OSDN Git Service

2009-05-03 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
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             }
838
839           if (gimple_has_mem_ops (stmt))
840             {
841               gimple_set_vdef (stmt, NULL_TREE);
842               gimple_set_vuse (stmt, NULL_TREE);
843             }
844
845           gimple_set_modified (stmt, true);
846         }
847       if (!(bb->flags & BB_RTL))
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 that when dereferenced access
965          memory with different alias sets.  */
966       if (get_deref_alias_set (inner_type) != get_deref_alias_set (outer_type))
967         return false;
968
969       /* We do not care for const qualification of the pointed-to types
970          as const qualification has no semantic value to the middle-end.  */
971
972       /* Otherwise pointers/references are equivalent if their pointed
973          to types are effectively the same.  We can strip qualifiers
974          on pointed-to types for further comparison, which is done in
975          the callee.  */
976       return useless_type_conversion_p_1 (TREE_TYPE (outer_type),
977                                           TREE_TYPE (inner_type));
978     }
979
980   /* Recurse for complex types.  */
981   else if (TREE_CODE (inner_type) == COMPLEX_TYPE
982            && TREE_CODE (outer_type) == COMPLEX_TYPE)
983     return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
984                                       TREE_TYPE (inner_type));
985
986   /* Recurse for vector types with the same number of subparts.  */
987   else if (TREE_CODE (inner_type) == VECTOR_TYPE
988            && TREE_CODE (outer_type) == VECTOR_TYPE
989            && TYPE_PRECISION (inner_type) == TYPE_PRECISION (outer_type))
990     return useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (outer_type),
991                                       TREE_TYPE (inner_type));
992
993   /* For aggregates we may need to fall back to structural equality
994      checks.  */
995   else if (AGGREGATE_TYPE_P (inner_type)
996            && AGGREGATE_TYPE_P (outer_type))
997     {
998       /* Different types of aggregates are incompatible.  */
999       if (TREE_CODE (inner_type) != TREE_CODE (outer_type))
1000         return false;
1001
1002       /* Conversions from array types with unknown extent to
1003          array types with known extent are not useless.  */
1004       if (TREE_CODE (inner_type) == ARRAY_TYPE
1005           && !TYPE_DOMAIN (inner_type)
1006           && TYPE_DOMAIN (outer_type))
1007         return false;
1008
1009       /* ???  This seems to be necessary even for aggregates that don't
1010          have TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P set.  */
1011
1012       /* ???  This should eventually just return false.  */
1013       return lang_hooks.types_compatible_p (inner_type, outer_type);
1014     }
1015   /* Also for functions and possibly other types with
1016      TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P set.  */
1017   else if (TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (inner_type)
1018            && TYPE_STRUCTURAL_EQUALITY_P (outer_type))
1019     return lang_hooks.types_compatible_p (inner_type, outer_type);
1020   
1021   return false;
1022 }
1023
1024 /* Return true if the conversion from INNER_TYPE to OUTER_TYPE is a
1025    useless type conversion, otherwise return false.
1026
1027    This function implicitly defines the middle-end type system.  With
1028    the notion of 'a < b' meaning that useless_type_conversion_p (a, b)
1029    holds and 'a > b' meaning that useless_type_conversion_p (b, a) holds,
1030    the following invariants shall be fulfilled:
1031
1032      1) useless_type_conversion_p is transitive.
1033         If a < b and b < c then a < c.
1034
1035      2) useless_type_conversion_p is not symmetric.
1036         From a < b does not follow a > b.
1037
1038      3) Types define the available set of operations applicable to values.
1039         A type conversion is useless if the operations for the target type
1040         is a subset of the operations for the source type.  For example
1041         casts to void* are useless, casts from void* are not (void* can't
1042         be dereferenced or offsetted, but copied, hence its set of operations
1043         is a strict subset of that of all other data pointer types).  Casts
1044         to const T* are useless (can't be written to), casts from const T*
1045         to T* are not.  */
1046
1047 bool
1048 useless_type_conversion_p (tree outer_type, tree inner_type)
1049 {
1050   /* If the outer type is (void *), then the conversion is not
1051      necessary.  We have to make sure to not apply this while
1052      recursing though.  */
1053   if (POINTER_TYPE_P (inner_type)
1054       && POINTER_TYPE_P (outer_type)
1055       && TREE_CODE (TREE_TYPE (outer_type)) == VOID_TYPE)
1056     return true;
1057
1058   return useless_type_conversion_p_1 (outer_type, inner_type);
1059 }
1060
1061 /* Return true if a conversion from either type of TYPE1 and TYPE2
1062    to the other is not required.  Otherwise return false.  */
1063
1064 bool
1065 types_compatible_p (tree type1, tree type2)
1066 {
1067   return (type1 == type2
1068           || (useless_type_conversion_p (type1, type2)
1069               && useless_type_conversion_p (type2, type1)));
1070 }
1071
1072 /* Return true if EXPR is a useless type conversion, otherwise return
1073    false.  */
1074
1075 bool
1076 tree_ssa_useless_type_conversion (tree expr)
1077 {
1078   /* If we have an assignment that merely uses a NOP_EXPR to change
1079      the top of the RHS to the type of the LHS and the type conversion
1080      is "safe", then strip away the type conversion so that we can
1081      enter LHS = RHS into the const_and_copies table.  */
1082   if (CONVERT_EXPR_P (expr)
1083       || TREE_CODE (expr) == VIEW_CONVERT_EXPR
1084       || TREE_CODE (expr) == NON_LVALUE_EXPR)
1085     return useless_type_conversion_p
1086       (TREE_TYPE (expr),
1087        TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)));
1088
1089   return false;
1090 }
1091
1092
1093 /* Internal helper for walk_use_def_chains.  VAR, FN and DATA are as
1094    described in walk_use_def_chains.
1095    
1096    VISITED is a pointer set used to mark visited SSA_NAMEs to avoid
1097       infinite loops.  We used to have a bitmap for this to just mark
1098       SSA versions we had visited.  But non-sparse bitmaps are way too
1099       expensive, while sparse bitmaps may cause quadratic behavior.
1100
1101    IS_DFS is true if the caller wants to perform a depth-first search
1102       when visiting PHI nodes.  A DFS will visit each PHI argument and
1103       call FN after each one.  Otherwise, all the arguments are
1104       visited first and then FN is called with each of the visited
1105       arguments in a separate pass.  */
1106
1107 static bool
1108 walk_use_def_chains_1 (tree var, walk_use_def_chains_fn fn, void *data,
1109                        struct pointer_set_t *visited, bool is_dfs)
1110 {
1111   gimple def_stmt;
1112
1113   if (pointer_set_insert (visited, var))
1114     return false;
1115
1116   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1117
1118   if (gimple_code (def_stmt) != GIMPLE_PHI)
1119     {
1120       /* If we reached the end of the use-def chain, call FN.  */
1121       return fn (var, def_stmt, data);
1122     }
1123   else
1124     {
1125       size_t i;
1126
1127       /* When doing a breadth-first search, call FN before following the
1128          use-def links for each argument.  */
1129       if (!is_dfs)
1130         for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1131           if (fn (gimple_phi_arg_def (def_stmt, i), def_stmt, data))
1132             return true;
1133
1134       /* Follow use-def links out of each PHI argument.  */
1135       for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1136         {
1137           tree arg = gimple_phi_arg_def (def_stmt, i);
1138
1139           /* ARG may be NULL for newly introduced PHI nodes.  */
1140           if (arg
1141               && TREE_CODE (arg) == SSA_NAME
1142               && walk_use_def_chains_1 (arg, fn, data, visited, is_dfs))
1143             return true;
1144         }
1145
1146       /* When doing a depth-first search, call FN after following the
1147          use-def links for each argument.  */
1148       if (is_dfs)
1149         for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (def_stmt); i++)
1150           if (fn (gimple_phi_arg_def (def_stmt, i), def_stmt, data))
1151             return true;
1152     }
1153   
1154   return false;
1155 }
1156   
1157
1158
1159 /* Walk use-def chains starting at the SSA variable VAR.  Call
1160    function FN at each reaching definition found.  FN takes three
1161    arguments: VAR, its defining statement (DEF_STMT) and a generic
1162    pointer to whatever state information that FN may want to maintain
1163    (DATA).  FN is able to stop the walk by returning true, otherwise
1164    in order to continue the walk, FN should return false.  
1165
1166    Note, that if DEF_STMT is a PHI node, the semantics are slightly
1167    different.  The first argument to FN is no longer the original
1168    variable VAR, but the PHI argument currently being examined.  If FN
1169    wants to get at VAR, it should call PHI_RESULT (PHI).
1170
1171    If IS_DFS is true, this function will:
1172
1173         1- walk the use-def chains for all the PHI arguments, and,
1174         2- call (*FN) (ARG, PHI, DATA) on all the PHI arguments.
1175
1176    If IS_DFS is false, the two steps above are done in reverse order
1177    (i.e., a breadth-first search).  */
1178
1179 void
1180 walk_use_def_chains (tree var, walk_use_def_chains_fn fn, void *data,
1181                      bool is_dfs)
1182 {
1183   gimple def_stmt;
1184
1185   gcc_assert (TREE_CODE (var) == SSA_NAME);
1186
1187   def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1188
1189   /* We only need to recurse if the reaching definition comes from a PHI
1190      node.  */
1191   if (gimple_code (def_stmt) != GIMPLE_PHI)
1192     (*fn) (var, def_stmt, data);
1193   else
1194     {
1195       struct pointer_set_t *visited = pointer_set_create ();
1196       walk_use_def_chains_1 (var, fn, data, visited, is_dfs);
1197       pointer_set_destroy (visited);
1198     }
1199 }
1200
1201 \f
1202 /* Return true if T, an SSA_NAME, has an undefined value.  */
1203
1204 bool
1205 ssa_undefined_value_p (tree t)
1206 {
1207   tree var = SSA_NAME_VAR (t);
1208
1209   /* Parameters get their initial value from the function entry.  */
1210   if (TREE_CODE (var) == PARM_DECL)
1211     return false;
1212
1213   /* Hard register variables get their initial value from the ether.  */
1214   if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && DECL_HARD_REGISTER (var))
1215     return false;
1216
1217   /* The value is undefined iff its definition statement is empty.  */
1218   return gimple_nop_p (SSA_NAME_DEF_STMT (t));
1219 }
1220
1221 /* Emit warnings for uninitialized variables.  This is done in two passes.
1222
1223    The first pass notices real uses of SSA names with undefined values.
1224    Such uses are unconditionally uninitialized, and we can be certain that
1225    such a use is a mistake.  This pass is run before most optimizations,
1226    so that we catch as many as we can.
1227
1228    The second pass follows PHI nodes to find uses that are potentially
1229    uninitialized.  In this case we can't necessarily prove that the use
1230    is really uninitialized.  This pass is run after most optimizations,
1231    so that we thread as many jumps and possible, and delete as much dead
1232    code as possible, in order to reduce false positives.  We also look
1233    again for plain uninitialized variables, since optimization may have
1234    changed conditionally uninitialized to unconditionally uninitialized.  */
1235
1236 /* Emit a warning for T, an SSA_NAME, being uninitialized.  The exact
1237    warning text is in MSGID and LOCUS may contain a location or be null.  */
1238
1239 static void
1240 warn_uninit (tree t, const char *gmsgid, void *data)
1241 {
1242   tree var = SSA_NAME_VAR (t);
1243   gimple context = (gimple) data;
1244   location_t location;
1245   expanded_location xloc, floc;
1246
1247   if (!ssa_undefined_value_p (t))
1248     return;
1249
1250   /* TREE_NO_WARNING either means we already warned, or the front end
1251      wishes to suppress the warning.  */
1252   if (TREE_NO_WARNING (var))
1253     return;
1254
1255   /* Do not warn if it can be initialized outside this module.  */
1256   if (is_global_var (var))
1257     return;
1258   
1259   location = (context != NULL && gimple_has_location (context))
1260              ? gimple_location (context)
1261              : DECL_SOURCE_LOCATION (var);
1262   xloc = expand_location (location);
1263   floc = expand_location (DECL_SOURCE_LOCATION (cfun->decl));
1264   if (warning_at (location, OPT_Wuninitialized, gmsgid, var))
1265     {
1266       TREE_NO_WARNING (var) = 1;
1267
1268       if (xloc.file != floc.file
1269           || xloc.line < floc.line
1270           || xloc.line > LOCATION_LINE (cfun->function_end_locus))
1271         inform (input_location, "%J%qD was declared here", var, var);
1272     }
1273 }
1274
1275 struct walk_data {
1276   gimple stmt;
1277   bool always_executed;
1278   bool warn_possibly_uninitialized;
1279 };
1280
1281 /* Called via walk_tree, look for SSA_NAMEs that have empty definitions
1282    and warn about them.  */
1283
1284 static tree
1285 warn_uninitialized_var (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data_)
1286 {
1287   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data_;
1288   struct walk_data *data = (struct walk_data *) wi->info;
1289   tree t = *tp;
1290
1291   /* We do not care about LHS.  */
1292   if (wi->is_lhs)
1293     return NULL_TREE;
1294
1295   switch (TREE_CODE (t))
1296     {
1297     case ADDR_EXPR:
1298       /* Taking the address of an uninitialized variable does not
1299          count as using it.  */
1300       *walk_subtrees = 0;
1301       break;
1302
1303     case VAR_DECL:
1304       {
1305         /* A VAR_DECL in the RHS of a gimple statement may mean that
1306            this variable is loaded from memory.  */
1307         use_operand_p vuse;
1308         tree op;
1309
1310         /* If there is not gimple stmt, 
1311            or alias information has not been computed,
1312            then we cannot check VUSE ops.  */
1313         if (data->stmt == NULL)
1314           return NULL_TREE;
1315
1316         /* If the load happens as part of a call do not warn about it.  */
1317         if (is_gimple_call (data->stmt))
1318           return NULL_TREE;
1319
1320         vuse = gimple_vuse_op (data->stmt);
1321         if (vuse == NULL_USE_OPERAND_P)
1322           return NULL_TREE;
1323
1324         op = USE_FROM_PTR (vuse);
1325         if (t != SSA_NAME_VAR (op) 
1326             || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (op))
1327           return NULL_TREE;
1328         /* If this is a VUSE of t and it is the default definition,
1329            then warn about op.  */
1330         t = op;
1331         /* Fall through into SSA_NAME.  */
1332       }
1333
1334     case SSA_NAME:
1335       /* We only do data flow with SSA_NAMEs, so that's all we
1336          can warn about.  */
1337       if (data->always_executed)
1338         warn_uninit (t, "%qD is used uninitialized in this function",
1339                      data->stmt);
1340       else if (data->warn_possibly_uninitialized)
1341         warn_uninit (t, "%qD may be used uninitialized in this function",
1342                      data->stmt);
1343       *walk_subtrees = 0;
1344       break;
1345
1346     case REALPART_EXPR:
1347     case IMAGPART_EXPR:
1348       /* The total store transformation performed during gimplification
1349          creates uninitialized variable uses.  If all is well, these will
1350          be optimized away, so don't warn now.  */
1351       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == SSA_NAME)
1352         *walk_subtrees = 0;
1353       break;
1354
1355     default:
1356       if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t))
1357         *walk_subtrees = 0;
1358       break;
1359     }
1360
1361   return NULL_TREE;
1362 }
1363
1364 /* Look for inputs to PHI that are SSA_NAMEs that have empty definitions
1365    and warn about them.  */
1366
1367 static void
1368 warn_uninitialized_phi (gimple phi)
1369 {
1370   size_t i, n = gimple_phi_num_args (phi);
1371
1372   /* Don't look at memory tags.  */
1373   if (!is_gimple_reg (gimple_phi_result (phi)))
1374     return;
1375
1376   for (i = 0; i < n; ++i)
1377     {
1378       tree op = gimple_phi_arg_def (phi, i);
1379       if (TREE_CODE (op) == SSA_NAME)
1380         warn_uninit (op, "%qD may be used uninitialized in this function",
1381                      NULL);
1382     }
1383 }
1384
1385 static unsigned int
1386 warn_uninitialized_vars (bool warn_possibly_uninitialized)
1387 {
1388   gimple_stmt_iterator gsi;
1389   basic_block bb;
1390   struct walk_data data;
1391
1392   data.warn_possibly_uninitialized = warn_possibly_uninitialized;
1393
1394   calculate_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1395
1396   FOR_EACH_BB (bb)
1397     {
1398       data.always_executed = dominated_by_p (CDI_POST_DOMINATORS,
1399                                              single_succ (ENTRY_BLOCK_PTR), bb);
1400       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1401         {
1402           struct walk_stmt_info wi;
1403           data.stmt = gsi_stmt (gsi);
1404           memset (&wi, 0, sizeof (wi));
1405           wi.info = &data;
1406           walk_gimple_op (gsi_stmt (gsi), warn_uninitialized_var, &wi);
1407         }
1408     }
1409
1410   /* Post-dominator information can not be reliably updated. Free it
1411      after the use.  */
1412
1413   free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1414   return 0;
1415 }
1416
1417 static unsigned int
1418 execute_early_warn_uninitialized (void)
1419 {
1420   /* Currently, this pass runs always but
1421      execute_late_warn_uninitialized only runs with optimization. With
1422      optimization we want to warn about possible uninitialized as late
1423      as possible, thus don't do it here.  However, without
1424      optimization we need to warn here about "may be uninitialized".
1425   */
1426   warn_uninitialized_vars (/*warn_possibly_uninitialized=*/!optimize);
1427   return 0;
1428 }
1429
1430 static unsigned int
1431 execute_late_warn_uninitialized (void)
1432 {
1433   basic_block bb;
1434   gimple_stmt_iterator gsi;
1435
1436   /* Re-do the plain uninitialized variable check, as optimization may have
1437      straightened control flow.  Do this first so that we don't accidentally
1438      get a "may be" warning when we'd have seen an "is" warning later.  */
1439   warn_uninitialized_vars (/*warn_possibly_uninitialized=*/1);
1440
1441   FOR_EACH_BB (bb)
1442     for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1443       warn_uninitialized_phi (gsi_stmt (gsi));
1444
1445   return 0;
1446 }
1447
1448 static bool
1449 gate_warn_uninitialized (void)
1450 {
1451   return warn_uninitialized != 0;
1452 }
1453
1454 struct gimple_opt_pass pass_early_warn_uninitialized =
1455 {
1456  {
1457   GIMPLE_PASS,
1458   NULL,                                 /* name */
1459   gate_warn_uninitialized,              /* gate */
1460   execute_early_warn_uninitialized,     /* execute */
1461   NULL,                                 /* sub */
1462   NULL,                                 /* next */
1463   0,                                    /* static_pass_number */
1464   TV_NONE,                              /* tv_id */
1465   PROP_ssa,                             /* properties_required */
1466   0,                                    /* properties_provided */
1467   0,                                    /* properties_destroyed */
1468   0,                                    /* todo_flags_start */
1469   0                                     /* todo_flags_finish */
1470  }
1471 };
1472
1473 struct gimple_opt_pass pass_late_warn_uninitialized =
1474 {
1475  {
1476   GIMPLE_PASS,
1477   NULL,                                 /* name */
1478   gate_warn_uninitialized,              /* gate */
1479   execute_late_warn_uninitialized,      /* execute */
1480   NULL,                                 /* sub */
1481   NULL,                                 /* next */
1482   0,                                    /* static_pass_number */
1483   TV_NONE,                              /* tv_id */
1484   PROP_ssa,                             /* properties_required */
1485   0,                                    /* properties_provided */
1486   0,                                    /* properties_destroyed */
1487   0,                                    /* todo_flags_start */
1488   0                                     /* todo_flags_finish */
1489  }
1490 };
1491
1492 /* Compute TREE_ADDRESSABLE and DECL_GIMPLE_REG_P for local variables.  */
1493
1494 void
1495 execute_update_addresses_taken (bool do_optimize)
1496 {
1497   tree var;
1498   referenced_var_iterator rvi;
1499   gimple_stmt_iterator gsi;
1500   basic_block bb;
1501   bitmap addresses_taken = BITMAP_ALLOC (NULL);
1502   bitmap not_reg_needs = BITMAP_ALLOC (NULL);
1503   bool update_vops = false;
1504
1505   /* Collect into ADDRESSES_TAKEN all variables whose address is taken within
1506      the function body.  */
1507   FOR_EACH_BB (bb)
1508     {
1509       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1510         {
1511           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1512           enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
1513
1514           /* Note all addresses taken by the stmt.  */
1515           gimple_ior_addresses_taken (addresses_taken, stmt);
1516
1517           /* If we have a call or an assignment, see if the lhs contains
1518              a local decl that requires not to be a gimple register.  */
1519           if (code == GIMPLE_ASSIGN || code == GIMPLE_CALL)
1520             {
1521               tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
1522               /* A plain decl does not need it set.  */
1523               if (lhs && handled_component_p (lhs))
1524                 {
1525                   var = get_base_address (lhs);
1526                   if (DECL_P (var))
1527                     bitmap_set_bit (not_reg_needs, DECL_UID (var));
1528                 }
1529             }
1530         }
1531
1532       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1533         {
1534           size_t i;
1535           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1536
1537           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
1538             {
1539               tree op = PHI_ARG_DEF (phi, i), var;
1540               if (TREE_CODE (op) == ADDR_EXPR
1541                   && (var = get_base_address (TREE_OPERAND (op, 0))) != NULL
1542                   && DECL_P (var))
1543                 bitmap_set_bit (addresses_taken, DECL_UID (var));
1544             }
1545         }
1546     }
1547
1548   /* When possible, clear ADDRESSABLE bit or set the REGISTER bit
1549      and mark variable for conversion into SSA.  */
1550   if (optimize && do_optimize)
1551     FOR_EACH_REFERENCED_VAR (var, rvi)
1552       {
1553         /* Global Variables, result decls cannot be changed.  */
1554         if (is_global_var (var)
1555             || TREE_CODE (var) == RESULT_DECL
1556             || bitmap_bit_p (addresses_taken, DECL_UID (var)))
1557           continue;
1558
1559         if (TREE_ADDRESSABLE (var)
1560             /* Do not change TREE_ADDRESSABLE if we need to preserve var as
1561                a non-register.  Otherwise we are confused and forget to
1562                add virtual operands for it.  */
1563             && (!is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (var))
1564                 || !bitmap_bit_p (not_reg_needs, DECL_UID (var))))
1565           {
1566             TREE_ADDRESSABLE (var) = 0;
1567             if (is_gimple_reg (var))
1568               mark_sym_for_renaming (var);
1569             update_vops = true;
1570             if (dump_file)
1571               {
1572                 fprintf (dump_file, "No longer having address taken ");
1573                 print_generic_expr (dump_file, var, 0);
1574                 fprintf (dump_file, "\n");
1575               }
1576           }
1577         if (!DECL_GIMPLE_REG_P (var)
1578             && !bitmap_bit_p (not_reg_needs, DECL_UID (var))
1579             && (TREE_CODE (TREE_TYPE (var)) == COMPLEX_TYPE
1580                 || TREE_CODE (TREE_TYPE (var)) == VECTOR_TYPE)
1581             && !TREE_THIS_VOLATILE (var)
1582             && (TREE_CODE (var) != VAR_DECL || !DECL_HARD_REGISTER (var)))
1583           {
1584             DECL_GIMPLE_REG_P (var) = 1;
1585             mark_sym_for_renaming (var);
1586             update_vops = true;
1587             if (dump_file)
1588               {
1589                 fprintf (dump_file, "Decl is now a gimple register ");
1590                 print_generic_expr (dump_file, var, 0);
1591                 fprintf (dump_file, "\n");
1592               }
1593           }
1594       }
1595
1596   /* Operand caches needs to be recomputed for operands referencing the updated
1597      variables.  */
1598   if (update_vops)
1599     {
1600       FOR_EACH_BB (bb)
1601           for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1602             {
1603               gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1604
1605               if (gimple_references_memory_p (stmt))
1606                 update_stmt (stmt);
1607             }
1608
1609       /* Update SSA form here, we are called as non-pass as well.  */
1610       update_ssa (TODO_update_ssa);
1611     }
1612
1613   BITMAP_FREE (not_reg_needs);
1614   BITMAP_FREE (addresses_taken);
1615 }
1616
1617 struct gimple_opt_pass pass_update_address_taken =
1618 {
1619  {
1620   GIMPLE_PASS,
1621   "addressables",                       /* name */
1622   NULL,                                 /* gate */
1623   NULL,                                 /* execute */
1624   NULL,                                 /* sub */
1625   NULL,                                 /* next */
1626   0,                                    /* static_pass_number */
1627   TV_NONE,                              /* tv_id */
1628   PROP_ssa,                             /* properties_required */
1629   0,                                    /* properties_provided */
1630   0,                                    /* properties_destroyed */
1631   0,                                    /* todo_flags_start */
1632   TODO_update_address_taken
1633   | TODO_dump_func                      /* todo_flags_finish */
1634  }
1635 };