OSDN Git Service

2012-01-18 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / tree-ssa.c
1 /* Miscellaneous SSA utility functions.
2    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
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 "tm_p.h"
28 #include "target.h"
29 #include "ggc.h"
30 #include "langhooks.h"
31 #include "basic-block.h"
32 #include "output.h"
33 #include "function.h"
34 #include "tree-pretty-print.h"
35 #include "gimple-pretty-print.h"
36 #include "bitmap.h"
37 #include "pointer-set.h"
38 #include "tree-flow.h"
39 #include "gimple.h"
40 #include "tree-inline.h"
41 #include "timevar.h"
42 #include "hashtab.h"
43 #include "tree-dump.h"
44 #include "tree-pass.h"
45 #include "diagnostic-core.h"
46 #include "cfgloop.h"
47
48 /* Pointer map of variable mappings, keyed by edge.  */
49 static struct pointer_map_t *edge_var_maps;
50
51
52 /* Add a mapping with PHI RESULT and PHI DEF associated with edge E.  */
53
54 void
55 redirect_edge_var_map_add (edge e, tree result, tree def, source_location locus)
56 {
57   void **slot;
58   edge_var_map_vector old_head, head;
59   edge_var_map new_node;
60
61   if (edge_var_maps == NULL)
62     edge_var_maps = pointer_map_create ();
63
64   slot = pointer_map_insert (edge_var_maps, e);
65   old_head = head = (edge_var_map_vector) *slot;
66   if (!head)
67     {
68       head = VEC_alloc (edge_var_map, heap, 5);
69       *slot = head;
70     }
71   new_node.def = def;
72   new_node.result = result;
73   new_node.locus = locus;
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       source_location locus ;
197
198       phi = gsi_stmt (gsi);
199       def = gimple_phi_arg_def (phi, e->dest_idx);
200       locus = gimple_phi_arg_location (phi, e->dest_idx);
201
202       if (def == NULL_TREE)
203         continue;
204
205       redirect_edge_var_map_add (e, gimple_phi_result (phi), def, locus);
206     }
207
208   e = redirect_edge_succ_nodup (e, dest);
209
210   return e;
211 }
212
213
214 /* Add PHI arguments queued in PENDING_STMT list on edge E to edge
215    E->dest.  */
216
217 void
218 flush_pending_stmts (edge e)
219 {
220   gimple phi;
221   edge_var_map_vector v;
222   edge_var_map *vm;
223   int i;
224   gimple_stmt_iterator gsi;
225
226   v = redirect_edge_var_map_vector (e);
227   if (!v)
228     return;
229
230   for (gsi = gsi_start_phis (e->dest), i = 0;
231        !gsi_end_p (gsi) && VEC_iterate (edge_var_map, v, i, vm);
232        gsi_next (&gsi), i++)
233     {
234       tree def;
235
236       phi = gsi_stmt (gsi);
237       def = redirect_edge_var_map_def (vm);
238       add_phi_arg (phi, def, e, redirect_edge_var_map_location (vm));
239     }
240
241   redirect_edge_var_map_clear (e);
242 }
243
244 /* Given a tree for an expression for which we might want to emit
245    locations or values in debug information (generally a variable, but
246    we might deal with other kinds of trees in the future), return the
247    tree that should be used as the variable of a DEBUG_BIND STMT or
248    VAR_LOCATION INSN or NOTE.  Return NULL if VAR is not to be tracked.  */
249
250 tree
251 target_for_debug_bind (tree var)
252 {
253   if (!MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
254     return NULL_TREE;
255
256   if (TREE_CODE (var) != VAR_DECL
257       && TREE_CODE (var) != PARM_DECL)
258     return NULL_TREE;
259
260   if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (var))
261     return target_for_debug_bind (DECL_VALUE_EXPR (var));
262
263   if (DECL_IGNORED_P (var))
264     return NULL_TREE;
265
266   if (!is_gimple_reg (var))
267     {
268       if (is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (var))
269           && referenced_var_lookup (cfun, DECL_UID (var)) == NULL_TREE)
270         return var;
271       return NULL_TREE;
272     }
273
274   return var;
275 }
276
277 /* Called via walk_tree, look for SSA_NAMEs that have already been
278    released.  */
279
280 static tree
281 find_released_ssa_name (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data_)
282 {
283   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data_;
284
285   if (wi && wi->is_lhs)
286     return NULL_TREE;
287
288   if (TREE_CODE (*tp) == SSA_NAME)
289     {
290       if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (*tp))
291         return *tp;
292
293       *walk_subtrees = 0;
294     }
295   else if (IS_TYPE_OR_DECL_P (*tp))
296     *walk_subtrees = 0;
297
298   return NULL_TREE;
299 }
300
301 /* Insert a DEBUG BIND stmt before the DEF of VAR if VAR is referenced
302    by other DEBUG stmts, and replace uses of the DEF with the
303    newly-created debug temp.  */
304
305 void
306 insert_debug_temp_for_var_def (gimple_stmt_iterator *gsi, tree var)
307 {
308   imm_use_iterator imm_iter;
309   use_operand_p use_p;
310   gimple stmt;
311   gimple def_stmt = NULL;
312   int usecount = 0;
313   tree value = NULL;
314
315   if (!MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
316     return;
317
318   /* If this name has already been registered for replacement, do nothing
319      as anything that uses this name isn't in SSA form.  */
320   if (name_registered_for_update_p (var))
321     return;
322
323   /* Check whether there are debug stmts that reference this variable and,
324      if there are, decide whether we should use a debug temp.  */
325   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, imm_iter, var)
326     {
327       stmt = USE_STMT (use_p);
328
329       if (!gimple_debug_bind_p (stmt))
330         continue;
331
332       if (usecount++)
333         break;
334
335       if (gimple_debug_bind_get_value (stmt) != var)
336         {
337           /* Count this as an additional use, so as to make sure we
338              use a temp unless VAR's definition has a SINGLE_RHS that
339              can be shared.  */
340           usecount++;
341           break;
342         }
343     }
344
345   if (!usecount)
346     return;
347
348   if (gsi)
349     def_stmt = gsi_stmt (*gsi);
350   else
351     def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
352
353   /* If we didn't get an insertion point, and the stmt has already
354      been removed, we won't be able to insert the debug bind stmt, so
355      we'll have to drop debug information.  */
356   if (gimple_code (def_stmt) == GIMPLE_PHI)
357     {
358       value = degenerate_phi_result (def_stmt);
359       if (value && walk_tree (&value, find_released_ssa_name, NULL, NULL))
360         value = NULL;
361       /* error_mark_node is what fixup_noreturn_call changes PHI arguments
362          to.  */
363       else if (value == error_mark_node)
364         value = NULL;
365     }
366   else if (is_gimple_assign (def_stmt))
367     {
368       bool no_value = false;
369
370       if (!dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
371         {
372           struct walk_stmt_info wi;
373
374           memset (&wi, 0, sizeof (wi));
375
376           /* When removing blocks without following reverse dominance
377              order, we may sometimes encounter SSA_NAMEs that have
378              already been released, referenced in other SSA_DEFs that
379              we're about to release.  Consider:
380
381              <bb X>:
382              v_1 = foo;
383
384              <bb Y>:
385              w_2 = v_1 + bar;
386              # DEBUG w => w_2
387
388              If we deleted BB X first, propagating the value of w_2
389              won't do us any good.  It's too late to recover their
390              original definition of v_1: when it was deleted, it was
391              only referenced in other DEFs, it couldn't possibly know
392              it should have been retained, and propagating every
393              single DEF just in case it might have to be propagated
394              into a DEBUG STMT would probably be too wasteful.
395
396              When dominator information is not readily available, we
397              check for and accept some loss of debug information.  But
398              if it is available, there's no excuse for us to remove
399              blocks in the wrong order, so we don't even check for
400              dead SSA NAMEs.  SSA verification shall catch any
401              errors.  */
402           if ((!gsi && !gimple_bb (def_stmt))
403               || walk_gimple_op (def_stmt, find_released_ssa_name, &wi))
404             no_value = true;
405         }
406
407       if (!no_value)
408         value = gimple_assign_rhs_to_tree (def_stmt);
409     }
410
411   if (value)
412     {
413       /* If there's a single use of VAR, and VAR is the entire debug
414          expression (usecount would have been incremented again
415          otherwise), and the definition involves only constants and
416          SSA names, then we can propagate VALUE into this single use,
417          avoiding the temp.
418
419          We can also avoid using a temp if VALUE can be shared and
420          propagated into all uses, without generating expressions that
421          wouldn't be valid gimple RHSs.
422
423          Other cases that would require unsharing or non-gimple RHSs
424          are deferred to a debug temp, although we could avoid temps
425          at the expense of duplication of expressions.  */
426
427       if (CONSTANT_CLASS_P (value)
428           || gimple_code (def_stmt) == GIMPLE_PHI
429           || (usecount == 1
430               && (!gimple_assign_single_p (def_stmt)
431                   || is_gimple_min_invariant (value)))
432           || is_gimple_reg (value))
433         value = unshare_expr (value);
434       else
435         {
436           gimple def_temp;
437           tree vexpr = make_node (DEBUG_EXPR_DECL);
438
439           def_temp = gimple_build_debug_bind (vexpr,
440                                               unshare_expr (value),
441                                               def_stmt);
442
443           DECL_ARTIFICIAL (vexpr) = 1;
444           TREE_TYPE (vexpr) = TREE_TYPE (value);
445           if (DECL_P (value))
446             DECL_MODE (vexpr) = DECL_MODE (value);
447           else
448             DECL_MODE (vexpr) = TYPE_MODE (TREE_TYPE (value));
449
450           if (gsi)
451             gsi_insert_before (gsi, def_temp, GSI_SAME_STMT);
452           else
453             {
454               gimple_stmt_iterator ngsi = gsi_for_stmt (def_stmt);
455               gsi_insert_before (&ngsi, def_temp, GSI_SAME_STMT);
456             }
457
458           value = vexpr;
459         }
460     }
461
462   FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, imm_iter, var)
463     {
464       if (!gimple_debug_bind_p (stmt))
465         continue;
466
467       if (value)
468         {
469           FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, imm_iter)
470             /* unshare_expr is not needed here.  vexpr is either a
471                SINGLE_RHS, that can be safely shared, some other RHS
472                that was unshared when we found it had a single debug
473                use, or a DEBUG_EXPR_DECL, that can be safely
474                shared.  */
475             SET_USE (use_p, value);
476           /* If we didn't replace uses with a debug decl fold the
477              resulting expression.  Otherwise we end up with invalid IL.  */
478           if (TREE_CODE (value) != DEBUG_EXPR_DECL)
479             {
480               gimple_stmt_iterator gsi = gsi_for_stmt (stmt);
481               fold_stmt_inplace (&gsi);
482             }
483         }
484       else
485         gimple_debug_bind_reset_value (stmt);
486
487       update_stmt (stmt);
488     }
489 }
490
491
492 /* Insert a DEBUG BIND stmt before STMT for each DEF referenced by
493    other DEBUG stmts, and replace uses of the DEF with the
494    newly-created debug temp.  */
495
496 void
497 insert_debug_temps_for_defs (gimple_stmt_iterator *gsi)
498 {
499   gimple stmt;
500   ssa_op_iter op_iter;
501   def_operand_p def_p;
502
503   if (!MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
504     return;
505
506   stmt = gsi_stmt (*gsi);
507
508   FOR_EACH_PHI_OR_STMT_DEF (def_p, stmt, op_iter, SSA_OP_DEF)
509     {
510       tree var = DEF_FROM_PTR (def_p);
511
512       if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
513         continue;
514
515       insert_debug_temp_for_var_def (gsi, var);
516     }
517 }
518
519 /* Reset all debug stmts that use SSA_NAME(s) defined in STMT.  */
520
521 void
522 reset_debug_uses (gimple stmt)
523 {
524   ssa_op_iter op_iter;
525   def_operand_p def_p;
526   imm_use_iterator imm_iter;
527   gimple use_stmt;
528
529   if (!MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
530     return;
531
532   FOR_EACH_PHI_OR_STMT_DEF (def_p, stmt, op_iter, SSA_OP_DEF)
533     {
534       tree var = DEF_FROM_PTR (def_p);
535
536       if (TREE_CODE (var) != SSA_NAME)
537         continue;
538
539       FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, imm_iter, var)
540         {
541           if (!gimple_debug_bind_p (use_stmt))
542             continue;
543
544           gimple_debug_bind_reset_value (use_stmt);
545           update_stmt (use_stmt);
546         }
547     }
548 }
549
550 /* Delete SSA DEFs for SSA versions in the TOREMOVE bitmap, removing
551    dominated stmts before their dominators, so that release_ssa_defs
552    stands a chance of propagating DEFs into debug bind stmts.  */
553
554 void
555 release_defs_bitset (bitmap toremove)
556 {
557   unsigned j;
558   bitmap_iterator bi;
559
560   /* Performing a topological sort is probably overkill, this will
561      most likely run in slightly superlinear time, rather than the
562      pathological quadratic worst case.  */
563   while (!bitmap_empty_p (toremove))
564     EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (toremove, 0, j, bi)
565       {
566         bool remove_now = true;
567         tree var = ssa_name (j);
568         gimple stmt;
569         imm_use_iterator uit;
570
571         FOR_EACH_IMM_USE_STMT (stmt, uit, var)
572           {
573             ssa_op_iter dit;
574             def_operand_p def_p;
575
576             /* We can't propagate PHI nodes into debug stmts.  */
577             if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI
578                 || is_gimple_debug (stmt))
579               continue;
580
581             /* If we find another definition to remove that uses
582                the one we're looking at, defer the removal of this
583                one, so that it can be propagated into debug stmts
584                after the other is.  */
585             FOR_EACH_SSA_DEF_OPERAND (def_p, stmt, dit, SSA_OP_DEF)
586               {
587                 tree odef = DEF_FROM_PTR (def_p);
588
589                 if (bitmap_bit_p (toremove, SSA_NAME_VERSION (odef)))
590                   {
591                     remove_now = false;
592                     break;
593                   }
594               }
595
596             if (!remove_now)
597               BREAK_FROM_IMM_USE_STMT (uit);
598           }
599
600         if (remove_now)
601           {
602             gimple def = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
603             gimple_stmt_iterator gsi = gsi_for_stmt (def);
604
605             if (gimple_code (def) == GIMPLE_PHI)
606               remove_phi_node (&gsi, true);
607             else
608               {
609                 gsi_remove (&gsi, true);
610                 release_defs (def);
611               }
612
613             bitmap_clear_bit (toremove, j);
614           }
615       }
616 }
617
618 /* Return true if SSA_NAME is malformed and mark it visited.
619
620    IS_VIRTUAL is true if this SSA_NAME was found inside a virtual
621       operand.  */
622
623 static bool
624 verify_ssa_name (tree ssa_name, bool is_virtual)
625 {
626   if (TREE_CODE (ssa_name) != SSA_NAME)
627     {
628       error ("expected an SSA_NAME object");
629       return true;
630     }
631
632   if (TREE_TYPE (ssa_name) != TREE_TYPE (SSA_NAME_VAR (ssa_name)))
633     {
634       error ("type mismatch between an SSA_NAME and its symbol");
635       return true;
636     }
637
638   if (SSA_NAME_IN_FREE_LIST (ssa_name))
639     {
640       error ("found an SSA_NAME that had been released into the free pool");
641       return true;
642     }
643
644   if (is_virtual && is_gimple_reg (ssa_name))
645     {
646       error ("found a virtual definition for a GIMPLE register");
647       return true;
648     }
649
650   if (is_virtual && SSA_NAME_VAR (ssa_name) != gimple_vop (cfun))
651     {
652       error ("virtual SSA name for non-VOP decl");
653       return true;
654     }
655
656   if (!is_virtual && !is_gimple_reg (ssa_name))
657     {
658       error ("found a real definition for a non-register");
659       return true;
660     }
661
662   if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa_name)
663       && !gimple_nop_p (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name)))
664     {
665       error ("found a default name with a non-empty defining statement");
666       return true;
667     }
668
669   return false;
670 }
671
672
673 /* Return true if the definition of SSA_NAME at block BB is malformed.
674
675    STMT is the statement where SSA_NAME is created.
676
677    DEFINITION_BLOCK is an array of basic blocks indexed by SSA_NAME
678       version numbers.  If DEFINITION_BLOCK[SSA_NAME_VERSION] is set,
679       it means that the block in that array slot contains the
680       definition of SSA_NAME.
681
682    IS_VIRTUAL is true if SSA_NAME is created by a VDEF.  */
683
684 static bool
685 verify_def (basic_block bb, basic_block *definition_block, tree ssa_name,
686             gimple stmt, bool is_virtual)
687 {
688   if (verify_ssa_name (ssa_name, is_virtual))
689     goto err;
690
691   if (TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (ssa_name)) == RESULT_DECL
692       && DECL_BY_REFERENCE (SSA_NAME_VAR (ssa_name)))
693     {
694       error ("RESULT_DECL should be read only when DECL_BY_REFERENCE is set");
695       goto err;
696     }
697
698   if (definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)])
699     {
700       error ("SSA_NAME created in two different blocks %i and %i",
701              definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)]->index, bb->index);
702       goto err;
703     }
704
705   definition_block[SSA_NAME_VERSION (ssa_name)] = bb;
706
707   if (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name) != stmt)
708     {
709       error ("SSA_NAME_DEF_STMT is wrong");
710       fprintf (stderr, "Expected definition statement:\n");
711       print_gimple_stmt (stderr, SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name), 4, TDF_VOPS);
712       fprintf (stderr, "\nActual definition statement:\n");
713       print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, TDF_VOPS);
714       goto err;
715     }
716
717   return false;
718
719 err:
720   fprintf (stderr, "while verifying SSA_NAME ");
721   print_generic_expr (stderr, ssa_name, 0);
722   fprintf (stderr, " in statement\n");
723   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, TDF_VOPS);
724
725   return true;
726 }
727
728
729 /* Return true if the use of SSA_NAME at statement STMT in block BB is
730    malformed.
731
732    DEF_BB is the block where SSA_NAME was found to be created.
733
734    IDOM contains immediate dominator information for the flowgraph.
735
736    CHECK_ABNORMAL is true if the caller wants to check whether this use
737       is flowing through an abnormal edge (only used when checking PHI
738       arguments).
739
740    If NAMES_DEFINED_IN_BB is not NULL, it contains a bitmap of ssa names
741      that are defined before STMT in basic block BB.  */
742
743 static bool
744 verify_use (basic_block bb, basic_block def_bb, use_operand_p use_p,
745             gimple stmt, bool check_abnormal, bitmap names_defined_in_bb)
746 {
747   bool err = false;
748   tree ssa_name = USE_FROM_PTR (use_p);
749
750   if (!TREE_VISITED (ssa_name))
751     if (verify_imm_links (stderr, ssa_name))
752       err = true;
753
754   TREE_VISITED (ssa_name) = 1;
755
756   if (gimple_nop_p (SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name))
757       && SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa_name))
758     ; /* Default definitions have empty statements.  Nothing to do.  */
759   else if (!def_bb)
760     {
761       error ("missing definition");
762       err = true;
763     }
764   else if (bb != def_bb
765            && !dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb, def_bb))
766     {
767       error ("definition in block %i does not dominate use in block %i",
768              def_bb->index, bb->index);
769       err = true;
770     }
771   else if (bb == def_bb
772            && names_defined_in_bb != NULL
773            && !bitmap_bit_p (names_defined_in_bb, SSA_NAME_VERSION (ssa_name)))
774     {
775       error ("definition in block %i follows the use", def_bb->index);
776       err = true;
777     }
778
779   if (check_abnormal
780       && !SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (ssa_name))
781     {
782       error ("SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI should be set");
783       err = true;
784     }
785
786   /* Make sure the use is in an appropriate list by checking the previous
787      element to make sure it's the same.  */
788   if (use_p->prev == NULL)
789     {
790       error ("no immediate_use list");
791       err = true;
792     }
793   else
794     {
795       tree listvar;
796       if (use_p->prev->use == NULL)
797         listvar = use_p->prev->loc.ssa_name;
798       else
799         listvar = USE_FROM_PTR (use_p->prev);
800       if (listvar != ssa_name)
801         {
802           error ("wrong immediate use list");
803           err = true;
804         }
805     }
806
807   if (err)
808     {
809       fprintf (stderr, "for SSA_NAME: ");
810       print_generic_expr (stderr, ssa_name, TDF_VOPS);
811       fprintf (stderr, " in statement:\n");
812       print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS);
813     }
814
815   return err;
816 }
817
818
819 /* Return true if any of the arguments for PHI node PHI at block BB is
820    malformed.
821
822    DEFINITION_BLOCK is an array of basic blocks indexed by SSA_NAME
823       version numbers.  If DEFINITION_BLOCK[SSA_NAME_VERSION] is set,
824       it means that the block in that array slot contains the
825       definition of SSA_NAME.  */
826
827 static bool
828 verify_phi_args (gimple phi, basic_block bb, basic_block *definition_block)
829 {
830   edge e;
831   bool err = false;
832   size_t i, phi_num_args = gimple_phi_num_args (phi);
833
834   if (EDGE_COUNT (bb->preds) != phi_num_args)
835     {
836       error ("incoming edge count does not match number of PHI arguments");
837       err = true;
838       goto error;
839     }
840
841   for (i = 0; i < phi_num_args; i++)
842     {
843       use_operand_p op_p = gimple_phi_arg_imm_use_ptr (phi, i);
844       tree op = USE_FROM_PTR (op_p);
845
846       e = EDGE_PRED (bb, i);
847
848       if (op == NULL_TREE)
849         {
850           error ("PHI argument is missing for edge %d->%d",
851                  e->src->index,
852                  e->dest->index);
853           err = true;
854           goto error;
855         }
856
857       if (TREE_CODE (op) != SSA_NAME && !is_gimple_min_invariant (op))
858         {
859           error ("PHI argument is not SSA_NAME, or invariant");
860           err = true;
861         }
862
863       if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
864         {
865           err = verify_ssa_name (op, !is_gimple_reg (gimple_phi_result (phi)));
866           err |= verify_use (e->src, definition_block[SSA_NAME_VERSION (op)],
867                              op_p, phi, e->flags & EDGE_ABNORMAL, NULL);
868         }
869
870       if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR)
871         {
872           tree base = TREE_OPERAND (op, 0);
873           while (handled_component_p (base))
874             base = TREE_OPERAND (base, 0);
875           if ((TREE_CODE (base) == VAR_DECL
876                || TREE_CODE (base) == PARM_DECL
877                || TREE_CODE (base) == RESULT_DECL)
878               && !TREE_ADDRESSABLE (base))
879             {
880               error ("address taken, but ADDRESSABLE bit not set");
881               err = true;
882             }
883         }
884
885       if (e->dest != bb)
886         {
887           error ("wrong edge %d->%d for PHI argument",
888                  e->src->index, e->dest->index);
889           err = true;
890         }
891
892       if (err)
893         {
894           fprintf (stderr, "PHI argument\n");
895           print_generic_stmt (stderr, op, TDF_VOPS);
896           goto error;
897         }
898     }
899
900 error:
901   if (err)
902     {
903       fprintf (stderr, "for PHI node\n");
904       print_gimple_stmt (stderr, phi, 0, TDF_VOPS|TDF_MEMSYMS);
905     }
906
907
908   return err;
909 }
910
911
912 /* Verify common invariants in the SSA web.
913    TODO: verify the variable annotations.  */
914
915 DEBUG_FUNCTION void
916 verify_ssa (bool check_modified_stmt)
917 {
918   size_t i;
919   basic_block bb;
920   basic_block *definition_block = XCNEWVEC (basic_block, num_ssa_names);
921   ssa_op_iter iter;
922   tree op;
923   enum dom_state orig_dom_state = dom_info_state (CDI_DOMINATORS);
924   bitmap names_defined_in_bb = BITMAP_ALLOC (NULL);
925
926   gcc_assert (!need_ssa_update_p (cfun));
927
928   verify_gimple_in_cfg (cfun);
929
930   timevar_push (TV_TREE_SSA_VERIFY);
931
932   /* Keep track of SSA names present in the IL.  */
933   for (i = 1; i < num_ssa_names; i++)
934     {
935       tree name = ssa_name (i);
936       if (name)
937         {
938           gimple stmt;
939           TREE_VISITED (name) = 0;
940
941           verify_ssa_name (name, !is_gimple_reg (name));
942
943           stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (name);
944           if (!gimple_nop_p (stmt))
945             {
946               basic_block bb = gimple_bb (stmt);
947               verify_def (bb, definition_block,
948                           name, stmt, !is_gimple_reg (name));
949
950             }
951         }
952     }
953
954   calculate_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
955
956   /* Now verify all the uses and make sure they agree with the definitions
957      found in the previous pass.  */
958   FOR_EACH_BB (bb)
959     {
960       edge e;
961       gimple phi;
962       edge_iterator ei;
963       gimple_stmt_iterator gsi;
964
965       /* Make sure that all edges have a clear 'aux' field.  */
966       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
967         {
968           if (e->aux)
969             {
970               error ("AUX pointer initialized for edge %d->%d", e->src->index,
971                       e->dest->index);
972               goto err;
973             }
974         }
975
976       /* Verify the arguments for every PHI node in the block.  */
977       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
978         {
979           phi = gsi_stmt (gsi);
980           if (verify_phi_args (phi, bb, definition_block))
981             goto err;
982
983           bitmap_set_bit (names_defined_in_bb,
984                           SSA_NAME_VERSION (gimple_phi_result (phi)));
985         }
986
987       /* Now verify all the uses and vuses in every statement of the block.  */
988       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
989         {
990           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
991           use_operand_p use_p;
992
993           if (check_modified_stmt && gimple_modified_p (stmt))
994             {
995               error ("stmt (%p) marked modified after optimization pass: ",
996                      (void *)stmt);
997               print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS);
998               goto err;
999             }
1000
1001           if (verify_ssa_operands (stmt))
1002             {
1003               print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_VOPS);
1004               goto err;
1005             }
1006
1007           if (gimple_debug_bind_p (stmt)
1008               && !gimple_debug_bind_has_value_p (stmt))
1009             continue;
1010
1011           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_USE|SSA_OP_VUSE)
1012             {
1013               op = USE_FROM_PTR (use_p);
1014               if (verify_use (bb, definition_block[SSA_NAME_VERSION (op)],
1015                               use_p, stmt, false, names_defined_in_bb))
1016                 goto err;
1017             }
1018
1019           FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_ALL_DEFS)
1020             {
1021               if (SSA_NAME_DEF_STMT (op) != stmt)
1022                 {
1023                   error ("SSA_NAME_DEF_STMT is wrong");
1024                   fprintf (stderr, "Expected definition statement:\n");
1025                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 4, TDF_VOPS);
1026                   fprintf (stderr, "\nActual definition statement:\n");
1027                   print_gimple_stmt (stderr, SSA_NAME_DEF_STMT (op),
1028                                      4, TDF_VOPS);
1029                   goto err;
1030                 }
1031               bitmap_set_bit (names_defined_in_bb, SSA_NAME_VERSION (op));
1032             }
1033         }
1034
1035       bitmap_clear (names_defined_in_bb);
1036     }
1037
1038   free (definition_block);
1039
1040   /* Restore the dominance information to its prior known state, so
1041      that we do not perturb the compiler's subsequent behavior.  */
1042   if (orig_dom_state == DOM_NONE)
1043     free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1044   else
1045     set_dom_info_availability (CDI_DOMINATORS, orig_dom_state);
1046
1047   BITMAP_FREE (names_defined_in_bb);
1048   timevar_pop (TV_TREE_SSA_VERIFY);
1049   return;
1050
1051 err:
1052   internal_error ("verify_ssa failed");
1053 }
1054
1055 /* Return true if the uid in both int tree maps are equal.  */
1056
1057 int
1058 int_tree_map_eq (const void *va, const void *vb)
1059 {
1060   const struct int_tree_map *a = (const struct int_tree_map *) va;
1061   const struct int_tree_map *b = (const struct int_tree_map *) vb;
1062   return (a->uid == b->uid);
1063 }
1064
1065 /* Hash a UID in a int_tree_map.  */
1066
1067 unsigned int
1068 int_tree_map_hash (const void *item)
1069 {
1070   return ((const struct int_tree_map *)item)->uid;
1071 }
1072
1073 /* Return true if the DECL_UID in both trees are equal.  */
1074
1075 int
1076 uid_decl_map_eq (const void *va, const void *vb)
1077 {
1078   const_tree a = (const_tree) va;
1079   const_tree b = (const_tree) vb;
1080   return (a->decl_minimal.uid == b->decl_minimal.uid);
1081 }
1082
1083 /* Hash a tree in a uid_decl_map.  */
1084
1085 unsigned int
1086 uid_decl_map_hash (const void *item)
1087 {
1088   return ((const_tree)item)->decl_minimal.uid;
1089 }
1090
1091 /* Return true if the DECL_UID in both trees are equal.  */
1092
1093 static int
1094 uid_ssaname_map_eq (const void *va, const void *vb)
1095 {
1096   const_tree a = (const_tree) va;
1097   const_tree b = (const_tree) vb;
1098   return (a->ssa_name.var->decl_minimal.uid == b->ssa_name.var->decl_minimal.uid);
1099 }
1100
1101 /* Hash a tree in a uid_decl_map.  */
1102
1103 static unsigned int
1104 uid_ssaname_map_hash (const void *item)
1105 {
1106   return ((const_tree)item)->ssa_name.var->decl_minimal.uid;
1107 }
1108
1109
1110 /* Initialize global DFA and SSA structures.  */
1111
1112 void
1113 init_tree_ssa (struct function *fn)
1114 {
1115   fn->gimple_df = ggc_alloc_cleared_gimple_df ();
1116   fn->gimple_df->referenced_vars = htab_create_ggc (20, uid_decl_map_hash,
1117                                                     uid_decl_map_eq, NULL);
1118   fn->gimple_df->default_defs = htab_create_ggc (20, uid_ssaname_map_hash,
1119                                                  uid_ssaname_map_eq, NULL);
1120   pt_solution_reset (&fn->gimple_df->escaped);
1121   init_ssanames (fn, 0);
1122   init_phinodes ();
1123 }
1124
1125
1126 /* Deallocate memory associated with SSA data structures for FNDECL.  */
1127
1128 void
1129 delete_tree_ssa (void)
1130 {
1131   referenced_var_iterator rvi;
1132   tree var;
1133
1134   /* Remove annotations from every referenced local variable.  */
1135   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (cfun, var, rvi)
1136     {
1137       if (is_global_var (var))
1138         continue;
1139       if (var_ann (var))
1140         {
1141           ggc_free (var_ann (var));
1142           *DECL_VAR_ANN_PTR (var) = NULL;
1143         }
1144     }
1145   htab_delete (gimple_referenced_vars (cfun));
1146   cfun->gimple_df->referenced_vars = NULL;
1147
1148   fini_ssanames ();
1149   fini_phinodes ();
1150
1151   /* We no longer maintain the SSA operand cache at this point.  */
1152   if (ssa_operands_active ())
1153     fini_ssa_operands ();
1154
1155   htab_delete (cfun->gimple_df->default_defs);
1156   cfun->gimple_df->default_defs = NULL;
1157   pt_solution_reset (&cfun->gimple_df->escaped);
1158   if (cfun->gimple_df->decls_to_pointers != NULL)
1159     pointer_map_destroy (cfun->gimple_df->decls_to_pointers);
1160   cfun->gimple_df->decls_to_pointers = NULL;
1161   cfun->gimple_df->modified_noreturn_calls = NULL;
1162   cfun->gimple_df = NULL;
1163
1164   /* We no longer need the edge variable maps.  */
1165   redirect_edge_var_map_destroy ();
1166 }
1167
1168 /* Return true if the conversion from INNER_TYPE to OUTER_TYPE is a
1169    useless type conversion, otherwise return false.
1170
1171    This function implicitly defines the middle-end type system.  With
1172    the notion of 'a < b' meaning that useless_type_conversion_p (a, b)
1173    holds and 'a > b' meaning that useless_type_conversion_p (b, a) holds,
1174    the following invariants shall be fulfilled:
1175
1176      1) useless_type_conversion_p is transitive.
1177         If a < b and b < c then a < c.
1178
1179      2) useless_type_conversion_p is not symmetric.
1180         From a < b does not follow a > b.
1181
1182      3) Types define the available set of operations applicable to values.
1183         A type conversion is useless if the operations for the target type
1184         is a subset of the operations for the source type.  For example
1185         casts to void* are useless, casts from void* are not (void* can't
1186         be dereferenced or offsetted, but copied, hence its set of operations
1187         is a strict subset of that of all other data pointer types).  Casts
1188         to const T* are useless (can't be written to), casts from const T*
1189         to T* are not.  */
1190
1191 bool
1192 useless_type_conversion_p (tree outer_type, tree inner_type)
1193 {
1194   /* Do the following before stripping toplevel qualifiers.  */
1195   if (POINTER_TYPE_P (inner_type)
1196       && POINTER_TYPE_P (outer_type))
1197     {
1198       /* Do not lose casts between pointers to different address spaces.  */
1199       if (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (outer_type))
1200           != TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (inner_type)))
1201         return false;
1202     }
1203
1204   /* From now on qualifiers on value types do not matter.  */
1205   inner_type = TYPE_MAIN_VARIANT (inner_type);
1206   outer_type = TYPE_MAIN_VARIANT (outer_type);
1207
1208   if (inner_type == outer_type)
1209     return true;
1210
1211   /* If we know the canonical types, compare them.  */
1212   if (TYPE_CANONICAL (inner_type)
1213       && TYPE_CANONICAL (inner_type) == TYPE_CANONICAL (outer_type))
1214     return true;
1215
1216   /* Changes in machine mode are never useless conversions unless we
1217      deal with aggregate types in which case we defer to later checks.  */
1218   if (TYPE_MODE (inner_type) != TYPE_MODE (outer_type)
1219       && !AGGREGATE_TYPE_P (inner_type))
1220     return false;
1221
1222   /* If both the inner and outer types are integral types, then the
1223      conversion is not necessary if they have the same mode and
1224      signedness and precision, and both or neither are boolean.  */
1225   if (INTEGRAL_TYPE_P (inner_type)
1226       && INTEGRAL_TYPE_P (outer_type))
1227     {
1228       /* Preserve changes in signedness or precision.  */
1229       if (TYPE_UNSIGNED (inner_type) != TYPE_UNSIGNED (outer_type)
1230           || TYPE_PRECISION (inner_type) != TYPE_PRECISION (outer_type))
1231         return false;
1232
1233       /* Preserve conversions to/from BOOLEAN_TYPE if types are not
1234          of precision one.  */
1235       if (((TREE_CODE (inner_type) == BOOLEAN_TYPE)
1236            != (TREE_CODE (outer_type) == BOOLEAN_TYPE))
1237           && TYPE_PRECISION (outer_type) != 1)
1238         return false;
1239
1240       /* We don't need to preserve changes in the types minimum or
1241          maximum value in general as these do not generate code
1242          unless the types precisions are different.  */
1243       return true;
1244     }
1245
1246   /* Scalar floating point types with the same mode are compatible.  */
1247   else if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (inner_type)
1248            && SCALAR_FLOAT_TYPE_P (outer_type))
1249     return true;
1250
1251   /* Fixed point types with the same mode are compatible.  */
1252   else if (FIXED_POINT_TYPE_P (inner_type)
1253            && FIXED_POINT_TYPE_P (outer_type))
1254     return true;
1255
1256   /* We need to take special care recursing to pointed-to types.  */
1257   else if (POINTER_TYPE_P (inner_type)
1258            && POINTER_TYPE_P (outer_type))
1259     {
1260       /* Do not lose casts to function pointer types.  */
1261       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) == FUNCTION_TYPE
1262            || TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) == METHOD_TYPE)
1263           && !(TREE_CODE (TREE_TYPE (inner_type)) == FUNCTION_TYPE
1264                || TREE_CODE (TREE_TYPE (inner_type)) == METHOD_TYPE))
1265         return false;
1266
1267       /* We do not care for const qualification of the pointed-to types
1268          as const qualification has no semantic value to the middle-end.  */
1269
1270       /* Otherwise pointers/references are equivalent.  */
1271       return true;
1272     }
1273
1274   /* Recurse for complex types.  */
1275   else if (TREE_CODE (inner_type) == COMPLEX_TYPE
1276            && TREE_CODE (outer_type) == COMPLEX_TYPE)
1277     return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1278                                       TREE_TYPE (inner_type));
1279
1280   /* Recurse for vector types with the same number of subparts.  */
1281   else if (TREE_CODE (inner_type) == VECTOR_TYPE
1282            && TREE_CODE (outer_type) == VECTOR_TYPE
1283            && TYPE_PRECISION (inner_type) == TYPE_PRECISION (outer_type))
1284     return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1285                                       TREE_TYPE (inner_type));
1286
1287   else if (TREE_CODE (inner_type) == ARRAY_TYPE
1288            && TREE_CODE (outer_type) == ARRAY_TYPE)
1289     {
1290       /* Preserve string attributes.  */
1291       if (TYPE_STRING_FLAG (inner_type) != TYPE_STRING_FLAG (outer_type))
1292         return false;
1293
1294       /* Conversions from array types with unknown extent to
1295          array types with known extent are not useless.  */
1296       if (!TYPE_DOMAIN (inner_type)
1297           && TYPE_DOMAIN (outer_type))
1298         return false;
1299
1300       /* Nor are conversions from array types with non-constant size to
1301          array types with constant size or to different size.  */
1302       if (TYPE_SIZE (outer_type)
1303           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (outer_type)) == INTEGER_CST
1304           && (!TYPE_SIZE (inner_type)
1305               || TREE_CODE (TYPE_SIZE (inner_type)) != INTEGER_CST
1306               || !tree_int_cst_equal (TYPE_SIZE (outer_type),
1307                                       TYPE_SIZE (inner_type))))
1308         return false;
1309
1310       /* Check conversions between arrays with partially known extents.
1311          If the array min/max values are constant they have to match.
1312          Otherwise allow conversions to unknown and variable extents.
1313          In particular this declares conversions that may change the
1314          mode to BLKmode as useless.  */
1315       if (TYPE_DOMAIN (inner_type)
1316           && TYPE_DOMAIN (outer_type)
1317           && TYPE_DOMAIN (inner_type) != TYPE_DOMAIN (outer_type))
1318         {
1319           tree inner_min = TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (inner_type));
1320           tree outer_min = TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (outer_type));
1321           tree inner_max = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (inner_type));
1322           tree outer_max = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (outer_type));
1323
1324           /* After gimplification a variable min/max value carries no
1325              additional information compared to a NULL value.  All that
1326              matters has been lowered to be part of the IL.  */
1327           if (inner_min && TREE_CODE (inner_min) != INTEGER_CST)
1328             inner_min = NULL_TREE;
1329           if (outer_min && TREE_CODE (outer_min) != INTEGER_CST)
1330             outer_min = NULL_TREE;
1331           if (inner_max && TREE_CODE (inner_max) != INTEGER_CST)
1332             inner_max = NULL_TREE;
1333           if (outer_max && TREE_CODE (outer_max) != INTEGER_CST)
1334             outer_max = NULL_TREE;
1335
1336           /* Conversions NULL / variable <- cst are useless, but not
1337              the other way around.  */
1338           if (outer_min
1339               && (!inner_min
1340                   || !tree_int_cst_equal (inner_min, outer_min)))
1341             return false;
1342           if (outer_max
1343               && (!inner_max
1344                   || !tree_int_cst_equal (inner_max, outer_max)))
1345             return false;
1346         }
1347
1348       /* Recurse on the element check.  */
1349       return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1350                                         TREE_TYPE (inner_type));
1351     }
1352
1353   else if ((TREE_CODE (inner_type) == FUNCTION_TYPE
1354             || TREE_CODE (inner_type) == METHOD_TYPE)
1355            && TREE_CODE (inner_type) == TREE_CODE (outer_type))
1356     {
1357       tree outer_parm, inner_parm;
1358
1359       /* If the return types are not compatible bail out.  */
1360       if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
1361                                       TREE_TYPE (inner_type)))
1362         return false;
1363
1364       /* Method types should belong to a compatible base class.  */
1365       if (TREE_CODE (inner_type) == METHOD_TYPE
1366           && !useless_type_conversion_p (TYPE_METHOD_BASETYPE (outer_type),
1367                                          TYPE_METHOD_BASETYPE (inner_type)))
1368         return false;
1369
1370       /* A conversion to an unprototyped argument list is ok.  */
1371       if (!prototype_p (outer_type))
1372         return true;
1373
1374       /* If the unqualified argument types are compatible the conversion
1375          is useless.  */
1376       if (TYPE_ARG_TYPES (outer_type) == TYPE_ARG_TYPES (inner_type))
1377         return true;
1378
1379       for (outer_parm = TYPE_ARG_TYPES (outer_type),
1380            inner_parm = TYPE_ARG_TYPES (inner_type);
1381            outer_parm && inner_parm;
1382            outer_parm = TREE_CHAIN (outer_parm),
1383            inner_parm = TREE_CHAIN (inner_parm))
1384         if (!useless_type_conversion_p
1385                (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (outer_parm)),
1386                 TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_VALUE (inner_parm))))
1387           return false;
1388
1389       /* If there is a mismatch in the number of arguments the functions
1390          are not compatible.  */
1391       if (outer_parm || inner_parm)
1392         return false;
1393
1394       /* Defer to the target if necessary.  */
1395       if (TYPE_ATTRIBUTES (inner_type) || TYPE_ATTRIBUTES (outer_type))
1396         return comp_type_attributes (outer_type, inner_type) != 0;
1397
1398       return true;
1399     }
1400
1401   /* For aggregates we rely on TYPE_CANONICAL exclusively and require
1402      explicit conversions for types involving to be structurally
1403      compared types.  */
1404   else if (AGGREGATE_TYPE_P (inner_type)
1405            && TREE_CODE (inner_type) == TREE_CODE (outer_type))
1406     return false;
1407
1408   return false;
1409 }
1410
1411 /* Return true if a conversion from either type of TYPE1 and TYPE2
1412    to the other is not required.  Otherwise return false.  */
1413
1414 bool
1415 types_compatible_p (tree type1, tree type2)
1416 {
1417   return (type1 == type2
1418           || (useless_type_conversion_p (type1, type2)
1419               && useless_type_conversion_p (type2, type1)));
1420 }
1421
1422 /* Return true if EXPR is a useless type conversion, otherwise return
1423    false.  */
1424
1425 bool
1426 tree_ssa_useless_type_conversion (tree expr)
1427 {
1428   /* If we have an assignment that merely uses a NOP_EXPR to change
1429      the top of the RHS to the type of the LHS and the type conversion
1430      is "safe", then strip away the type conversion so that we can
1431      enter LHS = RHS into the const_and_copies table.  */
1432   if (CONVERT_EXPR_P (expr)
1433       || TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR
1434       || TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
1435     return useless_type_conversion_p
1436       (TREE_TYPE (expr),
1437        TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)));
1438
1439   return false;
1440 }
1441
1442 /* Strip conversions from EXP according to
1443    tree_ssa_useless_type_conversion and return the resulting
1444    expression.  */
1445
1446 tree
1447 tree_ssa_strip_useless_type_conversions (tree exp)
1448 {
1449   while (tree_ssa_useless_type_conversion (exp))
1450     exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
1451   return exp;
1452 }
1453
1454
1455 /* Internal helper for walk_use_def_chains.  VAR, FN and DATA are as
1456    described in walk_use_def_chains.
1457
1458    VISITED is a pointer set used to mark visited SSA_NAMEs to avoid
1459       infinite loops.  We used to have a bitmap for this to just mark
1460       SSA versions we had visited.  But non-sparse bitmaps are way too
1461       expensive, while sparse bitmaps may cause quadratic behavior.
1462
1463    IS_DFS is true if the caller wants to perform a depth-first search
1464       when visiting PHI nodes.  A DFS will visit each PHI argument and
1465       call FN after each one.  Otherwise, all the arguments are
1466       visited first and then FN is called with each of the visited
1467       arguments in a separate pass.  */
1468
1469 static bool
1470 walk_use_def_chains_1 (tree var, walk_use_def_chains_fn fn, void *data,
1471                        struct pointer_set_t *visited, bool is_dfs)
1472 {
1473   gimple def_stmt;
1474
1475   if (pointer_set_insert (visited, var))
1476     return false;
1477
1478   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1479
1480   if (gimple_code (def_stmt) != GIMPLE_PHI)
1481     {
1482       /* If we reached the end of the use-def chain, call FN.  */
1483       return fn (var, def_stmt, data);
1484     }
1485   else
1486     {
1487       size_t i;
1488
1489       /* When doing a breadth-first search, call FN before following the
1490          use-def links for each argument.  */
1491       if (!is_dfs)
1492         for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1493           if (fn (gimple_phi_arg_def (def_stmt, i), def_stmt, data))
1494             return true;
1495
1496       /* Follow use-def links out of each PHI argument.  */
1497       for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1498         {
1499           tree arg = gimple_phi_arg_def (def_stmt, i);
1500
1501           /* ARG may be NULL for newly introduced PHI nodes.  */
1502           if (arg
1503               && TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
1504               && walk_use_def_chains_1 (arg, fn, data, visited, is_dfs))
1505             return true;
1506         }
1507
1508       /* When doing a depth-first search, call FN after following the
1509          use-def links for each argument.  */
1510       if (is_dfs)
1511         for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1512           if (fn (gimple_phi_arg_def (def_stmt, i), def_stmt, data))
1513             return true;
1514     }
1515
1516   return false;
1517 }
1518
1519
1520
1521 /* Walk use-def chains starting at the SSA variable VAR.  Call
1522    function FN at each reaching definition found.  FN takes three
1523    arguments: VAR, its defining statement (DEF_STMT) and a generic
1524    pointer to whatever state information that FN may want to maintain
1525    (DATA).  FN is able to stop the walk by returning true, otherwise
1526    in order to continue the walk, FN should return false.
1527
1528    Note, that if DEF_STMT is a PHI node, the semantics are slightly
1529    different.  The first argument to FN is no longer the original
1530    variable VAR, but the PHI argument currently being examined.  If FN
1531    wants to get at VAR, it should call PHI_RESULT (PHI).
1532
1533    If IS_DFS is true, this function will:
1534
1535         1- walk the use-def chains for all the PHI arguments, and,
1536         2- call (*FN) (ARG, PHI, DATA) on all the PHI arguments.
1537
1538    If IS_DFS is false, the two steps above are done in reverse order
1539    (i.e., a breadth-first search).  */
1540
1541 void
1542 walk_use_def_chains (tree var, walk_use_def_chains_fn fn, void *data,
1543                      bool is_dfs)
1544 {
1545   gimple def_stmt;
1546
1547   gcc_assert (TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
1548
1549   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1550
1551   /* We only need to recurse if the reaching definition comes from a PHI
1552      node.  */
1553   if (gimple_code (def_stmt) != GIMPLE_PHI)
1554     (*fn) (var, def_stmt, data);
1555   else
1556     {
1557       struct pointer_set_t *visited = pointer_set_create ();
1558       walk_use_def_chains_1 (var, fn, data, visited, is_dfs);
1559       pointer_set_destroy (visited);
1560     }
1561 }
1562
1563 \f
1564 /* Emit warnings for uninitialized variables.  This is done in two passes.
1565
1566    The first pass notices real uses of SSA names with undefined values.
1567    Such uses are unconditionally uninitialized, and we can be certain that
1568    such a use is a mistake.  This pass is run before most optimizations,
1569    so that we catch as many as we can.
1570
1571    The second pass follows PHI nodes to find uses that are potentially
1572    uninitialized.  In this case we can't necessarily prove that the use
1573    is really uninitialized.  This pass is run after most optimizations,
1574    so that we thread as many jumps and possible, and delete as much dead
1575    code as possible, in order to reduce false positives.  We also look
1576    again for plain uninitialized variables, since optimization may have
1577    changed conditionally uninitialized to unconditionally uninitialized.  */
1578
1579 /* Emit a warning for EXPR based on variable VAR at the point in the
1580    program T, an SSA_NAME, is used being uninitialized.  The exact
1581    warning text is in MSGID and LOCUS may contain a location or be null.
1582    WC is the warning code.  */
1583
1584 void
1585 warn_uninit (enum opt_code wc, tree t,
1586              tree expr, tree var, const char *gmsgid, void *data)
1587 {
1588   gimple context = (gimple) data;
1589   location_t location;
1590   expanded_location xloc, floc;
1591
1592   if (!ssa_undefined_value_p (t))
1593     return;
1594
1595   /* TREE_NO_WARNING either means we already warned, or the front end
1596      wishes to suppress the warning.  */
1597   if ((context
1598        && (gimple_no_warning_p (context)
1599            || (gimple_assign_single_p (context)
1600                && TREE_NO_WARNING (gimple_assign_rhs1 (context)))))
1601       || TREE_NO_WARNING (expr))
1602     return;
1603
1604   location = (context != NULL && gimple_has_location (context))
1605              ? gimple_location (context)
1606              : DECL_SOURCE_LOCATION (var);
1607   xloc = expand_location (location);
1608   floc = expand_location (DECL_SOURCE_LOCATION (cfun->decl));
1609   if (warning_at (location, wc, gmsgid, expr))
1610     {
1611       TREE_NO_WARNING (expr) = 1;
1612
1613       if (location == DECL_SOURCE_LOCATION (var))
1614         return;
1615       if (xloc.file != floc.file
1616           || xloc.line < floc.line
1617           || xloc.line > LOCATION_LINE (cfun->function_end_locus))
1618         inform (DECL_SOURCE_LOCATION (var), "%qD was declared here", var);
1619     }
1620 }
1621
1622 unsigned int
1623 warn_uninitialized_vars (bool warn_possibly_uninitialized)
1624 {
1625   gimple_stmt_iterator gsi;
1626   basic_block bb;
1627
1628   FOR_EACH_BB (bb)
1629     {
1630       bool always_executed = dominated_by_p (CDI_POST_DOMINATORS,
1631                                              single_succ (ENTRY_BLOCK_PTR), bb);
1632       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1633         {
1634           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1635           use_operand_p use_p;
1636           ssa_op_iter op_iter;
1637           tree use;
1638
1639           if (is_gimple_debug (stmt))
1640             continue;
1641
1642           /* We only do data flow with SSA_NAMEs, so that's all we
1643              can warn about.  */
1644           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, op_iter, SSA_OP_USE)
1645             {
1646               use = USE_FROM_PTR (use_p);
1647               if (always_executed)
1648                 warn_uninit (OPT_Wuninitialized, use,
1649                              SSA_NAME_VAR (use), SSA_NAME_VAR (use),
1650                              "%qD is used uninitialized in this function",
1651                              stmt);
1652               else if (warn_possibly_uninitialized)
1653                 warn_uninit (OPT_Wuninitialized, use,
1654                              SSA_NAME_VAR (use), SSA_NAME_VAR (use),
1655                              "%qD may be used uninitialized in this function",
1656                              stmt);
1657             }
1658
1659           /* For memory the only cheap thing we can do is see if we
1660              have a use of the default def of the virtual operand.
1661              ???  Note that at -O0 we do not have virtual operands.
1662              ???  Not so cheap would be to use the alias oracle via
1663              walk_aliased_vdefs, if we don't find any aliasing vdef
1664              warn as is-used-uninitialized, if we don't find an aliasing
1665              vdef that kills our use (stmt_kills_ref_p), warn as
1666              may-be-used-uninitialized.  But this walk is quadratic and
1667              so must be limited which means we would miss warning
1668              opportunities.  */
1669           use = gimple_vuse (stmt);
1670           if (use
1671               && gimple_assign_single_p (stmt)
1672               && !gimple_vdef (stmt)
1673               && SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (use))
1674             {
1675               tree rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1676               tree base = get_base_address (rhs);
1677
1678               /* Do not warn if it can be initialized outside this function.  */
1679               if (TREE_CODE (base) != VAR_DECL
1680                   || DECL_HARD_REGISTER (base)
1681                   || is_global_var (base))
1682                 continue;
1683
1684               if (always_executed)
1685                 warn_uninit (OPT_Wuninitialized, use, gimple_assign_rhs1 (stmt),
1686                              base,
1687                              "%qE is used uninitialized in this function",
1688                              stmt);
1689               else if (warn_possibly_uninitialized)
1690                 warn_uninit (OPT_Wuninitialized, use, gimple_assign_rhs1 (stmt),
1691                              base,
1692                              "%qE may be used uninitialized in this function",
1693                              stmt);
1694             }
1695         }
1696     }
1697
1698   return 0;
1699 }
1700
1701 static unsigned int
1702 execute_early_warn_uninitialized (void)
1703 {
1704   /* Currently, this pass runs always but
1705      execute_late_warn_uninitialized only runs with optimization. With
1706      optimization we want to warn about possible uninitialized as late
1707      as possible, thus don't do it here.  However, without
1708      optimization we need to warn here about "may be uninitialized".
1709   */
1710   calculate_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1711
1712   warn_uninitialized_vars (/*warn_possibly_uninitialized=*/!optimize);
1713
1714   /* Post-dominator information can not be reliably updated. Free it
1715      after the use.  */
1716
1717   free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1718   return 0;
1719 }
1720
1721 static bool
1722 gate_warn_uninitialized (void)
1723 {
1724   return warn_uninitialized != 0;
1725 }
1726
1727 struct gimple_opt_pass pass_early_warn_uninitialized =
1728 {
1729  {
1730   GIMPLE_PASS,
1731   "*early_warn_uninitialized",          /* name */
1732   gate_warn_uninitialized,              /* gate */
1733   execute_early_warn_uninitialized,     /* execute */
1734   NULL,                                 /* sub */
1735   NULL,                                 /* next */
1736   0,                                    /* static_pass_number */
1737   TV_TREE_UNINIT,                       /* tv_id */
1738   PROP_ssa,                             /* properties_required */
1739   0,                                    /* properties_provided */
1740   0,                                    /* properties_destroyed */
1741   0,                                    /* todo_flags_start */
1742   0                                     /* todo_flags_finish */
1743  }
1744 };
1745
1746
1747 /* If necessary, rewrite the base of the reference tree *TP from
1748    a MEM_REF to a plain or converted symbol.  */
1749
1750 static void
1751 maybe_rewrite_mem_ref_base (tree *tp)
1752 {
1753   tree sym;
1754
1755   while (handled_component_p (*tp))
1756     tp = &TREE_OPERAND (*tp, 0);
1757   if (TREE_CODE (*tp) == MEM_REF
1758       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (*tp, 0)) == ADDR_EXPR
1759       && (sym = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (*tp, 0), 0))
1760       && DECL_P (sym)
1761       && !TREE_ADDRESSABLE (sym)
1762       && symbol_marked_for_renaming (sym))
1763     {
1764       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (sym)) == VECTOR_TYPE
1765           && useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (*tp),
1766                                         TREE_TYPE (TREE_TYPE (sym)))
1767           && multiple_of_p (sizetype, TREE_OPERAND (*tp, 1),
1768                             TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (*tp))))
1769         {
1770           *tp = build3 (BIT_FIELD_REF, TREE_TYPE (*tp), sym, 
1771                         TYPE_SIZE (TREE_TYPE (*tp)),
1772                         int_const_binop (MULT_EXPR,
1773                                          bitsize_int (BITS_PER_UNIT),
1774                                          TREE_OPERAND (*tp, 1)));
1775         }
1776       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (sym)) == COMPLEX_TYPE
1777                && useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (*tp),
1778                                              TREE_TYPE (TREE_TYPE (sym))))
1779         {
1780           *tp = build1 (integer_zerop (TREE_OPERAND (*tp, 1))
1781                         ? REALPART_EXPR : IMAGPART_EXPR,
1782                         TREE_TYPE (*tp), sym);
1783         }
1784       else if (integer_zerop (TREE_OPERAND (*tp, 1)))
1785         {
1786           if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (*tp),
1787                                           TREE_TYPE (sym)))
1788             *tp = build1 (VIEW_CONVERT_EXPR,
1789                           TREE_TYPE (*tp), sym);
1790           else
1791             *tp = sym;
1792         }
1793     }
1794 }
1795
1796 /* For a tree REF return its base if it is the base of a MEM_REF
1797    that cannot be rewritten into SSA form.  Otherwise return NULL_TREE.  */
1798
1799 static tree
1800 non_rewritable_mem_ref_base (tree ref)
1801 {
1802   tree base = ref;
1803
1804   /* A plain decl does not need it set.  */
1805   if (DECL_P (ref))
1806     return NULL_TREE;
1807
1808   while (handled_component_p (base))
1809     base = TREE_OPERAND (base, 0);
1810
1811   /* But watch out for MEM_REFs we cannot lower to a
1812      VIEW_CONVERT_EXPR or a BIT_FIELD_REF.  */
1813   if (TREE_CODE (base) == MEM_REF
1814       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (base, 0)) == ADDR_EXPR)
1815     {
1816       tree decl = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (base, 0), 0);
1817       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == VECTOR_TYPE
1818            || TREE_CODE (TREE_TYPE (decl)) == COMPLEX_TYPE)
1819           && useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (base),
1820                                         TREE_TYPE (TREE_TYPE (decl)))
1821           && double_int_fits_in_uhwi_p (mem_ref_offset (base))
1822           && double_int_ucmp
1823                (tree_to_double_int (TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (decl))),
1824                 mem_ref_offset (base)) == 1
1825           && multiple_of_p (sizetype, TREE_OPERAND (base, 1),
1826                             TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (base))))
1827         return NULL_TREE;
1828       if (DECL_P (decl)
1829           && (!integer_zerop (TREE_OPERAND (base, 1))
1830               || (DECL_SIZE (decl)
1831                   != TYPE_SIZE (TREE_TYPE (base)))
1832               || TREE_THIS_VOLATILE (decl) != TREE_THIS_VOLATILE (base)))
1833         return decl;
1834     }
1835
1836   return NULL_TREE;
1837 }
1838
1839 /* For an lvalue tree LHS return true if it cannot be rewritten into SSA form.
1840    Otherwise return true.  */
1841
1842 static bool 
1843 non_rewritable_lvalue_p (tree lhs)
1844 {
1845   /* A plain decl is always rewritable.  */
1846   if (DECL_P (lhs))
1847     return false;
1848
1849   /* A decl that is wrapped inside a MEM-REF that covers
1850      it full is also rewritable.
1851      ???  The following could be relaxed allowing component
1852      references that do not change the access size.  */
1853   if (TREE_CODE (lhs) == MEM_REF
1854       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (lhs, 0)) == ADDR_EXPR
1855       && integer_zerop (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
1856     {
1857       tree decl = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (lhs, 0), 0);
1858       if (DECL_P (decl)
1859           && DECL_SIZE (decl) == TYPE_SIZE (TREE_TYPE (lhs))
1860           && (TREE_THIS_VOLATILE (decl) == TREE_THIS_VOLATILE (lhs)))
1861         return false;
1862     }
1863
1864   return true;
1865 }
1866
1867 /* When possible, clear TREE_ADDRESSABLE bit or set DECL_GIMPLE_REG_P bit and
1868    mark the variable VAR for conversion into SSA.  Return true when updating
1869    stmts is required.  */
1870
1871 static bool
1872 maybe_optimize_var (tree var, bitmap addresses_taken, bitmap not_reg_needs)
1873 {
1874   bool update_vops = false;
1875
1876   /* Global Variables, result decls cannot be changed.  */
1877   if (is_global_var (var)
1878       || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL
1879       || bitmap_bit_p (addresses_taken, DECL_UID (var)))
1880     return false;
1881
1882   /* If the variable is not in the list of referenced vars then we
1883      do not need to touch it nor can we rename it.  */
1884   if (!referenced_var_lookup (cfun, DECL_UID (var)))
1885     return false;
1886
1887   if (TREE_ADDRESSABLE (var)
1888       /* Do not change TREE_ADDRESSABLE if we need to preserve var as
1889          a non-register.  Otherwise we are confused and forget to
1890          add virtual operands for it.  */
1891       && (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (var))
1892           || TREE_CODE (TREE_TYPE (var)) == VECTOR_TYPE
1893           || TREE_CODE (TREE_TYPE (var)) == COMPLEX_TYPE
1894           || !bitmap_bit_p (not_reg_needs, DECL_UID (var))))
1895     {
1896       TREE_ADDRESSABLE (var) = 0;
1897       if (is_gimple_reg (var))
1898         mark_sym_for_renaming (var);
1899       update_vops = true;
1900       if (dump_file)
1901         {
1902           fprintf (dump_file, "No longer having address taken: ");
1903           print_generic_expr (dump_file, var, 0);
1904           fprintf (dump_file, "\n");
1905         }
1906     }
1907
1908   if (!DECL_GIMPLE_REG_P (var)
1909       && !bitmap_bit_p (not_reg_needs, DECL_UID (var))
1910       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (var)) == COMPLEX_TYPE
1911           || TREE_CODE (TREE_TYPE (var)) == VECTOR_TYPE)
1912       && !TREE_THIS_VOLATILE (var)
1913       && (TREE_CODE (var) != VAR_DECL || !DECL_HARD_REGISTER (var)))
1914     {
1915       DECL_GIMPLE_REG_P (var) = 1;
1916       mark_sym_for_renaming (var);
1917       update_vops = true;
1918       if (dump_file)
1919         {
1920           fprintf (dump_file, "Now a gimple register: ");
1921           print_generic_expr (dump_file, var, 0);
1922           fprintf (dump_file, "\n");
1923         }
1924     }
1925
1926   return update_vops;
1927 }
1928
1929 /* Compute TREE_ADDRESSABLE and DECL_GIMPLE_REG_P for local variables.  */
1930
1931 void
1932 execute_update_addresses_taken (void)
1933 {
1934   gimple_stmt_iterator gsi;
1935   basic_block bb;
1936   bitmap addresses_taken = BITMAP_ALLOC (NULL);
1937   bitmap not_reg_needs = BITMAP_ALLOC (NULL);
1938   bool update_vops = false;
1939   tree var;
1940   unsigned i;
1941
1942   timevar_push (TV_ADDRESS_TAKEN);
1943
1944   /* Collect into ADDRESSES_TAKEN all variables whose address is taken within
1945      the function body.  */
1946   FOR_EACH_BB (bb)
1947     {
1948       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1949         {
1950           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1951           enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
1952           tree decl;
1953
1954           /* Note all addresses taken by the stmt.  */
1955           gimple_ior_addresses_taken (addresses_taken, stmt);
1956
1957           /* If we have a call or an assignment, see if the lhs contains
1958              a local decl that requires not to be a gimple register.  */
1959           if (code == GIMPLE_ASSIGN || code == GIMPLE_CALL)
1960             {
1961               tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
1962               if (lhs
1963                   && TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME
1964                   && non_rewritable_lvalue_p (lhs))
1965                 {
1966                   decl = get_base_address (lhs);
1967                   if (DECL_P (decl))
1968                     bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (decl));
1969                 }
1970             }
1971
1972           if (gimple_assign_single_p (stmt))
1973             {
1974               tree rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1975               if ((decl = non_rewritable_mem_ref_base (rhs)))
1976                 bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (decl));
1977             }
1978
1979           else if (code == GIMPLE_CALL)
1980             {
1981               for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
1982                 {
1983                   tree arg = gimple_call_arg (stmt, i);
1984                   if ((decl = non_rewritable_mem_ref_base (arg)))
1985                     bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (decl));
1986                 }
1987             }
1988
1989           else if (code == GIMPLE_ASM)
1990             {
1991               for (i = 0; i < gimple_asm_noutputs (stmt); ++i)
1992                 {
1993                   tree link = gimple_asm_output_op (stmt, i);
1994                   tree lhs = TREE_VALUE (link);
1995                   if (TREE_CODE (lhs) != SSA_NAME)
1996                     {
1997                       decl = get_base_address (lhs);
1998                       if (DECL_P (decl)
1999                           && (non_rewritable_lvalue_p (lhs)
2000                               /* We cannot move required conversions from
2001                                  the lhs to the rhs in asm statements, so
2002                                  require we do not need any.  */
2003                               || !useless_type_conversion_p
2004                                     (TREE_TYPE (lhs), TREE_TYPE (decl))))
2005                         bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (decl));
2006                     }
2007                 }
2008               for (i = 0; i < gimple_asm_ninputs (stmt); ++i)
2009                 {
2010                   tree link = gimple_asm_input_op (stmt, i);
2011                   if ((decl = non_rewritable_mem_ref_base (TREE_VALUE (link))))
2012                     bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (decl));
2013                 }
2014             }
2015         }
2016
2017       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
2018         {
2019           size_t i;
2020           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
2021
2022           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
2023             {
2024               tree op = PHI_ARG_DEF (phi, i), var;
2025               if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR
2026                   && (var = get_base_address (TREE_OPERAND (op, 0))) != NULL
2027                   && DECL_P (var))
2028                 bitmap_set_bit (addresses_taken, DECL_UID (var));
2029             }
2030         }
2031     }
2032
2033   /* We cannot iterate over all referenced vars because that can contain
2034      unused vars from BLOCK trees, which causes code generation differences
2035      for -g vs. -g0.  */
2036   for (var = DECL_ARGUMENTS (cfun->decl); var; var = DECL_CHAIN (var))
2037     update_vops |= maybe_optimize_var (var, addresses_taken, not_reg_needs);
2038
2039   FOR_EACH_VEC_ELT (tree, cfun->local_decls, i, var)
2040     update_vops |= maybe_optimize_var (var, addresses_taken, not_reg_needs);
2041
2042   /* Operand caches need to be recomputed for operands referencing the updated
2043      variables.  */
2044   if (update_vops)
2045     {
2046       FOR_EACH_BB (bb)
2047         for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi);)
2048           {
2049             gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
2050
2051             /* Re-write TARGET_MEM_REFs of symbols we want to
2052                rewrite into SSA form.  */
2053             if (gimple_assign_single_p (stmt))
2054               {
2055                 tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
2056                 tree rhs, *rhsp = gimple_assign_rhs1_ptr (stmt);
2057                 tree sym;
2058
2059                 /* We shouldn't have any fancy wrapping of
2060                    component-refs on the LHS, but look through
2061                    VIEW_CONVERT_EXPRs as that is easy.  */
2062                 while (TREE_CODE (lhs) == VIEW_CONVERT_EXPR)
2063                   lhs = TREE_OPERAND (lhs, 0);
2064                 if (TREE_CODE (lhs) == MEM_REF
2065                     && TREE_CODE (TREE_OPERAND (lhs, 0)) == ADDR_EXPR
2066                     && integer_zerop (TREE_OPERAND (lhs, 1))
2067                     && (sym = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (lhs, 0), 0))
2068                     && DECL_P (sym)
2069                     && !TREE_ADDRESSABLE (sym)
2070                     && symbol_marked_for_renaming (sym))
2071                   lhs = sym;
2072                 else
2073                   lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
2074
2075                 /* Rewrite the RHS and make sure the resulting assignment
2076                    is validly typed.  */
2077                 maybe_rewrite_mem_ref_base (rhsp);
2078                 rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
2079                 if (gimple_assign_lhs (stmt) != lhs
2080                     && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (lhs),
2081                                                    TREE_TYPE (rhs)))
2082                   rhs = fold_build1 (VIEW_CONVERT_EXPR,
2083                                      TREE_TYPE (lhs), rhs);
2084
2085                 if (gimple_assign_lhs (stmt) != lhs)
2086                   gimple_assign_set_lhs (stmt, lhs);
2087
2088                 /* For var ={v} {CLOBBER}; where var lost
2089                    TREE_ADDRESSABLE just remove the stmt.  */
2090                 if (DECL_P (lhs)
2091                     && TREE_CLOBBER_P (rhs)
2092                     && symbol_marked_for_renaming (lhs))
2093                   {
2094                     unlink_stmt_vdef (stmt);
2095                     gsi_remove (&gsi, true);
2096                     release_defs (stmt);
2097                     continue;
2098                   }
2099
2100                 if (gimple_assign_rhs1 (stmt) != rhs)
2101                   {
2102                     gimple_stmt_iterator gsi = gsi_for_stmt (stmt);
2103                     gimple_assign_set_rhs_from_tree (&gsi, rhs);
2104                   }
2105               }
2106
2107             else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_CALL)
2108               {
2109                 unsigned i;
2110                 for (i = 0; i < gimple_call_num_args (stmt); ++i)
2111                   {
2112                     tree *argp = gimple_call_arg_ptr (stmt, i);
2113                     maybe_rewrite_mem_ref_base (argp);
2114                   }
2115               }
2116
2117             else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM)
2118               {
2119                 unsigned i;
2120                 for (i = 0; i < gimple_asm_noutputs (stmt); ++i)
2121                   {
2122                     tree link = gimple_asm_output_op (stmt, i);
2123                     maybe_rewrite_mem_ref_base (&TREE_VALUE (link));
2124                   }
2125                 for (i = 0; i < gimple_asm_ninputs (stmt); ++i)
2126                   {
2127                     tree link = gimple_asm_input_op (stmt, i);
2128                     maybe_rewrite_mem_ref_base (&TREE_VALUE (link));
2129                   }
2130               }
2131
2132             else if (gimple_debug_bind_p (stmt)
2133                      && gimple_debug_bind_has_value_p (stmt))
2134               {
2135                 tree *valuep = gimple_debug_bind_get_value_ptr (stmt);
2136                 tree decl;
2137                 maybe_rewrite_mem_ref_base (valuep);
2138                 decl = non_rewritable_mem_ref_base (*valuep);
2139                 if (decl && symbol_marked_for_renaming (decl))
2140                   gimple_debug_bind_reset_value (stmt);
2141               }
2142
2143             if (gimple_references_memory_p (stmt)
2144                 || is_gimple_debug (stmt))
2145               update_stmt (stmt);
2146
2147             gsi_next (&gsi);
2148           }
2149
2150       /* Update SSA form here, we are called as non-pass as well.  */
2151       if (number_of_loops () > 1 && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA))
2152         rewrite_into_loop_closed_ssa (NULL, TODO_update_ssa);
2153       else
2154         update_ssa (TODO_update_ssa);
2155     }
2156
2157   BITMAP_FREE (not_reg_needs);
2158   BITMAP_FREE (addresses_taken);
2159   timevar_pop (TV_ADDRESS_TAKEN);
2160 }
2161
2162 struct gimple_opt_pass pass_update_address_taken =
2163 {
2164  {
2165   GIMPLE_PASS,
2166   "addressables",                       /* name */
2167   NULL,                                 /* gate */
2168   NULL,                                 /* execute */
2169   NULL,                                 /* sub */
2170   NULL,                                 /* next */
2171   0,                                    /* static_pass_number */
2172   TV_ADDRESS_TAKEN,                     /* tv_id */
2173   PROP_ssa,                             /* properties_required */
2174   0,                                    /* properties_provided */
2175   0,                                    /* properties_destroyed */
2176   0,                                    /* todo_flags_start */
2177   TODO_update_address_taken             /* todo_flags_finish */
2178  }
2179 };