_var_map_dup (edge newe, edge olde)
116 {
117   void **new_slot, **old_slot;
118   edge_var_map_vector head;
119
120   if (!edge_var_maps)
121     return;
122
123   new_slot = pointer_map_insert (edge_var_maps, newe);
124   old_slot = pointer_map_contains (edge_var_maps, olde);
125   if (!old_slot)
126     return;
127   head = (edge_var_map_vector) *old_slot;
128
129   if (head)
130     *new_slot = VEC_copy (edge_var_map, heap, head);
131   else
132     *new_slot = VEC_alloc (edge_var_map, heap, 5);
133 }
134
135
136 /* Return the variable mappings for a given edge.  If there is none, return
137    NULL.  */
138
139 edge_var_map_vector
140 redirect_edge_var_map_vector (edge e)
141 {
142   void **slot;
143
144   /* Hey, what kind of idiot would... you'd be surprised.  */
145   if (!edge_var_maps)
146     return NULL;
147
148   slot = pointer_map_contains (edge_var_maps, e);
149   if (!slot)
150     return NULL;
151
152   return (edge_var_map_vector) *slot;
153 }
154
155 /* Used by redirect_edge_var_map_destroy to free all memory.  */
156
157 static bool
158 free_var_map_entry (const void *key ATTRIBUTE_UNUSED,
159                     void **value,
160                     void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
161 {
162   edge_var_map_vector head = (edge_var_map_vector) *value;
163   VEC_free (edge_var_map, heap, head);
164   return true;
165 }
166
167 /* Clear the edge variable mappings.  */
168
169 void
170 redirect_edge_var_map_destroy (void)
171 {
172   if (edge_var_maps)
173     {
174       pointer_map_traverse (edge_var_maps, free_var_map_entry, NULL);
175       pointer_map_destroy (edge_var_maps);
176       edge_var_maps = NULL;
177     }
178 }
179
180
181 /* Remove the corresponding arguments from the PHI nodes in E's
182    destination block and redirect it to DEST.  Return redirected edge.
183    The list of removed arguments is stored in a vector accessed
184    through edge_var_maps.  */
185
186 edge
187 ssa_redirect_edge (edge e, basic_block dest)
188 {
189   gimple_stmt_iterator gsi;
190   gimple phi;
191
192   redirect_edge_var_map_clear (e);
193
194   /* Remove the appropriate PHI arguments in E's destination block.  */
195   for (gsi = gsi_start_phis (e->dest); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
196     {
197       tree def;
198       source_location locus ;
199
200       phi = gsi_stmt (gsi);
201       def = gimple_phi_arg_def (phi, e->dest_idx);
202       locus = gimple_phi_arg_location (phi, e->dest_idx);
203
204       if (def == NULL_TREE)
205         continue;
206
207       redirect_edge_var_map_add (e, gimple_phi_result (phi), def, locus);
208     }
209
210   e = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
211
212   return e;
213 }
214
215
216 /* Add PHI arguments queued in PENDING_STMT list on edge E to edge
217    E->dest.  */
218
219 void
220 flush_pending_stmts (edge e)
221 {
222   gimple phi;
223   edge_var_map_vector v;
224   edge_var_map *vm;
225   int i;
226   gimple_stmt_iterator gsi;
227
228   v = redirect_edge_var_map_vector (e);
229   if (!v)
230     return;
231
232   for (gsi = gsi_start_phis (e->dest), i = 0;
233        !gsi_end_p (gsi) && VEC_iterate (edge_var_map, v, i, vm);
234        gsi_next (&gsi), i++)
235     {
236       tree def;
237
238       phi = gsi_stmt (gsi);
239       def = redirect_edge_var_map_def (vm);
240       add_phi_arg (phi, def, e, redirect_edge_var_map_location (vm));
241     }
242
243   redirect_edge_var_map_clear (e);
244 }
245
246 /* Given a tree for an expression for which we might want to emit
247    locations or values in debug information (generally a variable, but
248    we might deal with other kinds of trees in the future), return the
249    tree that should be used as the variable of a DEBUG_BIND STMT or
250    VAR_LOCATION INSN or NOTE.  Return NULL if VAR is not to be tracked.  */
251
252 tree
253 target_for_debug_bind (tree var)
254 {
255   if (!MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
256     return NULL_TREE;
257
258   if (TREE_CODE (var) != VAR_DECL
259       && TREE_CODE (var) != PARM_DECL)
260     return NULL_TREE;
261
262   if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (var))
263     return target_for_debug_bind (DECL_VALUE_EXPR (var));
264
265   if (DECL_IGNORED_P (var))
266     return NULL_TREE;
267
268   if (!is_gimple_reg (var))
269     return NULL_TREE;
270
271   return var;
272 }
273
274 /* Called via walk_tree, look for SSA_NAMEs that have already been
275    released.  */
276
277 static tree
278 find_released_ssa_name (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data_)
279 {
280   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data_;
281
282   if (wi && wi->is_lhs)
283     return NULL_TREE;
284
285   if (TREE_CODE (*tp) == SSA_NAME)
286     {
287       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (*tp))
288         return *tp;
289
290       *walk_subtrees = 0;
291     }
292   else if (IS_TYPE_OR_DECL_P (*tp))
293     *walk_subtrees = 0;
294
295   return NULL_TREE;
296 }
297
298 /* Insert a DEBUG BIND stmt before the DEF of VAR if VAR is referenced
299    by other DEBUG stmts, and replace uses of the DEF with the
300    newly-created debug temp.  */
301
302 void
303 insert_debug_temp_for_var_def (gimple_stmt_iterator *gsi, tree var)
304 {
305   imm_use_iterator imm_iter;
306   use_operand_p use_p;
307   gimple stmt;
308   gimple def_stmt = NULL;
309   int usecount = 0;
310   tree value = NULL;
311
312   if (!MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
313     return;
314
315   /* First of all, check whether there are debug stmts that reference
316      this variable and, if there are, decide whether we should use a
317      debug temp.  */
318   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, imm_iter, var)
319     {
320       stmt = USE_STMT (use_p);
321
322       if (!gimple_debug_bind_p (stmt))
323         continue;
324
325       if (usecount++)
326         break;
327
328       if (gimple_debug_bind_get_value (stmt) != var)
329         {
330           /* Count this as an additional use, so as to make sure we
331              use a temp unless VAR's definition has a SINGLE_RHS that
332              can be shared.  */
333           usecount++;
334           break;
335         }
336     }
337
338   if (!usecount)
339     return;
340
341   if (gsi)
342     def_stmt = gsi_stmt (*gsi);
343   else
344     def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
345
346   /* If we didn't get an insertion point, and the stmt has already
347      been removed, we won't be able to insert the debug bind stmt, so
348      we'll have to drop debug information.  */
349   if (gimple_code (def_stmt) == GIMPLE_PHI)
350     {
351       value = degenerate_phi_result (def_stmt);
352       if (value && walk_tree (&value, find_released_ssa_name, NULL, NULL))
353         value = NULL;
354     }
355   else if (is_gimple_assign (def_stmt))
356     {
357       bool no_value = false;
358
359       if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
360         {
361           struct walk_stmt_info wi;
362
363           memset (&wi, 0, sizeof (wi));
364
365           /* When removing blocks without following reverse dominance
366              order, we may sometimes encounter SSA_NAMEs that have
367              already been released, referenced in other SSA_DEFs that
368              we're about to release.  Consider:
369
370              <bb X>:
371              v_1 = foo;
372
373              <bb Y>:
374              w_2 = v_1 + bar;
375              # DEBUG w => w_2
376
377              If we deleted BB X first, propagating the value of w_2
378              won't do us any good.  It's too late to recover their
379              original definition of v_1: when it was deleted, it was
380              only referenced in other DEFs, it couldn't possibly know
381              it should have been retained, and propagating every
382              single DEF just in case it might have to be propagated
383              into a DEBUG STMT would probably be too wasteful.
384
385              When dominator information is not readily available, we
386              check for and accept some loss of debug information.  But
387              if it is available, there's no excuse for us to remove
388              blocks in the wrong order, so we don't even check for
389              dead SSA NAMEs.  SSA verification shall catch any
390              errors.  */
391           if ((!gsi && !gimple_bb (def_stmt))
392               || walk_gimple_op (def_stmt, find_released_ssa_name, &wi))
393             no_value = true;
394         }
395
396       if (!no_value)
397         value = gimple_assign_rhs_to_tree (def_stmt);
398     }
399
400   if (value)
401     {
402       /* If there's a single use of VAR, and VAR is the entire debug
403          expression (usecount would have been incremented again
404          otherwise), and the definition involves only constants and
405          SSA names, then we can propagate VALUE into this single use,
406          avoiding the temp.
407
408          We can also avoid using a temp if VALUE can be shared and
409          propagated into all uses, without generating expressions that
410          wouldn't be valid gimple RHSs.
411
412          Other cases that would require unsharing or non-gimple RHSs
413          are deferred to a debug temp, although we could avoid temps
414          at the expense of duplication of expressions.  */
415
416       if (CONSTANT_CLASS_P (value)
417           || gimple_code (def_stmt) == GIMPLE_PHI
418           || (usecount == 1
419               && (!gimple_assign_single_p (def_stmt)
420                   || is_gimple_min_invariant (value)))
421           || is_gimple_reg (value))
422         value = unshare_expr (value);
423       else
424         {
425           gimple def_temp;
426           tree vexpr = make_node (DEBUG_EXPR_DECL);
427
428           def_temp = gimple_build_debug_bind (vexpr,
429                                               unshare_expr (value),
430                                               def_stmt);
431
432           DECL_ARTIFICIAL (vexpr) = 1;
433           TREE_TYPE (vexpr) = TREE_TYPE (value);
434           if (DECL_P (value))
435             DECL_MODE (vexpr) = DECL_MODE (value);
436           else
437             DECL_MODE (vexpr) = TYPE_MODE (TREE_TYPE (value));
438
439           if (gsi)
440             gsi_insert_before (gsi, def_temp, GSI_SAME_STMT);
441           else
442             {
443               gimple_stmt_iterator ngsi = gsi_for_stmt (def_stmt);
444               gsi_insert_before (&ngsi, def_temp, GSI_SAME_STMT);
445             }
446
447           value = vexpr;
448         }
449     }
450
451   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, imm_iter, var)
452     {
453       if (!gimple_debug_bind_p (stmt))
454         continue;
455
456       if (value)
457         FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, imm_iter)
458           /* unshare_expr is not needed here.  vexpr is either a
459              SINGLE_RHS, that can be safely shared, some other RHS
460              that was unshared when we found it had a single debug
461              use, or a DEBUG_EXPR_DECL, that can be safely
462              shared.  */
463           SET_USE (use_p, value);
464       else
465         gimple_debug_bind_reset_value (stmt);
466
467       update_stmt (stmt);
468     }
469 }
470
471
472 /* Insert a DEBUG BIND stmt before STMT for each DEF referenced by
473    other DEBUG stmts, and replace uses of the DEF with the
474    newly-created debug temp.  */
475
476 void
477 insert_debug_temps_for_defs (gimple_stmt_iterator *gsi)
478 {
479   gimple stmt;
480   ssa_op_iter op_iter;
481   def_operand_p def_p;
482
483   if (!MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
484     return;
485
486   stmt = gsi_stmt (*gsi);
487
488   FOR_EACH_PHI_OR_STMT_DEF (def_p, stmt, op_iter, SSA_OP_DEF)
489     {
490       tree var = DEF_FROM_PTR (def_p);
491
492       if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
493         continue;
494
495       insert_debug_temp_for_var_def (gsi, var);
496     }
497 }
498
499 /* Delete SSA DEFs for SSA versions in the TOREMOVE bitmap, removing
500    dominated stmts before their dominators, so that release_ssa_defs
501    stands a chance of propagating DEFs into debug bind stmts.  */
502
503 void
504 release_defs_bitset (bitmap toremove)
505 {
506   unsigned j;
507   bitmap_iterator bi;
508
509   /* Performing a topological sort is probably overkill, this will
510      most likely run in slightly superlinear time, rather than the
511      pathological quadratic worst case.  */
512   while (!bitmap_empty_p (toremove))
513     EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (toremove, 0, j, bi)
514       {
515         bool remove_now = true;
516         tree var = ssa_name (j);
517         gimple stmt;
518         imm_use_iterator uit;
519
520         FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, uit, var)
521           {
522             ssa_op_iter dit;
523             def_operand_p def_p;
524
525             /* We can't propagate PHI nodes into debug stmts.  */
526             if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI
527                 || is_gimple_debug (stmt))
528               continue;
529
530             /* If we find another definition to remove that uses
531                the one we're looking at, defer the removal of this
532                one, so that it can be propagated into debug stmts
533                after the other is.  */
534             FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, stmt, dit, SSA_OP_DEF)
535               {
536                 tree odef = DEF_FROM_PTR (def_p);
537
538                 if (bitmap_bit_p (toremove, SSA_NAME_VERSION (odef)))
539                   {
540                     remove_now = false;
541                     break;
542                   }
543               }
544
545             if (!remove_now)
546               BREAK_FROM_IMM_USE_STMT (uit);
547           }
548
549         if (remove_now)
550           {
551             gimple def = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
552             gimple_stmt_iterator gsi = gsi_for_stmt (def);
553
554             if (gimple_code (def) == GIMPLE_PHI)
555               remove_phi_node (&gsi, true);
556             else
557               {
558                 gsi_remove (&gsi, true);
559                 release_defs (def);
560               }
561
562             bitmap_clear_bit (toremove, j);
563           }
564       }
565 }
566
567 /* Return true if SSA_NAME is malformed and mark it visited.
568
569    IS_VIRTUAL is true if this SSA_NAME was found inside a virtual
570       operand.  */
571
572 static bool
573 verify_ssa_name (tree ssa_name, bool is_virtual)
574 {
575   if (TREE_CODE (ssa_name) != SSA_NAME)
576     {
577       error ("expected an SSA_NAME object");
578       return true;
579     }
580
581   if (TREE_TYPE (ssa_name) != TREE_TYPE (SSA_NAME_VAR (ssa_name)))
582     {
583       error ("type mismatch between an SSA_NAME and its symbol");
584       return true;
585     }
586
587   if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (ssa_name))
588     {
589       error ("found an SSA_NAME that had been released into the free pool");
590       return true;
591     }
592
593   if (is_virtual && is_gimple_reg (ssa_name))
594     {
595       error ("found a virtual definition for a GIMPLE register");
596       return true;
597     }
598
599   if (is_virtual && SSA_NAME_VAR (ssa_name) != gimple_vop (cfun))
600     {
601       error ("virtual SSA name for non-VOP decl");
602       return true;
603     }
604
605   if (!is_virtual && !is_gimple_reg (ssa_name))
606     {
607       error ("found a real definition for a non-register");
608       return true;
609     }
610
611   if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa_name)
612       && !gimple_nop_p (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name)))
613     {
614       error ("found a default name with a non-empty defining statement");
615       return true;
616     }
617
618   return false;
619 }
620
621
622 /* Return true if the definition of SSA_NAME at block BB is malformed.
623
624    STMT is the statement where SSA_NAME is created.
625
626    DEFINITION_BLOCK is an array of basic blocks indexed by SSA_NAME
627       version numbers.  If DEFINITION_BLOCK[SSA_NAME_VERSION] is set,
628       it means that the block in that array slot contains the
629       definition of SSA_NAME.
630
631    IS_VIRTUAL is true if SSA_NAME is created by a VDEF.  */
632
633 static bool
634 verify_def (basic_block bb, basic_block *definition_block, tree ssa_name,
635             gimple stmt, bool is_virtual)
636 {
637   if (verify_ssa_name (ssa_name, is_virtual))
638     goto err;
639
640   if (definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)])
641     {
642       error ("SSA_NAME created in two different blocks %i and %i",
643              definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)]->index, bb->index);
644       goto err;
645     }
646
647   definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)] = bb;
648
649   if (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name) != stmt)
650     {
651       error ("SSA_NAME_DEF_STMT is wrong");
652       fprintf (stderr, "Expected definition statement:\n");
653       print_gimple_stmt (stderr, SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name), 4, TDF_VOPS);
654       fprintf (stderr, "\nActual definition statement:\n");
655       print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, TDF_VOPS);
656       goto err;
657     }
658
659   return false;
660
661 err:
662   fprintf (stderr, "while verifying SSA_NAME ");
663   print_generic_expr (stderr, ssa_name, 0);
664   fprintf (stderr, " in statement\n");
665   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, TDF_VOPS);
666
667   return true;
668 }
669
670
671 /* Return true if the use of SSA_NAME at statement STMT in block BB is
672    malformed.
673
674    DEF_BB is the block where SSA_NAME was found to be created.
675
676    IDOM contains immediate dominator information for the flowgraph.
677
678    CHECK_ABNORMAL is true if the caller wants to check whether this use
679       is flowing through an abnormal edge (only used when checking PHI
680       arguments).
681
682    If NAMES_DEFINED_IN_BB is not NULL, it contains a bitmap of ssa names
683      that are defined before STMT in basic block BB.  */
684
685 static bool
686 verify_use (basic_block bb, basic_block def_bb, use_operand_p use_p,
687             gimple stmt, bool check_abnormal, bitmap names_defined_in_bb)
688 {
689   bool err = false;
690   tree ssa_name = USE_FROM_PTR (use_p);
691
692   if (!TREE_VISITED (ssa_name))
693     if (verify_imm_links (stderr, ssa_name))
694       err = true;
695
696   TREE_VISITED (ssa_name) = 1;
697
698   if (gimple_nop_p (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name))
699       && SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa_name))
700     ; /* Default definitions have empty statements.  Nothing to do.  */
701   else if (!def_bb)
702     {
703       error ("missing definition");
704       err = true;
705     }
706   else if (bb != def_bb
707            && !dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb, def_bb))
708     {
709       error ("definition in block %i does not dominate use in block %i",
710              def_bb->index, bb->index);
711       err = true;
712     }
713   else if (bb == def_bb
714            && names_defined_in_bb != NULL
715            && !bitmap_bit_p (names_defined_in_bb, SSA_NAME_VERSION (ssa_name)))
716     {
717       error ("definition in block %i follows the use", def_bb->index);
718       err = true;
719     }
720
721   if (check_abnormal
722       && !SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (ssa_name))
723     {
724       error ("SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI should be set");
725       err = true;
726     }
727
728   /* Make sure the use is in an appropriate list by checking the previous
729      element to make sure it's the same.  */
730   if (use_p->prev == NULL)
731     {
732       error ("no immediate_use list");
733       err = true;
734     }
735   else
736     {
737       tree listvar;
738       if (use_p->prev->use == NULL)
739         listvar = use_p->prev->loc.ssa_name;
740       else
741         listvar = USE_FROM_PTR (use_p->prev);
742       if (listvar != ssa_name)
743         {
744           error ("wrong immediate use list");
745           err = true;
746         }
747     }
748
749   if (err)
750     {
751       fprintf (stderr, "for SSA_NAME: ");
752       print_generic_expr (stderr, ssa_name, TDF_VOPS);
753       fprintf (stderr, " in statement:\n");
754       print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS);
755     }
756
757   return err;
758 }
759
760
761 /* Return true if any of the arguments for PHI node PHI at block BB is
762    malformed.
763
764    DEFINITION_BLOCK is an array of basic blocks indexed by SSA_NAME
765       version numbers.  If DEFINITION_BLOCK[SSA_NAME_VERSION] is set,
766       it means that the block in that array slot contains the
767       definition of SSA_NAME.  */
768
769 static bool
770 verify_phi_args (gimple phi, basic_block bb, basic_block *definition_block)
771 {
772   edge e;
773   bool err = false;
774   size_t i, phi_num_args = gimple_phi_num_args (phi);
775
776   if (EDGE_COUNT (bb->preds) != phi_num_args)
777     {
778       error ("incoming edge count does not match number of PHI arguments");
779       err = true;
780       goto error;
781     }
782
783   for (i = 0; i < phi_num_args; i++)
784     {
785       use_operand_p op_p = gimple_phi_arg_imm_use_ptr (phi, i);
786       tree op = USE_FROM_PTR (op_p);
787
788       e = EDGE_PRED (bb, i);
789
790       if (op == NULL_TREE)
791         {
792           error ("PHI argument is missing for edge %d->%d",
793                  e->src->index,
794                  e->dest->index);
795           err = true;
796           goto error;
797         }
798
799       if (TREE_CODE (op) != SSA_NAME && !is_gimple_min_invariant (op))
800         {
801           error ("PHI argument is not SSA_NAME, or invariant");
802           err = true;
803         }
804
805       if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
806         {
807           err = verify_ssa_name (op, !is_gimple_reg (gimple_phi_result (phi)));
808           err |= verify_use (e->src, definition_block[SSA_NAME_VERSION (op)],
809                              op_p, phi, e->flags & EDGE_ABNORMAL, NULL);
810         }
811
812       if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
813         {
814           tree base = TREE_OPERAND (op, 0);
815           while (handled_component_p (base))
816             base = TREE_OPERAND (base, 0);
817           if ((TREE_CODE (base) == VAR_DECL
818                || TREE_CODE (base) == PARM_DECL
819                || TREE_CODE (base) == RESULT_DECL)
820               && !TREE_ADDRESSABLE (base))
821             {
822               error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
823               err = true;
824             }
825         }
826
827       if (e->dest != bb)
828         {
829           error ("wrong edge %d->%d for PHI argument",
830                  e->src->index, e->dest->index);
831           err = true;
832         }
833
834       if (err)
835         {
836           fprintf (stderr, "PHI argument\n");
837           print_generic_stmt (stderr, op, TDF_VOPS);
838           goto error;
839         }
840     }
841
842 error:
843   if (err)
844     {
845       fprintf (stderr, "for PHI node\n");
846       print_gimple_stmt (stderr, phi, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
847     }
848
849
850   return err;
851 }
852
853
854 /* Verify common invariants in the SSA web.
855    TODO: verify the variable annotations.  */
856
857 void
858 verify_ssa (bool check_modified_stmt)
859 {
860   size_t i;
861   basic_block bb;
862   basic_block *definition_block = XCNEWVEC (basic_block, num_ssa_names);
863   ssa_op_iter iter;
864   tree op;
865   enum dom_state orig_dom_state = dom_info_state (CDI_DOMINATORS);
866   bitmap names_defined_in_bb = BITMAP_ALLOC (NULL);
867
868   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
869
870   verify_stmts ();
871
872   timevar_push (TV_TREE_SSA_VERIFY);
873
874   /* Keep track of SSA names present in the IL.  */
875   for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
876     {
877       tree name = ssa_name (i);
878       if (name)
879         {
880           gimple stmt;
881           TREE_VISITED (name) = 0;
882
883           stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (name);
884           if (!gimple_nop_p (stmt))
885             {
886               basic_block bb = gimple_bb (stmt);
887               verify_def (bb, definition_block,
888                           name, stmt, !is_gimple_reg (name));
889
890             }
891         }
892     }
893
894   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
895
896   /* Now verify all the uses and make sure they agree with the definitions
897      found in the previous pass.  */
898   FOR_EACH_BB (bb)
899     {
900       edge e;
901       gimple phi;
902       edge_iterator ei;
903       gimple_stmt_iterator gsi;
904
905       /* Make sure that all edges have a clear 'aux' field.  */
906       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
907         {
908           if (e->aux)
909             {
910               error ("AUX pointer initialized for edge %d->%d", e->src->index,
911                       e->dest->index);
912               goto err;
913             }
914         }
915
916       /* Verify the arguments for every PHI node in the block.  */
917       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
918         {
919           phi = gsi_stmt (gsi);
920           if (verify_phi_args (phi, bb, definition_block))
921             goto err;
922
923           bitmap_set_bit (names_defined_in_bb,
924                           SSA_NAME_VERSION (gimple_phi_result (phi)));
925         }
926
927       /* Now verify all the uses and vuses in every statement of the block.  */
928       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
929         {
930           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
931           use_operand_p use_p;
932           bool has_err;
933
934           if (check_modified_stmt && gimple_modified_p (stmt))
935             {
936               error ("stmt (%p) marked modified after optimization pass: ",
937                      (void *)stmt);
938               print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS);
939               goto err;
940             }
941
942           if (is_gimple_assign (stmt)
943               && TREE_CODE (gimple_assign_lhs (stmt)) != SSA_NAME)
944             {
945               tree lhs, base_address;
946
947               lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
948               base_address = get_base_address (lhs);
949
950               if (base_address
951                   && SSA_VAR_P (base_address)
952                   && !gimple_vdef (stmt)
953                   && optimize > 0)
954                 {
955                   error ("statement makes a memory store, but has no VDEFS");
956                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS);
957                   goto err;
958                 }
959             }
960           else if (gimple_debug_bind_p (stmt)
961                    && !gimple_debug_bind_has_value_p (stmt))
962             continue;
963
964           /* Verify the single virtual operand and its constraints.  */
965           has_err = false;
966           if (gimple_vdef (stmt))
967             {
968               if (gimple_vdef_op (stmt) == NULL_DEF_OPERAND_P)
969                 {
970                   error ("statement has VDEF operand not in defs list");
971                   has_err = true;
972                 }
973               if (!gimple_vuse (stmt))
974                 {
975                   error ("statement has VDEF but no VUSE operand");
976                   has_err = true;
977                 }
978               else if (SSA_NAME_VAR (gimple_vdef (stmt))
979                        != SSA_NAME_VAR (gimple_vuse (stmt)))
980                 {
981                   error ("VDEF and VUSE do not use the same symbol");
982                   has_err = true;
983                 }
984               has_err |= verify_ssa_name (gimple_vdef (stmt), true);
985             }
986           if (gimple_vuse (stmt))
987             {
988               if  (gimple_vuse_op (stmt) == NULL_USE_OPERAND_P)
989                 {
990                   error ("statement has VUSE operand not in uses list");
991                   has_err = true;
992                 }
993               has_err |= verify_ssa_name (gimple_vuse (stmt), true);
994             }
995           if (has_err)
996             {
997               error ("in statement");
998               print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
999               goto err;
1000             }
1001
1002           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_USE|SSA_OP_DEF)
1003             {
1004               if (verify_ssa_name (op, false))
1005                 {
1006                   error ("in statement");
1007                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
1008                   goto err;
1009                 }
1010             }
1011
1012           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_USE|SSA_OP_VUSE)
1013             {
1014               op = USE_FROM_PTR (use_p);
1015               if (verify_use (bb, definition_block[SSA_NAME_VERSION (op)],
1016                               use_p, stmt, false, names_defined_in_bb))
1017                 goto err;
1018             }
1019
1020           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
1021             {
1022               if (SSA_NAME_DEF_STMT (op) != stmt)
1023                 {
1024                   error ("SSA_NAME_DEF_STMT is wrong");
1025                   fprintf (stderr, "Expected definition statement:\n");
1026                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, TDF_VOPS);
1027                   fprintf (stderr, "\nActual definition statement:\n");
1028                   print_gimple_stmt (stderr, SSA_NAME_DEF_STMT (op),
1029                                      4, TDF_VOPS);
1030                   goto err;
1031                 }
1032               bitmap_set_bit (names_defined_in_bb, SSA_NAME_VERSION (op));
1033             }
1034         }
1035
1036       bitmap_clear (names_defined_in_bb);
1037     }
1038
1039   free (definition_block);
1040
1041   /* Restore the dominance information to its prior known state, so
1042      that we do not perturb the compiler's subsequent behavior.  */
1043   if (orig_dom_state == DOM_NONE)
1044     free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1045   else
1046     set_dom_info_availability (CDI_DOMINATORS, orig_dom_state);
1047
1048   BITMAP_FREE (names_defined_in_bb);
1049   timevar_pop (TV_TREE_SSA_VERIFY);
1050   return;
1051
1052 err:
1053   internal_error ("verify_ssa failed");
1054 }
1055
1056 /* Return true if the uid in both int tree maps are equal.  */
1057
1058 int
1059 int_tree_map_eq (const void *va, const void *vb)
1060 {
1061   const struct int_tree_map *a = (const struct int_tree_map *) va;
1062   const struct int_tree_map *b = (const struct int_tree_map *) vb;
1063   return (a->uid == b->uid);
1064 }
1065
1066 /* Hash a UID in a int_tree_map.  */
1067
1068 unsigned int
1069 int_tree_map_hash (const void *item)
1070 {
1071   return ((const struct int_tree_map *)item)->uid;
1072 }
1073
1074 /* Return true if the DECL_UID in both trees are equal.  */
1075
1076 int
1077 uid_decl_map_eq (const void *va, const void *vb)
1078 {
1079   const_tree a = (const_tree) va;
1080   const_tree b = (const_tree) vb;
1081   return (a->decl_minimal.uid == b->decl_minimal.uid);
1082 }
1083
1084 /* Hash a tree in a uid_decl_map.  */
1085
1086 unsigned int
1087 uid_decl_map_hash (const void *item)
1088 {
1089   return ((const_tree)item)->decl_minimal.uid;
1090 }
1091
1092 /* Return true if the DECL_UID in both trees are equal.  */
1093
1094 static int
1095 uid_ssaname_map_eq (const void *va, const void *vb)
1096 {
1097   const_tree a = (const_tree) va;
1098   const_tree b = (const_tree) vb;
1099   return (a->ssa_name.var->decl_minimal.uid == b->ssa_name.var->decl_minimal.uid);
1100 }
1101
1102 /* Hash a tree in a uid_decl_map.  */
1103
1104 static unsigned int
1105 uid_ssaname_map_hash (const void *item)
1106 {
1107   return ((const_tree)item)->ssa_name.var->decl_minimal.uid;
1108 }
1109
1110
1111 /* Initialize global DFA and SSA structures.  */
1112
1113 void
1114 init_tree_ssa (struct function *fn)
1115 {
1116   fn->gimple_df = GGC_CNEW (struct gimple_df);
1117   fn->gimple_df->referenced_vars = htab_create_ggc (20, uid_decl_map_hash,
1118                                                     uid_decl_map_eq, NULL);
1119   fn->gimple_df->default_defs = htab_create_ggc (20, uid_ssaname_map_hash,
1120                                                  uid_ssaname_map_eq, NULL);
1121   pt_solution_reset (&fn->gimple_df->escaped);
1122   pt_solution_reset (&fn->gimple_df->callused);
1123   init_ssanames (fn, 0);
1124   init_phinodes ();
1125 }
1126
1127
1128 /* Deallocate memory associated with SSA data structures for FNDECL.  */
1129
1130 void
1131 delete_tree_ssa (void)
1132 {
1133   referenced_var_iterator rvi;
1134   tree var;
1135
1136   /* Remove annotations from every referenced local variable.  */
1137   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (var, rvi)
1138     {
1139       if (is_global_var (var))
1140         continue;
1141       if (var_ann (var))
1142         {
1143           ggc_free (var_ann (var));
1144           *DECL_VAR_ANN_PTR (var) = NULL;
1145         }
1146     }
1147   htab_delete (gimple_referenced_vars (cfun));
1148   cfun->gimple_df->referenced_vars = NULL;
1149
1150   fini_ssanames ();
1151   fini_phinodes ();
1152
1153   /* We no longer maintain the SSA operand cache at this point.  */
1154   if (ssa_operands_active ())
1155     fini_ssa_operands ();
1156
1157   delete_alias_heapvars ();
1158
1159   htab_delete (cfun->gimple_df->default_defs);
1160   cfun->gimple_df->default_defs = NULL;
1161   pt_solution_reset (&cfun->gimple_df->escaped);
1162   pt_solution_reset (&cfun->gimple_df->callused);
1163   if (cfun->gimple_df->decls_to_pointers != NULL)
1164     pointer_map_destroy (cfun->gimple_df->decls_to_pointers);
1165   cfun->gimple_df->decls_to_pointers = NULL;
1166   cfun->gimple_df->modified_noreturn_calls = NULL;
1167   cfun->gimple_df = NULL;
1168
1169   /* We no longer need the edge variable maps.  */
1170   redirect_edge_var_map_destroy ();
1171 }
1172
1173 /* Return true if the conversion from INNER_TYPE to OUTER_TYPE is a
1174    useless type conversion, otherwise return false.
1175
1176    This function implicitly defines the middle-end type system.  With
1177    the notion of 'a < b' meaning that useless_type_conversion_p (a, b)
1178    holds and 'a > b' meaning that useless_type_conversion_p (b, a) holds,
1179    the following invariants shall be fulfilled:
1180
1181      1) useless_type_conversion_p is transitive.
1182         If a < b and b < c then a < c.
1183
1184      2) useless_type_conversion_p is not symmetric.
1185         From a < b does not follow a > b.
1186
1187      3) Types define the available set of operations applicable to values.
1188         A type conversion is useless if the operations for the target type
1189         is a subset of the operations for the source type.  For example
1190         casts to void* are useless, casts from void* are not (void* can't
1191         be dereferenced or offsetted, but copied, hence its set of operations
1192         is a strict subset of that of all other data pointer types).  Casts
1193         to const T* are useless (can't be written to), casts from const T*
1194         to T* are not.  */
1195
1196 bool
1197 useless_type_conversion_p (tree outer_type, tree inner_type)
1198 {
1199   /* Do the following before stripping toplevel qualifiers.  */
1200   if (POINTER_TYPE_P (inner_type)
1201       && POINTER_TYPE_P (outer_type))
1202     {
1203       /* Do not lose casts between pointers to different address spaces.  */
1204       if (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (outer_type))
1205           != TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (inner_type)))
1206         return false;
1207
1208       /* If the outer type is (void *) or a pointer to an incomplete
1209          record type or a pointer to an unprototyped function,
1210          then the conversion is not necessary.  */
1211       if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (outer_type))
1212           || ((TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) == FUNCTION_TYPE
1213                || TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) == METHOD_TYPE)
1214               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type))
1215                   == TREE_CODE (TREE_TYPE (inner_type)))
1216               && !TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (outer_type))
1217               && useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (outer_type)),
1218                                             TREE_TYPE (TREE_TYPE (inner_type)))))
1219         return true;
1220
1221       /* Do not lose casts to restrict qualified pointers.  */
1222       if ((TYPE_RESTRICT (outer_type)
1223            != TYPE_RESTRICT (inner_type))
1224           && TYPE_RESTRICT (outer_type))
1225         return false;
1226     }
1227
1228   /* From now on qualifiers on value types do not matter.  */
1229   inner_type = TYPE_MAIN_VARIANT (inner_type);
1230   outer_type = TYPE_MAIN_VARIANT (outer_type);
1231
1232   if (inner_type == outer_type)
1233     return true;
1234
1235   /* If we know the canonical types, compare them.  */
1236   if (TYPE_CANONICAL (inner_type)
1237       && TYPE_CANONICAL (inner_type) == TYPE_CANONICAL (outer_type))
1238     return true;
1239
1240   /* Changes in machine mode are never useless conversions unless we
1241      deal with aggregate types in which case we defer to later checks.  */
1242   if (TYPE_MODE (inner_type) != TYPE_MODE (outer_type)
1243       && !AGGREGATE_TYPE_P (inner_type))
1244     return false;
1245
1246   /* If both the inner and outer types are integral types, then the
1247      conversion is not necessary if they have the same mode and
1248      signedness and precision, and both or neither are boolean.  */
1249   if (INTEGRAL_TYPE_P (inner_type)
1250       && INTEGRAL_TYPE_P (outer_type))
1251     {
1252       /* Preserve changes in signedness or precision.  */
1253       if (TYPE_UNSIGNED (inner_type) != TYPE_UNSIGNED (outer_type)
1254           || TYPE_PRECISION (inner_type) != TYPE_PRECISION (outer_type))
1255         return false;
1256
1257       /* We don't need to preserve changes in the types minimum or
1258          maximum value in general as these do not generate code
1259          unless the types precisions are different.  */
1260       return true;
1261     }
1262
1263   /* Scalar floating point types with the same mode are compatible.  */
1264   else if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (inner_type)
1265            && SCALAR_FLOAT_TYPE_P (outer_type))
1266     return true;
1267
1268   /* Fixed point types with the same mode are compatible.  */
1269   else if (FIXED_POINT_TYPE_P (inner_type)
1270            && FIXED_POINT_TYPE_P (outer_type))
1271     return true;
1272
1273   /* We need to take special care recursing to pointed-to types.  */
1274   else if (POINTER_TYPE_P (inner_type)
1275            && POINTER_TYPE_P (outer_type))
1276     {
1277       /* Don't lose casts between pointers to volatile and non-volatile
1278          qualified types.  Doing so would result in changing the semantics
1279          of later accesses.  For function types the volatile qualifier
1280          is used to indicate noreturn functions.  */
1281       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) != FUNCTION_TYPE
1282           && TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) != METHOD_TYPE
1283           && TREE_CODE (TREE_TYPE (inner_type)) != FUNCTION_TYPE
1284           && TREE_CODE (TREE_TYPE (inner_type)) != METHOD_TYPE
1285           && (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (outer_type))
1286               != TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (inner_type)))
1287           && TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (outer_type)))
1288         return false;
1289
1290       /* We require explicit conversions from incomplete target types.  */
1291       if (!COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (inner_type))
1292           && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (outer_type)))
1293         return false;
1294
1295       /* Do not lose casts between pointers that when dereferenced access
1296          memory with different alias sets.  */
1297       if (get_deref_alias_set (inner_type) != get_deref_alias_set (outer_type))
1298         return false;
1299
1300       /* We do not care for const qualification of the pointed-to types
1301          as const qualification has no semantic value to the middle-end.  */
1302
1303       /* Otherwise pointers/references are equivalent if their pointed
1304          to types are effectively the same.  We can strip qualifiers
1305          on pointed-to types for further comparison, which is done in
1306          the callee.  Note we have to use true compatibility here
1307          because addresses are subject to propagation into dereferences
1308          and thus might get the original type exposed which is equivalent
1309          to a reverse conversion.  */
1310       return types_compatible_p (TREE_TYPE (outer_type),
1311                                  TREE_TYPE (inner_type));
1312     }
1313
1314   /* Recurse for complex types.  */
1315   else if (TREE_CODE (inner_type) == COMPLEX_TYPE
1316            && TREE_CODE (outer_type) == COMPLEX_TYPE)
1317     return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1318                                       TREE_TYPE (inner_type));
1319
1320   /* Recurse for vector types with the same number of subparts.  */
1321   else if (TREE_CODE (inner_type) == VECTOR_TYPE
1322            && TREE_CODE (outer_type) == VECTOR_TYPE
1323            && TYPE_PRECISION (inner_type) == TYPE_PRECISION (outer_type))
1324     return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1325                                       TREE_TYPE (inner_type));
1326
1327   else if (TREE_CODE (inner_type) == ARRAY_TYPE
1328            && TREE_CODE (outer_type) == ARRAY_TYPE)
1329     {
1330       /* Preserve string attributes.  */
1331       if (TYPE_STRING_FLAG (inner_type) != TYPE_STRING_FLAG (outer_type))
1332         return false;
1333
1334       /* Conversions from array types with unknown extent to
1335          array types with known extent are not useless.  */
1336       if (!TYPE_DOMAIN (inner_type)
1337           && TYPE_DOMAIN (outer_type))
1338         return false;
1339
1340       /* Nor are conversions from array types with non-constant size to
1341          array types with constant size or to different size.  */
1342       if (TYPE_SIZE (outer_type)
1343           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (outer_type)) == INTEGER_CST
1344           && (!TYPE_SIZE (inner_type)
1345               || TREE_CODE (TYPE_SIZE (inner_type)) != INTEGER_CST
1346               || !tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (outer_type),
1347                                       TYPE_SIZE (inner_type))))
1348         return false;
1349
1350       /* Check conversions between arrays with partially known extents.
1351          If the array min/max values are constant they have to match.
1352          Otherwise allow conversions to unknown and variable extents.
1353          In particular this declares conversions that may change the
1354          mode to BLKmode as useless.  */
1355       if (TYPE_DOMAIN (inner_type)
1356           && TYPE_DOMAIN (outer_type)
1357           && TYPE_DOMAIN (inner_type) != TYPE_DOMAIN (outer_type))
1358         {
1359           tree inner_min = TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (inner_type));
1360           tree outer_min = TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (outer_type));
1361           tree inner_max = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (inner_type));
1362           tree outer_max = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (outer_type));
1363
1364           /* After gimplification a variable min/max value carries no
1365              additional information compared to a NULL value.  All that
1366              matters has been lowered to be part of the IL.  */
1367           if (inner_min && TREE_CODE (inner_min) != INTEGER_CST)
1368             inner_min = NULL_TREE;
1369           if (outer_min && TREE_CODE (outer_min) != INTEGER_CST)
1370             outer_min = NULL_TREE;
1371           if (inner_max && TREE_CODE (inner_max) != INTEGER_CST)
1372             inner_max = NULL_TREE;
1373           if (outer_max && TREE_CODE (outer_max) != INTEGER_CST)
1374             outer_max = NULL_TREE;
1375
1376           /* Conversions NULL / variable <- cst are useless, but not
1377              the other way around.  */
1378           if (outer_min
1379               && (!inner_min
1380                   || !tree_int_cst_equal (inner_min, outer_min)))
1381             return false;
1382           if (outer_max
1383               && (!inner_max
1384                   || !tree_int_cst_equal (inner_max, outer_max)))
1385             return false;
1386         }
1387
1388       /* Recurse on the element check.  */
1389       return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1390                                         TREE_TYPE (inner_type));
1391     }
1392
1393   else if ((TREE_CODE (inner_type) == FUNCTION_TYPE
1394             || TREE_CODE (inner_type) == METHOD_TYPE)
1395            && TREE_CODE (inner_type) == TREE_CODE (outer_type))
1396     {
1397       tree outer_parm, inner_parm;
1398
1399       /* If the return types are not compatible bail out.  */
1400       if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1401                                       TREE_TYPE (inner_type)))
1402         return false;
1403
1404       /* Method types should belong to a compatible base class.  */
1405       if (TREE_CODE (inner_type) == METHOD_TYPE
1406           && !useless_type_conversion_p (TYPE_METHOD_BASETYPE (outer_type),
1407                                          TYPE_METHOD_BASETYPE (inner_type)))
1408         return false;
1409
1410       /* A conversion to an unprototyped argument list is ok.  */
1411       if (!TYPE_ARG_TYPES (outer_type))
1412         return true;
1413
1414       /* If the unqualified argument types are compatible the conversion
1415          is useless.  */
1416       if (TYPE_ARG_TYPES (outer_type) == TYPE_ARG_TYPES (inner_type))
1417         return true;
1418
1419       for (outer_parm = TYPE_ARG_TYPES (outer_type),
1420            inner_parm = TYPE_ARG_TYPES (inner_type);
1421            outer_parm && inner_parm;
1422            outer_parm = TREE_CHAIN (outer_parm),
1423            inner_parm = TREE_CHAIN (inner_parm))
1424         if (!useless_type_conversion_p
1425                (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (outer_parm)),
1426                 TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (inner_parm))))
1427           return false;
1428
1429       /* If there is a mismatch in the number of arguments the functions
1430          are not compatible.  */
1431       if (outer_parm || inner_parm)
1432         return false;
1433
1434       /* Defer to the target if necessary.  */
1435       if (TYPE_ATTRIBUTES (inner_type) || TYPE_ATTRIBUTES (outer_type))
1436         return targetm.comp_type_attributes (outer_type, inner_type) != 0;
1437
1438       return true;
1439     }
1440
1441   /* For aggregates we rely on TYPE_CANONICAL exclusively and require
1442      explicit conversions for types involving to be structurally
1443      compared types.  */
1444   else if (AGGREGATE_TYPE_P (inner_type)
1445            && TREE_CODE (inner_type) == TREE_CODE (outer_type))
1446     return false;
1447
1448   return false;
1449 }
1450
1451 /* Return true if a conversion from either type of TYPE1 and TYPE2
1452    to the other is not required.  Otherwise return false.  */
1453
1454 bool
1455 types_compatible_p (tree type1, tree type2)
1456 {
1457   return (type1 == type2
1458           || (useless_type_conversion_p (type1, type2)
1459               && useless_type_conversion_p (type2, type1)));
1460 }
1461
1462 /* Return true if EXPR is a useless type conversion, otherwise return
1463    false.  */
1464
1465 bool
1466 tree_ssa_useless_type_conversion (tree expr)
1467 {
1468   /* If we have an assignment that merely uses a NOP_EXPR to change
1469      the top of the RHS to the type of the LHS and the type conversion
1470      is "safe", then strip away the type conversion so that we can
1471      enter LHS = RHS into the const_and_copies table.  */
1472   if (CONVERT_EXPR_P (expr)
1473       || TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR
1474       || TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
1475     return useless_type_conversion_p
1476       (TREE_TYPE (expr),
1477        TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)));
1478
1479   return false;
1480 }
1481
1482 /* Strip conversions from EXP according to
1483    tree_ssa_useless_type_conversion and return the resulting
1484    expression.  */
1485
1486 tree
1487 tree_ssa_strip_useless_type_conversions (tree exp)
1488 {
1489   while (tree_ssa_useless_type_conversion (exp))
1490     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1491   return exp;
1492 }
1493
1494
1495 /* Internal helper for walk_use_def_chains.  VAR, FN and DATA are as
1496    described in walk_use_def_chains.
1497
1498    VISITED is a pointer set used to mark visited SSA_NAMEs to avoid
1499       infinite loops.  We used to have a bitmap for this to just mark
1500       SSA versions we had visited.  But non-sparse bitmaps are way too
1501       expensive, while sparse bitmaps may cause quadratic behavior.
1502
1503    IS_DFS is true if the caller wants to perform a depth-first search
1504       when visiting PHI nodes.  A DFS will visit each PHI argument and
1505       call FN after each one.  Otherwise, all the arguments are
1506       visited first and then FN is called with each of the visited
1507       arguments in a separate pass.  */
1508
1509 static bool
1510 walk_use_def_chains_1 (tree var, walk_use_def_chains_fn fn, void *data,
1511                        struct pointer_set_t *visited, bool is_dfs)
1512 {
1513   gimple def_stmt;
1514
1515   if (pointer_set_insert (visited, var))
1516     return false;
1517
1518   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1519
1520   if (gimple_code (def_stmt) != GIMPLE_PHI)
1521     {
1522       /* If we reached the end of the use-def chain, call FN.  */
1523       return fn (var, def_stmt, data);
1524     }
1525   else
1526     {
1527       size_t i;
1528
1529       /* When doing a breadth-first search, call FN before following the
1530          use-def links for each argument.  */
1531       if (!is_dfs)
1532         for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1533           if (fn (gimple_phi_arg_def (def_stmt, i), def_stmt, data))
1534             return true;
1535
1536       /* Follow use-def links out of each PHI argument.  */
1537       for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1538         {
1539           tree arg = gimple_phi_arg_def (def_stmt, i);
1540
1541           /* ARG may be NULL for newly introduced PHI nodes.  */
1542           if (arg
1543               && TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
1544               && walk_use_def_chains_1 (arg, fn, data, visited, is_dfs))
1545             return true;
1546         }
1547
1548       /* When doing a depth-first search, call FN after following the
1549          use-def links for each argument.  */
1550       if (is_dfs)
1551         for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1552           if (fn (gimple_phi_arg_def (def_stmt, i), def_stmt, data))
1553             return true;
1554     }
1555
1556   return false;
1557 }
1558
1559
1560
1561 /* Walk use-def chains starting at the SSA variable VAR.  Call
1562    function FN at each reaching definition found.  FN takes three
1563    arguments: VAR, its defining statement (DEF_STMT) and a generic
1564    pointer to whatever state information that FN may want to maintain
1565    (DATA).  FN is able to stop the walk by returning true, otherwise
1566    in order to continue the walk, FN should return false.
1567
1568    Note, that if DEF_STMT is a PHI node, the semantics are slightly
1569    different.  The first argument to FN is no longer the original
1570    variable VAR, but the PHI argument currently being examined.  If FN
1571    wants to get at VAR, it should call PHI_RESULT (PHI).
1572
1573    If IS_DFS is true, this function will:
1574
1575         1- walk the use-def chains for all the PHI arguments, and,
1576         2- call (*FN) (ARG, PHI, DATA) on all the PHI arguments.
1577
1578    If IS_DFS is false, the two steps above are done in reverse order
1579    (i.e., a breadth-first search).  */
1580
1581 void
1582 walk_use_def_chains (tree var, walk_use_def_chains_fn fn, void *data,
1583                      bool is_dfs)
1584 {
1585   gimple def_stmt;
1586
1587   gcc_assert (TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
1588
1589   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1590
1591   /* We only need to recurse if the reaching definition comes from a PHI
1592      node.  */
1593   if (gimple_code (def_stmt) != GIMPLE_PHI)
1594     (*fn) (var, def_stmt, data);
1595   else
1596     {
1597       struct pointer_set_t *visited = pointer_set_create ();
1598       walk_use_def_chains_1 (var, fn, data, visited, is_dfs);
1599       pointer_set_destroy (visited);
1600     }
1601 }
1602
1603 \f
1604 /* Return true if T, an SSA_NAME, has an undefined value.  */
1605
1606 bool
1607 ssa_undefined_value_p (tree t)
1608 {
1609   tree var = SSA_NAME_VAR (t);
1610
1611   /* Parameters get their initial value from the function entry.  */
1612   if (TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
1613     return false;
1614
1615   /* Hard register variables get their initial value from the ether.  */
1616   if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (var))
1617     return false;
1618
1619   /* The value is undefined iff its definition statement is empty.  */
1620   return gimple_nop_p (SSA_NAME_DEF_STMT (t));
1621 }
1622
1623 /* Emit warnings for uninitialized variables.  This is done in two passes.
1624
1625    The first pass notices real uses of SSA names with undefined values.
1626    Such uses are unconditionally uninitialized, and we can be certain that
1627    such a use is a mistake.  This pass is run before most optimizations,
1628    so that we catch as many as we can.
1629
1630    The second pass follows PHI nodes to find uses that are potentially
1631    uninitialized.  In this case we can't necessarily prove that the use
1632    is really uninitialized.  This pass is run after most optimizations,
1633    so that we thread as many jumps and possible, and delete as much dead
1634    code as possible, in order to reduce false positives.  We also look
1635    again for plain uninitialized variables, since optimization may have
1636    changed conditionally uninitialized to unconditionally uninitialized.  */
1637
1638 /* Emit a warning for T, an SSA_NAME, being uninitialized.  The exact
1639    warning text is in MSGID and LOCUS may contain a location or be null.  */
1640
1641 static void
1642 warn_uninit (tree t, const char *gmsgid, void *data)
1643 {
1644   tree var = SSA_NAME_VAR (t);
1645   gimple context = (gimple) data;
1646   location_t location;
1647   expanded_location xloc, floc;
1648
1649   if (!ssa_undefined_value_p (t))
1650     return;
1651
1652   /* TREE_NO_WARNING either means we already warned, or the front end
1653      wishes to suppress the warning.  */
1654   if (TREE_NO_WARNING (var))
1655     return;
1656
1657   /* Do not warn if it can be initialized outside this module.  */
1658   if (is_global_var (var))
1659     return;
1660
1661   location = (context != NULL && gimple_has_location (context))
1662              ? gimple_location (context)
1663              : DECL_SOURCE_LOCATION (var);
1664   xloc = expand_location (location);
1665   floc = expand_location (DECL_SOURCE_LOCATION (cfun->decl));
1666   if (warning_at (location, OPT_Wuninitialized, gmsgid, var))
1667     {
1668       TREE_NO_WARNING (var) = 1;
1669
1670       if (xloc.file != floc.file
1671           || xloc.line < floc.line
1672           || xloc.line > LOCATION_LINE (cfun->function_end_locus))
1673         inform (DECL_SOURCE_LOCATION (var), "%qD was declared here", var);
1674     }
1675 }
1676
1677 struct walk_data {
1678   gimple stmt;
1679   bool always_executed;
1680   bool warn_possibly_uninitialized;
1681 };
1682
1683 /* Called via walk_tree, look for SSA_NAMEs that have empty definitions
1684    and warn about them.  */
1685
1686 static tree
1687 warn_uninitialized_var (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data_)
1688 {
1689   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data_;
1690   struct walk_data *data = (struct walk_data *) wi->info;
1691   tree t = *tp;
1692
1693   /* We do not care about LHS.  */
1694   if (wi->is_lhs)
1695     {
1696       /* Except for operands of INDIRECT_REF.  */
1697       if (!INDIRECT_REF_P (t))
1698         return NULL_TREE;
1699       t = TREE_OPERAND (t, 0);
1700     }
1701
1702   switch (TREE_CODE (t))
1703     {
1704     case ADDR_EXPR:
1705       /* Taking the address of an uninitialized variable does not
1706          count as using it.  */
1707       *walk_subtrees = 0;
1708       break;
1709
1710     case VAR_DECL:
1711       {
1712         /* A VAR_DECL in the RHS of a gimple statement may mean that
1713            this variable is loaded from memory.  */
1714         use_operand_p vuse;
1715         tree op;
1716
1717         /* If there is not gimple stmt,
1718            or alias information has not been computed,
1719            then we cannot check VUSE ops.  */
1720         if (data->stmt == NULL)
1721           return NULL_TREE;
1722
1723         /* If the load happens as part of a call do not warn about it.  */
1724         if (is_gimple_call (data->stmt))
1725           return NULL_TREE;
1726
1727         vuse = gimple_vuse_op (data->stmt);
1728         if (vuse == NULL_USE_OPERAND_P)
1729           return NULL_TREE;
1730
1731         op = USE_FROM_PTR (vuse);
1732         if (t != SSA_NAME_VAR (op)
1733             || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (op))
1734           return NULL_TREE;
1735         /* If this is a VUSE of t and it is the default definition,
1736            then warn about op.  */
1737         t = op;
1738         /* Fall through into SSA_NAME.  */
1739       }
1740
1741     case SSA_NAME:
1742       /* We only do data flow with SSA_NAMEs, so that's all we
1743          can warn about.  */
1744       if (data->always_executed)
1745         warn_uninit (t, "%qD is used uninitialized in this function",
1746                      data->stmt);
1747       else if (data->warn_possibly_uninitialized)
1748         warn_uninit (t, "%qD may be used uninitialized in this function",
1749                      data->stmt);
1750       *walk_subtrees = 0;
1751       break;
1752
1753     case REALPART_EXPR:
1754     case IMAGPART_EXPR:
1755       /* The total store transformation performed during gimplification
1756          creates uninitialized variable uses.  If all is well, these will
1757          be optimized away, so don't warn now.  */
1758       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == SSA_NAME)
1759         *walk_subtrees = 0;
1760       break;
1761
1762     default:
1763       if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t))
1764         *walk_subtrees = 0;
1765       break;
1766     }
1767
1768   return NULL_TREE;
1769 }
1770
1771 /* Look for inputs to PHI that are SSA_NAMEs that have empty definitions
1772    and warn about them.  */
1773
1774 static void
1775 warn_uninitialized_phi (gimple phi)
1776 {
1777   size_t i, n = gimple_phi_num_args (phi);
1778
1779   /* Don't look at memory tags.  */
1780   if (!is_gimple_reg (gimple_phi_result (phi)))
1781     return;
1782
1783   for (i = 0; i < n; ++i)
1784     {
1785       tree op = gimple_phi_arg_def (phi, i);
1786       if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
1787         warn_uninit (op, "%qD may be used uninitialized in this function",
1788                      NULL);
1789     }
1790 }
1791
1792 static unsigned int
1793 warn_uninitialized_vars (bool warn_possibly_uninitialized)
1794 {
1795   gimple_stmt_iterator gsi;
1796   basic_block bb;
1797   struct walk_data data;
1798
1799   data.warn_possibly_uninitialized = warn_possibly_uninitialized;
1800
1801   calculate_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1802
1803   FOR_EACH_BB (bb)
1804     {
1805       data.always_executed = dominated_by_p (CDI_POST_DOMINATORS,
1806                                              single_succ (ENTRY_BLOCK_PTR), bb);
1807       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1808         {
1809           struct walk_stmt_info wi;
1810           data.stmt = gsi_stmt (gsi);
1811           if (is_gimple_debug (data.stmt))
1812             continue;
1813           memset (&wi, 0, sizeof (wi));
1814           wi.info = &data;
1815           walk_gimple_op (gsi_stmt (gsi), warn_uninitialized_var, &wi);
1816         }
1817     }
1818
1819   /* Post-dominator information can not be reliably updated. Free it
1820      after the use.  */
1821
1822   free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1823   return 0;
1824 }
1825
1826 static unsigned int
1827 execute_early_warn_uninitialized (void)
1828 {
1829   /* Currently, this pass runs always but
1830      execute_late_warn_uninitialized only runs with optimization. With
1831      optimization we want to warn about possible uninitialized as late
1832      as possible, thus don't do it here.  However, without
1833      optimization we need to warn here about "may be uninitialized".
1834   */
1835   warn_uninitialized_vars (/*warn_possibly_uninitialized=*/!optimize);
1836   return 0;
1837 }
1838
1839 static unsigned int
1840 execute_late_warn_uninitialized (void)
1841 {
1842   basic_block bb;
1843   gimple_stmt_iterator gsi;
1844
1845   /* Re-do the plain uninitialized variable check, as optimization may have
1846      straightened control flow.  Do this first so that we don't accidentally
1847      get a "may be" warning when we'd have seen an "is" warning later.  */
1848   warn_uninitialized_vars (/*warn_possibly_uninitialized=*/1);
1849
1850   FOR_EACH_BB (bb)
1851     for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1852       warn_uninitialized_phi (gsi_stmt (gsi));
1853
1854   return 0;
1855 }
1856
1857 static bool
1858 gate_warn_uninitialized (void)
1859 {
1860   return warn_uninitialized != 0;
1861 }
1862
1863 struct gimple_opt_pass pass_early_warn_uninitialized =
1864 {
1865  {
1866   GIMPLE_PASS,
1867   "*early_warn_uninitialized",          /* name */
1868   gate_warn_uninitialized,              /* gate */
1869   execute_early_warn_uninitialized,     /* execute */
1870   NULL,                                 /* sub */
1871   NULL,                                 /* next */
1872   0,                                    /* static_pass_number */
1873   TV_NONE,                              /* tv_id */
1874   PROP_ssa,                             /* properties_required */
1875   0,                                    /* properties_provided */
1876   0,                                    /* properties_destroyed */
1877   0,                                    /* todo_flags_start */
1878   0                                     /* todo_flags_finish */
1879  }
1880 };
1881
1882 struct gimple_opt_pass pass_late_warn_uninitialized =
1883 {
1884  {
1885   GIMPLE_PASS,
1886   "*late_warn_uninitialized",           /* name */
1887   gate_warn_uninitialized,              /* gate */
1888   execute_late_warn_uninitialized,      /* execute */
1889   NULL,                                 /* sub */
1890   NULL,                                 /* next */
1891   0,                                    /* static_pass_number */
1892   TV_NONE,                              /* tv_id */
1893   PROP_ssa,                             /* properties_required */
1894   0,                                    /* properties_provided */
1895   0,                                    /* properties_destroyed */
1896   0,                                    /* todo_flags_start */
1897   0                                     /* todo_flags_finish */
1898  }
1899 };
1900
1901 /* Compute TREE_ADDRESSABLE and DECL_GIMPLE_REG_P for local variables.  */
1902
1903 void
1904 execute_update_addresses_taken (bool do_optimize)
1905 {
1906   tree var;
1907   referenced_var_iterator rvi;
1908   gimple_stmt_iterator gsi;
1909   basic_block bb;
1910   bitmap addresses_taken = BITMAP_ALLOC (NULL);
1911   bitmap not_reg_needs = BITMAP_ALLOC (NULL);
1912   bool update_vops = false;
1913
1914   /* Collect into ADDRESSES_TAKEN all variables whose address is taken within
1915      the function body.  */
1916   FOR_EACH_BB (bb)
1917     {
1918       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1919         {
1920           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1921           enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
1922
1923           /* Note all addresses taken by the stmt.  */
1924           gimple_ior_addresses_taken (addresses_taken, stmt);
1925
1926           /* If we have a call or an assignment, see if the lhs contains
1927              a local decl that requires not to be a gimple register.  */
1928           if (code == GIMPLE_ASSIGN || code == GIMPLE_CALL)
1929             {
1930               tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
1931
1932               /* We may not rewrite TMR_SYMBOL to SSA.  */
1933               if (lhs && TREE_CODE (lhs) == TARGET_MEM_REF
1934                   && TMR_SYMBOL (lhs))
1935                 bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (TMR_SYMBOL (lhs)));
1936
1937               /* A plain decl does not need it set.  */
1938               else if (lhs && handled_component_p (lhs))
1939                 {
1940                   var = get_base_address (lhs);
1941                   if (DECL_P (var))
1942                     bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (var));
1943                 }
1944             }
1945         }
1946
1947       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1948         {
1949           size_t i;
1950           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1951
1952           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
1953             {
1954               tree op = PHI_ARG_DEF (phi, i), var;
1955               if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR
1956                   && (var = get_base_address (TREE_OPERAND (op, 0))) != NULL
1957                   && DECL_P (var))
1958                 bitmap_set_bit (addresses_taken, DECL_UID (var));
1959             }
1960         }
1961     }
1962
1963   /* When possible, clear ADDRESSABLE bit or set the REGISTER bit
1964      and mark variable for conversion into SSA.  */
1965   if (optimize && do_optimize)
1966     FOR_EACH_REFERENCED_VAR (var, rvi)
1967       {
1968         /* Global Variables, result decls cannot be changed.  */
1969         if (is_global_var (var)
1970             || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL
1971             || bitmap_bit_p (addresses_taken, DECL_UID (var)))
1972           continue;
1973
1974         if (TREE_ADDRESSABLE (var)
1975             /* Do not change TREE_ADDRESSABLE if we need to preserve var as
1976                a non-register.  Otherwise we are confused and forget to
1977                add virtual operands for it.  */
1978             && (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (var))
1979                 || !bitmap_bit_p (not_reg_needs, DECL_UID (var))))
1980           {
1981             TREE_ADDRESSABLE (var) = 0;
1982             if (is_gimple_reg (var))
1983               mark_sym_for_renaming (var);
1984             update_vops = true;
1985             if (dump_file)
1986               {
1987                 fprintf (dump_file, "No longer having address taken ");
1988                 print_generic_expr (dump_file, var, 0);
1989                 fprintf (dump_file, "\n");
1990               }
1991           }
1992         if (!DECL_GIMPLE_REG_P (var)
1993             && !bitmap_bit_p (not_reg_needs, DECL_UID (var))
1994             && (TREE_CODE (TREE_TYPE (var)) == COMPLEX_TYPE
1995                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (var)) == VECTOR_TYPE)
1996             && !TREE_THIS_VOLATILE (var)
1997             && (TREE_CODE (var) != VAR_DECL || !DECL_HARD_REGISTER (var)))
1998           {
1999             DECL_GIMPLE_REG_P (var) = 1;
2000             mark_sym_for_renaming (var);
2001             update_vops = true;
2002             if (dump_file)
2003               {
2004                 fprintf (dump_file, "Decl is now a gimple register ");
2005                 print_generic_expr (dump_file, var, 0);
2006                 fprintf (dump_file, "\n");
2007               }
2008           }
2009       }
2010
2011   /* Operand caches needs to be recomputed for operands referencing the updated
2012      variables.  */
2013   if (update_vops)
2014     {
2015       FOR_EACH_BB (bb)
2016           for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
2017             {
2018               gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
2019
2020               if (gimple_references_memory_p (stmt)
2021                   || is_gimple_debug (stmt))
2022                 update_stmt (stmt);
2023             }
2024
2025       /* Update SSA form here, we are called as non-pass as well.  */
2026       update_ssa (TODO_update_ssa);
2027     }
2028
2029   BITMAP_FREE (not_reg_needs);
2030   BITMAP_FREE (addresses_taken);
2031 }
2032
2033 struct gimple_opt_pass pass_update_address_taken =
2034 {
2035  {
2036   GIMPLE_PASS,
2037   "addressables",                       /* name */
2038   NULL,                                 /* gate */
2039   NULL,                                 /* execute */
2040   NULL,                                 /* sub */
2041   NULL,                                 /* next */
2042   0,                                    /* static_pass_number */
2043   TV_NONE,                              /* tv_id */
2044   PROP_ssa,                             /* properties_required */
2045   0,                                    /* properties_provided */
2046   0,                                    /* properties_destroyed */
2047   0,                                    /* todo_flags_start */
2048   TODO_update_address_taken
2049   | TODO_dump_func                      /* todo_flags_finish */
2050  }
2051 };