OSDN Git Service

2009-04-15 Rafael Avila de Espindola <espindola@google.com>
[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 "ggc.h"
30 #include "langhooks.h"
31 #include "hard-reg-set.h"
32 #include "basic-block.h"
33 #include "output.h"
34 #include "expr.h"
35 #include "function.h"
36 #include "diagnostic.h"
37 #include "bitmap.h"
38 #include "pointer-set.h"
39 #include "tree-flow.h"
40 #include "gimple.h"
41 #include "tree-inline.h"
42 #include "varray.h"
43 #include "timevar.h"
44 #include "hashtab.h"
45 #include "tree-dump.h"
46 #include "tree-pass.h"
47 #include "toplev.h"
48
49 /* Pointer map of variable mappings, keyed by edge.  */
50 static struct pointer_map_t *edge_var_maps;
51
52
53 /* Add a mapping with PHI RESULT and PHI DEF associated with edge E.  */
54
55 void
56 redirect_edge_var_map_add (edge e, tree result, tree def)
57 {
58   void **slot;
59   edge_var_map_vector old_head, head;
60   edge_var_map new_node;
61
62   if (edge_var_maps == NULL)
63     edge_var_maps = pointer_map_create ();
64
65   slot = pointer_map_insert (edge_var_maps, e);
66   old_head = head = (edge_var_map_vector) *slot;
67   if (!head)
68     {
69       head = VEC_alloc (edge_var_map, heap, 5);
70       *slot = head;
71     }
72   new_node.def = def;
73   new_node.result = result;
74
75   VEC_safe_push (edge_var_map, heap, head, &new_node);
76   if (old_head != head)
77     {
78       /* The push did some reallocation.  Update the pointer map.  */
79       *slot = head;
80     }
81 }
82
83
84 /* Clear the var mappings in edge E.  */
85
86 void
87 redirect_edge_var_map_clear (edge e)
88 {
89   void **slot;
90   edge_var_map_vector head;
91
92   if (!edge_var_maps)
93     return;
94
95   slot = pointer_map_contains (edge_var_maps, e);
96
97   if (slot)
98     {
99       head = (edge_var_map_vector) *slot;
100       VEC_free (edge_var_map, heap, head);
101       *slot = NULL;
102     }
103 }
104
105
106 /* Duplicate the redirected var mappings in OLDE in NEWE.
107
108    Since we can't remove a mapping, let's just duplicate it.  This assumes a
109    pointer_map can have multiple edges mapping to the same var_map (many to
110    one mapping), since we don't remove the previous mappings.  */
111
112 void
113 redirect_edge_var_map_dup (edge newe, edge olde)
114 {
115   void **new_slot, **old_slot;
116   edge_var_map_vector head;
117
118   if (!edge_var_maps)
119     return;
120
121   new_slot = pointer_map_insert (edge_var_maps, newe);
122   old_slot = pointer_map_contains (edge_var_maps, olde);
123   if (!old_slot)
124     return;
125   head = (edge_var_map_vector) *old_slot;
126
127   if (head)
128     *new_slot = VEC_copy (edge_var_map, heap, head);
129   else
130     *new_slot = VEC_alloc (edge_var_map, heap, 5);
131 }
132
133
134 /* Return the variable mappings for a given edge.  If there is none, return
135    NULL.  */
136
137 edge_var_map_vector
138 redirect_edge_var_map_vector (edge e)
139 {
140   void **slot;
141
142   /* Hey, what kind of idiot would... you'd be surprised.  */
143   if (!edge_var_maps)
144     return NULL;
145
146   slot = pointer_map_contains (edge_var_maps, e);
147   if (!slot)
148     return NULL;
149
150   return (edge_var_map_vector) *slot;
151 }
152
153 /* Used by redirect_edge_var_map_destroy to free all memory.  */
154
155 static bool
156 free_var_map_entry (const void *key ATTRIBUTE_UNUSED,
157                     void **value,
158                     void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
159 {
160   edge_var_map_vector head = (edge_var_map_vector) *value;
161   VEC_free (edge_var_map, heap, head);
162   return true;
163 }
164
165 /* Clear the edge variable mappings.  */
166
167 void
168 redirect_edge_var_map_destroy (void)
169 {
170   if (edge_var_maps)
171     {
172       pointer_map_traverse (edge_var_maps, free_var_map_entry, NULL);
173       pointer_map_destroy (edge_var_maps);
174       edge_var_maps = NULL;
175     }
176 }
177
178
179 /* Remove the corresponding arguments from the PHI nodes in E's
180    destination block and redirect it to DEST.  Return redirected edge.
181    The list of removed arguments is stored in a vector accessed
182    through edge_var_maps.  */
183
184 edge
185 ssa_redirect_edge (edge e, basic_block dest)
186 {
187   gimple_stmt_iterator gsi;
188   gimple phi;
189
190   redirect_edge_var_map_clear (e);
191
192   /* Remove the appropriate PHI arguments in E's destination block.  */
193   for (gsi = gsi_start_phis (e->dest); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
194     {
195       tree def;
196
197       phi = gsi_stmt (gsi);
198       def = gimple_phi_arg_def (phi, e->dest_idx);
199
200       if (def == NULL_TREE)
201         continue;
202
203       redirect_edge_var_map_add (e, gimple_phi_result (phi), def);
204     }
205
206   e = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
207
208   return e;
209 }
210
211
212 /* Add PHI arguments queued in PENDING_STMT list on edge E to edge
213    E->dest.  */
214
215 void
216 flush_pending_stmts (edge e)
217 {
218   gimple phi;
219   edge_var_map_vector v;
220   edge_var_map *vm;
221   int i;
222   gimple_stmt_iterator gsi;
223
224   v = redirect_edge_var_map_vector (e);
225   if (!v)
226     return;
227
228   for (gsi = gsi_start_phis (e->dest), i = 0;
229        !gsi_end_p (gsi) && VEC_iterate (edge_var_map, v, i, vm);
230        gsi_next (&gsi), i++)
231     {
232       tree def;
233
234       phi = gsi_stmt (gsi);
235       def = redirect_edge_var_map_def (vm);
236       add_phi_arg (phi, def, e);
237     }
238
239   redirect_edge_var_map_clear (e);
240 }
241
242 /* Return true if SSA_NAME is malformed and mark it visited.
243
244    IS_VIRTUAL is true if this SSA_NAME was found inside a virtual
245       operand.  */
246
247 static bool
248 verify_ssa_name (tree ssa_name, bool is_virtual)
249 {
250   if (TREE_CODE (ssa_name) != SSA_NAME)
251     {
252       error ("expected an SSA_NAME object");
253       return true;
254     }
255
256   if (TREE_TYPE (ssa_name) != TREE_TYPE (SSA_NAME_VAR (ssa_name)))
257     {
258       error ("type mismatch between an SSA_NAME and its symbol");
259       return true;
260     }
261
262   if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (ssa_name))
263     {
264       error ("found an SSA_NAME that had been released into the free pool");
265       return true;
266     }
267
268   if (is_virtual && is_gimple_reg (ssa_name))
269     {
270       error ("found a virtual definition for a GIMPLE register");
271       return true;
272     }
273
274   if (is_virtual && SSA_NAME_VAR (ssa_name) != gimple_vop (cfun))
275     {
276       error ("virtual SSA name for non-VOP decl");
277       return true;
278     }
279
280   if (!is_virtual && !is_gimple_reg (ssa_name))
281     {
282       error ("found a real definition for a non-register");
283       return true;
284     }
285
286   if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa_name)
287       && !gimple_nop_p (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name)))
288     {
289       error ("found a default name with a non-empty defining statement");
290       return true;
291     }
292
293   return false;
294 }
295
296
297 /* Return true if the definition of SSA_NAME at block BB is malformed.
298
299    STMT is the statement where SSA_NAME is created.
300
301    DEFINITION_BLOCK is an array of basic blocks indexed by SSA_NAME
302       version numbers.  If DEFINITION_BLOCK[SSA_NAME_VERSION] is set,
303       it means that the block in that array slot contains the
304       definition of SSA_NAME.
305
306    IS_VIRTUAL is true if SSA_NAME is created by a VDEF.  */
307
308 static bool
309 verify_def (basic_block bb, basic_block *definition_block, tree ssa_name,
310             gimple stmt, bool is_virtual)
311 {
312   if (verify_ssa_name (ssa_name, is_virtual))
313     goto err;
314
315   if (definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)])
316     {
317       error ("SSA_NAME created in two different blocks %i and %i",
318              definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)]->index, bb->index);
319       goto err;
320     }
321
322   definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)] = bb;
323
324   if (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name) != stmt)
325     {
326       error ("SSA_NAME_DEF_STMT is wrong");
327       fprintf (stderr, "Expected definition statement:\n");
328       print_gimple_stmt (stderr, SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name), 4, TDF_VOPS);
329       fprintf (stderr, "\nActual definition statement:\n");
330       print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, TDF_VOPS);
331       goto err;
332     }
333
334   return false;
335
336 err:
337   fprintf (stderr, "while verifying SSA_NAME ");
338   print_generic_expr (stderr, ssa_name, 0);
339   fprintf (stderr, " in statement\n");
340   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, TDF_VOPS);
341
342   return true;
343 }
344
345
346 /* Return true if the use of SSA_NAME at statement STMT in block BB is
347    malformed.
348
349    DEF_BB is the block where SSA_NAME was found to be created.
350
351    IDOM contains immediate dominator information for the flowgraph.
352
353    CHECK_ABNORMAL is true if the caller wants to check whether this use
354       is flowing through an abnormal edge (only used when checking PHI
355       arguments).
356
357    If NAMES_DEFINED_IN_BB is not NULL, it contains a bitmap of ssa names
358      that are defined before STMT in basic block BB.  */
359
360 static bool
361 verify_use (basic_block bb, basic_block def_bb, use_operand_p use_p,
362             gimple stmt, bool check_abnormal, bitmap names_defined_in_bb)
363 {
364   bool err = false;
365   tree ssa_name = USE_FROM_PTR (use_p);
366
367   if (!TREE_VISITED (ssa_name))
368     if (verify_imm_links (stderr, ssa_name))
369       err = true;
370
371   TREE_VISITED (ssa_name) = 1;
372
373   if (gimple_nop_p (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name))
374       && SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa_name))
375     ; /* Default definitions have empty statements.  Nothing to do.  */
376   else if (!def_bb)
377     {
378       error ("missing definition");
379       err = true;
380     }
381   else if (bb != def_bb
382            && !dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb, def_bb))
383     {
384       error ("definition in block %i does not dominate use in block %i",
385              def_bb->index, bb->index);
386       err = true;
387     }
388   else if (bb == def_bb
389            && names_defined_in_bb != NULL
390            && !bitmap_bit_p (names_defined_in_bb, SSA_NAME_VERSION (ssa_name)))
391     {
392       error ("definition in block %i follows the use", def_bb->index);
393       err = true;
394     }
395
396   if (check_abnormal
397       && !SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (ssa_name))
398     {
399       error ("SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI should be set");
400       err = true;
401     }
402
403   /* Make sure the use is in an appropriate list by checking the previous 
404      element to make sure it's the same.  */
405   if (use_p->prev == NULL)
406     {
407       error ("no immediate_use list");
408       err = true;
409     }
410   else
411     {
412       tree listvar;
413       if (use_p->prev->use == NULL)
414         listvar = use_p->prev->loc.ssa_name;
415       else
416         listvar = USE_FROM_PTR (use_p->prev);
417       if (listvar != ssa_name)
418         {
419           error ("wrong immediate use list");
420           err = true;
421         }
422     }
423
424   if (err)
425     {
426       fprintf (stderr, "for SSA_NAME: ");
427       print_generic_expr (stderr, ssa_name, TDF_VOPS);
428       fprintf (stderr, " in statement:\n");
429       print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS);
430     }
431
432   return err;
433 }
434
435
436 /* Return true if any of the arguments for PHI node PHI at block BB is
437    malformed.
438
439    DEFINITION_BLOCK is an array of basic blocks indexed by SSA_NAME
440       version numbers.  If DEFINITION_BLOCK[SSA_NAME_VERSION] is set,
441       it means that the block in that array slot contains the
442       definition of SSA_NAME.  */
443
444 static bool
445 verify_phi_args (gimple phi, basic_block bb, basic_block *definition_block)
446 {
447   edge e;
448   bool err = false;
449   size_t i, phi_num_args = gimple_phi_num_args (phi);
450
451   if (EDGE_COUNT (bb->preds) != phi_num_args)
452     {
453       error ("incoming edge count does not match number of PHI arguments");
454       err = true;
455       goto error;
456     }
457
458   for (i = 0; i < phi_num_args; i++)
459     {
460       use_operand_p op_p = gimple_phi_arg_imm_use_ptr (phi, i);
461       tree op = USE_FROM_PTR (op_p);
462
463       e = EDGE_PRED (bb, i);
464
465       if (op == NULL_TREE)
466         {
467           error ("PHI argument is missing for edge %d->%d",
468                  e->src->index,
469                  e->dest->index);
470           err = true;
471           goto error;
472         }
473
474       if (TREE_CODE (op) != SSA_NAME && !is_gimple_min_invariant (op))
475         {
476           error ("PHI argument is not SSA_NAME, or invariant");
477           err = true;
478         }
479
480       if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
481         {
482           err = verify_ssa_name (op, !is_gimple_reg (gimple_phi_result (phi)));
483           err |= verify_use (e->src, definition_block[SSA_NAME_VERSION (op)],
484                              op_p, phi, e->flags & EDGE_ABNORMAL, NULL);
485         }
486
487       if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
488         {
489           tree base = TREE_OPERAND (op, 0);
490           while (handled_component_p (base))
491             base = TREE_OPERAND (base, 0);
492           if ((TREE_CODE (base) == VAR_DECL
493                || TREE_CODE (base) == PARM_DECL
494                || TREE_CODE (base) == RESULT_DECL)
495               && !TREE_ADDRESSABLE (base))
496             {
497               error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
498               err = true;
499             }
500         }
501
502       if (e->dest != bb)
503         {
504           error ("wrong edge %d->%d for PHI argument",
505                  e->src->index, e->dest->index);
506           err = true;
507         }
508
509       if (err)
510         {
511           fprintf (stderr, "PHI argument\n");
512           print_generic_stmt (stderr, op, TDF_VOPS);
513           goto error;
514         }
515     }
516
517 error:
518   if (err)
519     {
520       fprintf (stderr, "for PHI node\n");
521       print_gimple_stmt (stderr, phi, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
522     }
523
524
525   return err;
526 }
527
528
529 /* Verify common invariants in the SSA web.
530    TODO: verify the variable annotations.  */
531
532 void
533 verify_ssa (bool check_modified_stmt)
534 {
535   size_t i;
536   basic_block bb;
537   basic_block *definition_block = XCNEWVEC (basic_block, num_ssa_names);
538   ssa_op_iter iter;
539   tree op;
540   enum dom_state orig_dom_state = dom_info_state (CDI_DOMINATORS);
541   bitmap names_defined_in_bb = BITMAP_ALLOC (NULL);
542
543   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
544
545   verify_stmts ();
546
547   timevar_push (TV_TREE_SSA_VERIFY);
548
549   /* Keep track of SSA names present in the IL.  */
550   for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
551     {
552       tree name = ssa_name (i);
553       if (name)
554         {
555           gimple stmt;
556           TREE_VISITED (name) = 0;
557
558           stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (name);
559           if (!gimple_nop_p (stmt))
560             {
561               basic_block bb = gimple_bb (stmt);
562               verify_def (bb, definition_block,
563                           name, stmt, !is_gimple_reg (name));
564
565             }
566         }
567     }
568
569   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
570
571   /* Now verify all the uses and make sure they agree with the definitions
572      found in the previous pass.  */
573   FOR_EACH_BB (bb)
574     {
575       edge e;
576       gimple phi;
577       edge_iterator ei;
578       gimple_stmt_iterator gsi;
579
580       /* Make sure that all edges have a clear 'aux' field.  */
581       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
582         {
583           if (e->aux)
584             {
585               error ("AUX pointer initialized for edge %d->%d", e->src->index,
586                       e->dest->index);
587               goto err;
588             }
589         }
590
591       /* Verify the arguments for every PHI node in the block.  */
592       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
593         {
594           phi = gsi_stmt (gsi);
595           if (verify_phi_args (phi, bb, definition_block))
596             goto err;
597
598           bitmap_set_bit (names_defined_in_bb,
599                           SSA_NAME_VERSION (gimple_phi_result (phi)));
600         }
601
602       /* Now verify all the uses and vuses in every statement of the block.  */
603       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
604         {
605           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
606           use_operand_p use_p;
607           bool has_err;
608
609           if (check_modified_stmt && gimple_modified_p (stmt))
610             {
611               error ("stmt (%p) marked modified after optimization pass: ",
612                      (void *)stmt);
613               print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS);
614               goto err;
615             }
616
617           if (is_gimple_assign (stmt)
618               && TREE_CODE (gimple_assign_lhs (stmt)) != SSA_NAME)
619             {
620               tree lhs, base_address;
621
622               lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
623               base_address = get_base_address (lhs);
624
625               if (base_address
626                   && SSA_VAR_P (base_address)
627                   && !gimple_vdef (stmt)
628                   && optimize > 0)
629                 {
630                   error ("statement makes a memory store, but has no VDEFS");
631                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS);
632                   goto err;
633                 }
634             }
635
636           /* Verify the single virtual operand and its constraints.  */
637           has_err = false;
638           if (gimple_vdef (stmt))
639             {
640               if (gimple_vdef_op (stmt) == NULL_DEF_OPERAND_P)
641                 {
642                   error ("statement has VDEF operand not in defs list");
643                   has_err = true;
644                 }
645               if (!gimple_vuse (stmt))
646                 {
647                   error ("statement has VDEF but no VUSE operand");
648                   has_err = true;
649                 }
650               else if (SSA_NAME_VAR (gimple_vdef (stmt))
651                        != SSA_NAME_VAR (gimple_vuse (stmt)))
652                 {
653                   error ("VDEF and VUSE do not use the same symbol");
654                   has_err = true;
655                 }
656               has_err |= verify_ssa_name (gimple_vdef (stmt), true);
657             }
658           if (gimple_vuse (stmt))
659             {
660               if  (gimple_vuse_op (stmt) == NULL_USE_OPERAND_P)
661                 {
662                   error ("statement has VUSE operand not in uses list");
663                   has_err = true;
664                 }
665               has_err |= verify_ssa_name (gimple_vuse (stmt), true);
666             }
667           if (has_err)
668             {
669               error ("in statement");
670               print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
671               goto err;
672             }
673
674           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_USE|SSA_OP_DEF)
675             {
676               if (verify_ssa_name (op, false))
677                 {
678                   error ("in statement");
679                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
680                   goto err;
681                 }
682             }
683
684           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_USE|SSA_OP_VUSE)
685             {
686               op = USE_FROM_PTR (use_p);
687               if (verify_use (bb, definition_block[SSA_NAME_VERSION (op)],
688                               use_p, stmt, false, names_defined_in_bb))
689                 goto err;
690             }
691
692           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
693             {
694               if (SSA_NAME_DEF_STMT (op) != stmt)
695                 {
696                   error ("SSA_NAME_DEF_STMT is wrong");
697                   fprintf (stderr, "Expected definition statement:\n");
698                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, TDF_VOPS);
699                   fprintf (stderr, "\nActual definition statement:\n");
700                   print_gimple_stmt (stderr, SSA_NAME_DEF_STMT (op),
701                                      4, TDF_VOPS);
702                   goto err;
703                 }
704               bitmap_set_bit (names_defined_in_bb, SSA_NAME_VERSION (op));
705             }
706         }
707
708       bitmap_clear (names_defined_in_bb);
709     }
710
711   free (definition_block);
712
713   /* Restore the dominance information to its prior known state, so
714      that we do not perturb the compiler's subsequent behavior.  */
715   if (orig_dom_state == DOM_NONE)
716     free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
717   else
718     set_dom_info_availability (CDI_DOMINATORS, orig_dom_state);
719   
720   BITMAP_FREE (names_defined_in_bb);
721   timevar_pop (TV_TREE_SSA_VERIFY);
722   return;
723
724 err:
725   internal_error ("verify_ssa failed");
726 }
727
728 /* Return true if the uid in both int tree maps are equal.  */
729
730 int
731 int_tree_map_eq (const void *va, const void *vb)
732 {
733   const struct int_tree_map *a = (const struct int_tree_map *) va;
734   const struct int_tree_map *b = (const struct int_tree_map *) vb;
735   return (a->uid == b->uid);
736 }
737
738 /* Hash a UID in a int_tree_map.  */
739
740 unsigned int
741 int_tree_map_hash (const void *item)
742 {
743   return ((const struct int_tree_map *)item)->uid;
744 }
745
746 /* Return true if the DECL_UID in both trees are equal.  */
747
748 int
749 uid_decl_map_eq (const void *va, const void *vb)
750 {
751   const_tree a = (const_tree) va;
752   const_tree b = (const_tree) vb;
753   return (a->decl_minimal.uid == b->decl_minimal.uid);
754 }
755
756 /* Hash a tree in a uid_decl_map.  */
757
758 unsigned int
759 uid_decl_map_hash (const void *item)
760 {
761   return ((const_tree)item)->decl_minimal.uid;
762 }
763
764 /* Return true if the DECL_UID in both trees are equal.  */
765
766 static int
767 uid_ssaname_map_eq (const void *va, const void *vb)
768 {
769   const_tree a = (const_tree) va;
770   const_tree b = (const_tree) vb;
771   return (a->ssa_name.var->decl_minimal.uid == b->ssa_name.var->decl_minimal.uid);
772 }
773
774 /* Hash a tree in a uid_decl_map.  */
775
776 static unsigned int
777 uid_ssaname_map_hash (const void *item)
778 {
779   return ((const_tree)item)->ssa_name.var->decl_minimal.uid;
780 }
781
782
783 /* Initialize global DFA and SSA structures.  */
784
785 void
786 init_tree_ssa (struct function *fn)
787 {
788   fn->gimple_df = GGC_CNEW (struct gimple_df);
789   fn->gimple_df->referenced_vars = htab_create_ggc (20, uid_decl_map_hash, 
790                                                     uid_decl_map_eq, NULL);
791   fn->gimple_df->default_defs = htab_create_ggc (20, uid_ssaname_map_hash, 
792                                                  uid_ssaname_map_eq, NULL);
793   pt_solution_reset (&fn->gimple_df->escaped);
794   pt_solution_reset (&fn->gimple_df->callused);
795   init_ssanames (fn, 0);
796   init_phinodes ();
797 }
798
799
800 /* Deallocate memory associated with SSA data structures for FNDECL.  */
801
802 void
803 delete_tree_ssa (void)
804 {
805   size_t i;
806   basic_block bb;
807   gimple_stmt_iterator gsi;
808   referenced_var_iterator rvi;
809   tree var;
810
811   /* Release any ssa_names still in use.  */
812   for (i = 0; i < num_ssa_names; i++)
813     {
814       tree var = ssa_name (i);
815       if (var && TREE_CODE (var) == SSA_NAME)
816         {
817           SSA_NAME_IMM_USE_NODE (var).prev = &(SSA_NAME_IMM_USE_NODE (var));
818           SSA_NAME_IMM_USE_NODE (var).next = &(SSA_NAME_IMM_USE_NODE (var));
819         }
820       release_ssa_name (var);
821     }
822
823   /* FIXME.  This may not be necessary.  We will release all this
824      memory en masse in free_ssa_operands.  This clearing used to be
825      necessary to avoid problems with the inliner, but it may not be
826      needed anymore.  */
827   FOR_EACH_BB (bb)
828     {
829       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
830         {
831           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
832
833           if (gimple_has_ops (stmt))
834             {
835               gimple_set_def_ops (stmt, NULL);
836               gimple_set_use_ops (stmt, NULL);
837               gimple_set_addresses_taken (stmt, NULL);
838             }
839
840           if (gimple_has_mem_ops (stmt))
841             {
842               gimple_set_vdef (stmt, NULL_TREE);
843               gimple_set_vuse (stmt, NULL_TREE);
844             }
845
846           gimple_set_modified (stmt, true);
847         }
848       set_phi_nodes (bb, NULL);
849     }
850
851   /* Remove annotations from every referenced local variable.  */
852   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (var, rvi)
853     {
854       if (is_global_var (var))
855         continue;
856       if (var->base.ann)
857         ggc_free (var->base.ann);
858       var->base.ann = NULL;
859     }
860   htab_delete (gimple_referenced_vars (cfun));
861   cfun->gimple_df->referenced_vars = NULL;
862
863   fini_ssanames ();
864   fini_phinodes ();
865
866   /* We no longer maintain the SSA operand cache at this point.  */
867   if (ssa_operands_active ())
868     fini_ssa_operands ();
869
870   delete_alias_heapvars ();
871
872   htab_delete (cfun->gimple_df->default_defs);
873   cfun->gimple_df->default_defs = NULL;
874   pt_solution_reset (&cfun->gimple_df->escaped);
875   pt_solution_reset (&cfun->gimple_df->callused);
876   cfun->gimple_df->modified_noreturn_calls = NULL;
877   cfun->gimple_df = NULL;
878
879   /* We no longer need the edge variable maps.  */
880   redirect_edge_var_map_destroy ();
881 }
882
883 /* Helper function for useless_type_conversion_p.  */
884
885 static bool
886 useless_type_conversion_p_1 (tree outer_type, tree inner_type)
887 {
888   /* Do the following before stripping toplevel qualifiers.  */
889   if (POINTER_TYPE_P (inner_type)
890       && POINTER_TYPE_P (outer_type))
891     {
892       /* Do not lose casts to restrict qualified pointers.  */
893       if ((TYPE_RESTRICT (outer_type)
894            != TYPE_RESTRICT (inner_type))
895           && TYPE_RESTRICT (outer_type))
896         return false;
897     }
898
899   /* From now on qualifiers on value types do not matter.  */
900   inner_type = TYPE_MAIN_VARIANT (inner_type);
901   outer_type = TYPE_MAIN_VARIANT (outer_type);
902
903   if (inner_type == outer_type)
904     return true;
905
906   /* If we know the canonical types, compare them.  */
907   if (TYPE_CANONICAL (inner_type)
908       && TYPE_CANONICAL (inner_type) == TYPE_CANONICAL (outer_type))
909     return true;
910
911   /* Changes in machine mode are never useless conversions.  */
912   if (TYPE_MODE (inner_type) != TYPE_MODE (outer_type))
913     return false;
914
915   /* If both the inner and outer types are integral types, then the
916      conversion is not necessary if they have the same mode and
917      signedness and precision, and both or neither are boolean.  */
918   if (INTEGRAL_TYPE_P (inner_type)
919       && INTEGRAL_TYPE_P (outer_type))
920     {
921       /* Preserve changes in signedness or precision.  */
922       if (TYPE_UNSIGNED (inner_type) != TYPE_UNSIGNED (outer_type)
923           || TYPE_PRECISION (inner_type) != TYPE_PRECISION (outer_type))
924         return false;
925
926       /* Conversions from a non-base to a base type are not useless.
927          This way we preserve the invariant to do arithmetic in
928          base types only.  */
929       if (TREE_TYPE (inner_type)
930           && TREE_TYPE (inner_type) != inner_type
931           && (TREE_TYPE (outer_type) == outer_type
932               || TREE_TYPE (outer_type) == NULL_TREE))
933         return false;
934
935       /* We don't need to preserve changes in the types minimum or
936          maximum value in general as these do not generate code
937          unless the types precisions are different.  */
938
939       return true;
940     }
941
942   /* Scalar floating point types with the same mode are compatible.  */
943   else if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (inner_type)
944            && SCALAR_FLOAT_TYPE_P (outer_type))
945     return true;
946
947   /* We need to take special care recursing to pointed-to types.  */
948   else if (POINTER_TYPE_P (inner_type)
949            && POINTER_TYPE_P (outer_type))
950     {
951       /* Don't lose casts between pointers to volatile and non-volatile
952          qualified types.  Doing so would result in changing the semantics
953          of later accesses.  For function types the volatile qualifier
954          is used to indicate noreturn functions.  */
955       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) != FUNCTION_TYPE
956           && TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) != METHOD_TYPE
957           && TREE_CODE (TREE_TYPE (inner_type)) != FUNCTION_TYPE
958           && TREE_CODE (TREE_TYPE (inner_type)) != METHOD_TYPE
959           && (TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (outer_type))
960               != TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (inner_type)))
961           && TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (outer_type)))
962         return false;
963
964       /* Do not lose casts between pointers with different
965          TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL setting or alias sets.  */
966       if ((TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (inner_type)
967            != TYPE_REF_CAN_ALIAS_ALL (outer_type))
968           || (get_alias_set (TREE_TYPE (inner_type))
969               != get_alias_set (TREE_TYPE (outer_type))))
970         return false;
971
972       /* We do not care for const qualification of the pointed-to types
973          as const qualification has no semantic value to the middle-end.  */
974
975       /* Otherwise pointers/references are equivalent if their pointed
976          to types are effectively the same.  We can strip qualifiers
977          on pointed-to types for further comparison, which is done in
978          the callee.  */
979       return useless_type_conversion_p_1 (TREE_TYPE (outer_type),
980                                           TREE_TYPE (inner_type));
981     }
982
983   /* Recurse for complex types.  */
984   else if (TREE_CODE (inner_type) == COMPLEX_TYPE
985            && TREE_CODE (outer_type) == COMPLEX_TYPE)
986     return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
987                                       TREE_TYPE (inner_type));
988
989   /* Recurse for vector types with the same number of subparts.  */
990   else if (TREE_CODE (inner_type) == VECTOR_TYPE
991            && TREE_CODE (outer_type) == VECTOR_TYPE
992            && TYPE_PRECISION (inner_type) == TYPE_PRECISION (outer_type))
993     return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
994                                       TREE_TYPE (inner_type));
995
996   /* For aggregates we may need to fall back to structural equality
997      checks.  */
998   else if (AGGREGATE_TYPE_P (inner_type)
999            && AGGREGATE_TYPE_P (outer_type))
1000     {
1001       /* Different types of aggregates are incompatible.  */
1002       if (TREE_CODE (inner_type) != TREE_CODE (outer_type))
1003         return false;
1004
1005       /* ???  This seems to be necessary even for aggregates that don't
1006          have TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P set.  */
1007
1008       /* ???  This should eventually just return false.  */
1009       return lang_hooks.types_compatible_p (inner_type, outer_type);
1010     }
1011   /* Also for functions and possibly other types with
1012      TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P set.  */
1013   else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (inner_type)
1014            && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (outer_type))
1015     return lang_hooks.types_compatible_p (inner_type, outer_type);
1016   
1017   return false;
1018 }
1019
1020 /* Return true if the conversion from INNER_TYPE to OUTER_TYPE is a
1021    useless type conversion, otherwise return false.
1022
1023    This function implicitly defines the middle-end type system.  With
1024    the notion of 'a < b' meaning that useless_type_conversion_p (a, b)
1025    holds and 'a > b' meaning that useless_type_conversion_p (b, a) holds,
1026    the following invariants shall be fulfilled:
1027
1028      1) useless_type_conversion_p is transitive.
1029         If a < b and b < c then a < c.
1030
1031      2) useless_type_conversion_p is not symmetric.
1032         From a < b does not follow a > b.
1033
1034      3) Types define the available set of operations applicable to values.
1035         A type conversion is useless if the operations for the target type
1036         is a subset of the operations for the source type.  For example
1037         casts to void* are useless, casts from void* are not (void* can't
1038         be dereferenced or offsetted, but copied, hence its set of operations
1039         is a strict subset of that of all other data pointer types).  Casts
1040         to const T* are useless (can't be written to), casts from const T*
1041         to T* are not.  */
1042
1043 bool
1044 useless_type_conversion_p (tree outer_type, tree inner_type)
1045 {
1046   /* If the outer type is (void *), then the conversion is not
1047      necessary.  We have to make sure to not apply this while
1048      recursing though.  */
1049   if (POINTER_TYPE_P (inner_type)
1050       && POINTER_TYPE_P (outer_type)
1051       && TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) == VOID_TYPE)
1052     return true;
1053
1054   return useless_type_conversion_p_1 (outer_type, inner_type);
1055 }
1056
1057 /* Return true if a conversion from either type of TYPE1 and TYPE2
1058    to the other is not required.  Otherwise return false.  */
1059
1060 bool
1061 types_compatible_p (tree type1, tree type2)
1062 {
1063   return (type1 == type2
1064           || (useless_type_conversion_p (type1, type2)
1065               && useless_type_conversion_p (type2, type1)));
1066 }
1067
1068 /* Return true if EXPR is a useless type conversion, otherwise return
1069    false.  */
1070
1071 bool
1072 tree_ssa_useless_type_conversion (tree expr)
1073 {
1074   /* If we have an assignment that merely uses a NOP_EXPR to change
1075      the top of the RHS to the type of the LHS and the type conversion
1076      is "safe", then strip away the type conversion so that we can
1077      enter LHS = RHS into the const_and_copies table.  */
1078   if (CONVERT_EXPR_P (expr)
1079       || TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR
1080       || TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
1081     return useless_type_conversion_p
1082       (TREE_TYPE (expr),
1083        TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)));
1084
1085   return false;
1086 }
1087
1088
1089 /* Internal helper for walk_use_def_chains.  VAR, FN and DATA are as
1090    described in walk_use_def_chains.
1091    
1092    VISITED is a pointer set used to mark visited SSA_NAMEs to avoid
1093       infinite loops.  We used to have a bitmap for this to just mark
1094       SSA versions we had visited.  But non-sparse bitmaps are way too
1095       expensive, while sparse bitmaps may cause quadratic behavior.
1096
1097    IS_DFS is true if the caller wants to perform a depth-first search
1098       when visiting PHI nodes.  A DFS will visit each PHI argument and
1099       call FN after each one.  Otherwise, all the arguments are
1100       visited first and then FN is called with each of the visited
1101       arguments in a separate pass.  */
1102
1103 static bool
1104 walk_use_def_chains_1 (tree var, walk_use_def_chains_fn fn, void *data,
1105                        struct pointer_set_t *visited, bool is_dfs)
1106 {
1107   gimple def_stmt;
1108
1109   if (pointer_set_insert (visited, var))
1110     return false;
1111
1112   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1113
1114   if (gimple_code (def_stmt) != GIMPLE_PHI)
1115     {
1116       /* If we reached the end of the use-def chain, call FN.  */
1117       return fn (var, def_stmt, data);
1118     }
1119   else
1120     {
1121       size_t i;
1122
1123       /* When doing a breadth-first search, call FN before following the
1124          use-def links for each argument.  */
1125       if (!is_dfs)
1126         for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1127           if (fn (gimple_phi_arg_def (def_stmt, i), def_stmt, data))
1128             return true;
1129
1130       /* Follow use-def links out of each PHI argument.  */
1131       for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1132         {
1133           tree arg = gimple_phi_arg_def (def_stmt, i);
1134
1135           /* ARG may be NULL for newly introduced PHI nodes.  */
1136           if (arg
1137               && TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
1138               && walk_use_def_chains_1 (arg, fn, data, visited, is_dfs))
1139             return true;
1140         }
1141
1142       /* When doing a depth-first search, call FN after following the
1143          use-def links for each argument.  */
1144       if (is_dfs)
1145         for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1146           if (fn (gimple_phi_arg_def (def_stmt, i), def_stmt, data))
1147             return true;
1148     }
1149   
1150   return false;
1151 }
1152   
1153
1154
1155 /* Walk use-def chains starting at the SSA variable VAR.  Call
1156    function FN at each reaching definition found.  FN takes three
1157    arguments: VAR, its defining statement (DEF_STMT) and a generic
1158    pointer to whatever state information that FN may want to maintain
1159    (DATA).  FN is able to stop the walk by returning true, otherwise
1160    in order to continue the walk, FN should return false.  
1161
1162    Note, that if DEF_STMT is a PHI node, the semantics are slightly
1163    different.  The first argument to FN is no longer the original
1164    variable VAR, but the PHI argument currently being examined.  If FN
1165    wants to get at VAR, it should call PHI_RESULT (PHI).
1166
1167    If IS_DFS is true, this function will:
1168
1169         1- walk the use-def chains for all the PHI arguments, and,
1170         2- call (*FN) (ARG, PHI, DATA) on all the PHI arguments.
1171
1172    If IS_DFS is false, the two steps above are done in reverse order
1173    (i.e., a breadth-first search).  */
1174
1175 void
1176 walk_use_def_chains (tree var, walk_use_def_chains_fn fn, void *data,
1177                      bool is_dfs)
1178 {
1179   gimple def_stmt;
1180
1181   gcc_assert (TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
1182
1183   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1184
1185   /* We only need to recurse if the reaching definition comes from a PHI
1186      node.  */
1187   if (gimple_code (def_stmt) != GIMPLE_PHI)
1188     (*fn) (var, def_stmt, data);
1189   else
1190     {
1191       struct pointer_set_t *visited = pointer_set_create ();
1192       walk_use_def_chains_1 (var, fn, data, visited, is_dfs);
1193       pointer_set_destroy (visited);
1194     }
1195 }
1196
1197 \f
1198 /* Return true if T, an SSA_NAME, has an undefined value.  */
1199
1200 bool
1201 ssa_undefined_value_p (tree t)
1202 {
1203   tree var = SSA_NAME_VAR (t);
1204
1205   /* Parameters get their initial value from the function entry.  */
1206   if (TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
1207     return false;
1208
1209   /* Hard register variables get their initial value from the ether.  */
1210   if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (var))
1211     return false;
1212
1213   /* The value is undefined iff its definition statement is empty.  */
1214   return gimple_nop_p (SSA_NAME_DEF_STMT (t));
1215 }
1216
1217 /* Emit warnings for uninitialized variables.  This is done in two passes.
1218
1219    The first pass notices real uses of SSA names with undefined values.
1220    Such uses are unconditionally uninitialized, and we can be certain that
1221    such a use is a mistake.  This pass is run before most optimizations,
1222    so that we catch as many as we can.
1223
1224    The second pass follows PHI nodes to find uses that are potentially
1225    uninitialized.  In this case we can't necessarily prove that the use
1226    is really uninitialized.  This pass is run after most optimizations,
1227    so that we thread as many jumps and possible, and delete as much dead
1228    code as possible, in order to reduce false positives.  We also look
1229    again for plain uninitialized variables, since optimization may have
1230    changed conditionally uninitialized to unconditionally uninitialized.  */
1231
1232 /* Emit a warning for T, an SSA_NAME, being uninitialized.  The exact
1233    warning text is in MSGID and LOCUS may contain a location or be null.  */
1234
1235 static void
1236 warn_uninit (tree t, const char *gmsgid, void *data)
1237 {
1238   tree var = SSA_NAME_VAR (t);
1239   gimple context = (gimple) data;
1240   location_t location;
1241   expanded_location xloc, floc;
1242
1243   if (!ssa_undefined_value_p (t))
1244     return;
1245
1246   /* TREE_NO_WARNING either means we already warned, or the front end
1247      wishes to suppress the warning.  */
1248   if (TREE_NO_WARNING (var))
1249     return;
1250
1251   /* Do not warn if it can be initialized outside this module.  */
1252   if (is_global_var (var))
1253     return;
1254   
1255   location = (context != NULL && gimple_has_location (context))
1256              ? gimple_location (context)
1257              : DECL_SOURCE_LOCATION (var);
1258   xloc = expand_location (location);
1259   floc = expand_location (DECL_SOURCE_LOCATION (cfun->decl));
1260   if (warning_at (location, OPT_Wuninitialized, gmsgid, var))
1261     {
1262       TREE_NO_WARNING (var) = 1;
1263
1264       if (xloc.file != floc.file
1265           || xloc.line < floc.line
1266           || xloc.line > LOCATION_LINE (cfun->function_end_locus))
1267         inform (input_location, "%J%qD was declared here", var, var);
1268     }
1269 }
1270
1271 struct walk_data {
1272   gimple stmt;
1273   bool always_executed;
1274   bool warn_possibly_uninitialized;
1275 };
1276
1277 /* Called via walk_tree, look for SSA_NAMEs that have empty definitions
1278    and warn about them.  */
1279
1280 static tree
1281 warn_uninitialized_var (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data_)
1282 {
1283   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data_;
1284   struct walk_data *data = (struct walk_data *) wi->info;
1285   tree t = *tp;
1286
1287   /* We do not care about LHS.  */
1288   if (wi->is_lhs)
1289     return NULL_TREE;
1290
1291   switch (TREE_CODE (t))
1292     {
1293     case ADDR_EXPR:
1294       /* Taking the address of an uninitialized variable does not
1295          count as using it.  */
1296       *walk_subtrees = 0;
1297       break;
1298
1299     case VAR_DECL:
1300       {
1301         /* A VAR_DECL in the RHS of a gimple statement may mean that
1302            this variable is loaded from memory.  */
1303         use_operand_p vuse;
1304         tree op;
1305
1306         /* If there is not gimple stmt, 
1307            or alias information has not been computed,
1308            then we cannot check VUSE ops.  */
1309         if (data->stmt == NULL)
1310           return NULL_TREE;
1311
1312         /* If the load happens as part of a call do not warn about it.  */
1313         if (is_gimple_call (data->stmt))
1314           return NULL_TREE;
1315
1316         vuse = gimple_vuse_op (data->stmt);
1317         if (vuse == NULL_USE_OPERAND_P)
1318           return NULL_TREE;
1319
1320         op = USE_FROM_PTR (vuse);
1321         if (t != SSA_NAME_VAR (op) 
1322             || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (op))
1323           return NULL_TREE;
1324         /* If this is a VUSE of t and it is the default definition,
1325            then warn about op.  */
1326         t = op;
1327         /* Fall through into SSA_NAME.  */
1328       }
1329
1330     case SSA_NAME:
1331       /* We only do data flow with SSA_NAMEs, so that's all we
1332          can warn about.  */
1333       if (data->always_executed)
1334         warn_uninit (t, "%qD is used uninitialized in this function",
1335                      data->stmt);
1336       else if (data->warn_possibly_uninitialized)
1337         warn_uninit (t, "%qD may be used uninitialized in this function",
1338                      data->stmt);
1339       *walk_subtrees = 0;
1340       break;
1341
1342     case REALPART_EXPR:
1343     case IMAGPART_EXPR:
1344       /* The total store transformation performed during gimplification
1345          creates uninitialized variable uses.  If all is well, these will
1346          be optimized away, so don't warn now.  */
1347       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == SSA_NAME)
1348         *walk_subtrees = 0;
1349       break;
1350
1351     default:
1352       if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t))
1353         *walk_subtrees = 0;
1354       break;
1355     }
1356
1357   return NULL_TREE;
1358 }
1359
1360 /* Look for inputs to PHI that are SSA_NAMEs that have empty definitions
1361    and warn about them.  */
1362
1363 static void
1364 warn_uninitialized_phi (gimple phi)
1365 {
1366   size_t i, n = gimple_phi_num_args (phi);
1367
1368   /* Don't look at memory tags.  */
1369   if (!is_gimple_reg (gimple_phi_result (phi)))
1370     return;
1371
1372   for (i = 0; i < n; ++i)
1373     {
1374       tree op = gimple_phi_arg_def (phi, i);
1375       if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
1376         warn_uninit (op, "%qD may be used uninitialized in this function",
1377                      NULL);
1378     }
1379 }
1380
1381 static unsigned int
1382 warn_uninitialized_vars (bool warn_possibly_uninitialized)
1383 {
1384   gimple_stmt_iterator gsi;
1385   basic_block bb;
1386   struct walk_data data;
1387
1388   data.warn_possibly_uninitialized = warn_possibly_uninitialized;
1389
1390   calculate_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1391
1392   FOR_EACH_BB (bb)
1393     {
1394       data.always_executed = dominated_by_p (CDI_POST_DOMINATORS,
1395                                              single_succ (ENTRY_BLOCK_PTR), bb);
1396       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1397         {
1398           struct walk_stmt_info wi;
1399           data.stmt = gsi_stmt (gsi);
1400           memset (&wi, 0, sizeof (wi));
1401           wi.info = &data;
1402           walk_gimple_op (gsi_stmt (gsi), warn_uninitialized_var, &wi);
1403         }
1404     }
1405
1406   /* Post-dominator information can not be reliably updated. Free it
1407      after the use.  */
1408
1409   free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1410   return 0;
1411 }
1412
1413 static unsigned int
1414 execute_early_warn_uninitialized (void)
1415 {
1416   /* Currently, this pass runs always but
1417      execute_late_warn_uninitialized only runs with optimization. With
1418      optimization we want to warn about possible uninitialized as late
1419      as possible, thus don't do it here.  However, without
1420      optimization we need to warn here about "may be uninitialized".
1421   */
1422   warn_uninitialized_vars (/*warn_possibly_uninitialized=*/!optimize);
1423   return 0;
1424 }
1425
1426 static unsigned int
1427 execute_late_warn_uninitialized (void)
1428 {
1429   basic_block bb;
1430   gimple_stmt_iterator gsi;
1431
1432   /* Re-do the plain uninitialized variable check, as optimization may have
1433      straightened control flow.  Do this first so that we don't accidentally
1434      get a "may be" warning when we'd have seen an "is" warning later.  */
1435   warn_uninitialized_vars (/*warn_possibly_uninitialized=*/1);
1436
1437   FOR_EACH_BB (bb)
1438     for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1439       warn_uninitialized_phi (gsi_stmt (gsi));
1440
1441   return 0;
1442 }
1443
1444 static bool
1445 gate_warn_uninitialized (void)
1446 {
1447   return warn_uninitialized != 0;
1448 }
1449
1450 struct gimple_opt_pass pass_early_warn_uninitialized =
1451 {
1452  {
1453   GIMPLE_PASS,
1454   NULL,                                 /* name */
1455   gate_warn_uninitialized,              /* gate */
1456   execute_early_warn_uninitialized,     /* execute */
1457   NULL,                                 /* sub */
1458   NULL,                                 /* next */
1459   0,                                    /* static_pass_number */
1460   0,                                    /* tv_id */
1461   PROP_ssa,                             /* properties_required */
1462   0,                                    /* properties_provided */
1463   0,                                    /* properties_destroyed */
1464   0,                                    /* todo_flags_start */
1465   0                                     /* todo_flags_finish */
1466  }
1467 };
1468
1469 struct gimple_opt_pass pass_late_warn_uninitialized =
1470 {
1471  {
1472   GIMPLE_PASS,
1473   NULL,                                 /* name */
1474   gate_warn_uninitialized,              /* gate */
1475   execute_late_warn_uninitialized,      /* execute */
1476   NULL,                                 /* sub */
1477   NULL,                                 /* next */
1478   0,                                    /* static_pass_number */
1479   0,                                    /* tv_id */
1480   PROP_ssa,                             /* properties_required */
1481   0,                                    /* properties_provided */
1482   0,                                    /* properties_destroyed */
1483   0,                                    /* todo_flags_start */
1484   0                                     /* todo_flags_finish */
1485  }
1486 };
1487
1488 /* Compute TREE_ADDRESSABLE and DECL_GIMPLE_REG_P for local variables.  */
1489
1490 void
1491 execute_update_addresses_taken (bool do_optimize)
1492 {
1493   tree var;
1494   referenced_var_iterator rvi;
1495   gimple_stmt_iterator gsi;
1496   basic_block bb;
1497   bitmap addresses_taken = BITMAP_ALLOC (NULL);
1498   bitmap not_reg_needs = BITMAP_ALLOC (NULL);
1499   bool update_vops = false;
1500
1501   /* Collect into ADDRESSES_TAKEN all variables whose address is taken within
1502      the function body.  */
1503   FOR_EACH_BB (bb)
1504     {
1505       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1506         {
1507           const_gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1508           enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
1509           bitmap taken = gimple_addresses_taken (stmt);
1510           
1511           if (taken)
1512             bitmap_ior_into (addresses_taken, taken);
1513           
1514           /* If we have a call or an assignment, see if the lhs contains
1515              a local decl that requires not to be a gimple register.  */
1516           if (code == GIMPLE_ASSIGN || code == GIMPLE_CALL)
1517             {
1518               tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
1519               /* A plain decl does not need it set.  */
1520               if (lhs && handled_component_p (lhs))
1521                 {
1522                   var = get_base_address (lhs);
1523                   if (DECL_P (var))
1524                     bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (var));
1525                 }
1526             }
1527         }
1528
1529       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1530         {
1531           size_t i;
1532           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1533
1534           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
1535             {
1536               tree op = PHI_ARG_DEF (phi, i), var;
1537               if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR
1538                   && (var = get_base_address (TREE_OPERAND (op, 0))) != NULL
1539                   && DECL_P (var))
1540                 bitmap_set_bit (addresses_taken, DECL_UID (var));
1541             }
1542         }
1543     }
1544
1545   /* When possible, clear ADDRESSABLE bit or set the REGISTER bit
1546      and mark variable for conversion into SSA.  */
1547   if (optimize && do_optimize)
1548     FOR_EACH_REFERENCED_VAR (var, rvi)
1549       {
1550         /* Global Variables, result decls cannot be changed.  */
1551         if (is_global_var (var)
1552             || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL
1553             || bitmap_bit_p (addresses_taken, DECL_UID (var)))
1554           continue;
1555
1556         if (TREE_ADDRESSABLE (var)
1557             /* Do not change TREE_ADDRESSABLE if we need to preserve var as
1558                a non-register.  Otherwise we are confused and forget to
1559                add virtual operands for it.  */
1560             && (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (var))
1561                 || !bitmap_bit_p (not_reg_needs, DECL_UID (var))))
1562           {
1563             TREE_ADDRESSABLE (var) = 0;
1564             if (is_gimple_reg (var))
1565               mark_sym_for_renaming (var);
1566             update_vops = true;
1567             if (dump_file)
1568               {
1569                 fprintf (dump_file, "No longer having address taken ");
1570                 print_generic_expr (dump_file, var, 0);
1571                 fprintf (dump_file, "\n");
1572               }
1573           }
1574         if (!DECL_GIMPLE_REG_P (var)
1575             && !bitmap_bit_p (not_reg_needs, DECL_UID (var))
1576             && (TREE_CODE (TREE_TYPE (var)) == COMPLEX_TYPE
1577                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (var)) == VECTOR_TYPE))
1578           {
1579             DECL_GIMPLE_REG_P (var) = 1;
1580             mark_sym_for_renaming (var);
1581             update_vops = true;
1582             if (dump_file)
1583               {
1584                 fprintf (dump_file, "Decl is now a gimple register ");
1585                 print_generic_expr (dump_file, var, 0);
1586                 fprintf (dump_file, "\n");
1587               }
1588           }
1589       }
1590
1591   /* Operand caches needs to be recomputed for operands referencing the updated
1592      variables.  */
1593   if (update_vops)
1594     {
1595       FOR_EACH_BB (bb)
1596           for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1597             {
1598               gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1599
1600               if (gimple_references_memory_p (stmt))
1601                 update_stmt (stmt);
1602             }
1603
1604       /* Update SSA form here, we are called as non-pass as well.  */
1605       update_ssa (TODO_update_ssa);
1606     }
1607
1608   BITMAP_FREE (not_reg_needs);
1609   BITMAP_FREE (addresses_taken);
1610 }
1611
1612 struct gimple_opt_pass pass_update_address_taken =
1613 {
1614  {
1615   GIMPLE_PASS,
1616   "addressables",                       /* name */
1617   NULL,                                 /* gate */
1618   NULL,                                 /* execute */
1619   NULL,                                 /* sub */
1620   NULL,                                 /* next */
1621   0,                                    /* static_pass_number */
1622   0,                                    /* tv_id */
1623   PROP_ssa,                             /* properties_required */
1624   0,                                    /* properties_provided */
1625   0,                                    /* properties_destroyed */
1626   0,                                    /* todo_flags_start */
1627   TODO_update_address_taken
1628   | TODO_dump_func                      /* todo_flags_finish */
1629  }
1630 };