OSDN Git Service

2012-01-30 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / var-tracking.c
1 /* Variable tracking routines for the GNU compiler.
2    Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
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 it
8    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, but WITHOUT
13    ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
14    or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public
15    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 /* This file contains the variable tracking pass.  It computes where
22    variables are located (which registers or where in memory) at each position
23    in instruction stream and emits notes describing the locations.
24    Debug information (DWARF2 location lists) is finally generated from
25    these notes.
26    With this debug information, it is possible to show variables
27    even when debugging optimized code.
28
29    How does the variable tracking pass work?
30
31    First, it scans RTL code for uses, stores and clobbers (register/memory
32    references in instructions), for call insns and for stack adjustments
33    separately for each basic block and saves them to an array of micro
34    operations.
35    The micro operations of one instruction are ordered so that
36    pre-modifying stack adjustment < use < use with no var < call insn <
37      < clobber < set < post-modifying stack adjustment
38
39    Then, a forward dataflow analysis is performed to find out how locations
40    of variables change through code and to propagate the variable locations
41    along control flow graph.
42    The IN set for basic block BB is computed as a union of OUT sets of BB's
43    predecessors, the OUT set for BB is copied from the IN set for BB and
44    is changed according to micro operations in BB.
45
46    The IN and OUT sets for basic blocks consist of a current stack adjustment
47    (used for adjusting offset of variables addressed using stack pointer),
48    the table of structures describing the locations of parts of a variable
49    and for each physical register a linked list for each physical register.
50    The linked list is a list of variable parts stored in the register,
51    i.e. it is a list of triplets (reg, decl, offset) where decl is
52    REG_EXPR (reg) and offset is REG_OFFSET (reg).  The linked list is used for
53    effective deleting appropriate variable parts when we set or clobber the
54    register.
55
56    There may be more than one variable part in a register.  The linked lists
57    should be pretty short so it is a good data structure here.
58    For example in the following code, register allocator may assign same
59    register to variables A and B, and both of them are stored in the same
60    register in CODE:
61
62      if (cond)
63        set A;
64      else
65        set B;
66      CODE;
67      if (cond)
68        use A;
69      else
70        use B;
71
72    Finally, the NOTE_INSN_VAR_LOCATION notes describing the variable locations
73    are emitted to appropriate positions in RTL code.  Each such a note describes
74    the location of one variable at the point in instruction stream where the
75    note is.  There is no need to emit a note for each variable before each
76    instruction, we only emit these notes where the location of variable changes
77    (this means that we also emit notes for changes between the OUT set of the
78    previous block and the IN set of the current block).
79
80    The notes consist of two parts:
81    1. the declaration (from REG_EXPR or MEM_EXPR)
82    2. the location of a variable - it is either a simple register/memory
83       reference (for simple variables, for example int),
84       or a parallel of register/memory references (for a large variables
85       which consist of several parts, for example long long).
86
87 */
88
89 #include "config.h"
90 #include "system.h"
91 #include "coretypes.h"
92 #include "tm.h"
93 #include "rtl.h"
94 #include "tree.h"
95 #include "tm_p.h"
96 #include "hard-reg-set.h"
97 #include "basic-block.h"
98 #include "flags.h"
99 #include "output.h"
100 #include "insn-config.h"
101 #include "reload.h"
102 #include "sbitmap.h"
103 #include "alloc-pool.h"
104 #include "fibheap.h"
105 #include "hashtab.h"
106 #include "regs.h"
107 #include "expr.h"
108 #include "timevar.h"
109 #include "tree-pass.h"
110 #include "tree-flow.h"
111 #include "cselib.h"
112 #include "target.h"
113 #include "params.h"
114 #include "diagnostic.h"
115 #include "tree-pretty-print.h"
116 #include "pointer-set.h"
117 #include "recog.h"
118 #include "tm_p.h"
119
120 /* var-tracking.c assumes that tree code with the same value as VALUE rtx code
121    has no chance to appear in REG_EXPR/MEM_EXPRs and isn't a decl.
122    Currently the value is the same as IDENTIFIER_NODE, which has such
123    a property.  If this compile time assertion ever fails, make sure that
124    the new tree code that equals (int) VALUE has the same property.  */
125 extern char check_value_val[(int) VALUE == (int) IDENTIFIER_NODE ? 1 : -1];
126
127 /* Type of micro operation.  */
128 enum micro_operation_type
129 {
130   MO_USE,       /* Use location (REG or MEM).  */
131   MO_USE_NO_VAR,/* Use location which is not associated with a variable
132                    or the variable is not trackable.  */
133   MO_VAL_USE,   /* Use location which is associated with a value.  */
134   MO_VAL_LOC,   /* Use location which appears in a debug insn.  */
135   MO_VAL_SET,   /* Set location associated with a value.  */
136   MO_SET,       /* Set location.  */
137   MO_COPY,      /* Copy the same portion of a variable from one
138                    location to another.  */
139   MO_CLOBBER,   /* Clobber location.  */
140   MO_CALL,      /* Call insn.  */
141   MO_ADJUST     /* Adjust stack pointer.  */
142
143 };
144
145 static const char * const ATTRIBUTE_UNUSED
146 micro_operation_type_name[] = {
147   "MO_USE",
148   "MO_USE_NO_VAR",
149   "MO_VAL_USE",
150   "MO_VAL_LOC",
151   "MO_VAL_SET",
152   "MO_SET",
153   "MO_COPY",
154   "MO_CLOBBER",
155   "MO_CALL",
156   "MO_ADJUST"
157 };
158
159 /* Where shall the note be emitted?  BEFORE or AFTER the instruction.
160    Notes emitted as AFTER_CALL are to take effect during the call,
161    rather than after the call.  */
162 enum emit_note_where
163 {
164   EMIT_NOTE_BEFORE_INSN,
165   EMIT_NOTE_AFTER_INSN,
166   EMIT_NOTE_AFTER_CALL_INSN
167 };
168
169 /* Structure holding information about micro operation.  */
170 typedef struct micro_operation_def
171 {
172   /* Type of micro operation.  */
173   enum micro_operation_type type;
174
175   /* The instruction which the micro operation is in, for MO_USE,
176      MO_USE_NO_VAR, MO_CALL and MO_ADJUST, or the subsequent
177      instruction or note in the original flow (before any var-tracking
178      notes are inserted, to simplify emission of notes), for MO_SET
179      and MO_CLOBBER.  */
180   rtx insn;
181
182   union {
183     /* Location.  For MO_SET and MO_COPY, this is the SET that
184        performs the assignment, if known, otherwise it is the target
185        of the assignment.  For MO_VAL_USE and MO_VAL_SET, it is a
186        CONCAT of the VALUE and the LOC associated with it.  For
187        MO_VAL_LOC, it is a CONCAT of the VALUE and the VAR_LOCATION
188        associated with it.  */
189     rtx loc;
190
191     /* Stack adjustment.  */
192     HOST_WIDE_INT adjust;
193   } u;
194 } micro_operation;
195
196 DEF_VEC_O(micro_operation);
197 DEF_VEC_ALLOC_O(micro_operation,heap);
198
199 /* A declaration of a variable, or an RTL value being handled like a
200    declaration.  */
201 typedef void *decl_or_value;
202
203 /* Structure for passing some other parameters to function
204    emit_note_insn_var_location.  */
205 typedef struct emit_note_data_def
206 {
207   /* The instruction which the note will be emitted before/after.  */
208   rtx insn;
209
210   /* Where the note will be emitted (before/after insn)?  */
211   enum emit_note_where where;
212
213   /* The variables and values active at this point.  */
214   htab_t vars;
215 } emit_note_data;
216
217 /* Description of location of a part of a variable.  The content of a physical
218    register is described by a chain of these structures.
219    The chains are pretty short (usually 1 or 2 elements) and thus
220    chain is the best data structure.  */
221 typedef struct attrs_def
222 {
223   /* Pointer to next member of the list.  */
224   struct attrs_def *next;
225
226   /* The rtx of register.  */
227   rtx loc;
228
229   /* The declaration corresponding to LOC.  */
230   decl_or_value dv;
231
232   /* Offset from start of DECL.  */
233   HOST_WIDE_INT offset;
234 } *attrs;
235
236 /* Structure holding a refcounted hash table.  If refcount > 1,
237    it must be first unshared before modified.  */
238 typedef struct shared_hash_def
239 {
240   /* Reference count.  */
241   int refcount;
242
243   /* Actual hash table.  */
244   htab_t htab;
245 } *shared_hash;
246
247 /* Structure holding the IN or OUT set for a basic block.  */
248 typedef struct dataflow_set_def
249 {
250   /* Adjustment of stack offset.  */
251   HOST_WIDE_INT stack_adjust;
252
253   /* Attributes for registers (lists of attrs).  */
254   attrs regs[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
255
256   /* Variable locations.  */
257   shared_hash vars;
258
259   /* Vars that is being traversed.  */
260   shared_hash traversed_vars;
261 } dataflow_set;
262
263 /* The structure (one for each basic block) containing the information
264    needed for variable tracking.  */
265 typedef struct variable_tracking_info_def
266 {
267   /* The vector of micro operations.  */
268   VEC(micro_operation, heap) *mos;
269
270   /* The IN and OUT set for dataflow analysis.  */
271   dataflow_set in;
272   dataflow_set out;
273
274   /* The permanent-in dataflow set for this block.  This is used to
275      hold values for which we had to compute entry values.  ??? This
276      should probably be dynamically allocated, to avoid using more
277      memory in non-debug builds.  */
278   dataflow_set *permp;
279
280   /* Has the block been visited in DFS?  */
281   bool visited;
282
283   /* Has the block been flooded in VTA?  */
284   bool flooded;
285
286 } *variable_tracking_info;
287
288 /* Structure for chaining the locations.  */
289 typedef struct location_chain_def
290 {
291   /* Next element in the chain.  */
292   struct location_chain_def *next;
293
294   /* The location (REG, MEM or VALUE).  */
295   rtx loc;
296
297   /* The "value" stored in this location.  */
298   rtx set_src;
299
300   /* Initialized? */
301   enum var_init_status init;
302 } *location_chain;
303
304 /* A vector of loc_exp_dep holds the active dependencies of a one-part
305    DV on VALUEs, i.e., the VALUEs expanded so as to form the current
306    location of DV.  Each entry is also part of VALUE' s linked-list of
307    backlinks back to DV.  */
308 typedef struct loc_exp_dep_s
309 {
310   /* The dependent DV.  */
311   decl_or_value dv;
312   /* The dependency VALUE or DECL_DEBUG.  */
313   rtx value;
314   /* The next entry in VALUE's backlinks list.  */
315   struct loc_exp_dep_s *next;
316   /* A pointer to the pointer to this entry (head or prev's next) in
317      the doubly-linked list.  */
318   struct loc_exp_dep_s **pprev;
319 } loc_exp_dep;
320
321 DEF_VEC_O (loc_exp_dep);
322
323 /* This data structure is allocated for one-part variables at the time
324    of emitting notes.  */
325 struct onepart_aux
326 {
327   /* Doubly-linked list of dependent DVs.  These are DVs whose cur_loc
328      computation used the expansion of this variable, and that ought
329      to be notified should this variable change.  If the DV's cur_loc
330      expanded to NULL, all components of the loc list are regarded as
331      active, so that any changes in them give us a chance to get a
332      location.  Otherwise, only components of the loc that expanded to
333      non-NULL are regarded as active dependencies.  */
334   loc_exp_dep *backlinks;
335   /* This holds the LOC that was expanded into cur_loc.  We need only
336      mark a one-part variable as changed if the FROM loc is removed,
337      or if it has no known location and a loc is added, or if it gets
338      a change notification from any of its active dependencies.  */
339   rtx from;
340   /* The depth of the cur_loc expression.  */
341   int depth;
342   /* Dependencies actively used when expand FROM into cur_loc.  */
343   VEC (loc_exp_dep, none) deps;
344 };
345
346 /* Structure describing one part of variable.  */
347 typedef struct variable_part_def
348 {
349   /* Chain of locations of the part.  */
350   location_chain loc_chain;
351
352   /* Location which was last emitted to location list.  */
353   rtx cur_loc;
354
355   union variable_aux
356   {
357     /* The offset in the variable, if !var->onepart.  */
358     HOST_WIDE_INT offset;
359
360     /* Pointer to auxiliary data, if var->onepart and emit_notes.  */
361     struct onepart_aux *onepaux;
362   } aux;
363 } variable_part;
364
365 /* Maximum number of location parts.  */
366 #define MAX_VAR_PARTS 16
367
368 /* Enumeration type used to discriminate various types of one-part
369    variables.  */
370 typedef enum onepart_enum
371 {
372   /* Not a one-part variable.  */
373   NOT_ONEPART = 0,
374   /* A one-part DECL that is not a DEBUG_EXPR_DECL.  */
375   ONEPART_VDECL = 1,
376   /* A DEBUG_EXPR_DECL.  */
377   ONEPART_DEXPR = 2,
378   /* A VALUE.  */
379   ONEPART_VALUE = 3
380 } onepart_enum_t;
381
382 /* Structure describing where the variable is located.  */
383 typedef struct variable_def
384 {
385   /* The declaration of the variable, or an RTL value being handled
386      like a declaration.  */
387   decl_or_value dv;
388
389   /* Reference count.  */
390   int refcount;
391
392   /* Number of variable parts.  */
393   char n_var_parts;
394
395   /* What type of DV this is, according to enum onepart_enum.  */
396   ENUM_BITFIELD (onepart_enum) onepart : CHAR_BIT;
397
398   /* True if this variable_def struct is currently in the
399      changed_variables hash table.  */
400   bool in_changed_variables;
401
402   /* The variable parts.  */
403   variable_part var_part[1];
404 } *variable;
405 typedef const struct variable_def *const_variable;
406
407 /* Pointer to the BB's information specific to variable tracking pass.  */
408 #define VTI(BB) ((variable_tracking_info) (BB)->aux)
409
410 /* Macro to access MEM_OFFSET as an HOST_WIDE_INT.  Evaluates MEM twice.  */
411 #define INT_MEM_OFFSET(mem) (MEM_OFFSET_KNOWN_P (mem) ? MEM_OFFSET (mem) : 0)
412
413 #if ENABLE_CHECKING && (GCC_VERSION >= 2007)
414
415 /* Access VAR's Ith part's offset, checking that it's not a one-part
416    variable.  */
417 #define VAR_PART_OFFSET(var, i) __extension__                   \
418 (*({  variable const __v = (var);                               \
419       gcc_checking_assert (!__v->onepart);                      \
420       &__v->var_part[(i)].aux.offset; }))
421
422 /* Access VAR's one-part auxiliary data, checking that it is a
423    one-part variable.  */
424 #define VAR_LOC_1PAUX(var) __extension__                        \
425 (*({  variable const __v = (var);                               \
426       gcc_checking_assert (__v->onepart);                       \
427       &__v->var_part[0].aux.onepaux; }))
428
429 #else
430 #define VAR_PART_OFFSET(var, i) ((var)->var_part[(i)].aux.offset)
431 #define VAR_LOC_1PAUX(var) ((var)->var_part[0].aux.onepaux)
432 #endif
433
434 /* These are accessor macros for the one-part auxiliary data.  When
435    convenient for users, they're guarded by tests that the data was
436    allocated.  */
437 #define VAR_LOC_DEP_LST(var) (VAR_LOC_1PAUX (var)                 \
438                               ? VAR_LOC_1PAUX (var)->backlinks    \
439                               : NULL)
440 #define VAR_LOC_DEP_LSTP(var) (VAR_LOC_1PAUX (var)                \
441                                ? &VAR_LOC_1PAUX (var)->backlinks  \
442                                : NULL)
443 #define VAR_LOC_FROM(var) (VAR_LOC_1PAUX (var)->from)
444 #define VAR_LOC_DEPTH(var) (VAR_LOC_1PAUX (var)->depth)
445 #define VAR_LOC_DEP_VEC(var) (VAR_LOC_1PAUX (var)                 \
446                               ? &VAR_LOC_1PAUX (var)->deps        \
447                               : NULL)
448
449 /* Alloc pool for struct attrs_def.  */
450 static alloc_pool attrs_pool;
451
452 /* Alloc pool for struct variable_def with MAX_VAR_PARTS entries.  */
453 static alloc_pool var_pool;
454
455 /* Alloc pool for struct variable_def with a single var_part entry.  */
456 static alloc_pool valvar_pool;
457
458 /* Alloc pool for struct location_chain_def.  */
459 static alloc_pool loc_chain_pool;
460
461 /* Alloc pool for struct shared_hash_def.  */
462 static alloc_pool shared_hash_pool;
463
464 /* Changed variables, notes will be emitted for them.  */
465 static htab_t changed_variables;
466
467 /* Shall notes be emitted?  */
468 static bool emit_notes;
469
470 /* Values whose dynamic location lists have gone empty, but whose
471    cselib location lists are still usable.  Use this to hold the
472    current location, the backlinks, etc, during emit_notes.  */
473 static htab_t dropped_values;
474
475 /* Empty shared hashtable.  */
476 static shared_hash empty_shared_hash;
477
478 /* Scratch register bitmap used by cselib_expand_value_rtx.  */
479 static bitmap scratch_regs = NULL;
480
481 #ifdef HAVE_window_save
482 typedef struct GTY(()) parm_reg {
483   rtx outgoing;
484   rtx incoming;
485 } parm_reg_t;
486
487 DEF_VEC_O(parm_reg_t);
488 DEF_VEC_ALLOC_O(parm_reg_t, gc);
489
490 /* Vector of windowed parameter registers, if any.  */
491 static VEC(parm_reg_t, gc) *windowed_parm_regs = NULL;
492 #endif
493
494 /* Variable used to tell whether cselib_process_insn called our hook.  */
495 static bool cselib_hook_called;
496
497 /* Local function prototypes.  */
498 static void stack_adjust_offset_pre_post (rtx, HOST_WIDE_INT *,
499                                           HOST_WIDE_INT *);
500 static void insn_stack_adjust_offset_pre_post (rtx, HOST_WIDE_INT *,
501                                                HOST_WIDE_INT *);
502 static bool vt_stack_adjustments (void);
503 static hashval_t variable_htab_hash (const void *);
504 static int variable_htab_eq (const void *, const void *);
505 static void variable_htab_free (void *);
506
507 static void init_attrs_list_set (attrs *);
508 static void attrs_list_clear (attrs *);
509 static attrs attrs_list_member (attrs, decl_or_value, HOST_WIDE_INT);
510 static void attrs_list_insert (attrs *, decl_or_value, HOST_WIDE_INT, rtx);
511 static void attrs_list_copy (attrs *, attrs);
512 static void attrs_list_union (attrs *, attrs);
513
514 static void **unshare_variable (dataflow_set *set, void **slot, variable var,
515                                 enum var_init_status);
516 static void vars_copy (htab_t, htab_t);
517 static tree var_debug_decl (tree);
518 static void var_reg_set (dataflow_set *, rtx, enum var_init_status, rtx);
519 static void var_reg_delete_and_set (dataflow_set *, rtx, bool,
520                                     enum var_init_status, rtx);
521 static void var_reg_delete (dataflow_set *, rtx, bool);
522 static void var_regno_delete (dataflow_set *, int);
523 static void var_mem_set (dataflow_set *, rtx, enum var_init_status, rtx);
524 static void var_mem_delete_and_set (dataflow_set *, rtx, bool,
525                                     enum var_init_status, rtx);
526 static void var_mem_delete (dataflow_set *, rtx, bool);
527
528 static void dataflow_set_init (dataflow_set *);
529 static void dataflow_set_clear (dataflow_set *);
530 static void dataflow_set_copy (dataflow_set *, dataflow_set *);
531 static int variable_union_info_cmp_pos (const void *, const void *);
532 static void dataflow_set_union (dataflow_set *, dataflow_set *);
533 static location_chain find_loc_in_1pdv (rtx, variable, htab_t);
534 static bool canon_value_cmp (rtx, rtx);
535 static int loc_cmp (rtx, rtx);
536 static bool variable_part_different_p (variable_part *, variable_part *);
537 static bool onepart_variable_different_p (variable, variable);
538 static bool variable_different_p (variable, variable);
539 static bool dataflow_set_different (dataflow_set *, dataflow_set *);
540 static void dataflow_set_destroy (dataflow_set *);
541
542 static bool contains_symbol_ref (rtx);
543 static bool track_expr_p (tree, bool);
544 static bool same_variable_part_p (rtx, tree, HOST_WIDE_INT);
545 static int add_uses (rtx *, void *);
546 static void add_uses_1 (rtx *, void *);
547 static void add_stores (rtx, const_rtx, void *);
548 static bool compute_bb_dataflow (basic_block);
549 static bool vt_find_locations (void);
550
551 static void dump_attrs_list (attrs);
552 static int dump_var_slot (void **, void *);
553 static void dump_var (variable);
554 static void dump_vars (htab_t);
555 static void dump_dataflow_set (dataflow_set *);
556 static void dump_dataflow_sets (void);
557
558 static void set_dv_changed (decl_or_value, bool);
559 static void variable_was_changed (variable, dataflow_set *);
560 static void **set_slot_part (dataflow_set *, rtx, void **,
561                              decl_or_value, HOST_WIDE_INT,
562                              enum var_init_status, rtx);
563 static void set_variable_part (dataflow_set *, rtx,
564                                decl_or_value, HOST_WIDE_INT,
565                                enum var_init_status, rtx, enum insert_option);
566 static void **clobber_slot_part (dataflow_set *, rtx,
567                                  void **, HOST_WIDE_INT, rtx);
568 static void clobber_variable_part (dataflow_set *, rtx,
569                                    decl_or_value, HOST_WIDE_INT, rtx);
570 static void **delete_slot_part (dataflow_set *, rtx, void **, HOST_WIDE_INT);
571 static void delete_variable_part (dataflow_set *, rtx,
572                                   decl_or_value, HOST_WIDE_INT);
573 static int emit_note_insn_var_location (void **, void *);
574 static void emit_notes_for_changes (rtx, enum emit_note_where, shared_hash);
575 static int emit_notes_for_differences_1 (void **, void *);
576 static int emit_notes_for_differences_2 (void **, void *);
577 static void emit_notes_for_differences (rtx, dataflow_set *, dataflow_set *);
578 static void emit_notes_in_bb (basic_block, dataflow_set *);
579 static void vt_emit_notes (void);
580
581 static bool vt_get_decl_and_offset (rtx, tree *, HOST_WIDE_INT *);
582 static void vt_add_function_parameters (void);
583 static bool vt_initialize (void);
584 static void vt_finalize (void);
585
586 /* Given a SET, calculate the amount of stack adjustment it contains
587    PRE- and POST-modifying stack pointer.
588    This function is similar to stack_adjust_offset.  */
589
590 static void
591 stack_adjust_offset_pre_post (rtx pattern, HOST_WIDE_INT *pre,
592                               HOST_WIDE_INT *post)
593 {
594   rtx src = SET_SRC (pattern);
595   rtx dest = SET_DEST (pattern);
596   enum rtx_code code;
597
598   if (dest == stack_pointer_rtx)
599     {
600       /* (set (reg sp) (plus (reg sp) (const_int))) */
601       code = GET_CODE (src);
602       if (! (code == PLUS || code == MINUS)
603           || XEXP (src, 0) != stack_pointer_rtx
604           || !CONST_INT_P (XEXP (src, 1)))
605         return;
606
607       if (code == MINUS)
608         *post += INTVAL (XEXP (src, 1));
609       else
610         *post -= INTVAL (XEXP (src, 1));
611     }
612   else if (MEM_P (dest))
613     {
614       /* (set (mem (pre_dec (reg sp))) (foo)) */
615       src = XEXP (dest, 0);
616       code = GET_CODE (src);
617
618       switch (code)
619         {
620         case PRE_MODIFY:
621         case POST_MODIFY:
622           if (XEXP (src, 0) == stack_pointer_rtx)
623             {
624               rtx val = XEXP (XEXP (src, 1), 1);
625               /* We handle only adjustments by constant amount.  */
626               gcc_assert (GET_CODE (XEXP (src, 1)) == PLUS &&
627                           CONST_INT_P (val));
628
629               if (code == PRE_MODIFY)
630                 *pre -= INTVAL (val);
631               else
632                 *post -= INTVAL (val);
633               break;
634             }
635           return;
636
637         case PRE_DEC:
638           if (XEXP (src, 0) == stack_pointer_rtx)
639             {
640               *pre += GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest));
641               break;
642             }
643           return;
644
645         case POST_DEC:
646           if (XEXP (src, 0) == stack_pointer_rtx)
647             {
648               *post += GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest));
649               break;
650             }
651           return;
652
653         case PRE_INC:
654           if (XEXP (src, 0) == stack_pointer_rtx)
655             {
656               *pre -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest));
657               break;
658             }
659           return;
660
661         case POST_INC:
662           if (XEXP (src, 0) == stack_pointer_rtx)
663             {
664               *post -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest));
665               break;
666             }
667           return;
668
669         default:
670           return;
671         }
672     }
673 }
674
675 /* Given an INSN, calculate the amount of stack adjustment it contains
676    PRE- and POST-modifying stack pointer.  */
677
678 static void
679 insn_stack_adjust_offset_pre_post (rtx insn, HOST_WIDE_INT *pre,
680                                    HOST_WIDE_INT *post)
681 {
682   rtx pattern;
683
684   *pre = 0;
685   *post = 0;
686
687   pattern = PATTERN (insn);
688   if (RTX_FRAME_RELATED_P (insn))
689     {
690       rtx expr = find_reg_note (insn, REG_FRAME_RELATED_EXPR, NULL_RTX);
691       if (expr)
692         pattern = XEXP (expr, 0);
693     }
694
695   if (GET_CODE (pattern) == SET)
696     stack_adjust_offset_pre_post (pattern, pre, post);
697   else if (GET_CODE (pattern) == PARALLEL
698            || GET_CODE (pattern) == SEQUENCE)
699     {
700       int i;
701
702       /* There may be stack adjustments inside compound insns.  Search
703          for them.  */
704       for ( i = XVECLEN (pattern, 0) - 1; i >= 0; i--)
705         if (GET_CODE (XVECEXP (pattern, 0, i)) == SET)
706           stack_adjust_offset_pre_post (XVECEXP (pattern, 0, i), pre, post);
707     }
708 }
709
710 /* Compute stack adjustments for all blocks by traversing DFS tree.
711    Return true when the adjustments on all incoming edges are consistent.
712    Heavily borrowed from pre_and_rev_post_order_compute.  */
713
714 static bool
715 vt_stack_adjustments (void)
716 {
717   edge_iterator *stack;
718   int sp;
719
720   /* Initialize entry block.  */
721   VTI (ENTRY_BLOCK_PTR)->visited = true;
722   VTI (ENTRY_BLOCK_PTR)->in.stack_adjust = INCOMING_FRAME_SP_OFFSET;
723   VTI (ENTRY_BLOCK_PTR)->out.stack_adjust = INCOMING_FRAME_SP_OFFSET;
724
725   /* Allocate stack for back-tracking up CFG.  */
726   stack = XNEWVEC (edge_iterator, n_basic_blocks + 1);
727   sp = 0;
728
729   /* Push the first edge on to the stack.  */
730   stack[sp++] = ei_start (ENTRY_BLOCK_PTR->succs);
731
732   while (sp)
733     {
734       edge_iterator ei;
735       basic_block src;
736       basic_block dest;
737
738       /* Look at the edge on the top of the stack.  */
739       ei = stack[sp - 1];
740       src = ei_edge (ei)->src;
741       dest = ei_edge (ei)->dest;
742
743       /* Check if the edge destination has been visited yet.  */
744       if (!VTI (dest)->visited)
745         {
746           rtx insn;
747           HOST_WIDE_INT pre, post, offset;
748           VTI (dest)->visited = true;
749           VTI (dest)->in.stack_adjust = offset = VTI (src)->out.stack_adjust;
750
751           if (dest != EXIT_BLOCK_PTR)
752             for (insn = BB_HEAD (dest);
753                  insn != NEXT_INSN (BB_END (dest));
754                  insn = NEXT_INSN (insn))
755               if (INSN_P (insn))
756                 {
757                   insn_stack_adjust_offset_pre_post (insn, &pre, &post);
758                   offset += pre + post;
759                 }
760
761           VTI (dest)->out.stack_adjust = offset;
762
763           if (EDGE_COUNT (dest->succs) > 0)
764             /* Since the DEST node has been visited for the first
765                time, check its successors.  */
766             stack[sp++] = ei_start (dest->succs);
767         }
768       else
769         {
770           /* Check whether the adjustments on the edges are the same.  */
771           if (VTI (dest)->in.stack_adjust != VTI (src)->out.stack_adjust)
772             {
773               free (stack);
774               return false;
775             }
776
777           if (! ei_one_before_end_p (ei))
778             /* Go to the next edge.  */
779             ei_next (&stack[sp - 1]);
780           else
781             /* Return to previous level if there are no more edges.  */
782             sp--;
783         }
784     }
785
786   free (stack);
787   return true;
788 }
789
790 /* arg_pointer_rtx resp. frame_pointer_rtx if stack_pointer_rtx or
791    hard_frame_pointer_rtx is being mapped to it and offset for it.  */
792 static rtx cfa_base_rtx;
793 static HOST_WIDE_INT cfa_base_offset;
794
795 /* Compute a CFA-based value for an ADJUSTMENT made to stack_pointer_rtx
796    or hard_frame_pointer_rtx.  */
797
798 static inline rtx
799 compute_cfa_pointer (HOST_WIDE_INT adjustment)
800 {
801   return plus_constant (cfa_base_rtx, adjustment + cfa_base_offset);
802 }
803
804 /* Adjustment for hard_frame_pointer_rtx to cfa base reg,
805    or -1 if the replacement shouldn't be done.  */
806 static HOST_WIDE_INT hard_frame_pointer_adjustment = -1;
807
808 /* Data for adjust_mems callback.  */
809
810 struct adjust_mem_data
811 {
812   bool store;
813   enum machine_mode mem_mode;
814   HOST_WIDE_INT stack_adjust;
815   rtx side_effects;
816 };
817
818 /* Helper for adjust_mems.  Return 1 if *loc is unsuitable for
819    transformation of wider mode arithmetics to narrower mode,
820    -1 if it is suitable and subexpressions shouldn't be
821    traversed and 0 if it is suitable and subexpressions should
822    be traversed.  Called through for_each_rtx.  */
823
824 static int
825 use_narrower_mode_test (rtx *loc, void *data)
826 {
827   rtx subreg = (rtx) data;
828
829   if (CONSTANT_P (*loc))
830     return -1;
831   switch (GET_CODE (*loc))
832     {
833     case REG:
834       if (cselib_lookup (*loc, GET_MODE (SUBREG_REG (subreg)), 0, VOIDmode))
835         return 1;
836       if (!validate_subreg (GET_MODE (subreg), GET_MODE (*loc),
837                             *loc, subreg_lowpart_offset (GET_MODE (subreg),
838                                                          GET_MODE (*loc))))
839         return 1;
840       return -1;
841     case PLUS:
842     case MINUS:
843     case MULT:
844       return 0;
845     case ASHIFT:
846       if (for_each_rtx (&XEXP (*loc, 0), use_narrower_mode_test, data))
847         return 1;
848       else
849         return -1;
850     default:
851       return 1;
852     }
853 }
854
855 /* Transform X into narrower mode MODE from wider mode WMODE.  */
856
857 static rtx
858 use_narrower_mode (rtx x, enum machine_mode mode, enum machine_mode wmode)
859 {
860   rtx op0, op1;
861   if (CONSTANT_P (x))
862     return lowpart_subreg (mode, x, wmode);
863   switch (GET_CODE (x))
864     {
865     case REG:
866       return lowpart_subreg (mode, x, wmode);
867     case PLUS:
868     case MINUS:
869     case MULT:
870       op0 = use_narrower_mode (XEXP (x, 0), mode, wmode);
871       op1 = use_narrower_mode (XEXP (x, 1), mode, wmode);
872       return simplify_gen_binary (GET_CODE (x), mode, op0, op1);
873     case ASHIFT:
874       op0 = use_narrower_mode (XEXP (x, 0), mode, wmode);
875       return simplify_gen_binary (ASHIFT, mode, op0, XEXP (x, 1));
876     default:
877       gcc_unreachable ();
878     }
879 }
880
881 /* Helper function for adjusting used MEMs.  */
882
883 static rtx
884 adjust_mems (rtx loc, const_rtx old_rtx, void *data)
885 {
886   struct adjust_mem_data *amd = (struct adjust_mem_data *) data;
887   rtx mem, addr = loc, tem;
888   enum machine_mode mem_mode_save;
889   bool store_save;
890   switch (GET_CODE (loc))
891     {
892     case REG:
893       /* Don't do any sp or fp replacements outside of MEM addresses
894          on the LHS.  */
895       if (amd->mem_mode == VOIDmode && amd->store)
896         return loc;
897       if (loc == stack_pointer_rtx
898           && !frame_pointer_needed
899           && cfa_base_rtx)
900         return compute_cfa_pointer (amd->stack_adjust);
901       else if (loc == hard_frame_pointer_rtx
902                && frame_pointer_needed
903                && hard_frame_pointer_adjustment != -1
904                && cfa_base_rtx)
905         return compute_cfa_pointer (hard_frame_pointer_adjustment);
906       gcc_checking_assert (loc != virtual_incoming_args_rtx);
907       return loc;
908     case MEM:
909       mem = loc;
910       if (!amd->store)
911         {
912           mem = targetm.delegitimize_address (mem);
913           if (mem != loc && !MEM_P (mem))
914             return simplify_replace_fn_rtx (mem, old_rtx, adjust_mems, data);
915         }
916
917       addr = XEXP (mem, 0);
918       mem_mode_save = amd->mem_mode;
919       amd->mem_mode = GET_MODE (mem);
920       store_save = amd->store;
921       amd->store = false;
922       addr = simplify_replace_fn_rtx (addr, old_rtx, adjust_mems, data);
923       amd->store = store_save;
924       amd->mem_mode = mem_mode_save;
925       if (mem == loc)
926         addr = targetm.delegitimize_address (addr);
927       if (addr != XEXP (mem, 0))
928         mem = replace_equiv_address_nv (mem, addr);
929       if (!amd->store)
930         mem = avoid_constant_pool_reference (mem);
931       return mem;
932     case PRE_INC:
933     case PRE_DEC:
934       addr = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (loc), XEXP (loc, 0),
935                            GEN_INT (GET_CODE (loc) == PRE_INC
936                                     ? GET_MODE_SIZE (amd->mem_mode)
937                                     : -GET_MODE_SIZE (amd->mem_mode)));
938     case POST_INC:
939     case POST_DEC:
940       if (addr == loc)
941         addr = XEXP (loc, 0);
942       gcc_assert (amd->mem_mode != VOIDmode && amd->mem_mode != BLKmode);
943       addr = simplify_replace_fn_rtx (addr, old_rtx, adjust_mems, data);
944       tem = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (loc), XEXP (loc, 0),
945                            GEN_INT ((GET_CODE (loc) == PRE_INC
946                                      || GET_CODE (loc) == POST_INC)
947                                     ? GET_MODE_SIZE (amd->mem_mode)
948                                     : -GET_MODE_SIZE (amd->mem_mode)));
949       amd->side_effects = alloc_EXPR_LIST (0,
950                                            gen_rtx_SET (VOIDmode,
951                                                         XEXP (loc, 0),
952                                                         tem),
953                                            amd->side_effects);
954       return addr;
955     case PRE_MODIFY:
956       addr = XEXP (loc, 1);
957     case POST_MODIFY:
958       if (addr == loc)
959         addr = XEXP (loc, 0);
960       gcc_assert (amd->mem_mode != VOIDmode);
961       addr = simplify_replace_fn_rtx (addr, old_rtx, adjust_mems, data);
962       amd->side_effects = alloc_EXPR_LIST (0,
963                                            gen_rtx_SET (VOIDmode,
964                                                         XEXP (loc, 0),
965                                                         XEXP (loc, 1)),
966                                            amd->side_effects);
967       return addr;
968     case SUBREG:
969       /* First try without delegitimization of whole MEMs and
970          avoid_constant_pool_reference, which is more likely to succeed.  */
971       store_save = amd->store;
972       amd->store = true;
973       addr = simplify_replace_fn_rtx (SUBREG_REG (loc), old_rtx, adjust_mems,
974                                       data);
975       amd->store = store_save;
976       mem = simplify_replace_fn_rtx (addr, old_rtx, adjust_mems, data);
977       if (mem == SUBREG_REG (loc))
978         {
979           tem = loc;
980           goto finish_subreg;
981         }
982       tem = simplify_gen_subreg (GET_MODE (loc), mem,
983                                  GET_MODE (SUBREG_REG (loc)),
984                                  SUBREG_BYTE (loc));
985       if (tem)
986         goto finish_subreg;
987       tem = simplify_gen_subreg (GET_MODE (loc), addr,
988                                  GET_MODE (SUBREG_REG (loc)),
989                                  SUBREG_BYTE (loc));
990       if (tem == NULL_RTX)
991         tem = gen_rtx_raw_SUBREG (GET_MODE (loc), addr, SUBREG_BYTE (loc));
992     finish_subreg:
993       if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS
994           && GET_CODE (tem) == SUBREG
995           && (GET_CODE (SUBREG_REG (tem)) == PLUS
996               || GET_CODE (SUBREG_REG (tem)) == MINUS
997               || GET_CODE (SUBREG_REG (tem)) == MULT
998               || GET_CODE (SUBREG_REG (tem)) == ASHIFT)
999           && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (tem)) == MODE_INT
1000           && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (tem))) == MODE_INT
1001           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (tem))
1002              < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (tem)))
1003           && subreg_lowpart_p (tem)
1004           && !for_each_rtx (&SUBREG_REG (tem), use_narrower_mode_test, tem))
1005         return use_narrower_mode (SUBREG_REG (tem), GET_MODE (tem),
1006                                   GET_MODE (SUBREG_REG (tem)));
1007       return tem;
1008     case ASM_OPERANDS:
1009       /* Don't do any replacements in second and following
1010          ASM_OPERANDS of inline-asm with multiple sets.
1011          ASM_OPERANDS_INPUT_VEC, ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_VEC
1012          and ASM_OPERANDS_LABEL_VEC need to be equal between
1013          all the ASM_OPERANDs in the insn and adjust_insn will
1014          fix this up.  */
1015       if (ASM_OPERANDS_OUTPUT_IDX (loc) != 0)
1016         return loc;
1017       break;
1018     default:
1019       break;
1020     }
1021   return NULL_RTX;
1022 }
1023
1024 /* Helper function for replacement of uses.  */
1025
1026 static void
1027 adjust_mem_uses (rtx *x, void *data)
1028 {
1029   rtx new_x = simplify_replace_fn_rtx (*x, NULL_RTX, adjust_mems, data);
1030   if (new_x != *x)
1031     validate_change (NULL_RTX, x, new_x, true);
1032 }
1033
1034 /* Helper function for replacement of stores.  */
1035
1036 static void
1037 adjust_mem_stores (rtx loc, const_rtx expr, void *data)
1038 {
1039   if (MEM_P (loc))
1040     {
1041       rtx new_dest = simplify_replace_fn_rtx (SET_DEST (expr), NULL_RTX,
1042                                               adjust_mems, data);
1043       if (new_dest != SET_DEST (expr))
1044         {
1045           rtx xexpr = CONST_CAST_RTX (expr);
1046           validate_change (NULL_RTX, &SET_DEST (xexpr), new_dest, true);
1047         }
1048     }
1049 }
1050
1051 /* Simplify INSN.  Remove all {PRE,POST}_{INC,DEC,MODIFY} rtxes,
1052    replace them with their value in the insn and add the side-effects
1053    as other sets to the insn.  */
1054
1055 static void
1056 adjust_insn (basic_block bb, rtx insn)
1057 {
1058   struct adjust_mem_data amd;
1059   rtx set;
1060
1061 #ifdef HAVE_window_save
1062   /* If the target machine has an explicit window save instruction, the
1063      transformation OUTGOING_REGNO -> INCOMING_REGNO is done there.  */
1064   if (RTX_FRAME_RELATED_P (insn)
1065       && find_reg_note (insn, REG_CFA_WINDOW_SAVE, NULL_RTX))
1066     {
1067       unsigned int i, nregs = VEC_length(parm_reg_t, windowed_parm_regs);
1068       rtx rtl = gen_rtx_PARALLEL (VOIDmode, rtvec_alloc (nregs * 2));
1069       parm_reg_t *p;
1070
1071       FOR_EACH_VEC_ELT (parm_reg_t, windowed_parm_regs, i, p)
1072         {
1073           XVECEXP (rtl, 0, i * 2)
1074             = gen_rtx_SET (VOIDmode, p->incoming, p->outgoing);
1075           /* Do not clobber the attached DECL, but only the REG.  */
1076           XVECEXP (rtl, 0, i * 2 + 1)
1077             = gen_rtx_CLOBBER (GET_MODE (p->outgoing),
1078                                gen_raw_REG (GET_MODE (p->outgoing),
1079                                             REGNO (p->outgoing)));
1080         }
1081
1082       validate_change (NULL_RTX, &PATTERN (insn), rtl, true);
1083       return;
1084     }
1085 #endif
1086
1087   amd.mem_mode = VOIDmode;
1088   amd.stack_adjust = -VTI (bb)->out.stack_adjust;
1089   amd.side_effects = NULL_RTX;
1090
1091   amd.store = true;
1092   note_stores (PATTERN (insn), adjust_mem_stores, &amd);
1093
1094   amd.store = false;
1095   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
1096       && asm_noperands (PATTERN (insn)) > 0
1097       && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == SET)
1098     {
1099       rtx body, set0;
1100       int i;
1101
1102       /* inline-asm with multiple sets is tiny bit more complicated,
1103          because the 3 vectors in ASM_OPERANDS need to be shared between
1104          all ASM_OPERANDS in the instruction.  adjust_mems will
1105          not touch ASM_OPERANDS other than the first one, asm_noperands
1106          test above needs to be called before that (otherwise it would fail)
1107          and afterwards this code fixes it up.  */
1108       note_uses (&PATTERN (insn), adjust_mem_uses, &amd);
1109       body = PATTERN (insn);
1110       set0 = XVECEXP (body, 0, 0);
1111       gcc_checking_assert (GET_CODE (set0) == SET
1112                            && GET_CODE (SET_SRC (set0)) == ASM_OPERANDS
1113                            && ASM_OPERANDS_OUTPUT_IDX (SET_SRC (set0)) == 0);
1114       for (i = 1; i < XVECLEN (body, 0); i++)
1115         if (GET_CODE (XVECEXP (body, 0, i)) != SET)
1116           break;
1117         else
1118           {
1119             set = XVECEXP (body, 0, i);
1120             gcc_checking_assert (GET_CODE (SET_SRC (set)) == ASM_OPERANDS
1121                                  && ASM_OPERANDS_OUTPUT_IDX (SET_SRC (set))
1122                                     == i);
1123             if (ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (SET_SRC (set))
1124                 != ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (SET_SRC (set0))
1125                 || ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_VEC (SET_SRC (set))
1126                    != ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_VEC (SET_SRC (set0))
1127                 || ASM_OPERANDS_LABEL_VEC (SET_SRC (set))
1128                    != ASM_OPERANDS_LABEL_VEC (SET_SRC (set0)))
1129               {
1130                 rtx newsrc = shallow_copy_rtx (SET_SRC (set));
1131                 ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (newsrc)
1132                   = ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (SET_SRC (set0));
1133                 ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_VEC (newsrc)
1134                   = ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_VEC (SET_SRC (set0));
1135                 ASM_OPERANDS_LABEL_VEC (newsrc)
1136                   = ASM_OPERANDS_LABEL_VEC (SET_SRC (set0));
1137                 validate_change (NULL_RTX, &SET_SRC (set), newsrc, true);
1138               }
1139           }
1140     }
1141   else
1142     note_uses (&PATTERN (insn), adjust_mem_uses, &amd);
1143
1144   /* For read-only MEMs containing some constant, prefer those
1145      constants.  */
1146   set = single_set (insn);
1147   if (set && MEM_P (SET_SRC (set)) && MEM_READONLY_P (SET_SRC (set)))
1148     {
1149       rtx note = find_reg_equal_equiv_note (insn);
1150
1151       if (note && CONSTANT_P (XEXP (note, 0)))
1152         validate_change (NULL_RTX, &SET_SRC (set), XEXP (note, 0), true);
1153     }
1154
1155   if (amd.side_effects)
1156     {
1157       rtx *pat, new_pat, s;
1158       int i, oldn, newn;
1159
1160       pat = &PATTERN (insn);
1161       if (GET_CODE (*pat) == COND_EXEC)
1162         pat = &COND_EXEC_CODE (*pat);
1163       if (GET_CODE (*pat) == PARALLEL)
1164         oldn = XVECLEN (*pat, 0);
1165       else
1166         oldn = 1;
1167       for (s = amd.side_effects, newn = 0; s; newn++)
1168         s = XEXP (s, 1);
1169       new_pat = gen_rtx_PARALLEL (VOIDmode, rtvec_alloc (oldn + newn));
1170       if (GET_CODE (*pat) == PARALLEL)
1171         for (i = 0; i < oldn; i++)
1172           XVECEXP (new_pat, 0, i) = XVECEXP (*pat, 0, i);
1173       else
1174         XVECEXP (new_pat, 0, 0) = *pat;
1175       for (s = amd.side_effects, i = oldn; i < oldn + newn; i++, s = XEXP (s, 1))
1176         XVECEXP (new_pat, 0, i) = XEXP (s, 0);
1177       free_EXPR_LIST_list (&amd.side_effects);
1178       validate_change (NULL_RTX, pat, new_pat, true);
1179     }
1180 }
1181
1182 /* Return true if a decl_or_value DV is a DECL or NULL.  */
1183 static inline bool
1184 dv_is_decl_p (decl_or_value dv)
1185 {
1186   return !dv || (int) TREE_CODE ((tree) dv) != (int) VALUE;
1187 }
1188
1189 /* Return true if a decl_or_value is a VALUE rtl.  */
1190 static inline bool
1191 dv_is_value_p (decl_or_value dv)
1192 {
1193   return dv && !dv_is_decl_p (dv);
1194 }
1195
1196 /* Return the decl in the decl_or_value.  */
1197 static inline tree
1198 dv_as_decl (decl_or_value dv)
1199 {
1200   gcc_checking_assert (dv_is_decl_p (dv));
1201   return (tree) dv;
1202 }
1203
1204 /* Return the value in the decl_or_value.  */
1205 static inline rtx
1206 dv_as_value (decl_or_value dv)
1207 {
1208   gcc_checking_assert (dv_is_value_p (dv));
1209   return (rtx)dv;
1210 }
1211
1212 /* Return the DEBUG_EXPR of a DEBUG_EXPR_DECL or the VALUE in DV.  */
1213 static inline rtx
1214 dv_as_rtx (decl_or_value dv)
1215 {
1216   tree decl;
1217
1218   if (dv_is_value_p (dv))
1219     return dv_as_value (dv);
1220
1221   decl = dv_as_decl (dv);
1222
1223   gcc_checking_assert (TREE_CODE (decl) == DEBUG_EXPR_DECL);
1224   return DECL_RTL_KNOWN_SET (decl);
1225 }
1226
1227 /* Return the opaque pointer in the decl_or_value.  */
1228 static inline void *
1229 dv_as_opaque (decl_or_value dv)
1230 {
1231   return dv;
1232 }
1233
1234 /* Return nonzero if a decl_or_value must not have more than one
1235    variable part.  The returned value discriminates among various
1236    kinds of one-part DVs ccording to enum onepart_enum.  */
1237 static inline onepart_enum_t
1238 dv_onepart_p (decl_or_value dv)
1239 {
1240   tree decl;
1241
1242   if (!MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
1243     return NOT_ONEPART;
1244
1245   if (dv_is_value_p (dv))
1246     return ONEPART_VALUE;
1247
1248   decl = dv_as_decl (dv);
1249
1250   if (TREE_CODE (decl) == DEBUG_EXPR_DECL)
1251     return ONEPART_DEXPR;
1252
1253   if (target_for_debug_bind (decl) != NULL_TREE)
1254     return ONEPART_VDECL;
1255
1256   return NOT_ONEPART;
1257 }
1258
1259 /* Return the variable pool to be used for a dv of type ONEPART.  */
1260 static inline alloc_pool
1261 onepart_pool (onepart_enum_t onepart)
1262 {
1263   return onepart ? valvar_pool : var_pool;
1264 }
1265
1266 /* Build a decl_or_value out of a decl.  */
1267 static inline decl_or_value
1268 dv_from_decl (tree decl)
1269 {
1270   decl_or_value dv;
1271   dv = decl;
1272   gcc_checking_assert (dv_is_decl_p (dv));
1273   return dv;
1274 }
1275
1276 /* Build a decl_or_value out of a value.  */
1277 static inline decl_or_value
1278 dv_from_value (rtx value)
1279 {
1280   decl_or_value dv;
1281   dv = value;
1282   gcc_checking_assert (dv_is_value_p (dv));
1283   return dv;
1284 }
1285
1286 /* Return a value or the decl of a debug_expr as a decl_or_value.  */
1287 static inline decl_or_value
1288 dv_from_rtx (rtx x)
1289 {
1290   decl_or_value dv;
1291
1292   switch (GET_CODE (x))
1293     {
1294     case DEBUG_EXPR:
1295       dv = dv_from_decl (DEBUG_EXPR_TREE_DECL (x));
1296       gcc_checking_assert (DECL_RTL_KNOWN_SET (DEBUG_EXPR_TREE_DECL (x)) == x);
1297       break;
1298
1299     case VALUE:
1300       dv = dv_from_value (x);
1301       break;
1302
1303     default:
1304       gcc_unreachable ();
1305     }
1306
1307   return dv;
1308 }
1309
1310 extern void debug_dv (decl_or_value dv);
1311
1312 DEBUG_FUNCTION void
1313 debug_dv (decl_or_value dv)
1314 {
1315   if (dv_is_value_p (dv))
1316     debug_rtx (dv_as_value (dv));
1317   else
1318     debug_generic_stmt (dv_as_decl (dv));
1319 }
1320
1321 typedef unsigned int dvuid;
1322
1323 /* Return the uid of DV.  */
1324
1325 static inline dvuid
1326 dv_uid (decl_or_value dv)
1327 {
1328   if (dv_is_value_p (dv))
1329     return CSELIB_VAL_PTR (dv_as_value (dv))->uid;
1330   else
1331     return DECL_UID (dv_as_decl (dv));
1332 }
1333
1334 /* Compute the hash from the uid.  */
1335
1336 static inline hashval_t
1337 dv_uid2hash (dvuid uid)
1338 {
1339   return uid;
1340 }
1341
1342 /* The hash function for a mask table in a shared_htab chain.  */
1343
1344 static inline hashval_t
1345 dv_htab_hash (decl_or_value dv)
1346 {
1347   return dv_uid2hash (dv_uid (dv));
1348 }
1349
1350 /* The hash function for variable_htab, computes the hash value
1351    from the declaration of variable X.  */
1352
1353 static hashval_t
1354 variable_htab_hash (const void *x)
1355 {
1356   const_variable const v = (const_variable) x;
1357
1358   return dv_htab_hash (v->dv);
1359 }
1360
1361 /* Compare the declaration of variable X with declaration Y.  */
1362
1363 static int
1364 variable_htab_eq (const void *x, const void *y)
1365 {
1366   const_variable const v = (const_variable) x;
1367   decl_or_value dv = CONST_CAST2 (decl_or_value, const void *, y);
1368
1369   return (dv_as_opaque (v->dv) == dv_as_opaque (dv));
1370 }
1371
1372 static void loc_exp_dep_clear (variable var);
1373
1374 /* Free the element of VARIABLE_HTAB (its type is struct variable_def).  */
1375
1376 static void
1377 variable_htab_free (void *elem)
1378 {
1379   int i;
1380   variable var = (variable) elem;
1381   location_chain node, next;
1382
1383   gcc_checking_assert (var->refcount > 0);
1384
1385   var->refcount--;
1386   if (var->refcount > 0)
1387     return;
1388
1389   for (i = 0; i < var->n_var_parts; i++)
1390     {
1391       for (node = var->var_part[i].loc_chain; node; node = next)
1392         {
1393           next = node->next;
1394           pool_free (loc_chain_pool, node);
1395         }
1396       var->var_part[i].loc_chain = NULL;
1397     }
1398   if (var->onepart && VAR_LOC_1PAUX (var))
1399     {
1400       loc_exp_dep_clear (var);
1401       if (VAR_LOC_DEP_LST (var))
1402         VAR_LOC_DEP_LST (var)->pprev = NULL;
1403       XDELETE (VAR_LOC_1PAUX (var));
1404       /* These may be reused across functions, so reset
1405          e.g. NO_LOC_P.  */
1406       if (var->onepart == ONEPART_DEXPR)
1407         set_dv_changed (var->dv, true);
1408     }
1409   pool_free (onepart_pool (var->onepart), var);
1410 }
1411
1412 /* Initialize the set (array) SET of attrs to empty lists.  */
1413
1414 static void
1415 init_attrs_list_set (attrs *set)
1416 {
1417   int i;
1418
1419   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1420     set[i] = NULL;
1421 }
1422
1423 /* Make the list *LISTP empty.  */
1424
1425 static void
1426 attrs_list_clear (attrs *listp)
1427 {
1428   attrs list, next;
1429
1430   for (list = *listp; list; list = next)
1431     {
1432       next = list->next;
1433       pool_free (attrs_pool, list);
1434     }
1435   *listp = NULL;
1436 }
1437
1438 /* Return true if the pair of DECL and OFFSET is the member of the LIST.  */
1439
1440 static attrs
1441 attrs_list_member (attrs list, decl_or_value dv, HOST_WIDE_INT offset)
1442 {
1443   for (; list; list = list->next)
1444     if (dv_as_opaque (list->dv) == dv_as_opaque (dv) && list->offset == offset)
1445       return list;
1446   return NULL;
1447 }
1448
1449 /* Insert the triplet DECL, OFFSET, LOC to the list *LISTP.  */
1450
1451 static void
1452 attrs_list_insert (attrs *listp, decl_or_value dv,
1453                    HOST_WIDE_INT offset, rtx loc)
1454 {
1455   attrs list;
1456
1457   list = (attrs) pool_alloc (attrs_pool);
1458   list->loc = loc;
1459   list->dv = dv;
1460   list->offset = offset;
1461   list->next = *listp;
1462   *listp = list;
1463 }
1464
1465 /* Copy all nodes from SRC and create a list *DSTP of the copies.  */
1466
1467 static void
1468 attrs_list_copy (attrs *dstp, attrs src)
1469 {
1470   attrs n;
1471
1472   attrs_list_clear (dstp);
1473   for (; src; src = src->next)
1474     {
1475       n = (attrs) pool_alloc (attrs_pool);
1476       n->loc = src->loc;
1477       n->dv = src->dv;
1478       n->offset = src->offset;
1479       n->next = *dstp;
1480       *dstp = n;
1481     }
1482 }
1483
1484 /* Add all nodes from SRC which are not in *DSTP to *DSTP.  */
1485
1486 static void
1487 attrs_list_union (attrs *dstp, attrs src)
1488 {
1489   for (; src; src = src->next)
1490     {
1491       if (!attrs_list_member (*dstp, src->dv, src->offset))
1492         attrs_list_insert (dstp, src->dv, src->offset, src->loc);
1493     }
1494 }
1495
1496 /* Combine nodes that are not onepart nodes from SRC and SRC2 into
1497    *DSTP.  */
1498
1499 static void
1500 attrs_list_mpdv_union (attrs *dstp, attrs src, attrs src2)
1501 {
1502   gcc_assert (!*dstp);
1503   for (; src; src = src->next)
1504     {
1505       if (!dv_onepart_p (src->dv))
1506         attrs_list_insert (dstp, src->dv, src->offset, src->loc);
1507     }
1508   for (src = src2; src; src = src->next)
1509     {
1510       if (!dv_onepart_p (src->dv)
1511           && !attrs_list_member (*dstp, src->dv, src->offset))
1512         attrs_list_insert (dstp, src->dv, src->offset, src->loc);
1513     }
1514 }
1515
1516 /* Shared hashtable support.  */
1517
1518 /* Return true if VARS is shared.  */
1519
1520 static inline bool
1521 shared_hash_shared (shared_hash vars)
1522 {
1523   return vars->refcount > 1;
1524 }
1525
1526 /* Return the hash table for VARS.  */
1527
1528 static inline htab_t
1529 shared_hash_htab (shared_hash vars)
1530 {
1531   return vars->htab;
1532 }
1533
1534 /* Return true if VAR is shared, or maybe because VARS is shared.  */
1535
1536 static inline bool
1537 shared_var_p (variable var, shared_hash vars)
1538 {
1539   /* Don't count an entry in the changed_variables table as a duplicate.  */
1540   return ((var->refcount > 1 + (int) var->in_changed_variables)
1541           || shared_hash_shared (vars));
1542 }
1543
1544 /* Copy variables into a new hash table.  */
1545
1546 static shared_hash
1547 shared_hash_unshare (shared_hash vars)
1548 {
1549   shared_hash new_vars = (shared_hash) pool_alloc (shared_hash_pool);
1550   gcc_assert (vars->refcount > 1);
1551   new_vars->refcount = 1;
1552   new_vars->htab
1553     = htab_create (htab_elements (vars->htab) + 3, variable_htab_hash,
1554                    variable_htab_eq, variable_htab_free);
1555   vars_copy (new_vars->htab, vars->htab);
1556   vars->refcount--;
1557   return new_vars;
1558 }
1559
1560 /* Increment reference counter on VARS and return it.  */
1561
1562 static inline shared_hash
1563 shared_hash_copy (shared_hash vars)
1564 {
1565   vars->refcount++;
1566   return vars;
1567 }
1568
1569 /* Decrement reference counter and destroy hash table if not shared
1570    anymore.  */
1571
1572 static void
1573 shared_hash_destroy (shared_hash vars)
1574 {
1575   gcc_checking_assert (vars->refcount > 0);
1576   if (--vars->refcount == 0)
1577     {
1578       htab_delete (vars->htab);
1579       pool_free (shared_hash_pool, vars);
1580     }
1581 }
1582
1583 /* Unshare *PVARS if shared and return slot for DV.  If INS is
1584    INSERT, insert it if not already present.  */
1585
1586 static inline void **
1587 shared_hash_find_slot_unshare_1 (shared_hash *pvars, decl_or_value dv,
1588                                  hashval_t dvhash, enum insert_option ins)
1589 {
1590   if (shared_hash_shared (*pvars))
1591     *pvars = shared_hash_unshare (*pvars);
1592   return htab_find_slot_with_hash (shared_hash_htab (*pvars), dv, dvhash, ins);
1593 }
1594
1595 static inline void **
1596 shared_hash_find_slot_unshare (shared_hash *pvars, decl_or_value dv,
1597                                enum insert_option ins)
1598 {
1599   return shared_hash_find_slot_unshare_1 (pvars, dv, dv_htab_hash (dv), ins);
1600 }
1601
1602 /* Return slot for DV, if it is already present in the hash table.
1603    If it is not present, insert it only VARS is not shared, otherwise
1604    return NULL.  */
1605
1606 static inline void **
1607 shared_hash_find_slot_1 (shared_hash vars, decl_or_value dv, hashval_t dvhash)
1608 {
1609   return htab_find_slot_with_hash (shared_hash_htab (vars), dv, dvhash,
1610                                    shared_hash_shared (vars)
1611                                    ? NO_INSERT : INSERT);
1612 }
1613
1614 static inline void **
1615 shared_hash_find_slot (shared_hash vars, decl_or_value dv)
1616 {
1617   return shared_hash_find_slot_1 (vars, dv, dv_htab_hash (dv));
1618 }
1619
1620 /* Return slot for DV only if it is already present in the hash table.  */
1621
1622 static inline void **
1623 shared_hash_find_slot_noinsert_1 (shared_hash vars, decl_or_value dv,
1624                                   hashval_t dvhash)
1625 {
1626   return htab_find_slot_with_hash (shared_hash_htab (vars), dv, dvhash,
1627                                    NO_INSERT);
1628 }
1629
1630 static inline void **
1631 shared_hash_find_slot_noinsert (shared_hash vars, decl_or_value dv)
1632 {
1633   return shared_hash_find_slot_noinsert_1 (vars, dv, dv_htab_hash (dv));
1634 }
1635
1636 /* Return variable for DV or NULL if not already present in the hash
1637    table.  */
1638
1639 static inline variable
1640 shared_hash_find_1 (shared_hash vars, decl_or_value dv, hashval_t dvhash)
1641 {
1642   return (variable) htab_find_with_hash (shared_hash_htab (vars), dv, dvhash);
1643 }
1644
1645 static inline variable
1646 shared_hash_find (shared_hash vars, decl_or_value dv)
1647 {
1648   return shared_hash_find_1 (vars, dv, dv_htab_hash (dv));
1649 }
1650
1651 /* Return true if TVAL is better than CVAL as a canonival value.  We
1652    choose lowest-numbered VALUEs, using the RTX address as a
1653    tie-breaker.  The idea is to arrange them into a star topology,
1654    such that all of them are at most one step away from the canonical
1655    value, and the canonical value has backlinks to all of them, in
1656    addition to all the actual locations.  We don't enforce this
1657    topology throughout the entire dataflow analysis, though.
1658  */
1659
1660 static inline bool
1661 canon_value_cmp (rtx tval, rtx cval)
1662 {
1663   return !cval
1664     || CSELIB_VAL_PTR (tval)->uid < CSELIB_VAL_PTR (cval)->uid;
1665 }
1666
1667 static bool dst_can_be_shared;
1668
1669 /* Return a copy of a variable VAR and insert it to dataflow set SET.  */
1670
1671 static void **
1672 unshare_variable (dataflow_set *set, void **slot, variable var,
1673                   enum var_init_status initialized)
1674 {
1675   variable new_var;
1676   int i;
1677
1678   new_var = (variable) pool_alloc (onepart_pool (var->onepart));
1679   new_var->dv = var->dv;
1680   new_var->refcount = 1;
1681   var->refcount--;
1682   new_var->n_var_parts = var->n_var_parts;
1683   new_var->onepart = var->onepart;
1684   new_var->in_changed_variables = false;
1685
1686   if (! flag_var_tracking_uninit)
1687     initialized = VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
1688
1689   for (i = 0; i < var->n_var_parts; i++)
1690     {
1691       location_chain node;
1692       location_chain *nextp;
1693
1694       if (i == 0 && var->onepart)
1695         {
1696           /* One-part auxiliary data is only used while emitting
1697              notes, so propagate it to the new variable in the active
1698              dataflow set.  If we're not emitting notes, this will be
1699              a no-op.  */
1700           gcc_checking_assert (!VAR_LOC_1PAUX (var) || emit_notes);
1701           VAR_LOC_1PAUX (new_var) = VAR_LOC_1PAUX (var);
1702           VAR_LOC_1PAUX (var) = NULL;
1703         }
1704       else
1705         VAR_PART_OFFSET (new_var, i) = VAR_PART_OFFSET (var, i);
1706       nextp = &new_var->var_part[i].loc_chain;
1707       for (node = var->var_part[i].loc_chain; node; node = node->next)
1708         {
1709           location_chain new_lc;
1710
1711           new_lc = (location_chain) pool_alloc (loc_chain_pool);
1712           new_lc->next = NULL;
1713           if (node->init > initialized)
1714             new_lc->init = node->init;
1715           else
1716             new_lc->init = initialized;
1717           if (node->set_src && !(MEM_P (node->set_src)))
1718             new_lc->set_src = node->set_src;
1719           else
1720             new_lc->set_src = NULL;
1721           new_lc->loc = node->loc;
1722
1723           *nextp = new_lc;
1724           nextp = &new_lc->next;
1725         }
1726
1727       new_var->var_part[i].cur_loc = var->var_part[i].cur_loc;
1728     }
1729
1730   dst_can_be_shared = false;
1731   if (shared_hash_shared (set->vars))
1732     slot = shared_hash_find_slot_unshare (&set->vars, var->dv, NO_INSERT);
1733   else if (set->traversed_vars && set->vars != set->traversed_vars)
1734     slot = shared_hash_find_slot_noinsert (set->vars, var->dv);
1735   *slot = new_var;
1736   if (var->in_changed_variables)
1737     {
1738       void **cslot
1739         = htab_find_slot_with_hash (changed_variables, var->dv,
1740                                     dv_htab_hash (var->dv), NO_INSERT);
1741       gcc_assert (*cslot == (void *) var);
1742       var->in_changed_variables = false;
1743       variable_htab_free (var);
1744       *cslot = new_var;
1745       new_var->in_changed_variables = true;
1746     }
1747   return slot;
1748 }
1749
1750 /* Copy all variables from hash table SRC to hash table DST.  */
1751
1752 static void
1753 vars_copy (htab_t dst, htab_t src)
1754 {
1755   htab_iterator hi;
1756   variable var;
1757
1758   FOR_EACH_HTAB_ELEMENT (src, var, variable, hi)
1759     {
1760       void **dstp;
1761       var->refcount++;
1762       dstp = htab_find_slot_with_hash (dst, var->dv,
1763                                        dv_htab_hash (var->dv),
1764                                        INSERT);
1765       *dstp = var;
1766     }
1767 }
1768
1769 /* Map a decl to its main debug decl.  */
1770
1771 static inline tree
1772 var_debug_decl (tree decl)
1773 {
1774   if (decl && DECL_P (decl)
1775       && DECL_DEBUG_EXPR_IS_FROM (decl))
1776     {
1777       tree debugdecl = DECL_DEBUG_EXPR (decl);
1778       if (debugdecl && DECL_P (debugdecl))
1779         decl = debugdecl;
1780     }
1781
1782   return decl;
1783 }
1784
1785 /* Set the register LOC to contain DV, OFFSET.  */
1786
1787 static void
1788 var_reg_decl_set (dataflow_set *set, rtx loc, enum var_init_status initialized,
1789                   decl_or_value dv, HOST_WIDE_INT offset, rtx set_src,
1790                   enum insert_option iopt)
1791 {
1792   attrs node;
1793   bool decl_p = dv_is_decl_p (dv);
1794
1795   if (decl_p)
1796     dv = dv_from_decl (var_debug_decl (dv_as_decl (dv)));
1797
1798   for (node = set->regs[REGNO (loc)]; node; node = node->next)
1799     if (dv_as_opaque (node->dv) == dv_as_opaque (dv)
1800         && node->offset == offset)
1801       break;
1802   if (!node)
1803     attrs_list_insert (&set->regs[REGNO (loc)], dv, offset, loc);
1804   set_variable_part (set, loc, dv, offset, initialized, set_src, iopt);
1805 }
1806
1807 /* Set the register to contain REG_EXPR (LOC), REG_OFFSET (LOC).  */
1808
1809 static void
1810 var_reg_set (dataflow_set *set, rtx loc, enum var_init_status initialized,
1811              rtx set_src)
1812 {
1813   tree decl = REG_EXPR (loc);
1814   HOST_WIDE_INT offset = REG_OFFSET (loc);
1815
1816   var_reg_decl_set (set, loc, initialized,
1817                     dv_from_decl (decl), offset, set_src, INSERT);
1818 }
1819
1820 static enum var_init_status
1821 get_init_value (dataflow_set *set, rtx loc, decl_or_value dv)
1822 {
1823   variable var;
1824   int i;
1825   enum var_init_status ret_val = VAR_INIT_STATUS_UNKNOWN;
1826
1827   if (! flag_var_tracking_uninit)
1828     return VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
1829
1830   var = shared_hash_find (set->vars, dv);
1831   if (var)
1832     {
1833       for (i = 0; i < var->n_var_parts && ret_val == VAR_INIT_STATUS_UNKNOWN; i++)
1834         {
1835           location_chain nextp;
1836           for (nextp = var->var_part[i].loc_chain; nextp; nextp = nextp->next)
1837             if (rtx_equal_p (nextp->loc, loc))
1838               {
1839                 ret_val = nextp->init;
1840                 break;
1841               }
1842         }
1843     }
1844
1845   return ret_val;
1846 }
1847
1848 /* Delete current content of register LOC in dataflow set SET and set
1849    the register to contain REG_EXPR (LOC), REG_OFFSET (LOC).  If
1850    MODIFY is true, any other live copies of the same variable part are
1851    also deleted from the dataflow set, otherwise the variable part is
1852    assumed to be copied from another location holding the same
1853    part.  */
1854
1855 static void
1856 var_reg_delete_and_set (dataflow_set *set, rtx loc, bool modify,
1857                         enum var_init_status initialized, rtx set_src)
1858 {
1859   tree decl = REG_EXPR (loc);
1860   HOST_WIDE_INT offset = REG_OFFSET (loc);
1861   attrs node, next;
1862   attrs *nextp;
1863
1864   decl = var_debug_decl (decl);
1865
1866   if (initialized == VAR_INIT_STATUS_UNKNOWN)
1867     initialized = get_init_value (set, loc, dv_from_decl (decl));
1868
1869   nextp = &set->regs[REGNO (loc)];
1870   for (node = *nextp; node; node = next)
1871     {
1872       next = node->next;
1873       if (dv_as_opaque (node->dv) != decl || node->offset != offset)
1874         {
1875           delete_variable_part (set, node->loc, node->dv, node->offset);
1876           pool_free (attrs_pool, node);
1877           *nextp = next;
1878         }
1879       else
1880         {
1881           node->loc = loc;
1882           nextp = &node->next;
1883         }
1884     }
1885   if (modify)
1886     clobber_variable_part (set, loc, dv_from_decl (decl), offset, set_src);
1887   var_reg_set (set, loc, initialized, set_src);
1888 }
1889
1890 /* Delete the association of register LOC in dataflow set SET with any
1891    variables that aren't onepart.  If CLOBBER is true, also delete any
1892    other live copies of the same variable part, and delete the
1893    association with onepart dvs too.  */
1894
1895 static void
1896 var_reg_delete (dataflow_set *set, rtx loc, bool clobber)
1897 {
1898   attrs *nextp = &set->regs[REGNO (loc)];
1899   attrs node, next;
1900
1901   if (clobber)
1902     {
1903       tree decl = REG_EXPR (loc);
1904       HOST_WIDE_INT offset = REG_OFFSET (loc);
1905
1906       decl = var_debug_decl (decl);
1907
1908       clobber_variable_part (set, NULL, dv_from_decl (decl), offset, NULL);
1909     }
1910
1911   for (node = *nextp; node; node = next)
1912     {
1913       next = node->next;
1914       if (clobber || !dv_onepart_p (node->dv))
1915         {
1916           delete_variable_part (set, node->loc, node->dv, node->offset);
1917           pool_free (attrs_pool, node);
1918           *nextp = next;
1919         }
1920       else
1921         nextp = &node->next;
1922     }
1923 }
1924
1925 /* Delete content of register with number REGNO in dataflow set SET.  */
1926
1927 static void
1928 var_regno_delete (dataflow_set *set, int regno)
1929 {
1930   attrs *reg = &set->regs[regno];
1931   attrs node, next;
1932
1933   for (node = *reg; node; node = next)
1934     {
1935       next = node->next;
1936       delete_variable_part (set, node->loc, node->dv, node->offset);
1937       pool_free (attrs_pool, node);
1938     }
1939   *reg = NULL;
1940 }
1941
1942 /* Set the location of DV, OFFSET as the MEM LOC.  */
1943
1944 static void
1945 var_mem_decl_set (dataflow_set *set, rtx loc, enum var_init_status initialized,
1946                   decl_or_value dv, HOST_WIDE_INT offset, rtx set_src,
1947                   enum insert_option iopt)
1948 {
1949   if (dv_is_decl_p (dv))
1950     dv = dv_from_decl (var_debug_decl (dv_as_decl (dv)));
1951
1952   set_variable_part (set, loc, dv, offset, initialized, set_src, iopt);
1953 }
1954
1955 /* Set the location part of variable MEM_EXPR (LOC) in dataflow set
1956    SET to LOC.
1957    Adjust the address first if it is stack pointer based.  */
1958
1959 static void
1960 var_mem_set (dataflow_set *set, rtx loc, enum var_init_status initialized,
1961              rtx set_src)
1962 {
1963   tree decl = MEM_EXPR (loc);
1964   HOST_WIDE_INT offset = INT_MEM_OFFSET (loc);
1965
1966   var_mem_decl_set (set, loc, initialized,
1967                     dv_from_decl (decl), offset, set_src, INSERT);
1968 }
1969
1970 /* Delete and set the location part of variable MEM_EXPR (LOC) in
1971    dataflow set SET to LOC.  If MODIFY is true, any other live copies
1972    of the same variable part are also deleted from the dataflow set,
1973    otherwise the variable part is assumed to be copied from another
1974    location holding the same part.
1975    Adjust the address first if it is stack pointer based.  */
1976
1977 static void
1978 var_mem_delete_and_set (dataflow_set *set, rtx loc, bool modify,
1979                         enum var_init_status initialized, rtx set_src)
1980 {
1981   tree decl = MEM_EXPR (loc);
1982   HOST_WIDE_INT offset = INT_MEM_OFFSET (loc);
1983
1984   decl = var_debug_decl (decl);
1985
1986   if (initialized == VAR_INIT_STATUS_UNKNOWN)
1987     initialized = get_init_value (set, loc, dv_from_decl (decl));
1988
1989   if (modify)
1990     clobber_variable_part (set, NULL, dv_from_decl (decl), offset, set_src);
1991   var_mem_set (set, loc, initialized, set_src);
1992 }
1993
1994 /* Delete the location part LOC from dataflow set SET.  If CLOBBER is
1995    true, also delete any other live copies of the same variable part.
1996    Adjust the address first if it is stack pointer based.  */
1997
1998 static void
1999 var_mem_delete (dataflow_set *set, rtx loc, bool clobber)
2000 {
2001   tree decl = MEM_EXPR (loc);
2002   HOST_WIDE_INT offset = INT_MEM_OFFSET (loc);
2003
2004   decl = var_debug_decl (decl);
2005   if (clobber)
2006     clobber_variable_part (set, NULL, dv_from_decl (decl), offset, NULL);
2007   delete_variable_part (set, loc, dv_from_decl (decl), offset);
2008 }
2009
2010 /* Return true if LOC should not be expanded for location expressions,
2011    or used in them.  */
2012
2013 static inline bool
2014 unsuitable_loc (rtx loc)
2015 {
2016   switch (GET_CODE (loc))
2017     {
2018     case PC:
2019     case SCRATCH:
2020     case CC0:
2021     case ASM_INPUT:
2022     case ASM_OPERANDS:
2023       return true;
2024
2025     default:
2026       return false;
2027     }
2028 }
2029
2030 /* Bind VAL to LOC in SET.  If MODIFIED, detach LOC from any values
2031    bound to it.  */
2032
2033 static inline void
2034 val_bind (dataflow_set *set, rtx val, rtx loc, bool modified)
2035 {
2036   if (REG_P (loc))
2037     {
2038       if (modified)
2039         var_regno_delete (set, REGNO (loc));
2040       var_reg_decl_set (set, loc, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED,
2041                         dv_from_value (val), 0, NULL_RTX, INSERT);
2042     }
2043   else if (MEM_P (loc))
2044     {
2045       struct elt_loc_list *l = CSELIB_VAL_PTR (val)->locs;
2046
2047       if (l && GET_CODE (l->loc) == VALUE)
2048         l = canonical_cselib_val (CSELIB_VAL_PTR (l->loc))->locs;
2049
2050       /* If this MEM is a global constant, we don't need it in the
2051          dynamic tables.  ??? We should test this before emitting the
2052          micro-op in the first place.  */
2053       while (l)
2054         if (GET_CODE (l->loc) == MEM && XEXP (l->loc, 0) == XEXP (loc, 0))
2055           break;
2056         else
2057           l = l->next;
2058
2059       if (!l)
2060         var_mem_decl_set (set, loc, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED,
2061                           dv_from_value (val), 0, NULL_RTX, INSERT);
2062     }
2063   else
2064     {
2065       /* Other kinds of equivalences are necessarily static, at least
2066          so long as we do not perform substitutions while merging
2067          expressions.  */
2068       gcc_unreachable ();
2069       set_variable_part (set, loc, dv_from_value (val), 0,
2070                          VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL_RTX, INSERT);
2071     }
2072 }
2073
2074 /* Bind a value to a location it was just stored in.  If MODIFIED
2075    holds, assume the location was modified, detaching it from any
2076    values bound to it.  */
2077
2078 static void
2079 val_store (dataflow_set *set, rtx val, rtx loc, rtx insn, bool modified)
2080 {
2081   cselib_val *v = CSELIB_VAL_PTR (val);
2082
2083   gcc_assert (cselib_preserved_value_p (v));
2084
2085   if (dump_file)
2086     {
2087       fprintf (dump_file, "%i: ", insn ? INSN_UID (insn) : 0);
2088       print_inline_rtx (dump_file, loc, 0);
2089       fprintf (dump_file, " evaluates to ");
2090       print_inline_rtx (dump_file, val, 0);
2091       if (v->locs)
2092         {
2093           struct elt_loc_list *l;
2094           for (l = v->locs; l; l = l->next)
2095             {
2096               fprintf (dump_file, "\n%i: ", INSN_UID (l->setting_insn));
2097               print_inline_rtx (dump_file, l->loc, 0);
2098             }
2099         }
2100       fprintf (dump_file, "\n");
2101     }
2102
2103   gcc_checking_assert (!unsuitable_loc (loc));
2104
2105   val_bind (set, val, loc, modified);
2106 }
2107
2108 /* Reset this node, detaching all its equivalences.  Return the slot
2109    in the variable hash table that holds dv, if there is one.  */
2110
2111 static void
2112 val_reset (dataflow_set *set, decl_or_value dv)
2113 {
2114   variable var = shared_hash_find (set->vars, dv) ;
2115   location_chain node;
2116   rtx cval;
2117
2118   if (!var || !var->n_var_parts)
2119     return;
2120
2121   gcc_assert (var->n_var_parts == 1);
2122
2123   cval = NULL;
2124   for (node = var->var_part[0].loc_chain; node; node = node->next)
2125     if (GET_CODE (node->loc) == VALUE
2126         && canon_value_cmp (node->loc, cval))
2127       cval = node->loc;
2128
2129   for (node = var->var_part[0].loc_chain; node; node = node->next)
2130     if (GET_CODE (node->loc) == VALUE && cval != node->loc)
2131       {
2132         /* Redirect the equivalence link to the new canonical
2133            value, or simply remove it if it would point at
2134            itself.  */
2135         if (cval)
2136           set_variable_part (set, cval, dv_from_value (node->loc),
2137                              0, node->init, node->set_src, NO_INSERT);
2138         delete_variable_part (set, dv_as_value (dv),
2139                               dv_from_value (node->loc), 0);
2140       }
2141
2142   if (cval)
2143     {
2144       decl_or_value cdv = dv_from_value (cval);
2145
2146       /* Keep the remaining values connected, accummulating links
2147          in the canonical value.  */
2148       for (node = var->var_part[0].loc_chain; node; node = node->next)
2149         {
2150           if (node->loc == cval)
2151             continue;
2152           else if (GET_CODE (node->loc) == REG)
2153             var_reg_decl_set (set, node->loc, node->init, cdv, 0,
2154                               node->set_src, NO_INSERT);
2155           else if (GET_CODE (node->loc) == MEM)
2156             var_mem_decl_set (set, node->loc, node->init, cdv, 0,
2157                               node->set_src, NO_INSERT);
2158           else
2159             set_variable_part (set, node->loc, cdv, 0,
2160                                node->init, node->set_src, NO_INSERT);
2161         }
2162     }
2163
2164   /* We remove this last, to make sure that the canonical value is not
2165      removed to the point of requiring reinsertion.  */
2166   if (cval)
2167     delete_variable_part (set, dv_as_value (dv), dv_from_value (cval), 0);
2168
2169   clobber_variable_part (set, NULL, dv, 0, NULL);
2170 }
2171
2172 /* Find the values in a given location and map the val to another
2173    value, if it is unique, or add the location as one holding the
2174    value.  */
2175
2176 static void
2177 val_resolve (dataflow_set *set, rtx val, rtx loc, rtx insn)
2178 {
2179   decl_or_value dv = dv_from_value (val);
2180
2181   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2182     {
2183       if (insn)
2184         fprintf (dump_file, "%i: ", INSN_UID (insn));
2185       else
2186         fprintf (dump_file, "head: ");
2187       print_inline_rtx (dump_file, val, 0);
2188       fputs (" is at ", dump_file);
2189       print_inline_rtx (dump_file, loc, 0);
2190       fputc ('\n', dump_file);
2191     }
2192
2193   val_reset (set, dv);
2194
2195   gcc_checking_assert (!unsuitable_loc (loc));
2196
2197   if (REG_P (loc))
2198     {
2199       attrs node, found = NULL;
2200
2201       for (node = set->regs[REGNO (loc)]; node; node = node->next)
2202         if (dv_is_value_p (node->dv)
2203             && GET_MODE (dv_as_value (node->dv)) == GET_MODE (loc))
2204           {
2205             found = node;
2206
2207             /* Map incoming equivalences.  ??? Wouldn't it be nice if
2208              we just started sharing the location lists?  Maybe a
2209              circular list ending at the value itself or some
2210              such.  */
2211             set_variable_part (set, dv_as_value (node->dv),
2212                                dv_from_value (val), node->offset,
2213                                VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL_RTX, INSERT);
2214             set_variable_part (set, val, node->dv, node->offset,
2215                                VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL_RTX, INSERT);
2216           }
2217
2218       /* If we didn't find any equivalence, we need to remember that
2219          this value is held in the named register.  */
2220       if (found)
2221         return;
2222     }
2223   /* ??? Attempt to find and merge equivalent MEMs or other
2224      expressions too.  */
2225
2226   val_bind (set, val, loc, false);
2227 }
2228
2229 /* Initialize dataflow set SET to be empty.
2230    VARS_SIZE is the initial size of hash table VARS.  */
2231
2232 static void
2233 dataflow_set_init (dataflow_set *set)
2234 {
2235   init_attrs_list_set (set->regs);
2236   set->vars = shared_hash_copy (empty_shared_hash);
2237   set->stack_adjust = 0;
2238   set->traversed_vars = NULL;
2239 }
2240
2241 /* Delete the contents of dataflow set SET.  */
2242
2243 static void
2244 dataflow_set_clear (dataflow_set *set)
2245 {
2246   int i;
2247
2248   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
2249     attrs_list_clear (&set->regs[i]);
2250
2251   shared_hash_destroy (set->vars);
2252   set->vars = shared_hash_copy (empty_shared_hash);
2253 }
2254
2255 /* Copy the contents of dataflow set SRC to DST.  */
2256
2257 static void
2258 dataflow_set_copy (dataflow_set *dst, dataflow_set *src)
2259 {
2260   int i;
2261
2262   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
2263     attrs_list_copy (&dst->regs[i], src->regs[i]);
2264
2265   shared_hash_destroy (dst->vars);
2266   dst->vars = shared_hash_copy (src->vars);
2267   dst->stack_adjust = src->stack_adjust;
2268 }
2269
2270 /* Information for merging lists of locations for a given offset of variable.
2271  */
2272 struct variable_union_info
2273 {
2274   /* Node of the location chain.  */
2275   location_chain lc;
2276
2277   /* The sum of positions in the input chains.  */
2278   int pos;
2279
2280   /* The position in the chain of DST dataflow set.  */
2281   int pos_dst;
2282 };
2283
2284 /* Buffer for location list sorting and its allocated size.  */
2285 static struct variable_union_info *vui_vec;
2286 static int vui_allocated;
2287
2288 /* Compare function for qsort, order the structures by POS element.  */
2289
2290 static int
2291 variable_union_info_cmp_pos (const void *n1, const void *n2)
2292 {
2293   const struct variable_union_info *const i1 =
2294     (const struct variable_union_info *) n1;
2295   const struct variable_union_info *const i2 =
2296     ( const struct variable_union_info *) n2;
2297
2298   if (i1->pos != i2->pos)
2299     return i1->pos - i2->pos;
2300
2301   return (i1->pos_dst - i2->pos_dst);
2302 }
2303
2304 /* Compute union of location parts of variable *SLOT and the same variable
2305    from hash table DATA.  Compute "sorted" union of the location chains
2306    for common offsets, i.e. the locations of a variable part are sorted by
2307    a priority where the priority is the sum of the positions in the 2 chains
2308    (if a location is only in one list the position in the second list is
2309    defined to be larger than the length of the chains).
2310    When we are updating the location parts the newest location is in the
2311    beginning of the chain, so when we do the described "sorted" union
2312    we keep the newest locations in the beginning.  */
2313
2314 static int
2315 variable_union (variable src, dataflow_set *set)
2316 {
2317   variable dst;
2318   void **dstp;
2319   int i, j, k;
2320
2321   dstp = shared_hash_find_slot (set->vars, src->dv);
2322   if (!dstp || !*dstp)
2323     {
2324       src->refcount++;
2325
2326       dst_can_be_shared = false;
2327       if (!dstp)
2328         dstp = shared_hash_find_slot_unshare (&set->vars, src->dv, INSERT);
2329
2330       *dstp = src;
2331
2332       /* Continue traversing the hash table.  */
2333       return 1;
2334     }
2335   else
2336     dst = (variable) *dstp;
2337
2338   gcc_assert (src->n_var_parts);
2339   gcc_checking_assert (src->onepart == dst->onepart);
2340
2341   /* We can combine one-part variables very efficiently, because their
2342      entries are in canonical order.  */
2343   if (src->onepart)
2344     {
2345       location_chain *nodep, dnode, snode;
2346
2347       gcc_assert (src->n_var_parts == 1
2348                   && dst->n_var_parts == 1);
2349
2350       snode = src->var_part[0].loc_chain;
2351       gcc_assert (snode);
2352
2353     restart_onepart_unshared:
2354       nodep = &dst->var_part[0].loc_chain;
2355       dnode = *nodep;
2356       gcc_assert (dnode);
2357
2358       while (snode)
2359         {
2360           int r = dnode ? loc_cmp (dnode->loc, snode->loc) : 1;
2361
2362           if (r > 0)
2363             {
2364               location_chain nnode;
2365
2366               if (shared_var_p (dst, set->vars))
2367                 {
2368                   dstp = unshare_variable (set, dstp, dst,
2369                                            VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
2370                   dst = (variable)*dstp;
2371                   goto restart_onepart_unshared;
2372                 }
2373
2374               *nodep = nnode = (location_chain) pool_alloc (loc_chain_pool);
2375               nnode->loc = snode->loc;
2376               nnode->init = snode->init;
2377               if (!snode->set_src || MEM_P (snode->set_src))
2378                 nnode->set_src = NULL;
2379               else
2380                 nnode->set_src = snode->set_src;
2381               nnode->next = dnode;
2382               dnode = nnode;
2383             }
2384           else if (r == 0)
2385             gcc_checking_assert (rtx_equal_p (dnode->loc, snode->loc));
2386
2387           if (r >= 0)
2388             snode = snode->next;
2389
2390           nodep = &dnode->next;
2391           dnode = *nodep;
2392         }
2393
2394       return 1;
2395     }
2396
2397   gcc_checking_assert (!src->onepart);
2398
2399   /* Count the number of location parts, result is K.  */
2400   for (i = 0, j = 0, k = 0;
2401        i < src->n_var_parts && j < dst->n_var_parts; k++)
2402     {
2403       if (VAR_PART_OFFSET (src, i) == VAR_PART_OFFSET (dst, j))
2404         {
2405           i++;
2406           j++;
2407         }
2408       else if (VAR_PART_OFFSET (src, i) < VAR_PART_OFFSET (dst, j))
2409         i++;
2410       else
2411         j++;
2412     }
2413   k += src->n_var_parts - i;
2414   k += dst->n_var_parts - j;
2415
2416   /* We track only variables whose size is <= MAX_VAR_PARTS bytes
2417      thus there are at most MAX_VAR_PARTS different offsets.  */
2418   gcc_checking_assert (dst->onepart ? k == 1 : k <= MAX_VAR_PARTS);
2419
2420   if (dst->n_var_parts != k && shared_var_p (dst, set->vars))
2421     {
2422       dstp = unshare_variable (set, dstp, dst, VAR_INIT_STATUS_UNKNOWN);
2423       dst = (variable)*dstp;
2424     }
2425
2426   i = src->n_var_parts - 1;
2427   j = dst->n_var_parts - 1;
2428   dst->n_var_parts = k;
2429
2430   for (k--; k >= 0; k--)
2431     {
2432       location_chain node, node2;
2433
2434       if (i >= 0 && j >= 0
2435           && VAR_PART_OFFSET (src, i) == VAR_PART_OFFSET (dst, j))
2436         {
2437           /* Compute the "sorted" union of the chains, i.e. the locations which
2438              are in both chains go first, they are sorted by the sum of
2439              positions in the chains.  */
2440           int dst_l, src_l;
2441           int ii, jj, n;
2442           struct variable_union_info *vui;
2443
2444           /* If DST is shared compare the location chains.
2445              If they are different we will modify the chain in DST with
2446              high probability so make a copy of DST.  */
2447           if (shared_var_p (dst, set->vars))
2448             {
2449               for (node = src->var_part[i].loc_chain,
2450                    node2 = dst->var_part[j].loc_chain; node && node2;
2451                    node = node->next, node2 = node2->next)
2452                 {
2453                   if (!((REG_P (node2->loc)
2454                          && REG_P (node->loc)
2455                          && REGNO (node2->loc) == REGNO (node->loc))
2456                         || rtx_equal_p (node2->loc, node->loc)))
2457                     {
2458                       if (node2->init < node->init)
2459                         node2->init = node->init;
2460                       break;
2461                     }
2462                 }
2463               if (node || node2)
2464                 {
2465                   dstp = unshare_variable (set, dstp, dst,
2466                                            VAR_INIT_STATUS_UNKNOWN);
2467                   dst = (variable)*dstp;
2468                 }
2469             }
2470
2471           src_l = 0;
2472           for (node = src->var_part[i].loc_chain; node; node = node->next)
2473             src_l++;
2474           dst_l = 0;
2475           for (node = dst->var_part[j].loc_chain; node; node = node->next)
2476             dst_l++;
2477
2478           if (dst_l == 1)
2479             {
2480               /* The most common case, much simpler, no qsort is needed.  */
2481               location_chain dstnode = dst->var_part[j].loc_chain;
2482               dst->var_part[k].loc_chain = dstnode;
2483               VAR_PART_OFFSET (dst, k) = VAR_PART_OFFSET(dst, j);
2484               node2 = dstnode;
2485               for (node = src->var_part[i].loc_chain; node; node = node->next)
2486                 if (!((REG_P (dstnode->loc)
2487                        && REG_P (node->loc)
2488                        && REGNO (dstnode->loc) == REGNO (node->loc))
2489                       || rtx_equal_p (dstnode->loc, node->loc)))
2490                   {
2491                     location_chain new_node;
2492
2493                     /* Copy the location from SRC.  */
2494                     new_node = (location_chain) pool_alloc (loc_chain_pool);
2495                     new_node->loc = node->loc;
2496                     new_node->init = node->init;
2497                     if (!node->set_src || MEM_P (node->set_src))
2498                       new_node->set_src = NULL;
2499                     else
2500                       new_node->set_src = node->set_src;
2501                     node2->next = new_node;
2502                     node2 = new_node;
2503                   }
2504               node2->next = NULL;
2505             }
2506           else
2507             {
2508               if (src_l + dst_l > vui_allocated)
2509                 {
2510                   vui_allocated = MAX (vui_allocated * 2, src_l + dst_l);
2511                   vui_vec = XRESIZEVEC (struct variable_union_info, vui_vec,
2512                                         vui_allocated);
2513                 }
2514               vui = vui_vec;
2515
2516               /* Fill in the locations from DST.  */
2517               for (node = dst->var_part[j].loc_chain, jj = 0; node;
2518                    node = node->next, jj++)
2519                 {
2520                   vui[jj].lc = node;
2521                   vui[jj].pos_dst = jj;
2522
2523                   /* Pos plus value larger than a sum of 2 valid positions.  */
2524                   vui[jj].pos = jj + src_l + dst_l;
2525                 }
2526
2527               /* Fill in the locations from SRC.  */
2528               n = dst_l;
2529               for (node = src->var_part[i].loc_chain, ii = 0; node;
2530                    node = node->next, ii++)
2531                 {
2532                   /* Find location from NODE.  */
2533                   for (jj = 0; jj < dst_l; jj++)
2534                     {
2535                       if ((REG_P (vui[jj].lc->loc)
2536                            && REG_P (node->loc)
2537                            && REGNO (vui[jj].lc->loc) == REGNO (node->loc))
2538                           || rtx_equal_p (vui[jj].lc->loc, node->loc))
2539                         {
2540                           vui[jj].pos = jj + ii;
2541                           break;
2542                         }
2543                     }
2544                   if (jj >= dst_l)      /* The location has not been found.  */
2545                     {
2546                       location_chain new_node;
2547
2548                       /* Copy the location from SRC.  */
2549                       new_node = (location_chain) pool_alloc (loc_chain_pool);
2550                       new_node->loc = node->loc;
2551                       new_node->init = node->init;
2552                       if (!node->set_src || MEM_P (node->set_src))
2553                         new_node->set_src = NULL;
2554                       else
2555                         new_node->set_src = node->set_src;
2556                       vui[n].lc = new_node;
2557                       vui[n].pos_dst = src_l + dst_l;
2558                       vui[n].pos = ii + src_l + dst_l;
2559                       n++;
2560                     }
2561                 }
2562
2563               if (dst_l == 2)
2564                 {
2565                   /* Special case still very common case.  For dst_l == 2
2566                      all entries dst_l ... n-1 are sorted, with for i >= dst_l
2567                      vui[i].pos == i + src_l + dst_l.  */
2568                   if (vui[0].pos > vui[1].pos)
2569                     {
2570                       /* Order should be 1, 0, 2... */
2571                       dst->var_part[k].loc_chain = vui[1].lc;
2572                       vui[1].lc->next = vui[0].lc;
2573                       if (n >= 3)
2574                         {
2575                           vui[0].lc->next = vui[2].lc;
2576                           vui[n - 1].lc->next = NULL;
2577                         }
2578                       else
2579                         vui[0].lc->next = NULL;
2580                       ii = 3;
2581                     }
2582                   else
2583                     {
2584                       dst->var_part[k].loc_chain = vui[0].lc;
2585                       if (n >= 3 && vui[2].pos < vui[1].pos)
2586                         {
2587                           /* Order should be 0, 2, 1, 3... */
2588                           vui[0].lc->next = vui[2].lc;
2589                           vui[2].lc->next = vui[1].lc;
2590                           if (n >= 4)
2591                             {
2592                               vui[1].lc->next = vui[3].lc;
2593                               vui[n - 1].lc->next = NULL;
2594                             }
2595                           else
2596                             vui[1].lc->next = NULL;
2597                           ii = 4;
2598                         }
2599                       else
2600                         {
2601                           /* Order should be 0, 1, 2... */
2602                           ii = 1;
2603                           vui[n - 1].lc->next = NULL;
2604                         }
2605                     }
2606                   for (; ii < n; ii++)
2607                     vui[ii - 1].lc->next = vui[ii].lc;
2608                 }
2609               else
2610                 {
2611                   qsort (vui, n, sizeof (struct variable_union_info),
2612                          variable_union_info_cmp_pos);
2613
2614                   /* Reconnect the nodes in sorted order.  */
2615                   for (ii = 1; ii < n; ii++)
2616                     vui[ii - 1].lc->next = vui[ii].lc;
2617                   vui[n - 1].lc->next = NULL;
2618                   dst->var_part[k].loc_chain = vui[0].lc;
2619                 }
2620
2621               VAR_PART_OFFSET (dst, k) = VAR_PART_OFFSET (dst, j);
2622             }
2623           i--;
2624           j--;
2625         }
2626       else if ((i >= 0 && j >= 0
2627                 && VAR_PART_OFFSET (src, i) < VAR_PART_OFFSET (dst, j))
2628                || i < 0)
2629         {
2630           dst->var_part[k] = dst->var_part[j];
2631           j--;
2632         }
2633       else if ((i >= 0 && j >= 0
2634                 && VAR_PART_OFFSET (src, i) > VAR_PART_OFFSET (dst, j))
2635                || j < 0)
2636         {
2637           location_chain *nextp;
2638
2639           /* Copy the chain from SRC.  */
2640           nextp = &dst->var_part[k].loc_chain;
2641           for (node = src->var_part[i].loc_chain; node; node = node->next)
2642             {
2643               location_chain new_lc;
2644
2645               new_lc = (location_chain) pool_alloc (loc_chain_pool);
2646               new_lc->next = NULL;
2647               new_lc->init = node->init;
2648               if (!node->set_src || MEM_P (node->set_src))
2649                 new_lc->set_src = NULL;
2650               else
2651                 new_lc->set_src = node->set_src;
2652               new_lc->loc = node->loc;
2653
2654               *nextp = new_lc;
2655               nextp = &new_lc->next;
2656             }
2657
2658           VAR_PART_OFFSET (dst, k) = VAR_PART_OFFSET (src, i);
2659           i--;
2660         }
2661       dst->var_part[k].cur_loc = NULL;
2662     }
2663
2664   if (flag_var_tracking_uninit)
2665     for (i = 0; i < src->n_var_parts && i < dst->n_var_parts; i++)
2666       {
2667         location_chain node, node2;
2668         for (node = src->var_part[i].loc_chain; node; node = node->next)
2669           for (node2 = dst->var_part[i].loc_chain; node2; node2 = node2->next)
2670             if (rtx_equal_p (node->loc, node2->loc))
2671               {
2672                 if (node->init > node2->init)
2673                   node2->init = node->init;
2674               }
2675       }
2676
2677   /* Continue traversing the hash table.  */
2678   return 1;
2679 }
2680
2681 /* Compute union of dataflow sets SRC and DST and store it to DST.  */
2682
2683 static void
2684 dataflow_set_union (dataflow_set *dst, dataflow_set *src)
2685 {
2686   int i;
2687
2688   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
2689     attrs_list_union (&dst->regs[i], src->regs[i]);
2690
2691   if (dst->vars == empty_shared_hash)
2692     {
2693       shared_hash_destroy (dst->vars);
2694       dst->vars = shared_hash_copy (src->vars);
2695     }
2696   else
2697     {
2698       htab_iterator hi;
2699       variable var;
2700
2701       FOR_EACH_HTAB_ELEMENT (shared_hash_htab (src->vars), var, variable, hi)
2702         variable_union (var, dst);
2703     }
2704 }
2705
2706 /* Whether the value is currently being expanded.  */
2707 #define VALUE_RECURSED_INTO(x) \
2708   (RTL_FLAG_CHECK2 ("VALUE_RECURSED_INTO", (x), VALUE, DEBUG_EXPR)->used)
2709
2710 /* Whether no expansion was found, saving useless lookups.
2711    It must only be set when VALUE_CHANGED is clear.  */
2712 #define NO_LOC_P(x) \
2713   (RTL_FLAG_CHECK2 ("NO_LOC_P", (x), VALUE, DEBUG_EXPR)->return_val)
2714
2715 /* Whether cur_loc in the value needs to be (re)computed.  */
2716 #define VALUE_CHANGED(x) \
2717   (RTL_FLAG_CHECK1 ("VALUE_CHANGED", (x), VALUE)->frame_related)
2718 /* Whether cur_loc in the decl needs to be (re)computed.  */
2719 #define DECL_CHANGED(x) TREE_VISITED (x)
2720
2721 /* Record (if NEWV) that DV needs to have its cur_loc recomputed.  For
2722    user DECLs, this means they're in changed_variables.  Values and
2723    debug exprs may be left with this flag set if no user variable
2724    requires them to be evaluated.  */
2725
2726 static inline void
2727 set_dv_changed (decl_or_value dv, bool newv)
2728 {
2729   switch (dv_onepart_p (dv))
2730     {
2731     case ONEPART_VALUE:
2732       if (newv)
2733         NO_LOC_P (dv_as_value (dv)) = false;
2734       VALUE_CHANGED (dv_as_value (dv)) = newv;
2735       break;
2736
2737     case ONEPART_DEXPR:
2738       if (newv)
2739         NO_LOC_P (DECL_RTL_KNOWN_SET (dv_as_decl (dv))) = false;
2740       /* Fall through...  */
2741
2742     default:
2743       DECL_CHANGED (dv_as_decl (dv)) = newv;
2744       break;
2745     }
2746 }
2747
2748 /* Return true if DV needs to have its cur_loc recomputed.  */
2749
2750 static inline bool
2751 dv_changed_p (decl_or_value dv)
2752 {
2753   return (dv_is_value_p (dv)
2754           ? VALUE_CHANGED (dv_as_value (dv))
2755           : DECL_CHANGED (dv_as_decl (dv)));
2756 }
2757
2758 /* Return a location list node whose loc is rtx_equal to LOC, in the
2759    location list of a one-part variable or value VAR, or in that of
2760    any values recursively mentioned in the location lists.  VARS must
2761    be in star-canonical form.  */
2762
2763 static location_chain
2764 find_loc_in_1pdv (rtx loc, variable var, htab_t vars)
2765 {
2766   location_chain node;
2767   enum rtx_code loc_code;
2768
2769   if (!var)
2770     return NULL;
2771
2772   gcc_checking_assert (var->onepart);
2773
2774   if (!var->n_var_parts)
2775     return NULL;
2776
2777   gcc_checking_assert (loc != dv_as_opaque (var->dv));
2778
2779   loc_code = GET_CODE (loc);
2780   for (node = var->var_part[0].loc_chain; node; node = node->next)
2781     {
2782       decl_or_value dv;
2783       variable rvar;
2784
2785       if (GET_CODE (node->loc) != loc_code)
2786         {
2787           if (GET_CODE (node->loc) != VALUE)
2788             continue;
2789         }
2790       else if (loc == node->loc)
2791         return node;
2792       else if (loc_code != VALUE)
2793         {
2794           if (rtx_equal_p (loc, node->loc))
2795             return node;
2796           continue;
2797         }
2798
2799       /* Since we're in star-canonical form, we don't need to visit
2800          non-canonical nodes: one-part variables and non-canonical
2801          values would only point back to the canonical node.  */
2802       if (dv_is_value_p (var->dv)
2803           && !canon_value_cmp (node->loc, dv_as_value (var->dv)))
2804         {
2805           /* Skip all subsequent VALUEs.  */
2806           while (node->next && GET_CODE (node->next->loc) == VALUE)
2807             {
2808               node = node->next;
2809               gcc_checking_assert (!canon_value_cmp (node->loc,
2810                                                      dv_as_value (var->dv)));
2811               if (loc == node->loc)
2812                 return node;
2813             }
2814           continue;
2815         }
2816
2817       gcc_checking_assert (node == var->var_part[0].loc_chain);
2818       gcc_checking_assert (!node->next);
2819
2820       dv = dv_from_value (node->loc);
2821       rvar = (variable) htab_find_with_hash (vars, dv, dv_htab_hash (dv));
2822       return find_loc_in_1pdv (loc, rvar, vars);
2823     }
2824
2825   /* ??? Gotta look in cselib_val locations too.  */
2826
2827   return NULL;
2828 }
2829
2830 /* Hash table iteration argument passed to variable_merge.  */
2831 struct dfset_merge
2832 {
2833   /* The set in which the merge is to be inserted.  */
2834   dataflow_set *dst;
2835   /* The set that we're iterating in.  */
2836   dataflow_set *cur;
2837   /* The set that may contain the other dv we are to merge with.  */
2838   dataflow_set *src;
2839   /* Number of onepart dvs in src.  */
2840   int src_onepart_cnt;
2841 };
2842
2843 /* Insert LOC in *DNODE, if it's not there yet.  The list must be in
2844    loc_cmp order, and it is maintained as such.  */
2845
2846 static void
2847 insert_into_intersection (location_chain *nodep, rtx loc,
2848                           enum var_init_status status)
2849 {
2850   location_chain node;
2851   int r;
2852
2853   for (node = *nodep; node; nodep = &node->next, node = *nodep)
2854     if ((r = loc_cmp (node->loc, loc)) == 0)
2855       {
2856         node->init = MIN (node->init, status);
2857         return;
2858       }
2859     else if (r > 0)
2860       break;
2861
2862   node = (location_chain) pool_alloc (loc_chain_pool);
2863
2864   node->loc = loc;
2865   node->set_src = NULL;
2866   node->init = status;
2867   node->next = *nodep;
2868   *nodep = node;
2869 }
2870
2871 /* Insert in DEST the intersection of the locations present in both
2872    S1NODE and S2VAR, directly or indirectly.  S1NODE is from a
2873    variable in DSM->cur, whereas S2VAR is from DSM->src.  dvar is in
2874    DSM->dst.  */
2875
2876 static void
2877 intersect_loc_chains (rtx val, location_chain *dest, struct dfset_merge *dsm,
2878                       location_chain s1node, variable s2var)
2879 {
2880   dataflow_set *s1set = dsm->cur;
2881   dataflow_set *s2set = dsm->src;
2882   location_chain found;
2883
2884   if (s2var)
2885     {
2886       location_chain s2node;
2887
2888       gcc_checking_assert (s2var->onepart);
2889
2890       if (s2var->n_var_parts)
2891         {
2892           s2node = s2var->var_part[0].loc_chain;
2893
2894           for (; s1node && s2node;
2895                s1node = s1node->next, s2node = s2node->next)
2896             if (s1node->loc != s2node->loc)
2897               break;
2898             else if (s1node->loc == val)
2899               continue;
2900             else
2901               insert_into_intersection (dest, s1node->loc,
2902                                         MIN (s1node->init, s2node->init));
2903         }
2904     }
2905
2906   for (; s1node; s1node = s1node->next)
2907     {
2908       if (s1node->loc == val)
2909         continue;
2910
2911       if ((found = find_loc_in_1pdv (s1node->loc, s2var,
2912                                      shared_hash_htab (s2set->vars))))
2913         {
2914           insert_into_intersection (dest, s1node->loc,
2915                                     MIN (s1node->init, found->init));
2916           continue;
2917         }
2918
2919       if (GET_CODE (s1node->loc) == VALUE
2920           && !VALUE_RECURSED_INTO (s1node->loc))
2921         {
2922           decl_or_value dv = dv_from_value (s1node->loc);
2923           variable svar = shared_hash_find (s1set->vars, dv);
2924           if (svar)
2925             {
2926               if (svar->n_var_parts == 1)
2927                 {
2928                   VALUE_RECURSED_INTO (s1node->loc) = true;
2929                   intersect_loc_chains (val, dest, dsm,
2930                                         svar->var_part[0].loc_chain,
2931                                         s2var);
2932                   VALUE_RECURSED_INTO (s1node->loc) = false;
2933                 }
2934             }
2935         }
2936
2937       /* ??? gotta look in cselib_val locations too.  */
2938
2939       /* ??? if the location is equivalent to any location in src,
2940          searched recursively
2941
2942            add to dst the values needed to represent the equivalence
2943
2944      telling whether locations S is equivalent to another dv's
2945      location list:
2946
2947        for each location D in the list
2948
2949          if S and D satisfy rtx_equal_p, then it is present
2950
2951          else if D is a value, recurse without cycles
2952
2953          else if S and D have the same CODE and MODE
2954
2955            for each operand oS and the corresponding oD
2956
2957              if oS and oD are not equivalent, then S an D are not equivalent
2958
2959              else if they are RTX vectors
2960
2961                if any vector oS element is not equivalent to its respective oD,
2962                then S and D are not equivalent
2963
2964    */
2965
2966
2967     }
2968 }
2969
2970 /* Return -1 if X should be before Y in a location list for a 1-part
2971    variable, 1 if Y should be before X, and 0 if they're equivalent
2972    and should not appear in the list.  */
2973
2974 static int
2975 loc_cmp (rtx x, rtx y)
2976 {
2977   int i, j, r;
2978   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
2979   const char *fmt;
2980
2981   if (x == y)
2982     return 0;
2983
2984   if (REG_P (x))
2985     {
2986       if (!REG_P (y))
2987         return -1;
2988       gcc_assert (GET_MODE (x) == GET_MODE (y));
2989       if (REGNO (x) == REGNO (y))
2990         return 0;
2991       else if (REGNO (x) < REGNO (y))
2992         return -1;
2993       else
2994         return 1;
2995     }
2996
2997   if (REG_P (y))
2998     return 1;
2999
3000   if (MEM_P (x))
3001     {
3002       if (!MEM_P (y))
3003         return -1;
3004       gcc_assert (GET_MODE (x) == GET_MODE (y));
3005       return loc_cmp (XEXP (x, 0), XEXP (y, 0));
3006     }
3007
3008   if (MEM_P (y))
3009     return 1;
3010
3011   if (GET_CODE (x) == VALUE)
3012     {
3013       if (GET_CODE (y) != VALUE)
3014         return -1;
3015       /* Don't assert the modes are the same, that is true only
3016          when not recursing.  (subreg:QI (value:SI 1:1) 0)
3017          and (subreg:QI (value:DI 2:2) 0) can be compared,
3018          even when the modes are different.  */
3019       if (canon_value_cmp (x, y))
3020         return -1;
3021       else
3022         return 1;
3023     }
3024
3025   if (GET_CODE (y) == VALUE)
3026     return 1;
3027
3028   /* Entry value is the least preferable kind of expression.  */
3029   if (GET_CODE (x) == ENTRY_VALUE)
3030     {
3031       if (GET_CODE (y) != ENTRY_VALUE)
3032         return 1;
3033       gcc_assert (GET_MODE (x) == GET_MODE (y));
3034       return loc_cmp (ENTRY_VALUE_EXP (x), ENTRY_VALUE_EXP (y));
3035     }
3036
3037   if (GET_CODE (y) == ENTRY_VALUE)
3038     return -1;
3039
3040   if (GET_CODE (x) == GET_CODE (y))
3041     /* Compare operands below.  */;
3042   else if (GET_CODE (x) < GET_CODE (y))
3043     return -1;
3044   else
3045     return 1;
3046
3047   gcc_assert (GET_MODE (x) == GET_MODE (y));
3048
3049   if (GET_CODE (x) == DEBUG_EXPR)
3050     {
3051       if (DEBUG_TEMP_UID (DEBUG_EXPR_TREE_DECL (x))
3052           < DEBUG_TEMP_UID (DEBUG_EXPR_TREE_DECL (y)))
3053         return -1;
3054       gcc_checking_assert (DEBUG_TEMP_UID (DEBUG_EXPR_TREE_DECL (x))
3055                            > DEBUG_TEMP_UID (DEBUG_EXPR_TREE_DECL (y)));
3056       return 1;
3057     }
3058
3059   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
3060   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++)
3061     switch (fmt[i])
3062       {
3063       case 'w':
3064         if (XWINT (x, i) == XWINT (y, i))
3065           break;
3066         else if (XWINT (x, i) < XWINT (y, i))
3067           return -1;
3068         else
3069           return 1;
3070
3071       case 'n':
3072       case 'i':
3073         if (XINT (x, i) == XINT (y, i))
3074           break;
3075         else if (XINT (x, i) < XINT (y, i))
3076           return -1;
3077         else
3078           return 1;
3079
3080       case 'V':
3081       case 'E':
3082         /* Compare the vector length first.  */
3083         if (XVECLEN (x, i) == XVECLEN (y, i))
3084           /* Compare the vectors elements.  */;
3085         else if (XVECLEN (x, i) < XVECLEN (y, i))
3086           return -1;
3087         else
3088           return 1;
3089
3090         for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
3091           if ((r = loc_cmp (XVECEXP (x, i, j),
3092                             XVECEXP (y, i, j))))
3093             return r;
3094         break;
3095
3096       case 'e':
3097         if ((r = loc_cmp (XEXP (x, i), XEXP (y, i))))
3098           return r;
3099         break;
3100
3101       case 'S':
3102       case 's':
3103         if (XSTR (x, i) == XSTR (y, i))
3104           break;
3105         if (!XSTR (x, i))
3106           return -1;
3107         if (!XSTR (y, i))
3108           return 1;
3109         if ((r = strcmp (XSTR (x, i), XSTR (y, i))) == 0)
3110           break;
3111         else if (r < 0)
3112           return -1;
3113         else
3114           return 1;
3115
3116       case 'u':
3117         /* These are just backpointers, so they don't matter.  */
3118         break;
3119
3120       case '0':
3121       case 't':
3122         break;
3123
3124         /* It is believed that rtx's at this level will never
3125            contain anything but integers and other rtx's,
3126            except for within LABEL_REFs and SYMBOL_REFs.  */
3127       default:
3128         gcc_unreachable ();
3129       }
3130
3131   return 0;
3132 }
3133
3134 #if ENABLE_CHECKING
3135 /* Check the order of entries in one-part variables.   */
3136
3137 static int
3138 canonicalize_loc_order_check (void **slot, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
3139 {
3140   variable var = (variable) *slot;
3141   location_chain node, next;
3142
3143 #ifdef ENABLE_RTL_CHECKING
3144   int i;
3145   for (i = 0; i < var->n_var_parts; i++)
3146     gcc_assert (var->var_part[0].cur_loc == NULL);
3147   gcc_assert (!var->in_changed_variables);
3148 #endif
3149
3150   if (!var->onepart)
3151     return 1;
3152
3153   gcc_assert (var->n_var_parts == 1);
3154   node = var->var_part[0].loc_chain;
3155   gcc_assert (node);
3156
3157   while ((next = node->next))
3158     {
3159       gcc_assert (loc_cmp (node->loc, next->loc) < 0);
3160       node = next;
3161     }
3162
3163   return 1;
3164 }
3165 #endif
3166
3167 /* Mark with VALUE_RECURSED_INTO values that have neighbors that are
3168    more likely to be chosen as canonical for an equivalence set.
3169    Ensure less likely values can reach more likely neighbors, making
3170    the connections bidirectional.  */
3171
3172 static int
3173 canonicalize_values_mark (void **slot, void *data)
3174 {
3175   dataflow_set *set = (dataflow_set *)data;
3176   variable var = (variable) *slot;
3177   decl_or_value dv = var->dv;
3178   rtx val;
3179   location_chain node;
3180
3181   if (!dv_is_value_p (dv))
3182     return 1;
3183
3184   gcc_checking_assert (var->n_var_parts == 1);
3185
3186   val = dv_as_value (dv);
3187
3188   for (node = var->var_part[0].loc_chain; node; node = node->next)
3189     if (GET_CODE (node->loc) == VALUE)
3190       {
3191         if (canon_value_cmp (node->loc, val))
3192           VALUE_RECURSED_INTO (val) = true;
3193         else
3194           {
3195             decl_or_value odv = dv_from_value (node->loc);
3196             void **oslot = shared_hash_find_slot_noinsert (set->vars, odv);
3197
3198             set_slot_part (set, val, oslot, odv, 0,
3199                            node->init, NULL_RTX);
3200
3201             VALUE_RECURSED_INTO (node->loc) = true;
3202           }
3203       }
3204
3205   return 1;
3206 }
3207
3208 /* Remove redundant entries from equivalence lists in onepart
3209    variables, canonicalizing equivalence sets into star shapes.  */
3210
3211 static int
3212 canonicalize_values_star (void **slot, void *data)
3213 {
3214   dataflow_set *set = (dataflow_set *)data;
3215   variable var = (variable) *slot;
3216   decl_or_value dv = var->dv;
3217   location_chain node;
3218   decl_or_value cdv;
3219   rtx val, cval;
3220   void **cslot;
3221   bool has_value;
3222   bool has_marks;
3223
3224   if (!var->onepart)
3225     return 1;
3226
3227   gcc_checking_assert (var->n_var_parts == 1);
3228
3229   if (dv_is_value_p (dv))
3230     {
3231       cval = dv_as_value (dv);
3232       if (!VALUE_RECURSED_INTO (cval))
3233         return 1;
3234       VALUE_RECURSED_INTO (cval) = false;
3235     }
3236   else
3237     cval = NULL_RTX;
3238
3239  restart:
3240   val = cval;
3241   has_value = false;
3242   has_marks = false;
3243
3244   gcc_assert (var->n_var_parts == 1);
3245
3246   for (node = var->var_part[0].loc_chain; node; node = node->next)
3247     if (GET_CODE (node->loc) == VALUE)
3248       {
3249         has_value = true;
3250         if (VALUE_RECURSED_INTO (node->loc))
3251           has_marks = true;
3252         if (canon_value_cmp (node->loc, cval))
3253           cval = node->loc;
3254       }
3255
3256   if (!has_value)
3257     return 1;
3258
3259   if (cval == val)
3260     {
3261       if (!has_marks || dv_is_decl_p (dv))
3262         return 1;
3263
3264       /* Keep it marked so that we revisit it, either after visiting a
3265          child node, or after visiting a new parent that might be
3266          found out.  */
3267       VALUE_RECURSED_INTO (val) = true;
3268
3269       for (node = var->var_part[0].loc_chain; node; node = node->next)
3270         if (GET_CODE (node->loc) == VALUE
3271             && VALUE_RECURSED_INTO (node->loc))
3272           {
3273             cval = node->loc;
3274           restart_with_cval:
3275             VALUE_RECURSED_INTO (cval) = false;
3276             dv = dv_from_value (cval);
3277             slot = shared_hash_find_slot_noinsert (set->vars, dv);
3278             if (!slot)
3279               {
3280                 gcc_assert (dv_is_decl_p (var->dv));
3281                 /* The canonical value was reset and dropped.
3282                    Remove it.  */
3283                 clobber_variable_part (set, NULL, var->dv, 0, NULL);
3284                 return 1;
3285               }
3286             var = (variable)*slot;
3287             gcc_assert (dv_is_value_p (var->dv));
3288             if (var->n_var_parts == 0)
3289               return 1;
3290             gcc_assert (var->n_var_parts == 1);
3291             goto restart;
3292           }
3293
3294       VALUE_RECURSED_INTO (val) = false;
3295
3296       return 1;
3297     }
3298
3299   /* Push values to the canonical one.  */
3300   cdv = dv_from_value (cval);
3301   cslot = shared_hash_find_slot_noinsert (set->vars, cdv);
3302
3303   for (node = var->var_part[0].loc_chain; node; node = node->next)
3304     if (node->loc != cval)
3305       {
3306         cslot = set_slot_part (set, node->loc, cslot, cdv, 0,
3307                                node->init, NULL_RTX);
3308         if (GET_CODE (node->loc) == VALUE)
3309           {
3310             decl_or_value ndv = dv_from_value (node->loc);
3311
3312             set_variable_part (set, cval, ndv, 0, node->init, NULL_RTX,
3313                                NO_INSERT);
3314
3315             if (canon_value_cmp (node->loc, val))
3316               {
3317                 /* If it could have been a local minimum, it's not any more,
3318                    since it's now neighbor to cval, so it may have to push
3319                    to it.  Conversely, if it wouldn't have prevailed over
3320                    val, then whatever mark it has is fine: if it was to
3321                    push, it will now push to a more canonical node, but if
3322                    it wasn't, then it has already pushed any values it might
3323                    have to.  */
3324                 VALUE_RECURSED_INTO (node->loc) = true;
3325                 /* Make sure we visit node->loc by ensuring we cval is
3326                    visited too.  */
3327                 VALUE_RECURSED_INTO (cval) = true;
3328               }
3329             else if (!VALUE_RECURSED_INTO (node->loc))
3330               /* If we have no need to "recurse" into this node, it's
3331                  already "canonicalized", so drop the link to the old
3332                  parent.  */
3333               clobber_variable_part (set, cval, ndv, 0, NULL);
3334           }
3335         else if (GET_CODE (node->loc) == REG)
3336           {
3337             attrs list = set->regs[REGNO (node->loc)], *listp;
3338
3339             /* Change an existing attribute referring to dv so that it
3340                refers to cdv, removing any duplicate this might
3341                introduce, and checking that no previous duplicates
3342                existed, all in a single pass.  */
3343
3344             while (list)
3345               {
3346                 if (list->offset == 0
3347                     && (dv_as_opaque (list->dv) == dv_as_opaque (dv)
3348                         || dv_as_opaque (list->dv) == dv_as_opaque (cdv)))
3349                   break;
3350
3351                 list = list->next;
3352               }
3353
3354             gcc_assert (list);
3355             if (dv_as_opaque (list->dv) == dv_as_opaque (dv))
3356               {
3357                 list->dv = cdv;
3358                 for (listp = &list->next; (list = *listp); listp = &list->next)
3359                   {
3360                     if (list->offset)
3361                       continue;
3362
3363                     if (dv_as_opaque (list->dv) == dv_as_opaque (cdv))
3364                       {
3365                         *listp = list->next;
3366                         pool_free (attrs_pool, list);
3367                         list = *listp;
3368                         break;
3369                       }
3370
3371                     gcc_assert (dv_as_opaque (list->dv) != dv_as_opaque (dv));
3372                   }
3373               }
3374             else if (dv_as_opaque (list->dv) == dv_as_opaque (cdv))
3375               {
3376                 for (listp = &list->next; (list = *listp); listp = &list->next)
3377                   {
3378                     if (list->offset)
3379                       continue;
3380
3381                     if (dv_as_opaque (list->dv) == dv_as_opaque (dv))
3382                       {
3383                         *listp = list->next;
3384                         pool_free (attrs_pool, list);
3385                         list = *listp;
3386                         break;
3387                       }
3388
3389                     gcc_assert (dv_as_opaque (list->dv) != dv_as_opaque (cdv));
3390                   }
3391               }
3392             else
3393               gcc_unreachable ();
3394
3395 #if ENABLE_CHECKING
3396             while (list)
3397               {
3398                 if (list->offset == 0
3399                     && (dv_as_opaque (list->dv) == dv_as_opaque (dv)
3400                         || dv_as_opaque (list->dv) == dv_as_opaque (cdv)))
3401                   gcc_unreachable ();
3402
3403                 list = list->next;
3404               }
3405 #endif
3406           }
3407       }
3408
3409   if (val)
3410     set_slot_part (set, val, cslot, cdv, 0,
3411                    VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL_RTX);
3412
3413   slot = clobber_slot_part (set, cval, slot, 0, NULL);
3414
3415   /* Variable may have been unshared.  */
3416   var = (variable)*slot;
3417   gcc_checking_assert (var->n_var_parts && var->var_part[0].loc_chain->loc == cval
3418                        && var->var_part[0].loc_chain->next == NULL);
3419
3420   if (VALUE_RECURSED_INTO (cval))
3421     goto restart_with_cval;
3422
3423   return 1;
3424 }
3425
3426 /* Bind one-part variables to the canonical value in an equivalence
3427    set.  Not doing this causes dataflow convergence failure in rare
3428    circumstances, see PR42873.  Unfortunately we can't do this
3429    efficiently as part of canonicalize_values_star, since we may not
3430    have determined or even seen the canonical value of a set when we
3431    get to a variable that references another member of the set.  */
3432
3433 static int
3434 canonicalize_vars_star (void **slot, void *data)
3435 {
3436   dataflow_set *set = (dataflow_set *)data;
3437   variable var = (variable) *slot;
3438   decl_or_value dv = var->dv;
3439   location_chain node;
3440   rtx cval;
3441   decl_or_value cdv;
3442   void **cslot;
3443   variable cvar;
3444   location_chain cnode;
3445
3446   if (!var->onepart || var->onepart == ONEPART_VALUE)
3447     return 1;
3448
3449   gcc_assert (var->n_var_parts == 1);
3450
3451   node = var->var_part[0].loc_chain;
3452
3453   if (GET_CODE (node->loc) != VALUE)
3454     return 1;
3455
3456   gcc_assert (!node->next);
3457   cval = node->loc;
3458
3459   /* Push values to the canonical one.  */
3460   cdv = dv_from_value (cval);
3461   cslot = shared_hash_find_slot_noinsert (set->vars, cdv);
3462   if (!cslot)
3463     return 1;
3464   cvar = (variable)*cslot;
3465   gcc_assert (cvar->n_var_parts == 1);
3466
3467   cnode = cvar->var_part[0].loc_chain;
3468
3469   /* CVAL is canonical if its value list contains non-VALUEs or VALUEs
3470      that are not “more canonical” than it.  */
3471   if (GET_CODE (cnode->loc) != VALUE
3472       || !canon_value_cmp (cnode->loc, cval))
3473     return 1;
3474
3475   /* CVAL was found to be non-canonical.  Change the variable to point
3476      to the canonical VALUE.  */
3477   gcc_assert (!cnode->next);
3478   cval = cnode->loc;
3479
3480   slot = set_slot_part (set, cval, slot, dv, 0,
3481                         node->init, node->set_src);
3482   clobber_slot_part (set, cval, slot, 0, node->set_src);
3483
3484   return 1;
3485 }
3486
3487 /* Combine variable or value in *S1SLOT (in DSM->cur) with the
3488    corresponding entry in DSM->src.  Multi-part variables are combined
3489    with variable_union, whereas onepart dvs are combined with
3490    intersection.  */
3491
3492 static int
3493 variable_merge_over_cur (variable s1var, struct dfset_merge *dsm)
3494 {
3495   dataflow_set *dst = dsm->dst;
3496   void **dstslot;
3497   variable s2var, dvar = NULL;
3498   decl_or_value dv = s1var->dv;
3499   onepart_enum_t onepart = s1var->onepart;
3500   rtx val;
3501   hashval_t dvhash;
3502   location_chain node, *nodep;
3503
3504   /* If the incoming onepart variable has an empty location list, then
3505      the intersection will be just as empty.  For other variables,
3506      it's always union.  */
3507   gcc_checking_assert (s1var->n_var_parts
3508                        && s1var->var_part[0].loc_chain);
3509
3510   if (!onepart)
3511     return variable_union (s1var, dst);
3512
3513   gcc_checking_assert (s1var->n_var_parts == 1);
3514
3515   dvhash = dv_htab_hash (dv);
3516   if (dv_is_value_p (dv))
3517     val = dv_as_value (dv);
3518   else
3519     val = NULL;
3520
3521   s2var = shared_hash_find_1 (dsm->src->vars, dv, dvhash);
3522   if (!s2var)
3523     {
3524       dst_can_be_shared = false;
3525       return 1;
3526     }
3527
3528   dsm->src_onepart_cnt--;
3529   gcc_assert (s2var->var_part[0].loc_chain
3530               && s2var->onepart == onepart
3531               && s2var->n_var_parts == 1);
3532
3533   dstslot = shared_hash_find_slot_noinsert_1 (dst->vars, dv, dvhash);
3534   if (dstslot)
3535     {
3536       dvar = (variable)*dstslot;
3537       gcc_assert (dvar->refcount == 1
3538                   && dvar->onepart == onepart
3539                   && dvar->n_var_parts == 1);
3540       nodep = &dvar->var_part[0].loc_chain;
3541     }
3542   else
3543     {
3544       nodep = &node;
3545       node = NULL;
3546     }
3547
3548   if (!dstslot && !onepart_variable_different_p (s1var, s2var))
3549     {
3550       dstslot = shared_hash_find_slot_unshare_1 (&dst->vars, dv,
3551                                                  dvhash, INSERT);
3552       *dstslot = dvar = s2var;
3553       dvar->refcount++;
3554     }
3555   else
3556     {
3557       dst_can_be_shared = false;
3558
3559       intersect_loc_chains (val, nodep, dsm,
3560                             s1var->var_part[0].loc_chain, s2var);
3561
3562       if (!dstslot)
3563         {
3564           if (node)
3565             {
3566               dvar = (variable) pool_alloc (onepart_pool (onepart));
3567               dvar->dv = dv;
3568               dvar->refcount = 1;
3569               dvar->n_var_parts = 1;
3570               dvar->onepart = onepart;
3571               dvar->in_changed_variables = false;
3572               dvar->var_part[0].loc_chain = node;
3573               dvar->var_part[0].cur_loc = NULL;
3574               if (onepart)
3575                 VAR_LOC_1PAUX (dvar) = NULL;
3576               else
3577                 VAR_PART_OFFSET (dvar, 0) = 0;
3578
3579               dstslot
3580                 = shared_hash_find_slot_unshare_1 (&dst->vars, dv, dvhash,
3581                                                    INSERT);
3582               gcc_assert (!*dstslot);
3583               *dstslot = dvar;
3584             }
3585           else
3586             return 1;
3587         }
3588     }
3589
3590   nodep = &dvar->var_part[0].loc_chain;
3591   while ((node = *nodep))
3592     {
3593       location_chain *nextp = &node->next;
3594
3595       if (GET_CODE (node->loc) == REG)
3596         {
3597           attrs list;
3598
3599           for (list = dst->regs[REGNO (node->loc)]; list; list = list->next)
3600             if (GET_MODE (node->loc) == GET_MODE (list->loc)
3601                 && dv_is_value_p (list->dv))
3602               break;
3603
3604           if (!list)
3605             attrs_list_insert (&dst->regs[REGNO (node->loc)],
3606                                dv, 0, node->loc);
3607           /* If this value became canonical for another value that had
3608              this register, we want to leave it alone.  */
3609           else if (dv_as_value (list->dv) != val)
3610             {
3611               dstslot = set_slot_part (dst, dv_as_value (list->dv),
3612                                        dstslot, dv, 0,
3613                                        node->init, NULL_RTX);
3614               dstslot = delete_slot_part (dst, node->loc, dstslot, 0);
3615
3616               /* Since nextp points into the removed node, we can't
3617                  use it.  The pointer to the next node moved to nodep.
3618                  However, if the variable we're walking is unshared
3619                  during our walk, we'll keep walking the location list
3620                  of the previously-shared variable, in which case the
3621                  node won't have been removed, and we'll want to skip
3622                  it.  That's why we test *nodep here.  */
3623               if (*nodep != node)
3624                 nextp = nodep;
3625             }
3626         }
3627       else
3628         /* Canonicalization puts registers first, so we don't have to
3629            walk it all.  */
3630         break;
3631       nodep = nextp;
3632     }
3633
3634   if (dvar != (variable)*dstslot)
3635     dvar = (variable)*dstslot;
3636   nodep = &dvar->var_part[0].loc_chain;
3637
3638   if (val)
3639     {
3640       /* Mark all referenced nodes for canonicalization, and make sure
3641          we have mutual equivalence links.  */
3642       VALUE_RECURSED_INTO (val) = true;
3643       for (node = *nodep; node; node = node->next)
3644         if (GET_CODE (node->loc) == VALUE)
3645           {
3646             VALUE_RECURSED_INTO (node->loc) = true;
3647             set_variable_part (dst, val, dv_from_value (node->loc), 0,
3648                                node->init, NULL, INSERT);
3649           }
3650
3651       dstslot = shared_hash_find_slot_noinsert_1 (dst->vars, dv, dvhash);
3652       gcc_assert (*dstslot == dvar);
3653       canonicalize_values_star (dstslot, dst);
3654       gcc_checking_assert (dstslot
3655                            == shared_hash_find_slot_noinsert_1 (dst->vars,
3656                                                                 dv, dvhash));
3657       dvar = (variable)*dstslot;
3658     }
3659   else
3660     {
3661       bool has_value = false, has_other = false;
3662
3663       /* If we have one value and anything else, we're going to
3664          canonicalize this, so make sure all values have an entry in
3665          the table and are marked for canonicalization.  */
3666       for (node = *nodep; node; node = node->next)
3667         {
3668           if (GET_CODE (node->loc) == VALUE)
3669             {
3670               /* If this was marked during register canonicalization,
3671                  we know we have to canonicalize values.  */
3672               if (has_value)
3673                 has_other = true;
3674               has_value = true;
3675               if (has_other)
3676                 break;
3677             }
3678           else
3679             {
3680               has_other = true;
3681               if (has_value)
3682                 break;
3683             }
3684         }
3685
3686       if (has_value && has_other)
3687         {
3688           for (node = *nodep; node; node = node->next)
3689             {
3690               if (GET_CODE (node->loc) == VALUE)
3691                 {
3692                   decl_or_value dv = dv_from_value (node->loc);
3693                   void **slot = NULL;
3694
3695                   if (shared_hash_shared (dst->vars))
3696                     slot = shared_hash_find_slot_noinsert (dst->vars, dv);
3697                   if (!slot)
3698                     slot = shared_hash_find_slot_unshare (&dst->vars, dv,
3699                                                           INSERT);
3700                   if (!*slot)
3701                     {
3702                       variable var = (variable) pool_alloc (onepart_pool
3703                                                             (ONEPART_VALUE));
3704                       var->dv = dv;
3705                       var->refcount = 1;
3706                       var->n_var_parts = 1;
3707                       var->onepart = ONEPART_VALUE;
3708                       var->in_changed_variables = false;
3709                       var->var_part[0].loc_chain = NULL;
3710                       var->var_part[0].cur_loc = NULL;
3711                       VAR_LOC_1PAUX (var) = NULL;
3712                       *slot = var;
3713                     }
3714
3715                   VALUE_RECURSED_INTO (node->loc) = true;
3716                 }
3717             }
3718
3719           dstslot = shared_hash_find_slot_noinsert_1 (dst->vars, dv, dvhash);
3720           gcc_assert (*dstslot == dvar);
3721           canonicalize_values_star (dstslot, dst);
3722           gcc_checking_assert (dstslot
3723                                == shared_hash_find_slot_noinsert_1 (dst->vars,
3724                                                                     dv, dvhash));
3725           dvar = (variable)*dstslot;
3726         }
3727     }
3728
3729   if (!onepart_variable_different_p (dvar, s2var))
3730     {
3731       variable_htab_free (dvar);
3732       *dstslot = dvar = s2var;
3733       dvar->refcount++;
3734     }
3735   else if (s2var != s1var && !onepart_variable_different_p (dvar, s1var))
3736     {
3737       variable_htab_free (dvar);
3738       *dstslot = dvar = s1var;
3739       dvar->refcount++;
3740       dst_can_be_shared = false;
3741     }
3742   else
3743     dst_can_be_shared = false;
3744
3745   return 1;
3746 }
3747
3748 /* Copy s2slot (in DSM->src) to DSM->dst if the variable is a
3749    multi-part variable.  Unions of multi-part variables and
3750    intersections of one-part ones will be handled in
3751    variable_merge_over_cur().  */
3752
3753 static int
3754 variable_merge_over_src (variable s2var, struct dfset_merge *dsm)
3755 {
3756   dataflow_set *dst = dsm->dst;
3757   decl_or_value dv = s2var->dv;
3758
3759   if (!s2var->onepart)
3760     {
3761       void **dstp = shared_hash_find_slot (dst->vars, dv);
3762       *dstp = s2var;
3763       s2var->refcount++;
3764       return 1;
3765     }
3766
3767   dsm->src_onepart_cnt++;
3768   return 1;
3769 }
3770
3771 /* Combine dataflow set information from SRC2 into DST, using PDST
3772    to carry over information across passes.  */
3773
3774 static void
3775 dataflow_set_merge (dataflow_set *dst, dataflow_set *src2)
3776 {
3777   dataflow_set cur = *dst;
3778   dataflow_set *src1 = &cur;
3779   struct dfset_merge dsm;
3780   int i;
3781   size_t src1_elems, src2_elems;
3782   htab_iterator hi;
3783   variable var;
3784
3785   src1_elems = htab_elements (shared_hash_htab (src1->vars));
3786   src2_elems = htab_elements (shared_hash_htab (src2->vars));
3787   dataflow_set_init (dst);
3788   dst->stack_adjust = cur.stack_adjust;
3789   shared_hash_destroy (dst->vars);
3790   dst->vars = (shared_hash) pool_alloc (shared_hash_pool);
3791   dst->vars->refcount = 1;
3792   dst->vars->htab
3793     = htab_create (MAX (src1_elems, src2_elems), variable_htab_hash,
3794                    variable_htab_eq, variable_htab_free);
3795
3796   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3797     attrs_list_mpdv_union (&dst->regs[i], src1->regs[i], src2->regs[i]);
3798
3799   dsm.dst = dst;
3800   dsm.src = src2;
3801   dsm.cur = src1;
3802   dsm.src_onepart_cnt = 0;
3803
3804   FOR_EACH_HTAB_ELEMENT (shared_hash_htab (dsm.src->vars), var, variable, hi)
3805     variable_merge_over_src (var, &dsm);
3806   FOR_EACH_HTAB_ELEMENT (shared_hash_htab (dsm.cur->vars), var, variable, hi)
3807     variable_merge_over_cur (var, &dsm);
3808
3809   if (dsm.src_onepart_cnt)
3810     dst_can_be_shared = false;
3811
3812   dataflow_set_destroy (src1);
3813 }
3814
3815 /* Mark register equivalences.  */
3816
3817 static void
3818 dataflow_set_equiv_regs (dataflow_set *set)
3819 {
3820   int i;
3821   attrs list, *listp;
3822
3823   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
3824     {
3825       rtx canon[NUM_MACHINE_MODES];
3826
3827       /* If the list is empty or one entry, no need to canonicalize
3828          anything.  */
3829       if (set->regs[i] == NULL || set->regs[i]->next == NULL)
3830         continue;
3831
3832       memset (canon, 0, sizeof (canon));
3833
3834       for (list = set->regs[i]; list; list = list->next)
3835         if (list->offset == 0 && dv_is_value_p (list->dv))
3836           {
3837             rtx val = dv_as_value (list->dv);
3838             rtx *cvalp = &canon[(int)GET_MODE (val)];
3839             rtx cval = *cvalp;
3840
3841             if (canon_value_cmp (val, cval))
3842               *cvalp = val;
3843           }
3844
3845       for (list = set->regs[i]; list; list = list->next)
3846         if (list->offset == 0 && dv_onepart_p (list->dv))
3847           {
3848             rtx cval = canon[(int)GET_MODE (list->loc)];
3849
3850             if (!cval)
3851               continue;
3852
3853             if (dv_is_value_p (list->dv))
3854               {
3855                 rtx val = dv_as_value (list->dv);
3856
3857                 if (val == cval)
3858                   continue;
3859
3860                 VALUE_RECURSED_INTO (val) = true;
3861                 set_variable_part (set, val, dv_from_value (cval), 0,
3862                                    VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED,
3863                                    NULL, NO_INSERT);
3864               }
3865
3866             VALUE_RECURSED_INTO (cval) = true;
3867             set_variable_part (set, cval, list->dv, 0,
3868                                VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL, NO_INSERT);
3869           }
3870
3871       for (listp = &set->regs[i]; (list = *listp);
3872            listp = list ? &list->next : listp)
3873         if (list->offset == 0 && dv_onepart_p (list->dv))
3874           {
3875             rtx cval = canon[(int)GET_MODE (list->loc)];
3876             void **slot;
3877
3878             if (!cval)
3879               continue;
3880
3881             if (dv_is_value_p (list->dv))
3882               {
3883                 rtx val = dv_as_value (list->dv);
3884                 if (!VALUE_RECURSED_INTO (val))
3885                   continue;
3886               }
3887
3888             slot = shared_hash_find_slot_noinsert (set->vars, list->dv);
3889             canonicalize_values_star (slot, set);
3890             if (*listp != list)
3891               list = NULL;
3892           }
3893     }
3894 }
3895
3896 /* Remove any redundant values in the location list of VAR, which must
3897    be unshared and 1-part.  */
3898
3899 static void
3900 remove_duplicate_values (variable var)
3901 {
3902   location_chain node, *nodep;
3903
3904   gcc_assert (var->onepart);
3905   gcc_assert (var->n_var_parts == 1);
3906   gcc_assert (var->refcount == 1);
3907
3908   for (nodep = &var->var_part[0].loc_chain; (node = *nodep); )
3909     {
3910       if (GET_CODE (node->loc) == VALUE)
3911         {
3912           if (VALUE_RECURSED_INTO (node->loc))
3913             {
3914               /* Remove duplicate value node.  */
3915               *nodep = node->next;
3916               pool_free (loc_chain_pool, node);
3917               continue;
3918             }
3919           else
3920             VALUE_RECURSED_INTO (node->loc) = true;
3921         }
3922       nodep = &node->next;
3923     }
3924
3925   for (node = var->var_part[0].loc_chain; node; node = node->next)
3926     if (GET_CODE (node->loc) == VALUE)
3927       {
3928         gcc_assert (VALUE_RECURSED_INTO (node->loc));
3929         VALUE_RECURSED_INTO (node->loc) = false;
3930       }
3931 }
3932
3933
3934 /* Hash table iteration argument passed to variable_post_merge.  */
3935 struct dfset_post_merge
3936 {
3937   /* The new input set for the current block.  */
3938   dataflow_set *set;
3939   /* Pointer to the permanent input set for the current block, or
3940      NULL.  */
3941   dataflow_set **permp;
3942 };
3943
3944 /* Create values for incoming expressions associated with one-part
3945    variables that don't have value numbers for them.  */
3946
3947 static int
3948 variable_post_merge_new_vals (void **slot, void *info)
3949 {
3950   struct dfset_post_merge *dfpm = (struct dfset_post_merge *)info;
3951   dataflow_set *set = dfpm->set;
3952   variable var = (variable)*slot;
3953   location_chain node;
3954
3955   if (!var->onepart || !var->n_var_parts)
3956     return 1;
3957
3958   gcc_assert (var->n_var_parts == 1);
3959
3960   if (dv_is_decl_p (var->dv))
3961     {
3962       bool check_dupes = false;
3963
3964     restart:
3965       for (node = var->var_part[0].loc_chain; node; node = node->next)
3966         {
3967           if (GET_CODE (node->loc) == VALUE)
3968             gcc_assert (!VALUE_RECURSED_INTO (node->loc));
3969           else if (GET_CODE (node->loc) == REG)
3970             {
3971               attrs att, *attp, *curp = NULL;
3972
3973               if (var->refcount != 1)
3974                 {
3975                   slot = unshare_variable (set, slot, var,
3976                                            VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED);
3977                   var = (variable)*slot;
3978                   goto restart;
3979                 }
3980
3981               for (attp = &set->regs[REGNO (node->loc)]; (att = *attp);
3982                    attp = &att->next)
3983                 if (att->offset == 0
3984                     && GET_MODE (att->loc) == GET_MODE (node->loc))
3985                   {
3986                     if (dv_is_value_p (att->dv))
3987                       {
3988                         rtx cval = dv_as_value (att->dv);
3989                         node->loc = cval;
3990                         check_dupes = true;
3991                         break;
3992                       }
3993                     else if (dv_as_opaque (att->dv) == dv_as_opaque (var->dv))
3994                       curp = attp;
3995                   }
3996
3997               if (!curp)
3998                 {
3999                   curp = attp;
4000                   while (*curp)
4001                     if ((*curp)->offset == 0
4002                         && GET_MODE ((*curp)->loc) == GET_MODE (node->loc)
4003                         && dv_as_opaque ((*curp)->dv) == dv_as_opaque (var->dv))
4004                       break;
4005                     else
4006                       curp = &(*curp)->next;
4007                   gcc_assert (*curp);
4008                 }
4009
4010               if (!att)
4011                 {
4012                   decl_or_value cdv;
4013                   rtx cval;
4014
4015                   if (!*dfpm->permp)
4016                     {
4017                       *dfpm->permp = XNEW (dataflow_set);
4018                       dataflow_set_init (*dfpm->permp);
4019                     }
4020
4021                   for (att = (*dfpm->permp)->regs[REGNO (node->loc)];
4022                        att; att = att->next)
4023                     if (GET_MODE (att->loc) == GET_MODE (node->loc))
4024                       {
4025                         gcc_assert (att->offset == 0
4026                                     && dv_is_value_p (att->dv));
4027                         val_reset (set, att->dv);
4028                         break;
4029                       }
4030
4031                   if (att)
4032                     {
4033                       cdv = att->dv;
4034                       cval = dv_as_value (cdv);
4035                     }
4036                   else
4037                     {
4038                       /* Create a unique value to hold this register,
4039                          that ought to be found and reused in
4040                          subsequent rounds.  */
4041                       cselib_val *v;
4042                       gcc_assert (!cselib_lookup (node->loc,
4043                                                   GET_MODE (node->loc), 0,
4044                                                   VOIDmode));
4045                       v = cselib_lookup (node->loc, GET_MODE (node->loc), 1,
4046                                          VOIDmode);
4047                       cselib_preserve_value (v);
4048                       cselib_invalidate_rtx (node->loc);
4049                       cval = v->val_rtx;
4050                       cdv = dv_from_value (cval);
4051                       if (dump_file)
4052                         fprintf (dump_file,
4053                                  "Created new value %u:%u for reg %i\n",
4054                                  v->uid, v->hash, REGNO (node->loc));
4055                     }
4056
4057                   var_reg_decl_set (*dfpm->permp, node->loc,
4058                                     VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED,
4059                                     cdv, 0, NULL, INSERT);
4060
4061                   node->loc = cval;
4062                   check_dupes = true;
4063                 }
4064
4065               /* Remove attribute referring to the decl, which now
4066                  uses the value for the register, already existing or
4067                  to be added when we bring perm in.  */
4068               att = *curp;
4069               *curp = att->next;
4070               pool_free (attrs_pool, att);
4071             }
4072         }
4073
4074       if (check_dupes)
4075         remove_duplicate_values (var);
4076     }
4077
4078   return 1;
4079 }
4080
4081 /* Reset values in the permanent set that are not associated with the
4082    chosen expression.  */
4083
4084 static int
4085 variable_post_merge_perm_vals (void **pslot, void *info)
4086 {
4087   struct dfset_post_merge *dfpm = (struct dfset_post_merge *)info;
4088   dataflow_set *set = dfpm->set;
4089   variable pvar = (variable)*pslot, var;
4090   location_chain pnode;
4091   decl_or_value dv;
4092   attrs att;
4093
4094   gcc_assert (dv_is_value_p (pvar->dv)
4095               && pvar->n_var_parts == 1);
4096   pnode = pvar->var_part[0].loc_chain;
4097   gcc_assert (pnode
4098               && !pnode->next
4099               && REG_P (pnode->loc));
4100
4101   dv = pvar->dv;
4102
4103   var = shared_hash_find (set->vars, dv);
4104   if (var)
4105     {
4106       /* Although variable_post_merge_new_vals may have made decls
4107          non-star-canonical, values that pre-existed in canonical form
4108          remain canonical, and newly-created values reference a single
4109          REG, so they are canonical as well.  Since VAR has the
4110          location list for a VALUE, using find_loc_in_1pdv for it is
4111          fine, since VALUEs don't map back to DECLs.  */
4112       if (find_loc_in_1pdv (pnode->loc, var, shared_hash_htab (set->vars)))
4113         return 1;
4114       val_reset (set, dv);
4115     }
4116
4117   for (att = set->regs[REGNO (pnode->loc)]; att; att = att->next)
4118     if (att->offset == 0
4119         && GET_MODE (att->loc) == GET_MODE (pnode->loc)
4120         && dv_is_value_p (att->dv))
4121       break;
4122
4123   /* If there is a value associated with this register already, create
4124      an equivalence.  */
4125   if (att && dv_as_value (att->dv) != dv_as_value (dv))
4126     {
4127       rtx cval = dv_as_value (att->dv);
4128       set_variable_part (set, cval, dv, 0, pnode->init, NULL, INSERT);
4129       set_variable_part (set, dv_as_value (dv), att->dv, 0, pnode->init,
4130                          NULL, INSERT);
4131     }
4132   else if (!att)
4133     {
4134       attrs_list_insert (&set->regs[REGNO (pnode->loc)],
4135                          dv, 0, pnode->loc);
4136       variable_union (pvar, set);
4137     }
4138
4139   return 1;
4140 }
4141
4142 /* Just checking stuff and registering register attributes for
4143    now.  */
4144
4145 static void
4146 dataflow_post_merge_adjust (dataflow_set *set, dataflow_set **permp)
4147 {
4148   struct dfset_post_merge dfpm;
4149
4150   dfpm.set = set;
4151   dfpm.permp = permp;
4152
4153   htab_traverse (shared_hash_htab (set->vars), variable_post_merge_new_vals,
4154                  &dfpm);
4155   if (*permp)
4156     htab_traverse (shared_hash_htab ((*permp)->vars),
4157                    variable_post_merge_perm_vals, &dfpm);
4158   htab_traverse (shared_hash_htab (set->vars), canonicalize_values_star, set);
4159   htab_traverse (shared_hash_htab (set->vars), canonicalize_vars_star, set);
4160 }
4161
4162 /* Return a node whose loc is a MEM that refers to EXPR in the
4163    location list of a one-part variable or value VAR, or in that of
4164    any values recursively mentioned in the location lists.  */
4165
4166 static location_chain
4167 find_mem_expr_in_1pdv (tree expr, rtx val, htab_t vars)
4168 {
4169   location_chain node;
4170   decl_or_value dv;
4171   variable var;
4172   location_chain where = NULL;
4173
4174   if (!val)
4175     return NULL;
4176
4177   gcc_assert (GET_CODE (val) == VALUE
4178               && !VALUE_RECURSED_INTO (val));
4179
4180   dv = dv_from_value (val);
4181   var = (variable) htab_find_with_hash (vars, dv, dv_htab_hash (dv));
4182
4183   if (!var)
4184     return NULL;
4185
4186   gcc_assert (var->onepart);
4187
4188   if (!var->n_var_parts)
4189     return NULL;
4190
4191   VALUE_RECURSED_INTO (val) = true;
4192
4193   for (node = var->var_part[0].loc_chain; node; node = node->next)
4194     if (MEM_P (node->loc)
4195         && MEM_EXPR (node->loc) == expr
4196         && INT_MEM_OFFSET (node->loc) == 0)
4197       {
4198         where = node;
4199         break;
4200       }
4201     else if (GET_CODE (node->loc) == VALUE
4202              && !VALUE_RECURSED_INTO (node->loc)
4203              && (where = find_mem_expr_in_1pdv (expr, node->loc, vars)))
4204       break;
4205
4206   VALUE_RECURSED_INTO (val) = false;
4207
4208   return where;
4209 }
4210
4211 /* Return TRUE if the value of MEM may vary across a call.  */
4212
4213 static bool
4214 mem_dies_at_call (rtx mem)
4215 {
4216   tree expr = MEM_EXPR (mem);
4217   tree decl;
4218
4219   if (!expr)
4220     return true;
4221
4222   decl = get_base_address (expr);
4223
4224   if (!decl)
4225     return true;
4226
4227   if (!DECL_P (decl))
4228     return true;
4229
4230   return (may_be_aliased (decl)
4231           || (!TREE_READONLY (decl) && is_global_var (decl)));
4232 }
4233
4234 /* Remove all MEMs from the location list of a hash table entry for a
4235    one-part variable, except those whose MEM attributes map back to
4236    the variable itself, directly or within a VALUE.  */
4237
4238 static int
4239 dataflow_set_preserve_mem_locs (void **slot, void *data)
4240 {
4241   dataflow_set *set = (dataflow_set *) data;
4242   variable var = (variable) *slot;
4243
4244   if (var->onepart == ONEPART_VDECL || var->onepart == ONEPART_DEXPR)
4245     {
4246       tree decl = dv_as_decl (var->dv);
4247       location_chain loc, *locp;
4248       bool changed = false;
4249
4250       if (!var->n_var_parts)
4251         return 1;
4252
4253       gcc_assert (var->n_var_parts == 1);
4254
4255       if (shared_var_p (var, set->vars))
4256         {
4257           for (loc = var->var_part[0].loc_chain; loc; loc = loc->next)
4258             {
4259               /* We want to remove dying MEMs that doesn't refer to DECL.  */
4260               if (GET_CODE (loc->loc) == MEM
4261                   && (MEM_EXPR (loc->loc) != decl
4262                       || INT_MEM_OFFSET (loc->loc) != 0)
4263                   && !mem_dies_at_call (loc->loc))
4264                 break;
4265               /* We want to move here MEMs that do refer to DECL.  */
4266               else if (GET_CODE (loc->loc) == VALUE
4267                        && find_mem_expr_in_1pdv (decl, loc->loc,
4268                                                  shared_hash_htab (set->vars)))
4269                 break;
4270             }
4271
4272           if (!loc)
4273             return 1;
4274
4275           slot = unshare_variable (set, slot, var, VAR_INIT_STATUS_UNKNOWN);
4276           var = (variable)*slot;
4277           gcc_assert (var->n_var_parts == 1);
4278         }
4279
4280       for (locp = &var->var_part[0].loc_chain, loc = *locp;
4281            loc; loc = *locp)
4282         {
4283           rtx old_loc = loc->loc;
4284           if (GET_CODE (old_loc) == VALUE)
4285             {
4286               location_chain mem_node
4287                 = find_mem_expr_in_1pdv (decl, loc->loc,
4288                                          shared_hash_htab (set->vars));
4289
4290               /* ??? This picks up only one out of multiple MEMs that
4291                  refer to the same variable.  Do we ever need to be
4292                  concerned about dealing with more than one, or, given
4293                  that they should all map to the same variable
4294                  location, their addresses will have been merged and
4295                  they will be regarded as equivalent?  */
4296               if (mem_node)
4297                 {
4298                   loc->loc = mem_node->loc;
4299                   loc->set_src = mem_node->set_src;
4300                   loc->init = MIN (loc->init, mem_node->init);
4301                 }
4302             }
4303
4304           if (GET_CODE (loc->loc) != MEM
4305               || (MEM_EXPR (loc->loc) == decl
4306                   && INT_MEM_OFFSET (loc->loc) == 0)
4307               || !mem_dies_at_call (loc->loc))
4308             {
4309               if (old_loc != loc->loc && emit_notes)
4310                 {
4311                   if (old_loc == var->var_part[0].cur_loc)
4312                     {
4313                       changed = true;
4314                       var->var_part[0].cur_loc = NULL;
4315                     }
4316                 }
4317               locp = &loc->next;
4318               continue;
4319             }
4320
4321           if (emit_notes)
4322             {
4323               if (old_loc == var->var_part[0].cur_loc)
4324                 {
4325                   changed = true;
4326                   var->var_part[0].cur_loc = NULL;
4327                 }
4328             }
4329           *locp = loc->next;
4330           pool_free (loc_chain_pool, loc);
4331         }
4332
4333       if (!var->var_part[0].loc_chain)
4334         {
4335           var->n_var_parts--;
4336           changed = true;
4337         }
4338       if (changed)
4339         variable_was_changed (var, set);
4340     }
4341
4342   return 1;
4343 }
4344
4345 /* Remove all MEMs from the location list of a hash table entry for a
4346    value.  */
4347
4348 static int
4349 dataflow_set_remove_mem_locs (void **slot, void *data)
4350 {
4351   dataflow_set *set = (dataflow_set *) data;
4352   variable var = (variable) *slot;
4353
4354   if (var->onepart == ONEPART_VALUE)
4355     {
4356       location_chain loc, *locp;
4357       bool changed = false;
4358       rtx cur_loc;
4359
4360       gcc_assert (var->n_var_parts == 1);
4361
4362       if (shared_var_p (var, set->vars))
4363         {
4364           for (loc = var->var_part[0].loc_chain; loc; loc = loc->next)
4365             if (GET_CODE (loc->loc) == MEM
4366                 && mem_dies_at_call (loc->loc))
4367               break;
4368
4369           if (!loc)
4370             return 1;
4371
4372           slot = unshare_variable (set, slot, var, VAR_INIT_STATUS_UNKNOWN);
4373           var = (variable)*slot;
4374           gcc_assert (var->n_var_parts == 1);
4375         }
4376
4377       if (VAR_LOC_1PAUX (var))
4378         cur_loc = VAR_LOC_FROM (var);
4379       else
4380         cur_loc = var->var_part[0].cur_loc;
4381
4382       for (locp = &var->var_part[0].loc_chain, loc = *locp;
4383            loc; loc = *locp)
4384         {
4385           if (GET_CODE (loc->loc) != MEM
4386               || !mem_dies_at_call (loc->loc))
4387             {
4388               locp = &loc->next;
4389               continue;
4390             }
4391
4392           *locp = loc->next;
4393           /* If we have deleted the location which was last emitted
4394              we have to emit new location so add the variable to set
4395              of changed variables.  */
4396           if (cur_loc == loc->loc)
4397             {
4398               changed = true;
4399               var->var_part[0].cur_loc = NULL;
4400               if (VAR_LOC_1PAUX (var))
4401                 VAR_LOC_FROM (var) = NULL;
4402             }
4403           pool_free (loc_chain_pool, loc);
4404         }
4405
4406       if (!var->var_part[0].loc_chain)
4407         {
4408           var->n_var_parts--;
4409           changed = true;
4410         }
4411       if (changed)
4412         variable_was_changed (var, set);
4413     }
4414
4415   return 1;
4416 }
4417
4418 /* Remove all variable-location information about call-clobbered
4419    registers, as well as associations between MEMs and VALUEs.  */
4420
4421 static void
4422 dataflow_set_clear_at_call (dataflow_set *set)
4423 {
4424   int r;
4425
4426   for (r = 0; r < FIRST_PSEUDO_REGISTER; r++)
4427     if (TEST_HARD_REG_BIT (regs_invalidated_by_call, r))
4428       var_regno_delete (set, r);
4429
4430   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
4431     {
4432       set->traversed_vars = set->vars;
4433       htab_traverse (shared_hash_htab (set->vars),
4434                      dataflow_set_preserve_mem_locs, set);
4435       set->traversed_vars = set->vars;
4436       htab_traverse (shared_hash_htab (set->vars), dataflow_set_remove_mem_locs,
4437                      set);
4438       set->traversed_vars = NULL;
4439     }
4440 }
4441
4442 static bool
4443 variable_part_different_p (variable_part *vp1, variable_part *vp2)
4444 {
4445   location_chain lc1, lc2;
4446
4447   for (lc1 = vp1->loc_chain; lc1; lc1 = lc1->next)
4448     {
4449       for (lc2 = vp2->loc_chain; lc2; lc2 = lc2->next)
4450         {
4451           if (REG_P (lc1->loc) && REG_P (lc2->loc))
4452             {
4453               if (REGNO (lc1->loc) == REGNO (lc2->loc))
4454                 break;
4455             }
4456           if (rtx_equal_p (lc1->loc, lc2->loc))
4457             break;
4458         }
4459       if (!lc2)
4460         return true;
4461     }
4462   return false;
4463 }
4464
4465 /* Return true if one-part variables VAR1 and VAR2 are different.
4466    They must be in canonical order.  */
4467
4468 static bool
4469 onepart_variable_different_p (variable var1, variable var2)
4470 {
4471   location_chain lc1, lc2;
4472
4473   if (var1 == var2)
4474     return false;
4475
4476   gcc_assert (var1->n_var_parts == 1
4477               && var2->n_var_parts == 1);
4478
4479   lc1 = var1->var_part[0].loc_chain;
4480   lc2 = var2->var_part[0].loc_chain;
4481
4482   gcc_assert (lc1 && lc2);
4483
4484   while (lc1 && lc2)
4485     {
4486       if (loc_cmp (lc1->loc, lc2->loc))
4487         return true;
4488       lc1 = lc1->next;
4489       lc2 = lc2->next;
4490     }
4491
4492   return lc1 != lc2;
4493 }
4494
4495 /* Return true if variables VAR1 and VAR2 are different.  */
4496
4497 static bool
4498 variable_different_p (variable var1, variable var2)
4499 {
4500   int i;
4501
4502   if (var1 == var2)
4503     return false;
4504
4505   if (var1->onepart != var2->onepart)
4506     return true;
4507
4508   if (var1->n_var_parts != var2->n_var_parts)
4509     return true;
4510
4511   if (var1->onepart && var1->n_var_parts)
4512     {
4513       gcc_checking_assert (dv_as_opaque (var1->dv) == dv_as_opaque (var2->dv)
4514                            && var1->n_var_parts == 1);
4515       /* One-part values have locations in a canonical order.  */
4516       return onepart_variable_different_p (var1, var2);
4517     }
4518
4519   for (i = 0; i < var1->n_var_parts; i++)
4520     {
4521       if (VAR_PART_OFFSET (var1, i) != VAR_PART_OFFSET (var2, i))
4522         return true;
4523       if (variable_part_different_p (&var1->var_part[i], &var2->var_part[i]))
4524         return true;
4525       if (variable_part_different_p (&var2->var_part[i], &var1->var_part[i]))
4526         return true;
4527     }
4528   return false;
4529 }
4530
4531 /* Return true if dataflow sets OLD_SET and NEW_SET differ.  */
4532
4533 static bool
4534 dataflow_set_different (dataflow_set *old_set, dataflow_set *new_set)
4535 {
4536   htab_iterator hi;
4537   variable var1;
4538
4539   if (old_set->vars == new_set->vars)
4540     return false;
4541
4542   if (htab_elements (shared_hash_htab (old_set->vars))
4543       != htab_elements (shared_hash_htab (new_set->vars)))
4544     return true;
4545
4546   FOR_EACH_HTAB_ELEMENT (shared_hash_htab (old_set->vars), var1, variable, hi)
4547     {
4548       htab_t htab = shared_hash_htab (new_set->vars);
4549       variable var2 = (variable) htab_find_with_hash (htab, var1->dv,
4550                                                       dv_htab_hash (var1->dv));
4551       if (!var2)
4552         {
4553           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
4554             {
4555               fprintf (dump_file, "dataflow difference found: removal of:\n");
4556               dump_var (var1);
4557             }
4558           return true;
4559         }
4560
4561       if (variable_different_p (var1, var2))
4562         {
4563           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
4564             {
4565               fprintf (dump_file, "dataflow difference found: "
4566                        "old and new follow:\n");
4567               dump_var (var1);
4568               dump_var (var2);
4569             }
4570           return true;
4571         }
4572     }
4573
4574   /* No need to traverse the second hashtab, if both have the same number
4575      of elements and the second one had all entries found in the first one,
4576      then it can't have any extra entries.  */
4577   return false;
4578 }
4579
4580 /* Free the contents of dataflow set SET.  */
4581
4582 static void
4583 dataflow_set_destroy (dataflow_set *set)
4584 {
4585   int i;
4586
4587   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
4588     attrs_list_clear (&set->regs[i]);
4589
4590   shared_hash_destroy (set->vars);
4591   set->vars = NULL;
4592 }
4593
4594 /* Return true if RTL X contains a SYMBOL_REF.  */
4595
4596 static bool
4597 contains_symbol_ref (rtx x)
4598 {
4599   const char *fmt;
4600   RTX_CODE code;
4601   int i;
4602
4603   if (!x)
4604     return false;
4605
4606   code = GET_CODE (x);
4607   if (code == SYMBOL_REF)
4608     return true;
4609
4610   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4611   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4612     {
4613       if (fmt[i] == 'e')
4614         {
4615           if (contains_symbol_ref (XEXP (x, i)))
4616             return true;
4617         }
4618       else if (fmt[i] == 'E')
4619         {
4620           int j;
4621           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
4622             if (contains_symbol_ref (XVECEXP (x, i, j)))
4623               return true;
4624         }
4625     }
4626
4627   return false;
4628 }
4629
4630 /* Shall EXPR be tracked?  */
4631
4632 static bool
4633 track_expr_p (tree expr, bool need_rtl)
4634 {
4635   rtx decl_rtl;
4636   tree realdecl;
4637
4638   if (TREE_CODE (expr) == DEBUG_EXPR_DECL)
4639     return DECL_RTL_SET_P (expr);
4640
4641   /* If EXPR is not a parameter or a variable do not track it.  */
4642   if (TREE_CODE (expr) != VAR_DECL && TREE_CODE (expr) != PARM_DECL)
4643     return 0;
4644
4645   /* It also must have a name...  */
4646   if (!DECL_NAME (expr) && need_rtl)
4647     return 0;
4648
4649   /* ... and a RTL assigned to it.  */
4650   decl_rtl = DECL_RTL_IF_SET (expr);
4651   if (!decl_rtl && need_rtl)
4652     return 0;
4653
4654   /* If this expression is really a debug alias of some other declaration, we
4655      don't need to track this expression if the ultimate declaration is
4656      ignored.  */
4657   realdecl = expr;
4658   if (DECL_DEBUG_EXPR_IS_FROM (realdecl))
4659     {
4660       realdecl = DECL_DEBUG_EXPR (realdecl);
4661       if (realdecl == NULL_TREE)
4662         realdecl = expr;
4663       else if (!DECL_P (realdecl))
4664         {
4665           if (handled_component_p (realdecl))
4666             {
4667               HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos, maxsize;
4668               tree innerdecl
4669                 = get_ref_base_and_extent (realdecl, &bitpos, &bitsize,
4670                                            &maxsize);
4671               if (!DECL_P (innerdecl)
4672                   || DECL_IGNORED_P (innerdecl)
4673                   || TREE_STATIC (innerdecl)
4674                   || bitsize <= 0
4675                   || bitpos + bitsize > 256
4676                   || bitsize != maxsize)
4677                 return 0;
4678               else
4679                 realdecl = expr;
4680             }
4681           else
4682             return 0;
4683         }
4684     }
4685
4686   /* Do not track EXPR if REALDECL it should be ignored for debugging
4687      purposes.  */
4688   if (DECL_IGNORED_P (realdecl))
4689     return 0;
4690
4691   /* Do not track global variables until we are able to emit correct location
4692      list for them.  */
4693   if (TREE_STATIC (realdecl))
4694     return 0;
4695
4696   /* When the EXPR is a DECL for alias of some variable (see example)
4697      the TREE_STATIC flag is not used.  Disable tracking all DECLs whose
4698      DECL_RTL contains SYMBOL_REF.
4699
4700      Example:
4701      extern char **_dl_argv_internal __attribute__ ((alias ("_dl_argv")));
4702      char **_dl_argv;
4703   */
4704   if (decl_rtl && MEM_P (decl_rtl)
4705       && contains_symbol_ref (XEXP (decl_rtl, 0)))
4706     return 0;
4707
4708   /* If RTX is a memory it should not be very large (because it would be
4709      an array or struct).  */
4710   if (decl_rtl && MEM_P (decl_rtl))
4711     {
4712       /* Do not track structures and arrays.  */
4713       if (GET_MODE (decl_rtl) == BLKmode
4714           || AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (realdecl)))
4715         return 0;
4716       if (MEM_SIZE_KNOWN_P (decl_rtl)
4717           && MEM_SIZE (decl_rtl) > MAX_VAR_PARTS)
4718         return 0;
4719     }
4720
4721   DECL_CHANGED (expr) = 0;
4722   DECL_CHANGED (realdecl) = 0;
4723   return 1;
4724 }
4725
4726 /* Determine whether a given LOC refers to the same variable part as
4727    EXPR+OFFSET.  */
4728
4729 static bool
4730 same_variable_part_p (rtx loc, tree expr, HOST_WIDE_INT offset)
4731 {
4732   tree expr2;
4733   HOST_WIDE_INT offset2;
4734
4735   if (! DECL_P (expr))
4736     return false;
4737
4738   if (REG_P (loc))
4739     {
4740       expr2 = REG_EXPR (loc);
4741       offset2 = REG_OFFSET (loc);
4742     }
4743   else if (MEM_P (loc))
4744     {
4745       expr2 = MEM_EXPR (loc);
4746       offset2 = INT_MEM_OFFSET (loc);
4747     }
4748   else
4749     return false;
4750
4751   if (! expr2 || ! DECL_P (expr2))
4752     return false;
4753
4754   expr = var_debug_decl (expr);
4755   expr2 = var_debug_decl (expr2);
4756
4757   return (expr == expr2 && offset == offset2);
4758 }
4759
4760 /* LOC is a REG or MEM that we would like to track if possible.
4761    If EXPR is null, we don't know what expression LOC refers to,
4762    otherwise it refers to EXPR + OFFSET.  STORE_REG_P is true if
4763    LOC is an lvalue register.
4764
4765    Return true if EXPR is nonnull and if LOC, or some lowpart of it,
4766    is something we can track.  When returning true, store the mode of
4767    the lowpart we can track in *MODE_OUT (if nonnull) and its offset
4768    from EXPR in *OFFSET_OUT (if nonnull).  */
4769
4770 static bool
4771 track_loc_p (rtx loc, tree expr, HOST_WIDE_INT offset, bool store_reg_p,
4772              enum machine_mode *mode_out, HOST_WIDE_INT *offset_out)
4773 {
4774   enum machine_mode mode;
4775
4776   if (expr == NULL || !track_expr_p (expr, true))
4777     return false;
4778
4779   /* If REG was a paradoxical subreg, its REG_ATTRS will describe the
4780      whole subreg, but only the old inner part is really relevant.  */
4781   mode = GET_MODE (loc);
4782   if (REG_P (loc) && !HARD_REGISTER_NUM_P (ORIGINAL_REGNO (loc)))
4783     {
4784       enum machine_mode pseudo_mode;
4785
4786       pseudo_mode = PSEUDO_REGNO_MODE (ORIGINAL_REGNO (loc));
4787       if (GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (pseudo_mode))
4788         {
4789           offset += byte_lowpart_offset (pseudo_mode, mode);
4790           mode = pseudo_mode;
4791         }
4792     }
4793
4794   /* If LOC is a paradoxical lowpart of EXPR, refer to EXPR itself.
4795      Do the same if we are storing to a register and EXPR occupies
4796      the whole of register LOC; in that case, the whole of EXPR is
4797      being changed.  We exclude complex modes from the second case
4798      because the real and imaginary parts are represented as separate
4799      pseudo registers, even if the whole complex value fits into one
4800      hard register.  */
4801   if ((GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (DECL_MODE (expr))
4802        || (store_reg_p
4803            && !COMPLEX_MODE_P (DECL_MODE (expr))
4804            && hard_regno_nregs[REGNO (loc)][DECL_MODE (expr)] == 1))
4805       && offset + byte_lowpart_offset (DECL_MODE (expr), mode) == 0)
4806     {
4807       mode = DECL_MODE (expr);
4808       offset = 0;
4809     }
4810
4811   if (offset < 0 || offset >= MAX_VAR_PARTS)
4812     return false;
4813
4814   if (mode_out)
4815     *mode_out = mode;
4816   if (offset_out)
4817     *offset_out = offset;
4818   return true;
4819 }
4820
4821 /* Return the MODE lowpart of LOC, or null if LOC is not something we
4822    want to track.  When returning nonnull, make sure that the attributes
4823    on the returned value are updated.  */
4824
4825 static rtx
4826 var_lowpart (enum machine_mode mode, rtx loc)
4827 {
4828   unsigned int offset, reg_offset, regno;
4829
4830   if (!REG_P (loc) && !MEM_P (loc))
4831     return NULL;
4832
4833   if (GET_MODE (loc) == mode)
4834     return loc;
4835
4836   offset = byte_lowpart_offset (mode, GET_MODE (loc));
4837
4838   if (MEM_P (loc))
4839     return adjust_address_nv (loc, mode, offset);
4840
4841   reg_offset = subreg_lowpart_offset (mode, GET_MODE (loc));
4842   regno = REGNO (loc) + subreg_regno_offset (REGNO (loc), GET_MODE (loc),
4843                                              reg_offset, mode);
4844   return gen_rtx_REG_offset (loc, mode, regno, offset);
4845 }
4846
4847 /* Carry information about uses and stores while walking rtx.  */
4848
4849 struct count_use_info
4850 {
4851   /* The insn where the RTX is.  */
4852   rtx insn;
4853
4854   /* The basic block where insn is.  */
4855   basic_block bb;
4856
4857   /* The array of n_sets sets in the insn, as determined by cselib.  */
4858   struct cselib_set *sets;
4859   int n_sets;
4860
4861   /* True if we're counting stores, false otherwise.  */
4862   bool store_p;
4863 };
4864
4865 /* Find a VALUE corresponding to X.   */
4866
4867 static inline cselib_val *
4868 find_use_val (rtx x, enum machine_mode mode, struct count_use_info *cui)
4869 {
4870   int i;
4871
4872   if (cui->sets)
4873     {
4874       /* This is called after uses are set up and before stores are
4875          processed by cselib, so it's safe to look up srcs, but not
4876          dsts.  So we look up expressions that appear in srcs or in
4877          dest expressions, but we search the sets array for dests of
4878          stores.  */
4879       if (cui->store_p)
4880         {
4881           /* Some targets represent memset and memcpy patterns
4882              by (set (mem:BLK ...) (reg:[QHSD]I ...)) or
4883              (set (mem:BLK ...) (const_int ...)) or
4884              (set (mem:BLK ...) (mem:BLK ...)).  Don't return anything
4885              in that case, otherwise we end up with mode mismatches.  */
4886           if (mode == BLKmode && MEM_P (x))
4887             return NULL;
4888           for (i = 0; i < cui->n_sets; i++)
4889             if (cui->sets[i].dest == x)
4890               return cui->sets[i].src_elt;
4891         }
4892       else
4893         return cselib_lookup (x, mode, 0, VOIDmode);
4894     }
4895
4896   return NULL;
4897 }
4898
4899 /* Helper function to get mode of MEM's address.  */
4900
4901 static inline enum machine_mode
4902 get_address_mode (rtx mem)
4903 {
4904   enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (mem, 0));
4905   if (mode != VOIDmode)
4906     return mode;
4907   return targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (mem));
4908 }
4909
4910 /* Replace all registers and addresses in an expression with VALUE
4911    expressions that map back to them, unless the expression is a
4912    register.  If no mapping is or can be performed, returns NULL.  */
4913
4914 static rtx
4915 replace_expr_with_values (rtx loc)
4916 {
4917   if (REG_P (loc) || GET_CODE (loc) == ENTRY_VALUE)
4918     return NULL;
4919   else if (MEM_P (loc))
4920     {
4921       cselib_val *addr = cselib_lookup (XEXP (loc, 0),
4922                                         get_address_mode (loc), 0,
4923                                         GET_MODE (loc));
4924       if (addr)
4925         return replace_equiv_address_nv (loc, addr->val_rtx);
4926       else
4927         return NULL;
4928     }
4929   else
4930     return cselib_subst_to_values (loc, VOIDmode);
4931 }
4932
4933 /* Return true if *X is a DEBUG_EXPR.  Usable as an argument to
4934    for_each_rtx to tell whether there are any DEBUG_EXPRs within
4935    RTX.  */
4936
4937 static int
4938 rtx_debug_expr_p (rtx *x, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
4939 {
4940   rtx loc = *x;
4941
4942   return GET_CODE (loc) == DEBUG_EXPR;
4943 }
4944
4945 /* Determine what kind of micro operation to choose for a USE.  Return
4946    MO_CLOBBER if no micro operation is to be generated.  */
4947
4948 static enum micro_operation_type
4949 use_type (rtx loc, struct count_use_info *cui, enum machine_mode *modep)
4950 {
4951   tree expr;
4952
4953   if (cui && cui->sets)
4954     {
4955       if (GET_CODE (loc) == VAR_LOCATION)
4956         {
4957           if (track_expr_p (PAT_VAR_LOCATION_DECL (loc), false))
4958             {
4959               rtx ploc = PAT_VAR_LOCATION_LOC (loc);
4960               if (! VAR_LOC_UNKNOWN_P (ploc))
4961                 {
4962                   cselib_val *val = cselib_lookup (ploc, GET_MODE (loc), 1,
4963                                                    VOIDmode);
4964
4965                   /* ??? flag_float_store and volatile mems are never
4966                      given values, but we could in theory use them for
4967                      locations.  */
4968                   gcc_assert (val || 1);
4969                 }
4970               return MO_VAL_LOC;
4971             }
4972           else
4973             return MO_CLOBBER;
4974         }
4975
4976       if (REG_P (loc) || MEM_P (loc))
4977         {
4978           if (modep)
4979             *modep = GET_MODE (loc);
4980           if (cui->store_p)
4981             {
4982               if (REG_P (loc)
4983                   || (find_use_val (loc, GET_MODE (loc), cui)
4984                       && cselib_lookup (XEXP (loc, 0),
4985                                         get_address_mode (loc), 0,
4986                                         GET_MODE (loc))))
4987                 return MO_VAL_SET;
4988             }
4989           else
4990             {
4991               cselib_val *val = find_use_val (loc, GET_MODE (loc), cui);
4992
4993               if (val && !cselib_preserved_value_p (val))
4994                 return MO_VAL_USE;
4995             }
4996         }
4997     }
4998
4999   if (REG_P (loc))
5000     {
5001       gcc_assert (REGNO (loc) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
5002
5003       if (loc == cfa_base_rtx)
5004         return MO_CLOBBER;
5005       expr = REG_EXPR (loc);
5006
5007       if (!expr)
5008         return MO_USE_NO_VAR;
5009       else if (target_for_debug_bind (var_debug_decl (expr)))
5010         return MO_CLOBBER;
5011       else if (track_loc_p (loc, expr, REG_OFFSET (loc),
5012                             false, modep, NULL))
5013         return MO_USE;
5014       else
5015         return MO_USE_NO_VAR;
5016     }
5017   else if (MEM_P (loc))
5018     {
5019       expr = MEM_EXPR (loc);
5020
5021       if (!expr)
5022         return MO_CLOBBER;
5023       else if (target_for_debug_bind (var_debug_decl (expr)))
5024         return MO_CLOBBER;
5025       else if (track_loc_p (loc, expr, INT_MEM_OFFSET (loc),
5026                             false, modep, NULL)
5027                /* Multi-part variables shouldn't refer to one-part
5028                   variable names such as VALUEs (never happens) or
5029                   DEBUG_EXPRs (only happens in the presence of debug
5030                   insns).  */
5031                && (!MAY_HAVE_DEBUG_INSNS
5032                    || !for_each_rtx (&XEXP (loc, 0), rtx_debug_expr_p, NULL)))
5033         return MO_USE;
5034       else
5035         return MO_CLOBBER;
5036     }
5037
5038   return MO_CLOBBER;
5039 }
5040
5041 /* Log to OUT information about micro-operation MOPT involving X in
5042    INSN of BB.  */
5043
5044 static inline void
5045 log_op_type (rtx x, basic_block bb, rtx insn,
5046              enum micro_operation_type mopt, FILE *out)
5047 {
5048   fprintf (out, "bb %i op %i insn %i %s ",
5049            bb->index, VEC_length (micro_operation, VTI (bb)->mos),
5050            INSN_UID (insn), micro_operation_type_name[mopt]);
5051   print_inline_rtx (out, x, 2);
5052   fputc ('\n', out);
5053 }
5054
5055 /* Tell whether the CONCAT used to holds a VALUE and its location
5056    needs value resolution, i.e., an attempt of mapping the location
5057    back to other incoming values.  */
5058 #define VAL_NEEDS_RESOLUTION(x) \
5059   (RTL_FLAG_CHECK1 ("VAL_NEEDS_RESOLUTION", (x), CONCAT)->volatil)
5060 /* Whether the location in the CONCAT is a tracked expression, that
5061    should also be handled like a MO_USE.  */
5062 #define VAL_HOLDS_TRACK_EXPR(x) \
5063   (RTL_FLAG_CHECK1 ("VAL_HOLDS_TRACK_EXPR", (x), CONCAT)->used)
5064 /* Whether the location in the CONCAT should be handled like a MO_COPY
5065    as well.  */
5066 #define VAL_EXPR_IS_COPIED(x) \
5067   (RTL_FLAG_CHECK1 ("VAL_EXPR_IS_COPIED", (x), CONCAT)->jump)
5068 /* Whether the location in the CONCAT should be handled like a
5069    MO_CLOBBER as well.  */
5070 #define VAL_EXPR_IS_CLOBBERED(x) \
5071   (RTL_FLAG_CHECK1 ("VAL_EXPR_IS_CLOBBERED", (x), CONCAT)->unchanging)
5072
5073 /* All preserved VALUEs.  */
5074 static VEC (rtx, heap) *preserved_values;
5075
5076 /* Ensure VAL is preserved and remember it in a vector for vt_emit_notes.  */
5077
5078 static void
5079 preserve_value (cselib_val *val)
5080 {
5081   cselib_preserve_value (val);
5082   VEC_safe_push (rtx, heap, preserved_values, val->val_rtx);
5083 }
5084
5085 /* Helper function for MO_VAL_LOC handling.  Return non-zero if
5086    any rtxes not suitable for CONST use not replaced by VALUEs
5087    are discovered.  */
5088
5089 static int
5090 non_suitable_const (rtx *x, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
5091 {
5092   if (*x == NULL_RTX)
5093     return 0;
5094
5095   switch (GET_CODE (*x))
5096     {
5097     case REG:
5098     case DEBUG_EXPR:
5099     case PC:
5100     case SCRATCH:
5101     case CC0:
5102     case ASM_INPUT:
5103     case ASM_OPERANDS:
5104       return 1;
5105     case MEM:
5106       return !MEM_READONLY_P (*x);
5107     default:
5108       return 0;
5109     }
5110 }
5111
5112 /* Add uses (register and memory references) LOC which will be tracked
5113    to VTI (bb)->mos.  INSN is instruction which the LOC is part of.  */
5114
5115 static int
5116 add_uses (rtx *ploc, void *data)
5117 {
5118   rtx loc = *ploc;
5119   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5120   struct count_use_info *cui = (struct count_use_info *)data;
5121   enum micro_operation_type type = use_type (loc, cui, &mode);
5122
5123   if (type != MO_CLOBBER)
5124     {
5125       basic_block bb = cui->bb;
5126       micro_operation mo;
5127
5128       mo.type = type;
5129       mo.u.loc = type == MO_USE ? var_lowpart (mode, loc) : loc;
5130       mo.insn = cui->insn;
5131
5132       if (type == MO_VAL_LOC)
5133         {
5134           rtx oloc = loc;
5135           rtx vloc = PAT_VAR_LOCATION_LOC (oloc);
5136           cselib_val *val;
5137
5138           gcc_assert (cui->sets);
5139
5140           if (MEM_P (vloc)
5141               && !REG_P (XEXP (vloc, 0))
5142               && !MEM_P (XEXP (vloc, 0)))
5143             {
5144               rtx mloc = vloc;
5145               enum machine_mode address_mode = get_address_mode (mloc);
5146               cselib_val *val
5147                 = cselib_lookup (XEXP (mloc, 0), address_mode, 0,
5148                                  GET_MODE (mloc));
5149
5150               if (val && !cselib_preserved_value_p (val))
5151                 preserve_value (val);
5152             }
5153
5154           if (CONSTANT_P (vloc)
5155               && (GET_CODE (vloc) != CONST
5156                   || for_each_rtx (&vloc, non_suitable_const, NULL)))
5157             /* For constants don't look up any value.  */;
5158           else if (!VAR_LOC_UNKNOWN_P (vloc) && !unsuitable_loc (vloc)
5159                    && (val = find_use_val (vloc, GET_MODE (oloc), cui)))
5160             {
5161               enum machine_mode mode2;
5162               enum micro_operation_type type2;
5163               rtx nloc = NULL;
5164               bool resolvable = REG_P (vloc) || MEM_P (vloc);
5165
5166               if (resolvable)
5167                 nloc = replace_expr_with_values (vloc);
5168
5169               if (nloc)
5170                 {
5171                   oloc = shallow_copy_rtx (oloc);
5172                   PAT_VAR_LOCATION_LOC (oloc) = nloc;
5173                 }
5174
5175               oloc = gen_rtx_CONCAT (mode, val->val_rtx, oloc);
5176
5177               type2 = use_type (vloc, 0, &mode2);
5178
5179               gcc_assert (type2 == MO_USE || type2 == MO_USE_NO_VAR
5180                           || type2 == MO_CLOBBER);
5181
5182               if (type2 == MO_CLOBBER
5183                   && !cselib_preserved_value_p (val))
5184                 {
5185                   VAL_NEEDS_RESOLUTION (oloc) = resolvable;
5186                   preserve_value (val);
5187                 }
5188             }
5189           else if (!VAR_LOC_UNKNOWN_P (vloc))
5190             {
5191               oloc = shallow_copy_rtx (oloc);
5192               PAT_VAR_LOCATION_LOC (oloc) = gen_rtx_UNKNOWN_VAR_LOC ();
5193             }
5194
5195           mo.u.loc = oloc;
5196         }
5197       else if (type == MO_VAL_USE)
5198         {
5199           enum machine_mode mode2 = VOIDmode;
5200           enum micro_operation_type type2;
5201           cselib_val *val = find_use_val (loc, GET_MODE (loc), cui);
5202           rtx vloc, oloc = loc, nloc;
5203
5204           gcc_assert (cui->sets);
5205
5206           if (MEM_P (oloc)
5207               && !REG_P (XEXP (oloc, 0))
5208               && !MEM_P (XEXP (oloc, 0)))
5209             {
5210               rtx mloc = oloc;
5211               enum machine_mode address_mode = get_address_mode (mloc);
5212               cselib_val *val
5213                 = cselib_lookup (XEXP (mloc, 0), address_mode, 0,
5214                                  GET_MODE (mloc));
5215
5216               if (val && !cselib_preserved_value_p (val))
5217                 preserve_value (val);
5218             }
5219
5220           type2 = use_type (loc, 0, &mode2);
5221
5222           gcc_assert (type2 == MO_USE || type2 == MO_USE_NO_VAR
5223                       || type2 == MO_CLOBBER);
5224
5225           if (type2 == MO_USE)
5226             vloc = var_lowpart (mode2, loc);
5227           else
5228             vloc = oloc;
5229
5230           /* The loc of a MO_VAL_USE may have two forms:
5231
5232              (concat val src): val is at src, a value-based
5233              representation.
5234
5235              (concat (concat val use) src): same as above, with use as
5236              the MO_USE tracked value, if it differs from src.
5237
5238           */
5239
5240           gcc_checking_assert (REG_P (loc) || MEM_P (loc));
5241           nloc = replace_expr_with_values (loc);
5242           if (!nloc)
5243             nloc = oloc;
5244
5245           if (vloc != nloc)
5246             oloc = gen_rtx_CONCAT (mode2, val->val_rtx, vloc);
5247           else
5248             oloc = val->val_rtx;
5249
5250           mo.u.loc = gen_rtx_CONCAT (mode, oloc, nloc);
5251
5252           if (type2 == MO_USE)
5253             VAL_HOLDS_TRACK_EXPR (mo.u.loc) = 1;
5254           if (!cselib_preserved_value_p (val))
5255             {
5256               VAL_NEEDS_RESOLUTION (mo.u.loc) = 1;
5257               preserve_value (val);
5258             }
5259         }
5260       else
5261         gcc_assert (type == MO_USE || type == MO_USE_NO_VAR);
5262
5263       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
5264         log_op_type (mo.u.loc, cui->bb, cui->insn, mo.type, dump_file);
5265       VEC_safe_push (micro_operation, heap, VTI (bb)->mos, &mo);
5266     }
5267
5268   return 0;
5269 }
5270
5271 /* Helper function for finding all uses of REG/MEM in X in insn INSN.  */
5272
5273 static void
5274 add_uses_1 (rtx *x, void *cui)
5275 {
5276   for_each_rtx (x, add_uses, cui);
5277 }
5278
5279 /* This is the value used during expansion of locations.  We want it
5280    to be unbounded, so that variables expanded deep in a recursion
5281    nest are fully evaluated, so that their values are cached
5282    correctly.  We avoid recursion cycles through other means, and we
5283    don't unshare RTL, so excess complexity is not a problem.  */
5284 #define EXPR_DEPTH (INT_MAX)
5285 /* We use this to keep too-complex expressions from being emitted as
5286    location notes, and then to debug information.  Users can trade
5287    compile time for ridiculously complex expressions, although they're
5288    seldom useful, and they may often have to be discarded as not
5289    representable anyway.  */
5290 #define EXPR_USE_DEPTH (PARAM_VALUE (PARAM_MAX_VARTRACK_EXPR_DEPTH))
5291
5292 /* Attempt to reverse the EXPR operation in the debug info and record
5293    it in the cselib table.  Say for reg1 = reg2 + 6 even when reg2 is
5294    no longer live we can express its value as VAL - 6.  */
5295
5296 static void
5297 reverse_op (rtx val, const_rtx expr, rtx insn)
5298 {
5299   rtx src, arg, ret;
5300   cselib_val *v;
5301   struct elt_loc_list *l;
5302   enum rtx_code code;
5303
5304   if (GET_CODE (expr) != SET)
5305     return;
5306
5307   if (!REG_P (SET_DEST (expr)) || GET_MODE (val) != GET_MODE (SET_DEST (expr)))
5308     return;
5309
5310   src = SET_SRC (expr);
5311   switch (GET_CODE (src))
5312     {
5313     case PLUS:
5314     case MINUS:
5315     case XOR:
5316     case NOT:
5317     case NEG:
5318       if (!REG_P (XEXP (src, 0)))
5319         return;
5320       break;
5321     case SIGN_EXTEND:
5322     case ZERO_EXTEND:
5323       if (!REG_P (XEXP (src, 0)) && !MEM_P (XEXP (src, 0)))
5324         return;
5325       break;
5326     default:
5327       return;
5328     }
5329
5330   if (!SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (src)) || XEXP (src, 0) == cfa_base_rtx)
5331     return;
5332
5333   v = cselib_lookup (XEXP (src, 0), GET_MODE (XEXP (src, 0)), 0, VOIDmode);
5334   if (!v || !cselib_preserved_value_p (v))
5335     return;
5336
5337   /* Adding a reverse op isn't useful if V already has an always valid
5338      location.  Ignore ENTRY_VALUE, while it is always constant, we should
5339      prefer non-ENTRY_VALUE locations whenever possible.  */
5340   for (l = v->locs; l; l = l->next)
5341     if (CONSTANT_P (l->loc)
5342         && (GET_CODE (l->loc) != CONST || !references_value_p (l->loc, 0)))
5343       return;
5344
5345   switch (GET_CODE (src))
5346     {
5347     case NOT:
5348     case NEG:
5349       if (GET_MODE (v->val_rtx) != GET_MODE (val))
5350         return;
5351       ret = gen_rtx_fmt_e (GET_CODE (src), GET_MODE (val), val);
5352       break;
5353     case SIGN_EXTEND:
5354     case ZERO_EXTEND:
5355       ret = gen_lowpart_SUBREG (GET_MODE (v->val_rtx), val);
5356       break;
5357     case XOR:
5358       code = XOR;
5359       goto binary;
5360     case PLUS:
5361       code = MINUS;
5362       goto binary;
5363     case MINUS:
5364       code = PLUS;
5365       goto binary;
5366     binary:
5367       if (GET_MODE (v->val_rtx) != GET_MODE (val))
5368         return;
5369       arg = XEXP (src, 1);
5370       if (!CONST_INT_P (arg) && GET_CODE (arg) != SYMBOL_REF)
5371         {
5372           arg = cselib_expand_value_rtx (arg, scratch_regs, 5);
5373           if (arg == NULL_RTX)
5374             return;
5375           if (!CONST_INT_P (arg) && GET_CODE (arg) != SYMBOL_REF)
5376             return;
5377         }
5378       ret = simplify_gen_binary (code, GET_MODE (val), val, arg);
5379       if (ret == val)
5380         /* Ensure ret isn't VALUE itself (which can happen e.g. for
5381            (plus (reg1) (reg2)) when reg2 is known to be 0), as that
5382            breaks a lot of routines during var-tracking.  */
5383         ret = gen_rtx_fmt_ee (PLUS, GET_MODE (val), val, const0_rtx);
5384       break;
5385     default:
5386       gcc_unreachable ();
5387     }
5388
5389   cselib_add_permanent_equiv (v, ret, insn);
5390 }
5391
5392 /* Add stores (register and memory references) LOC which will be tracked
5393    to VTI (bb)->mos.  EXPR is the RTL expression containing the store.
5394    CUIP->insn is instruction which the LOC is part of.  */
5395
5396 static void
5397 add_stores (rtx loc, const_rtx expr, void *cuip)
5398 {
5399   enum machine_mode mode = VOIDmode, mode2;
5400   struct count_use_info *cui = (struct count_use_info *)cuip;
5401   basic_block bb = cui->bb;
5402   micro_operation mo;
5403   rtx oloc = loc, nloc, src = NULL;
5404   enum micro_operation_type type = use_type (loc, cui, &mode);
5405   bool track_p = false;
5406   cselib_val *v;
5407   bool resolve, preserve;
5408
5409   if (type == MO_CLOBBER)
5410     return;
5411
5412   mode2 = mode;
5413
5414   if (REG_P (loc))
5415     {
5416       gcc_assert (loc != cfa_base_rtx);
5417       if ((GET_CODE (expr) == CLOBBER && type != MO_VAL_SET)
5418           || !(track_p = use_type (loc, NULL, &mode2) == MO_USE)
5419           || GET_CODE (expr) == CLOBBER)
5420         {
5421           mo.type = MO_CLOBBER;
5422           mo.u.loc = loc;
5423           if (GET_CODE (expr) == SET
5424               && SET_DEST (expr) == loc
5425               && !unsuitable_loc (SET_SRC (expr))
5426               && find_use_val (loc, mode, cui))
5427             {
5428               gcc_checking_assert (type == MO_VAL_SET);
5429               mo.u.loc = gen_rtx_SET (VOIDmode, loc, SET_SRC (expr));
5430             }
5431         }
5432       else
5433         {
5434           if (GET_CODE (expr) == SET
5435               && SET_DEST (expr) == loc
5436               && GET_CODE (SET_SRC (expr)) != ASM_OPERANDS)
5437             src = var_lowpart (mode2, SET_SRC (expr));
5438           loc = var_lowpart (mode2, loc);
5439
5440           if (src == NULL)
5441             {
5442               mo.type = MO_SET;
5443               mo.u.loc = loc;
5444             }
5445           else
5446             {
5447               rtx xexpr = gen_rtx_SET (VOIDmode, loc, src);
5448               if (same_variable_part_p (src, REG_EXPR (loc), REG_OFFSET (loc)))
5449                 mo.type = MO_COPY;
5450               else
5451                 mo.type = MO_SET;
5452               mo.u.loc = xexpr;
5453             }
5454         }
5455       mo.insn = cui->insn;
5456     }
5457   else if (MEM_P (loc)
5458            && ((track_p = use_type (loc, NULL, &mode2) == MO_USE)
5459                || cui->sets))
5460     {
5461       if (MEM_P (loc) && type == MO_VAL_SET
5462           && !REG_P (XEXP (loc, 0))
5463           && !MEM_P (XEXP (loc, 0)))
5464         {
5465           rtx mloc = loc;
5466           enum machine_mode address_mode = get_address_mode (mloc);
5467           cselib_val *val = cselib_lookup (XEXP (mloc, 0),
5468                                            address_mode, 0,
5469                                            GET_MODE (mloc));
5470
5471           if (val && !cselib_preserved_value_p (val))
5472             preserve_value (val);
5473         }
5474
5475       if (GET_CODE (expr) == CLOBBER || !track_p)
5476         {
5477           mo.type = MO_CLOBBER;
5478           mo.u.loc = track_p ? var_lowpart (mode2, loc) : loc;
5479         }
5480       else
5481         {
5482           if (GET_CODE (expr) == SET
5483               && SET_DEST (expr) == loc
5484               && GET_CODE (SET_SRC (expr)) != ASM_OPERANDS)
5485             src = var_lowpart (mode2, SET_SRC (expr));
5486           loc = var_lowpart (mode2, loc);
5487
5488           if (src == NULL)
5489             {
5490               mo.type = MO_SET;
5491               mo.u.loc = loc;
5492             }
5493           else
5494             {
5495               rtx xexpr = gen_rtx_SET (VOIDmode, loc, src);
5496               if (same_variable_part_p (SET_SRC (xexpr),
5497                                         MEM_EXPR (loc),
5498                                         INT_MEM_OFFSET (loc)))
5499                 mo.type = MO_COPY;
5500               else
5501                 mo.type = MO_SET;
5502               mo.u.loc = xexpr;
5503             }
5504         }
5505       mo.insn = cui->insn;
5506     }
5507   else
5508     return;
5509
5510   if (type != MO_VAL_SET)
5511     goto log_and_return;
5512
5513   v = find_use_val (oloc, mode, cui);
5514
5515   if (!v)
5516     goto log_and_return;
5517
5518   resolve = preserve = !cselib_preserved_value_p (v);
5519
5520   nloc = replace_expr_with_values (oloc);
5521   if (nloc)
5522     oloc = nloc;
5523
5524   if (GET_CODE (PATTERN (cui->insn)) == COND_EXEC)
5525     {
5526       cselib_val *oval = cselib_lookup (oloc, GET_MODE (oloc), 0, VOIDmode);
5527
5528       gcc_assert (oval != v);
5529       gcc_assert (REG_P (oloc) || MEM_P (oloc));
5530
5531       if (oval && !cselib_preserved_value_p (oval))
5532         {
5533           micro_operation moa;
5534
5535           preserve_value (oval);
5536
5537           moa.type = MO_VAL_USE;
5538           moa.u.loc = gen_rtx_CONCAT (mode, oval->val_rtx, oloc);
5539           VAL_NEEDS_RESOLUTION (moa.u.loc) = 1;
5540           moa.insn = cui->insn;
5541
5542           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
5543             log_op_type (moa.u.loc, cui->bb, cui->insn,
5544                          moa.type, dump_file);
5545           VEC_safe_push (micro_operation, heap, VTI (bb)->mos, &moa);
5546         }
5547
5548       resolve = false;
5549     }
5550   else if (resolve && GET_CODE (mo.u.loc) == SET)
5551     {
5552       if (REG_P (SET_SRC (expr)) || MEM_P (SET_SRC (expr)))
5553         nloc = replace_expr_with_values (SET_SRC (expr));
5554       else
5555         nloc = NULL_RTX;
5556
5557       /* Avoid the mode mismatch between oexpr and expr.  */
5558       if (!nloc && mode != mode2)
5559         {
5560           nloc = SET_SRC (expr);
5561           gcc_assert (oloc == SET_DEST (expr));
5562         }
5563
5564       if (nloc && nloc != SET_SRC (mo.u.loc))
5565         oloc = gen_rtx_SET (GET_MODE (mo.u.loc), oloc, nloc);
5566       else
5567         {
5568           if (oloc == SET_DEST (mo.u.loc))
5569             /* No point in duplicating.  */
5570             oloc = mo.u.loc;
5571           if (!REG_P (SET_SRC (mo.u.loc)))
5572             resolve = false;
5573         }
5574     }
5575   else if (!resolve)
5576     {
5577       if (GET_CODE (mo.u.loc) == SET
5578           && oloc == SET_DEST (mo.u.loc))
5579         /* No point in duplicating.  */
5580         oloc = mo.u.loc;
5581     }
5582   else
5583     resolve = false;
5584
5585   loc = gen_rtx_CONCAT (mode, v->val_rtx, oloc);
5586
5587   if (mo.u.loc != oloc)
5588     loc = gen_rtx_CONCAT (GET_MODE (mo.u.loc), loc, mo.u.loc);
5589
5590   /* The loc of a MO_VAL_SET may have various forms:
5591
5592      (concat val dst): dst now holds val
5593
5594      (concat val (set dst src)): dst now holds val, copied from src
5595
5596      (concat (concat val dstv) dst): dst now holds val; dstv is dst
5597      after replacing mems and non-top-level regs with values.
5598
5599      (concat (concat val dstv) (set dst src)): dst now holds val,
5600      copied from src.  dstv is a value-based representation of dst, if
5601      it differs from dst.  If resolution is needed, src is a REG, and
5602      its mode is the same as that of val.
5603
5604      (concat (concat val (set dstv srcv)) (set dst src)): src
5605      copied to dst, holding val.  dstv and srcv are value-based
5606      representations of dst and src, respectively.
5607
5608   */
5609
5610   if (GET_CODE (PATTERN (cui->insn)) != COND_EXEC)
5611     reverse_op (v->val_rtx, expr, cui->insn);
5612
5613   mo.u.loc = loc;
5614
5615   if (track_p)
5616     VAL_HOLDS_TRACK_EXPR (loc) = 1;
5617   if (preserve)
5618     {
5619       VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc) = resolve;
5620       preserve_value (v);
5621     }
5622   if (mo.type == MO_CLOBBER)
5623     VAL_EXPR_IS_CLOBBERED (loc) = 1;
5624   if (mo.type == MO_COPY)
5625     VAL_EXPR_IS_COPIED (loc) = 1;
5626
5627   mo.type = MO_VAL_SET;
5628
5629  log_and_return:
5630   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
5631     log_op_type (mo.u.loc, cui->bb, cui->insn, mo.type, dump_file);
5632   VEC_safe_push (micro_operation, heap, VTI (bb)->mos, &mo);
5633 }
5634
5635 /* Arguments to the call.  */
5636 static rtx call_arguments;
5637
5638 /* Compute call_arguments.  */
5639
5640 static void
5641 prepare_call_arguments (basic_block bb, rtx insn)
5642 {
5643   rtx link, x;
5644   rtx prev, cur, next;
5645   rtx call = PATTERN (insn);
5646   rtx this_arg = NULL_RTX;
5647   tree type = NULL_TREE, t, fndecl = NULL_TREE;
5648   tree obj_type_ref = NULL_TREE;
5649   CUMULATIVE_ARGS args_so_far_v;
5650   cumulative_args_t args_so_far;
5651
5652   memset (&args_so_far_v, 0, sizeof (args_so_far_v));
5653   args_so_far = pack_cumulative_args (&args_so_far_v);
5654   if (GET_CODE (call) == PARALLEL)
5655     call = XVECEXP (call, 0, 0);
5656   if (GET_CODE (call) == SET)
5657     call = SET_SRC (call);
5658   if (GET_CODE (call) == CALL && MEM_P (XEXP (call, 0)))
5659     {
5660       if (GET_CODE (XEXP (XEXP (call, 0), 0)) == SYMBOL_REF)
5661         {
5662           rtx symbol = XEXP (XEXP (call, 0), 0);
5663           if (SYMBOL_REF_DECL (symbol))
5664             fndecl = SYMBOL_REF_DECL (symbol);
5665         }
5666       if (fndecl == NULL_TREE)
5667         fndecl = MEM_EXPR (XEXP (call, 0));
5668       if (fndecl
5669           && TREE_CODE (TREE_TYPE (fndecl)) != FUNCTION_TYPE
5670           && TREE_CODE (TREE_TYPE (fndecl)) != METHOD_TYPE)
5671         fndecl = NULL_TREE;
5672       if (fndecl && TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fndecl)))
5673         type = TREE_TYPE (fndecl);
5674       if (fndecl && TREE_CODE (fndecl) != FUNCTION_DECL)
5675         {
5676           if (TREE_CODE (fndecl) == INDIRECT_REF
5677               && TREE_CODE (TREE_OPERAND (fndecl, 0)) == OBJ_TYPE_REF)
5678             obj_type_ref = TREE_OPERAND (fndecl, 0);
5679           fndecl = NULL_TREE;
5680         }
5681       if (type)
5682         {
5683           for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t && t != void_list_node;
5684                t = TREE_CHAIN (t))
5685             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (t)) == REFERENCE_TYPE
5686                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_VALUE (t))))
5687               break;
5688           if ((t == NULL || t == void_list_node) && obj_type_ref == NULL_TREE)
5689             type = NULL;
5690           else
5691             {
5692               int nargs ATTRIBUTE_UNUSED = list_length (TYPE_ARG_TYPES (type));
5693               link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn);
5694 #ifndef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
5695               if (aggregate_value_p (TREE_TYPE (type), type)
5696                   && targetm.calls.struct_value_rtx (type, 0) == 0)
5697                 {
5698                   tree struct_addr = build_pointer_type (TREE_TYPE (type));
5699                   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (struct_addr);
5700                   rtx reg;
5701                   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far_v, type, NULL_RTX, fndecl,
5702                                         nargs + 1);
5703                   reg = targetm.calls.function_arg (args_so_far, mode,
5704                                                     struct_addr, true);
5705                   targetm.calls.function_arg_advance (args_so_far, mode,
5706                                                       struct_addr, true);
5707                   if (reg == NULL_RTX)
5708                     {
5709                       for (; link; link = XEXP (link, 1))
5710                         if (GET_CODE (XEXP (link, 0)) == USE
5711                             && MEM_P (XEXP (XEXP (link, 0), 0)))
5712                           {
5713                             link = XEXP (link, 1);
5714                             break;
5715                           }
5716                     }
5717                 }
5718               else
5719 #endif
5720                 INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far_v, type, NULL_RTX, fndecl,
5721                                       nargs);
5722               if (obj_type_ref && TYPE_ARG_TYPES (type) != void_list_node)
5723                 {
5724                   enum machine_mode mode;
5725                   t = TYPE_ARG_TYPES (type);
5726                   mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (t));
5727                   this_arg = targetm.calls.function_arg (args_so_far, mode,
5728                                                          TREE_VALUE (t), true);
5729                   if (this_arg && !REG_P (this_arg))
5730                     this_arg = NULL_RTX;
5731                   else if (this_arg == NULL_RTX)
5732                     {
5733                       for (; link; link = XEXP (link, 1))
5734                         if (GET_CODE (XEXP (link, 0)) == USE
5735                             && MEM_P (XEXP (XEXP (link, 0), 0)))
5736                           {
5737                             this_arg = XEXP (XEXP (link, 0), 0);
5738                             break;
5739                           }
5740                     }
5741                 }
5742             }
5743         }
5744     }
5745   t = type ? TYPE_ARG_TYPES (type) : NULL_TREE;
5746
5747   for (link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn); link; link = XEXP (link, 1))
5748     if (GET_CODE (XEXP (link, 0)) == USE)
5749       {
5750         rtx item = NULL_RTX;
5751         x = XEXP (XEXP (link, 0), 0);
5752         if (GET_MODE (link) == VOIDmode
5753             || GET_MODE (link) == BLKmode
5754             || (GET_MODE (link) != GET_MODE (x)
5755                 && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (link)) != MODE_INT
5756                     || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT)))
5757           /* Can't do anything for these, if the original type mode
5758              isn't known or can't be converted.  */;
5759         else if (REG_P (x))
5760           {
5761             cselib_val *val = cselib_lookup (x, GET_MODE (x), 0, VOIDmode);
5762             if (val && cselib_preserved_value_p (val))
5763               item = val->val_rtx;
5764             else if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) == MODE_INT)
5765               {
5766                 enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
5767
5768                 while ((mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode)) != VOIDmode
5769                        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= BITS_PER_WORD)
5770                   {
5771                     rtx reg = simplify_subreg (mode, x, GET_MODE (x), 0);
5772
5773                     if (reg == NULL_RTX || !REG_P (reg))
5774                       continue;
5775                     val = cselib_lookup (reg, mode, 0, VOIDmode);
5776                     if (val && cselib_preserved_value_p (val))
5777                       {
5778                         item = val->val_rtx;
5779                         break;
5780                       }
5781                   }
5782               }
5783           }
5784         else if (MEM_P (x))
5785           {
5786             rtx mem = x;
5787             cselib_val *val;
5788
5789             if (!frame_pointer_needed)
5790               {
5791                 struct adjust_mem_data amd;
5792                 amd.mem_mode = VOIDmode;
5793                 amd.stack_adjust = -VTI (bb)->out.stack_adjust;
5794                 amd.side_effects = NULL_RTX;
5795                 amd.store = true;
5796                 mem = simplify_replace_fn_rtx (mem, NULL_RTX, adjust_mems,
5797                                                &amd);
5798                 gcc_assert (amd.side_effects == NULL_RTX);
5799               }
5800             val = cselib_lookup (mem, GET_MODE (mem), 0, VOIDmode);
5801             if (val && cselib_preserved_value_p (val))
5802               item = val->val_rtx;
5803             else if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (mem)) != MODE_INT)
5804               {
5805                 /* For non-integer stack argument see also if they weren't
5806                    initialized by integers.  */
5807                 enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (mem));
5808                 if (imode != GET_MODE (mem) && imode != BLKmode)
5809                   {
5810                     val = cselib_lookup (adjust_address_nv (mem, imode, 0),
5811                                          imode, 0, VOIDmode);
5812                     if (val && cselib_preserved_value_p (val))
5813                       item = lowpart_subreg (GET_MODE (x), val->val_rtx,
5814                                              imode);
5815                   }
5816               }
5817           }
5818         if (item)
5819           {
5820             rtx x2 = x;
5821             if (GET_MODE (item) != GET_MODE (link))
5822               item = lowpart_subreg (GET_MODE (link), item, GET_MODE (item));
5823             if (GET_MODE (x2) != GET_MODE (link))
5824               x2 = lowpart_subreg (GET_MODE (link), x2, GET_MODE (x2));
5825             item = gen_rtx_CONCAT (GET_MODE (link), x2, item);
5826             call_arguments
5827               = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, item, call_arguments);
5828           }
5829         if (t && t != void_list_node)
5830           {
5831             tree argtype = TREE_VALUE (t);
5832             enum machine_mode mode = TYPE_MODE (argtype);
5833             rtx reg;
5834             if (pass_by_reference (&args_so_far_v, mode, argtype, true))
5835               {
5836                 argtype = build_pointer_type (argtype);
5837                 mode = TYPE_MODE (argtype);
5838               }
5839             reg = targetm.calls.function_arg (args_so_far, mode,
5840                                               argtype, true);
5841             if (TREE_CODE (argtype) == REFERENCE_TYPE
5842                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (argtype))
5843                 && reg
5844                 && REG_P (reg)
5845                 && GET_MODE (reg) == mode
5846                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5847                 && REG_P (x)
5848                 && REGNO (x) == REGNO (reg)
5849                 && GET_MODE (x) == mode
5850                 && item)
5851               {
5852                 enum machine_mode indmode
5853                   = TYPE_MODE (TREE_TYPE (argtype));
5854                 rtx mem = gen_rtx_MEM (indmode, x);
5855                 cselib_val *val = cselib_lookup (mem, indmode, 0, VOIDmode);
5856                 if (val && cselib_preserved_value_p (val))
5857                   {
5858                     item = gen_rtx_CONCAT (indmode, mem, val->val_rtx);
5859                     call_arguments = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, item,
5860                                                         call_arguments);
5861                   }
5862                 else
5863                   {
5864                     struct elt_loc_list *l;
5865                     tree initial;
5866
5867                     /* Try harder, when passing address of a constant
5868                        pool integer it can be easily read back.  */
5869                     item = XEXP (item, 1);
5870                     if (GET_CODE (item) == SUBREG)
5871                       item = SUBREG_REG (item);
5872                     gcc_assert (GET_CODE (item) == VALUE);
5873                     val = CSELIB_VAL_PTR (item);
5874                     for (l = val->locs; l; l = l->next)
5875                       if (GET_CODE (l->loc) == SYMBOL_REF
5876                           && TREE_CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (l->loc)
5877                           && SYMBOL_REF_DECL (l->loc)
5878                           && DECL_INITIAL (SYMBOL_REF_DECL (l->loc)))
5879                         {
5880                           initial = DECL_INITIAL (SYMBOL_REF_DECL (l->loc));
5881                           if (host_integerp (initial, 0))
5882                             {
5883                               item = GEN_INT (tree_low_cst (initial, 0));
5884                               item = gen_rtx_CONCAT (indmode, mem, item);
5885                               call_arguments
5886                                 = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, item,
5887                                                      call_arguments);
5888                             }
5889                           break;
5890                         }
5891                   }
5892               }
5893             targetm.calls.function_arg_advance (args_so_far, mode,
5894                                                 argtype, true);
5895             t = TREE_CHAIN (t);
5896           }
5897       }
5898
5899   /* Add debug arguments.  */
5900   if (fndecl
5901       && TREE_CODE (fndecl) == FUNCTION_DECL
5902       && DECL_HAS_DEBUG_ARGS_P (fndecl))
5903     {
5904       VEC(tree, gc) **debug_args = decl_debug_args_lookup (fndecl);
5905       if (debug_args)
5906         {
5907           unsigned int ix;
5908           tree param;
5909           for (ix = 0; VEC_iterate (tree, *debug_args, ix, param); ix += 2)
5910             {
5911               rtx item;
5912               tree dtemp = VEC_index (tree, *debug_args, ix + 1);
5913               enum machine_mode mode = DECL_MODE (dtemp);
5914               item = gen_rtx_DEBUG_PARAMETER_REF (mode, param);
5915               item = gen_rtx_CONCAT (mode, item, DECL_RTL_KNOWN_SET (dtemp));
5916               call_arguments = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, item,
5917                                                   call_arguments);
5918             }
5919         }
5920     }
5921
5922   /* Reverse call_arguments chain.  */
5923   prev = NULL_RTX;
5924   for (cur = call_arguments; cur; cur = next)
5925     {
5926       next = XEXP (cur, 1);
5927       XEXP (cur, 1) = prev;
5928       prev = cur;
5929     }
5930   call_arguments = prev;
5931
5932   x = PATTERN (insn);
5933   if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
5934     x = XVECEXP (x, 0, 0);
5935   if (GET_CODE (x) == SET)
5936     x = SET_SRC (x);
5937   if (GET_CODE (x) == CALL && MEM_P (XEXP (x, 0)))
5938     {
5939       x = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
5940       if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
5941         /* Don't record anything.  */;
5942       else if (CONSTANT_P (x))
5943         {
5944           x = gen_rtx_CONCAT (GET_MODE (x) == VOIDmode ? Pmode : GET_MODE (x),
5945                               pc_rtx, x);
5946           call_arguments
5947             = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, call_arguments);
5948         }
5949       else
5950         {
5951           cselib_val *val = cselib_lookup (x, GET_MODE (x), 0, VOIDmode);
5952           if (val && cselib_preserved_value_p (val))
5953             {
5954               x = gen_rtx_CONCAT (GET_MODE (x), pc_rtx, val->val_rtx);
5955               call_arguments
5956                 = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, call_arguments);
5957             }
5958         }
5959     }
5960   if (this_arg)
5961     {
5962       enum machine_mode mode
5963         = TYPE_MODE (TREE_TYPE (OBJ_TYPE_REF_EXPR (obj_type_ref)));
5964       rtx clobbered = gen_rtx_MEM (mode, this_arg);
5965       HOST_WIDE_INT token
5966         = tree_low_cst (OBJ_TYPE_REF_TOKEN (obj_type_ref), 0);
5967       if (token)
5968         clobbered = plus_constant (clobbered, token * GET_MODE_SIZE (mode));
5969       clobbered = gen_rtx_MEM (mode, clobbered);
5970       x = gen_rtx_CONCAT (mode, gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, pc_rtx), clobbered);
5971       call_arguments
5972         = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, call_arguments);
5973     }
5974 }
5975
5976 /* Callback for cselib_record_sets_hook, that records as micro
5977    operations uses and stores in an insn after cselib_record_sets has
5978    analyzed the sets in an insn, but before it modifies the stored
5979    values in the internal tables, unless cselib_record_sets doesn't
5980    call it directly (perhaps because we're not doing cselib in the
5981    first place, in which case sets and n_sets will be 0).  */
5982
5983 static void
5984 add_with_sets (rtx insn, struct cselib_set *sets, int n_sets)
5985 {
5986   basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
5987   int n1, n2;
5988   struct count_use_info cui;
5989   micro_operation *mos;
5990
5991   cselib_hook_called = true;
5992
5993   cui.insn = insn;
5994   cui.bb = bb;
5995   cui.sets = sets;
5996   cui.n_sets = n_sets;
5997
5998   n1 = VEC_length (micro_operation, VTI (bb)->mos);
5999   cui.store_p = false;
6000   note_uses (&PATTERN (insn), add_uses_1, &cui);
6001   n2 = VEC_length (micro_operation, VTI (bb)->mos) - 1;
6002   mos = VEC_address (micro_operation, VTI (bb)->mos);
6003
6004   /* Order the MO_USEs to be before MO_USE_NO_VARs and MO_VAL_USE, and
6005      MO_VAL_LOC last.  */
6006   while (n1 < n2)
6007     {
6008       while (n1 < n2 && mos[n1].type == MO_USE)
6009         n1++;
6010       while (n1 < n2 && mos[n2].type != MO_USE)
6011         n2--;
6012       if (n1 < n2)
6013         {
6014           micro_operation sw;
6015
6016           sw = mos[n1];
6017           mos[n1] = mos[n2];
6018           mos[n2] = sw;
6019         }
6020     }
6021
6022   n2 = VEC_length (micro_operation, VTI (bb)->mos) - 1;
6023   while (n1 < n2)
6024     {
6025       while (n1 < n2 && mos[n1].type != MO_VAL_LOC)
6026         n1++;
6027       while (n1 < n2 && mos[n2].type == MO_VAL_LOC)
6028         n2--;
6029       if (n1 < n2)
6030         {
6031           micro_operation sw;
6032
6033           sw = mos[n1];
6034           mos[n1] = mos[n2];
6035           mos[n2] = sw;
6036         }
6037     }
6038
6039   if (CALL_P (insn))
6040     {
6041       micro_operation mo;
6042
6043       mo.type = MO_CALL;
6044       mo.insn = insn;
6045       mo.u.loc = call_arguments;
6046       call_arguments = NULL_RTX;
6047
6048       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
6049         log_op_type (PATTERN (insn), bb, insn, mo.type, dump_file);
6050       VEC_safe_push (micro_operation, heap, VTI (bb)->mos, &mo);
6051     }
6052
6053   n1 = VEC_length (micro_operation, VTI (bb)->mos);
6054   /* This will record NEXT_INSN (insn), such that we can
6055      insert notes before it without worrying about any
6056      notes that MO_USEs might emit after the insn.  */
6057   cui.store_p = true;
6058   note_stores (PATTERN (insn), add_stores, &cui);
6059   n2 = VEC_length (micro_operation, VTI (bb)->mos) - 1;
6060   mos = VEC_address (micro_operation, VTI (bb)->mos);
6061
6062   /* Order the MO_VAL_USEs first (note_stores does nothing
6063      on DEBUG_INSNs, so there are no MO_VAL_LOCs from this
6064      insn), then MO_CLOBBERs, then MO_SET/MO_COPY/MO_VAL_SET.  */
6065   while (n1 < n2)
6066     {
6067       while (n1 < n2 && mos[n1].type == MO_VAL_USE)
6068         n1++;
6069       while (n1 < n2 && mos[n2].type != MO_VAL_USE)
6070         n2--;
6071       if (n1 < n2)
6072         {
6073           micro_operation sw;
6074
6075           sw = mos[n1];
6076           mos[n1] = mos[n2];
6077           mos[n2] = sw;
6078         }
6079     }
6080
6081   n2 = VEC_length (micro_operation, VTI (bb)->mos) - 1;
6082   while (n1 < n2)
6083     {
6084       while (n1 < n2 && mos[n1].type == MO_CLOBBER)
6085         n1++;
6086       while (n1 < n2 && mos[n2].type != MO_CLOBBER)
6087         n2--;
6088       if (n1 < n2)
6089         {
6090           micro_operation sw;
6091
6092           sw = mos[n1];
6093           mos[n1] = mos[n2];
6094           mos[n2] = sw;
6095         }
6096     }
6097 }
6098
6099 static enum var_init_status
6100 find_src_status (dataflow_set *in, rtx src)
6101 {
6102   tree decl = NULL_TREE;
6103   enum var_init_status status = VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED;
6104
6105   if (! flag_var_tracking_uninit)
6106     status = VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
6107
6108   if (src && REG_P (src))
6109     decl = var_debug_decl (REG_EXPR (src));
6110   else if (src && MEM_P (src))
6111     decl = var_debug_decl (MEM_EXPR (src));
6112
6113   if (src && decl)
6114     status = get_init_value (in, src, dv_from_decl (decl));
6115
6116   return status;
6117 }
6118
6119 /* SRC is the source of an assignment.  Use SET to try to find what
6120    was ultimately assigned to SRC.  Return that value if known,
6121    otherwise return SRC itself.  */
6122
6123 static rtx
6124 find_src_set_src (dataflow_set *set, rtx src)
6125 {
6126   tree decl = NULL_TREE;   /* The variable being copied around.          */
6127   rtx set_src = NULL_RTX;  /* The value for "decl" stored in "src".      */
6128   variable var;
6129   location_chain nextp;
6130   int i;
6131   bool found;
6132
6133   if (src && REG_P (src))
6134     decl = var_debug_decl (REG_EXPR (src));
6135   else if (src && MEM_P (src))
6136     decl = var_debug_decl (MEM_EXPR (src));
6137
6138   if (src && decl)
6139     {
6140       decl_or_value dv = dv_from_decl (decl);
6141
6142       var = shared_hash_find (set->vars, dv);
6143       if (var)
6144         {
6145           found = false;
6146           for (i = 0; i < var->n_var_parts && !found; i++)
6147             for (nextp = var->var_part[i].loc_chain; nextp && !found;
6148                  nextp = nextp->next)
6149               if (rtx_equal_p (nextp->loc, src))
6150                 {
6151                   set_src = nextp->set_src;
6152                   found = true;
6153                 }
6154
6155         }
6156     }
6157
6158   return set_src;
6159 }
6160
6161 /* Compute the changes of variable locations in the basic block BB.  */
6162
6163 static bool
6164 compute_bb_dataflow (basic_block bb)
6165 {
6166   unsigned int i;
6167   micro_operation *mo;
6168   bool changed;
6169   dataflow_set old_out;
6170   dataflow_set *in = &VTI (bb)->in;
6171   dataflow_set *out = &VTI (bb)->out;
6172
6173   dataflow_set_init (&old_out);
6174   dataflow_set_copy (&old_out, out);
6175   dataflow_set_copy (out, in);
6176
6177   FOR_EACH_VEC_ELT (micro_operation, VTI (bb)->mos, i, mo)
6178     {
6179       rtx insn = mo->insn;
6180
6181       switch (mo->type)
6182         {
6183           case MO_CALL:
6184             dataflow_set_clear_at_call (out);
6185             break;
6186
6187           case MO_USE:
6188             {
6189               rtx loc = mo->u.loc;
6190
6191               if (REG_P (loc))
6192                 var_reg_set (out, loc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED, NULL);
6193               else if (MEM_P (loc))
6194                 var_mem_set (out, loc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED, NULL);
6195             }
6196             break;
6197
6198           case MO_VAL_LOC:
6199             {
6200               rtx loc = mo->u.loc;
6201               rtx val, vloc;
6202               tree var;
6203
6204               if (GET_CODE (loc) == CONCAT)
6205                 {
6206                   val = XEXP (loc, 0);
6207                   vloc = XEXP (loc, 1);
6208                 }
6209               else
6210                 {
6211                   val = NULL_RTX;
6212                   vloc = loc;
6213                 }
6214
6215               var = PAT_VAR_LOCATION_DECL (vloc);
6216
6217               clobber_variable_part (out, NULL_RTX,
6218                                      dv_from_decl (var), 0, NULL_RTX);
6219               if (val)
6220                 {
6221                   if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
6222                     val_resolve (out, val, PAT_VAR_LOCATION_LOC (vloc), insn);
6223                   set_variable_part (out, val, dv_from_decl (var), 0,
6224                                      VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL_RTX,
6225                                      INSERT);
6226                 }
6227               else if (!VAR_LOC_UNKNOWN_P (PAT_VAR_LOCATION_LOC (vloc)))
6228                 set_variable_part (out, PAT_VAR_LOCATION_LOC (vloc),
6229                                    dv_from_decl (var), 0,
6230                                    VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL_RTX,
6231                                    INSERT);
6232             }
6233             break;
6234
6235           case MO_VAL_USE:
6236             {
6237               rtx loc = mo->u.loc;
6238               rtx val, vloc, uloc;
6239
6240               vloc = uloc = XEXP (loc, 1);
6241               val = XEXP (loc, 0);
6242
6243               if (GET_CODE (val) == CONCAT)
6244                 {
6245                   uloc = XEXP (val, 1);
6246                   val = XEXP (val, 0);
6247                 }
6248
6249               if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
6250                 val_resolve (out, val, vloc, insn);
6251               else
6252                 val_store (out, val, uloc, insn, false);
6253
6254               if (VAL_HOLDS_TRACK_EXPR (loc))
6255                 {
6256                   if (GET_CODE (uloc) == REG)
6257                     var_reg_set (out, uloc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED,
6258                                  NULL);
6259                   else if (GET_CODE (uloc) == MEM)
6260                     var_mem_set (out, uloc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED,
6261                                  NULL);
6262                 }
6263             }
6264             break;
6265
6266           case MO_VAL_SET:
6267             {
6268               rtx loc = mo->u.loc;
6269               rtx val, vloc, uloc;
6270
6271               vloc = loc;
6272               uloc = XEXP (vloc, 1);
6273               val = XEXP (vloc, 0);
6274               vloc = uloc;
6275
6276               if (GET_CODE (val) == CONCAT)
6277                 {
6278                   vloc = XEXP (val, 1);
6279                   val = XEXP (val, 0);
6280                 }
6281
6282               if (GET_CODE (vloc) == SET)
6283                 {
6284                   rtx vsrc = SET_SRC (vloc);
6285
6286                   gcc_assert (val != vsrc);
6287                   gcc_assert (vloc == uloc || VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc));
6288
6289                   vloc = SET_DEST (vloc);
6290
6291                   if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
6292                     val_resolve (out, val, vsrc, insn);
6293                 }
6294               else if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
6295                 {
6296                   gcc_assert (GET_CODE (uloc) == SET
6297                               && GET_CODE (SET_SRC (uloc)) == REG);
6298                   val_resolve (out, val, SET_SRC (uloc), insn);
6299                 }
6300
6301               if (VAL_HOLDS_TRACK_EXPR (loc))
6302                 {
6303                   if (VAL_EXPR_IS_CLOBBERED (loc))
6304                     {
6305                       if (REG_P (uloc))
6306                         var_reg_delete (out, uloc, true);
6307                       else if (MEM_P (uloc))
6308                         var_mem_delete (out, uloc, true);
6309                     }
6310                   else
6311                     {
6312                       bool copied_p = VAL_EXPR_IS_COPIED (loc);
6313                       rtx set_src = NULL;
6314                       enum var_init_status status = VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
6315
6316                       if (GET_CODE (uloc) == SET)
6317                         {
6318                           set_src = SET_SRC (uloc);
6319                           uloc = SET_DEST (uloc);
6320                         }
6321
6322                       if (copied_p)
6323                         {
6324                           if (flag_var_tracking_uninit)
6325                             {
6326                               status = find_src_status (in, set_src);
6327
6328                               if (status == VAR_INIT_STATUS_UNKNOWN)
6329                                 status = find_src_status (out, set_src);
6330                             }
6331
6332                           set_src = find_src_set_src (in, set_src);
6333                         }
6334
6335                       if (REG_P (uloc))
6336                         var_reg_delete_and_set (out, uloc, !copied_p,
6337                                                 status, set_src);
6338                       else if (MEM_P (uloc))
6339                         var_mem_delete_and_set (out, uloc, !copied_p,
6340                                                 status, set_src);
6341                     }
6342                 }
6343               else if (REG_P (uloc))
6344                 var_regno_delete (out, REGNO (uloc));
6345
6346               val_store (out, val, vloc, insn, true);
6347             }
6348             break;
6349
6350           case MO_SET:
6351             {
6352               rtx loc = mo->u.loc;
6353               rtx set_src = NULL;
6354
6355               if (GET_CODE (loc) == SET)
6356                 {
6357                   set_src = SET_SRC (loc);
6358                   loc = SET_DEST (loc);
6359                 }
6360
6361               if (REG_P (loc))
6362                 var_reg_delete_and_set (out, loc, true, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED,
6363                                         set_src);
6364               else if (MEM_P (loc))
6365                 var_mem_delete_and_set (out, loc, true, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED,
6366                                         set_src);
6367             }
6368             break;
6369
6370           case MO_COPY:
6371             {
6372               rtx loc = mo->u.loc;
6373               enum var_init_status src_status;
6374               rtx set_src = NULL;
6375
6376               if (GET_CODE (loc) == SET)
6377                 {
6378                   set_src = SET_SRC (loc);
6379                   loc = SET_DEST (loc);
6380                 }
6381
6382               if (! flag_var_tracking_uninit)
6383                 src_status = VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
6384               else
6385                 {
6386                   src_status = find_src_status (in, set_src);
6387
6388                   if (src_status == VAR_INIT_STATUS_UNKNOWN)
6389                     src_status = find_src_status (out, set_src);
6390                 }
6391
6392               set_src = find_src_set_src (in, set_src);
6393
6394               if (REG_P (loc))
6395                 var_reg_delete_and_set (out, loc, false, src_status, set_src);
6396               else if (MEM_P (loc))
6397                 var_mem_delete_and_set (out, loc, false, src_status, set_src);
6398             }
6399             break;
6400
6401           case MO_USE_NO_VAR:
6402             {
6403               rtx loc = mo->u.loc;
6404
6405               if (REG_P (loc))
6406                 var_reg_delete (out, loc, false);
6407               else if (MEM_P (loc))
6408                 var_mem_delete (out, loc, false);
6409             }
6410             break;
6411
6412           case MO_CLOBBER:
6413             {
6414               rtx loc = mo->u.loc;
6415
6416               if (REG_P (loc))
6417                 var_reg_delete (out, loc, true);
6418               else if (MEM_P (loc))
6419                 var_mem_delete (out, loc, true);
6420             }
6421             break;
6422
6423           case MO_ADJUST:
6424             out->stack_adjust += mo->u.adjust;
6425             break;
6426         }
6427     }
6428
6429   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
6430     {
6431       dataflow_set_equiv_regs (out);
6432       htab_traverse (shared_hash_htab (out->vars), canonicalize_values_mark,
6433                      out);
6434       htab_traverse (shared_hash_htab (out->vars), canonicalize_values_star,
6435                      out);
6436 #if ENABLE_CHECKING
6437       htab_traverse (shared_hash_htab (out->vars),
6438                      canonicalize_loc_order_check, out);
6439 #endif
6440     }
6441   changed = dataflow_set_different (&old_out, out);
6442   dataflow_set_destroy (&old_out);
6443   return changed;
6444 }
6445
6446 /* Find the locations of variables in the whole function.  */
6447
6448 static bool
6449 vt_find_locations (void)
6450 {
6451   fibheap_t worklist, pending, fibheap_swap;
6452   sbitmap visited, in_worklist, in_pending, sbitmap_swap;
6453   basic_block bb;
6454   edge e;
6455   int *bb_order;
6456   int *rc_order;
6457   int i;
6458   int htabsz = 0;
6459   int htabmax = PARAM_VALUE (PARAM_MAX_VARTRACK_SIZE);
6460   bool success = true;
6461
6462   timevar_push (TV_VAR_TRACKING_DATAFLOW);
6463   /* Compute reverse completion order of depth first search of the CFG
6464      so that the data-flow runs faster.  */
6465   rc_order = XNEWVEC (int, n_basic_blocks - NUM_FIXED_BLOCKS);
6466   bb_order = XNEWVEC (int, last_basic_block);
6467   pre_and_rev_post_order_compute (NULL, rc_order, false);
6468   for (i = 0; i < n_basic_blocks - NUM_FIXED_BLOCKS; i++)
6469     bb_order[rc_order[i]] = i;
6470   free (rc_order);
6471
6472   worklist = fibheap_new ();
6473   pending = fibheap_new ();
6474   visited = sbitmap_alloc (last_basic_block);
6475   in_worklist = sbitmap_alloc (last_basic_block);
6476   in_pending = sbitmap_alloc (last_basic_block);
6477   sbitmap_zero (in_worklist);
6478
6479   FOR_EACH_BB (bb)
6480     fibheap_insert (pending, bb_order[bb->index], bb);
6481   sbitmap_ones (in_pending);
6482
6483   while (success && !fibheap_empty (pending))
6484     {
6485       fibheap_swap = pending;
6486       pending = worklist;
6487       worklist = fibheap_swap;
6488       sbitmap_swap = in_pending;
6489       in_pending = in_worklist;
6490       in_worklist = sbitmap_swap;
6491
6492       sbitmap_zero (visited);
6493
6494       while (!fibheap_empty (worklist))
6495         {
6496           bb = (basic_block) fibheap_extract_min (worklist);
6497           RESET_BIT (in_worklist, bb->index);
6498           gcc_assert (!TEST_BIT (visited, bb->index));
6499           if (!TEST_BIT (visited, bb->index))
6500             {
6501               bool changed;
6502               edge_iterator ei;
6503               int oldinsz, oldoutsz;
6504
6505               SET_BIT (visited, bb->index);
6506
6507               if (VTI (bb)->in.vars)
6508                 {
6509                   htabsz
6510                     -= (htab_size (shared_hash_htab (VTI (bb)->in.vars))
6511                         + htab_size (shared_hash_htab (VTI (bb)->out.vars)));
6512                   oldinsz
6513                     = htab_elements (shared_hash_htab (VTI (bb)->in.vars));
6514                   oldoutsz
6515                     = htab_elements (shared_hash_htab (VTI (bb)->out.vars));
6516                 }
6517               else
6518                 oldinsz = oldoutsz = 0;
6519
6520               if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
6521                 {
6522                   dataflow_set *in = &VTI (bb)->in, *first_out = NULL;
6523                   bool first = true, adjust = false;
6524
6525                   /* Calculate the IN set as the intersection of
6526                      predecessor OUT sets.  */
6527
6528                   dataflow_set_clear (in);
6529                   dst_can_be_shared = true;
6530
6531                   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6532                     if (!VTI (e->src)->flooded)
6533                       gcc_assert (bb_order[bb->index]
6534                                   <= bb_order[e->src->index]);
6535                     else if (first)
6536                       {
6537                         dataflow_set_copy (in, &VTI (e->src)->out);
6538                         first_out = &VTI (e->src)->out;
6539                         first = false;
6540                       }
6541                     else
6542                       {
6543                         dataflow_set_merge (in, &VTI (e->src)->out);
6544                         adjust = true;
6545                       }
6546
6547                   if (adjust)
6548                     {
6549                       dataflow_post_merge_adjust (in, &VTI (bb)->permp);
6550 #if ENABLE_CHECKING
6551                       /* Merge and merge_adjust should keep entries in
6552                          canonical order.  */
6553                       htab_traverse (shared_hash_htab (in->vars),
6554                                      canonicalize_loc_order_check,
6555                                      in);
6556 #endif
6557                       if (dst_can_be_shared)
6558                         {
6559                           shared_hash_destroy (in->vars);
6560                           in->vars = shared_hash_copy (first_out->vars);
6561                         }
6562                     }
6563
6564                   VTI (bb)->flooded = true;
6565                 }
6566               else
6567                 {
6568                   /* Calculate the IN set as union of predecessor OUT sets.  */
6569                   dataflow_set_clear (&VTI (bb)->in);
6570                   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6571                     dataflow_set_union (&VTI (bb)->in, &VTI (e->src)->out);
6572                 }
6573
6574               changed = compute_bb_dataflow (bb);
6575               htabsz += (htab_size (shared_hash_htab (VTI (bb)->in.vars))
6576                          + htab_size (shared_hash_htab (VTI (bb)->out.vars)));
6577
6578               if (htabmax && htabsz > htabmax)
6579                 {
6580                   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
6581                     inform (DECL_SOURCE_LOCATION (cfun->decl),
6582                             "variable tracking size limit exceeded with "
6583                             "-fvar-tracking-assignments, retrying without");
6584                   else
6585                     inform (DECL_SOURCE_LOCATION (cfun->decl),
6586                             "variable tracking size limit exceeded");
6587                   success = false;
6588                   break;
6589                 }
6590
6591               if (changed)
6592                 {
6593                   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6594                     {
6595                       if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
6596                         continue;
6597
6598                       if (TEST_BIT (visited, e->dest->index))
6599                         {
6600                           if (!TEST_BIT (in_pending, e->dest->index))
6601                             {
6602                               /* Send E->DEST to next round.  */
6603                               SET_BIT (in_pending, e->dest->index);
6604                               fibheap_insert (pending,
6605                                               bb_order[e->dest->index],
6606                                               e->dest);
6607                             }
6608                         }
6609                       else if (!TEST_BIT (in_worklist, e->dest->index))
6610                         {
6611                           /* Add E->DEST to current round.  */
6612                           SET_BIT (in_worklist, e->dest->index);
6613                           fibheap_insert (worklist, bb_order[e->dest->index],
6614                                           e->dest);
6615                         }
6616                     }
6617                 }
6618
6619               if (dump_file)
6620                 fprintf (dump_file,
6621                          "BB %i: in %i (was %i), out %i (was %i), rem %i + %i, tsz %i\n",
6622                          bb->index,
6623                          (int)htab_elements (shared_hash_htab (VTI (bb)->in.vars)),
6624                          oldinsz,
6625                          (int)htab_elements (shared_hash_htab (VTI (bb)->out.vars)),
6626                          oldoutsz,
6627                          (int)worklist->nodes, (int)pending->nodes, htabsz);
6628
6629               if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
6630                 {
6631                   fprintf (dump_file, "BB %i IN:\n", bb->index);
6632                   dump_dataflow_set (&VTI (bb)->in);
6633                   fprintf (dump_file, "BB %i OUT:\n", bb->index);
6634                   dump_dataflow_set (&VTI (bb)->out);
6635                 }
6636             }
6637         }
6638     }
6639
6640   if (success && MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
6641     FOR_EACH_BB (bb)
6642       gcc_assert (VTI (bb)->flooded);
6643
6644   free (bb_order);
6645   fibheap_delete (worklist);
6646   fibheap_delete (pending);
6647   sbitmap_free (visited);
6648   sbitmap_free (in_worklist);
6649   sbitmap_free (in_pending);
6650
6651   timevar_pop (TV_VAR_TRACKING_DATAFLOW);
6652   return success;
6653 }
6654
6655 /* Print the content of the LIST to dump file.  */
6656
6657 static void
6658 dump_attrs_list (attrs list)
6659 {
6660   for (; list; list = list->next)
6661     {
6662       if (dv_is_decl_p (list->dv))
6663         print_mem_expr (dump_file, dv_as_decl (list->dv));
6664       else
6665         print_rtl_single (dump_file, dv_as_value (list->dv));
6666       fprintf (dump_file, "+" HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, list->offset);
6667     }
6668   fprintf (dump_file, "\n");
6669 }
6670
6671 /* Print the information about variable *SLOT to dump file.  */
6672
6673 static int
6674 dump_var_slot (void **slot, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
6675 {
6676   variable var = (variable) *slot;
6677
6678   dump_var (var);
6679
6680   /* Continue traversing the hash table.  */
6681   return 1;
6682 }
6683
6684 /* Print the information about variable VAR to dump file.  */
6685
6686 static void
6687 dump_var (variable var)
6688 {
6689   int i;
6690   location_chain node;
6691
6692   if (dv_is_decl_p (var->dv))
6693     {
6694       const_tree decl = dv_as_decl (var->dv);
6695
6696       if (DECL_NAME (decl))
6697         {
6698           fprintf (dump_file, "  name: %s",
6699                    IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)));
6700           if (dump_flags & TDF_UID)
6701             fprintf (dump_file, "D.%u", DECL_UID (decl));
6702         }
6703       else if (TREE_CODE (decl) == DEBUG_EXPR_DECL)
6704         fprintf (dump_file, "  name: D#%u", DEBUG_TEMP_UID (decl));
6705       else
6706         fprintf (dump_file, "  name: D.%u", DECL_UID (decl));
6707       fprintf (dump_file, "\n");
6708     }
6709   else
6710     {
6711       fputc (' ', dump_file);
6712       print_rtl_single (dump_file, dv_as_value (var->dv));
6713     }
6714
6715   for (i = 0; i < var->n_var_parts; i++)
6716     {
6717       fprintf (dump_file, "    offset %ld\n",
6718                (long)(var->onepart ? 0 : VAR_PART_OFFSET (var, i)));
6719       for (node = var->var_part[i].loc_chain; node; node = node->next)
6720         {
6721           fprintf (dump_file, "      ");
6722           if (node->init == VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED)
6723             fprintf (dump_file, "[uninit]");
6724           print_rtl_single (dump_file, node->loc);
6725         }
6726     }
6727 }
6728
6729 /* Print the information about variables from hash table VARS to dump file.  */
6730
6731 static void
6732 dump_vars (htab_t vars)
6733 {
6734   if (htab_elements (vars) > 0)
6735     {
6736       fprintf (dump_file, "Variables:\n");
6737       htab_traverse (vars, dump_var_slot, NULL);
6738     }
6739 }
6740
6741 /* Print the dataflow set SET to dump file.  */
6742
6743 static void
6744 dump_dataflow_set (dataflow_set *set)
6745 {
6746   int i;
6747
6748   fprintf (dump_file, "Stack adjustment: " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC "\n",
6749            set->stack_adjust);
6750   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
6751     {
6752       if (set->regs[i])
6753         {
6754           fprintf (dump_file, "Reg %d:", i);
6755           dump_attrs_list (set->regs[i]);
6756         }
6757     }
6758   dump_vars (shared_hash_htab (set->vars));
6759   fprintf (dump_file, "\n");
6760 }
6761
6762 /* Print the IN and OUT sets for each basic block to dump file.  */
6763
6764 static void
6765 dump_dataflow_sets (void)
6766 {
6767   basic_block bb;
6768
6769   FOR_EACH_BB (bb)
6770     {
6771       fprintf (dump_file, "\nBasic block %d:\n", bb->index);
6772       fprintf (dump_file, "IN:\n");
6773       dump_dataflow_set (&VTI (bb)->in);
6774       fprintf (dump_file, "OUT:\n");
6775       dump_dataflow_set (&VTI (bb)->out);
6776     }
6777 }
6778
6779 /* Return the variable for DV in dropped_values, inserting one if
6780    requested with INSERT.  */
6781
6782 static inline variable
6783 variable_from_dropped (decl_or_value dv, enum insert_option insert)
6784 {
6785   void **slot;
6786   variable empty_var;
6787   onepart_enum_t onepart;
6788
6789   slot = htab_find_slot_with_hash (dropped_values, dv, dv_htab_hash (dv),
6790                                    insert);
6791
6792   if (!slot)
6793     return NULL;
6794
6795   if (*slot)
6796     return (variable) *slot;
6797
6798   gcc_checking_assert (insert == INSERT);
6799
6800   onepart = dv_onepart_p (dv);
6801
6802   gcc_checking_assert (onepart == ONEPART_VALUE || onepart == ONEPART_DEXPR);
6803
6804   empty_var = (variable) pool_alloc (onepart_pool (onepart));
6805   empty_var->dv = dv;
6806   empty_var->refcount = 1;
6807   empty_var->n_var_parts = 0;
6808   empty_var->onepart = onepart;
6809   empty_var->in_changed_variables = false;
6810   empty_var->var_part[0].loc_chain = NULL;
6811   empty_var->var_part[0].cur_loc = NULL;
6812   VAR_LOC_1PAUX (empty_var) = NULL;
6813   set_dv_changed (dv, true);
6814
6815   *slot = empty_var;
6816
6817   return empty_var;
6818 }
6819
6820 /* Recover the one-part aux from dropped_values.  */
6821
6822 static struct onepart_aux *
6823 recover_dropped_1paux (variable var)
6824 {
6825   variable dvar;
6826
6827   gcc_checking_assert (var->onepart);
6828
6829   if (VAR_LOC_1PAUX (var))
6830     return VAR_LOC_1PAUX (var);
6831
6832   if (var->onepart == ONEPART_VDECL)
6833     return NULL;
6834
6835   dvar = variable_from_dropped (var->dv, NO_INSERT);
6836
6837   if (!dvar)
6838     return NULL;
6839
6840   VAR_LOC_1PAUX (var) = VAR_LOC_1PAUX (dvar);
6841   VAR_LOC_1PAUX (dvar) = NULL;
6842
6843   return VAR_LOC_1PAUX (var);
6844 }
6845
6846 /* Add variable VAR to the hash table of changed variables and
6847    if it has no locations delete it from SET's hash table.  */
6848
6849 static void
6850 variable_was_changed (variable var, dataflow_set *set)
6851 {
6852   hashval_t hash = dv_htab_hash (var->dv);
6853
6854   if (emit_notes)
6855     {
6856       void **slot;
6857
6858       /* Remember this decl or VALUE has been added to changed_variables.  */
6859       set_dv_changed (var->dv, true);
6860
6861       slot = htab_find_slot_with_hash (changed_variables,
6862                                        var->dv,
6863                                        hash, INSERT);
6864
6865       if (*slot)
6866         {
6867           variable old_var = (variable) *slot;
6868           gcc_assert (old_var->in_changed_variables);
6869           old_var->in_changed_variables = false;
6870           if (var != old_var && var->onepart)
6871             {
6872               /* Restore the auxiliary info from an empty variable
6873                  previously created for changed_variables, so it is
6874                  not lost.  */
6875               gcc_checking_assert (!VAR_LOC_1PAUX (var));
6876               VAR_LOC_1PAUX (var) = VAR_LOC_1PAUX (old_var);
6877               VAR_LOC_1PAUX (old_var) = NULL;
6878             }
6879           variable_htab_free (*slot);
6880         }
6881
6882       if (set && var->n_var_parts == 0)
6883         {
6884           onepart_enum_t onepart = var->onepart;
6885           variable empty_var = NULL;
6886           void **dslot = NULL;
6887
6888           if (onepart == ONEPART_VALUE || onepart == ONEPART_DEXPR)
6889             {
6890               dslot = htab_find_slot_with_hash (dropped_values, var->dv,
6891                                                 dv_htab_hash (var->dv),
6892                                                 INSERT);
6893               empty_var = (variable) *dslot;
6894
6895               if (empty_var)
6896                 {
6897                   gcc_checking_assert (!empty_var->in_changed_variables);
6898                   if (!VAR_LOC_1PAUX (var))
6899                     {
6900                       VAR_LOC_1PAUX (var) = VAR_LOC_1PAUX (empty_var);
6901                       VAR_LOC_1PAUX (empty_var) = NULL;
6902                     }
6903                   else
6904                     gcc_checking_assert (!VAR_LOC_1PAUX (empty_var));
6905                 }
6906             }
6907
6908           if (!empty_var)
6909             {
6910               empty_var = (variable) pool_alloc (onepart_pool (onepart));
6911               empty_var->dv = var->dv;
6912               empty_var->refcount = 1;
6913               empty_var->n_var_parts = 0;
6914               empty_var->onepart = onepart;
6915               if (dslot)
6916                 {
6917                   empty_var->refcount++;
6918                   *dslot = empty_var;
6919                 }
6920             }
6921           else
6922             empty_var->refcount++;
6923           empty_var->in_changed_variables = true;
6924           *slot = empty_var;
6925           if (onepart)
6926             {
6927               empty_var->var_part[0].loc_chain = NULL;
6928               empty_var->var_part[0].cur_loc = NULL;
6929               VAR_LOC_1PAUX (empty_var) = VAR_LOC_1PAUX (var);
6930               VAR_LOC_1PAUX (var) = NULL;
6931             }
6932           goto drop_var;
6933         }
6934       else
6935         {
6936           if (var->onepart && !VAR_LOC_1PAUX (var))
6937             recover_dropped_1paux (var);
6938           var->refcount++;
6939           var->in_changed_variables = true;
6940           *slot = var;
6941         }
6942     }
6943   else
6944     {
6945       gcc_assert (set);
6946       if (var->n_var_parts == 0)
6947         {
6948           void **slot;
6949
6950         drop_var:
6951           slot = shared_hash_find_slot_noinsert (set->vars, var->dv);
6952           if (slot)
6953             {
6954               if (shared_hash_shared (set->vars))
6955                 slot = shared_hash_find_slot_unshare (&set->vars, var->dv,
6956                                                       NO_INSERT);
6957               htab_clear_slot (shared_hash_htab (set->vars), slot);
6958             }
6959         }
6960     }
6961 }
6962
6963 /* Look for the index in VAR->var_part corresponding to OFFSET.
6964    Return -1 if not found.  If INSERTION_POINT is non-NULL, the
6965    referenced int will be set to the index that the part has or should
6966    have, if it should be inserted.  */
6967
6968 static inline int
6969 find_variable_location_part (variable var, HOST_WIDE_INT offset,
6970                              int *insertion_point)
6971 {
6972   int pos, low, high;
6973
6974   if (var->onepart)
6975     {
6976       if (offset != 0)
6977         return -1;
6978
6979       if (insertion_point)
6980         *insertion_point = 0;
6981
6982       return var->n_var_parts - 1;
6983     }
6984
6985   /* Find the location part.  */
6986   low = 0;
6987   high = var->n_var_parts;
6988   while (low != high)
6989     {
6990       pos = (low + high) / 2;
6991       if (VAR_PART_OFFSET (var, pos) < offset)
6992         low = pos + 1;
6993       else
6994         high = pos;
6995     }
6996   pos = low;
6997
6998   if (insertion_point)
6999     *insertion_point = pos;
7000
7001   if (pos < var->n_var_parts && VAR_PART_OFFSET (var, pos) == offset)
7002     return pos;
7003
7004   return -1;
7005 }
7006
7007 static void **
7008 set_slot_part (dataflow_set *set, rtx loc, void **slot,
7009                decl_or_value dv, HOST_WIDE_INT offset,
7010                enum var_init_status initialized, rtx set_src)
7011 {
7012   int pos;
7013   location_chain node, next;
7014   location_chain *nextp;
7015   variable var;
7016   onepart_enum_t onepart;
7017
7018   var = (variable) *slot;
7019
7020   if (var)
7021     onepart = var->onepart;
7022   else
7023     onepart = dv_onepart_p (dv);
7024
7025   gcc_checking_assert (offset == 0 || !onepart);
7026   gcc_checking_assert (loc != dv_as_opaque (dv));
7027
7028   if (! flag_var_tracking_uninit)
7029     initialized = VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
7030
7031   if (!var)
7032     {
7033       /* Create new variable information.  */
7034       var = (variable) pool_alloc (onepart_pool (onepart));
7035       var->dv = dv;
7036       var->refcount = 1;
7037       var->n_var_parts = 1;
7038       var->onepart = onepart;
7039       var->in_changed_variables = false;
7040       if (var->onepart)
7041         VAR_LOC_1PAUX (var) = NULL;
7042       else
7043         VAR_PART_OFFSET (var, 0) = offset;
7044       var->var_part[0].loc_chain = NULL;
7045       var->var_part[0].cur_loc = NULL;
7046       *slot = var;
7047       pos = 0;
7048       nextp = &var->var_part[0].loc_chain;
7049     }
7050   else if (onepart)
7051     {
7052       int r = -1, c = 0;
7053
7054       gcc_assert (dv_as_opaque (var->dv) == dv_as_opaque (dv));
7055
7056       pos = 0;
7057
7058       if (GET_CODE (loc) == VALUE)
7059         {
7060           for (nextp = &var->var_part[0].loc_chain; (node = *nextp);
7061                nextp = &node->next)
7062             if (GET_CODE (node->loc) == VALUE)
7063               {
7064                 if (node->loc == loc)
7065                   {
7066                     r = 0;
7067                     break;
7068                   }
7069                 if (canon_value_cmp (node->loc, loc))
7070                   c++;
7071                 else
7072                   {
7073                     r = 1;
7074                     break;
7075                   }
7076               }
7077             else if (REG_P (node->loc) || MEM_P (node->loc))
7078               c++;
7079             else
7080               {
7081                 r = 1;
7082                 break;
7083               }
7084         }
7085       else if (REG_P (loc))
7086         {
7087           for (nextp = &var->var_part[0].loc_chain; (node = *nextp);
7088                nextp = &node->next)
7089             if (REG_P (node->loc))
7090               {
7091                 if (REGNO (node->loc) < REGNO (loc))
7092                   c++;
7093                 else
7094                   {
7095                     if (REGNO (node->loc) == REGNO (loc))
7096                       r = 0;
7097                     else
7098                       r = 1;
7099                     break;
7100                   }
7101               }
7102             else
7103               {
7104                 r = 1;
7105                 break;
7106               }
7107         }
7108       else if (MEM_P (loc))
7109         {
7110           for (nextp = &var->var_part[0].loc_chain; (node = *nextp);
7111                nextp = &node->next)
7112             if (REG_P (node->loc))
7113               c++;
7114             else if (MEM_P (node->loc))
7115               {
7116                 if ((r = loc_cmp (XEXP (node->loc, 0), XEXP (loc, 0))) >= 0)
7117                   break;
7118                 else
7119                   c++;
7120               }
7121             else
7122               {
7123                 r = 1;
7124                 break;
7125               }
7126         }
7127       else
7128         for (nextp = &var->var_part[0].loc_chain; (node = *nextp);
7129              nextp = &node->next)
7130           if ((r = loc_cmp (node->loc, loc)) >= 0)
7131             break;
7132           else
7133             c++;
7134
7135       if (r == 0)
7136         return slot;
7137
7138       if (shared_var_p (var, set->vars))
7139         {
7140           slot = unshare_variable (set, slot, var, initialized);
7141           var = (variable)*slot;
7142           for (nextp = &var->var_part[0].loc_chain; c;
7143                nextp = &(*nextp)->next)
7144             c--;
7145           gcc_assert ((!node && !*nextp) || node->loc == (*nextp)->loc);
7146         }
7147     }
7148   else
7149     {
7150       int inspos = 0;
7151
7152       gcc_assert (dv_as_decl (var->dv) == dv_as_decl (dv));
7153
7154       pos = find_variable_location_part (var, offset, &inspos);
7155
7156       if (pos >= 0)
7157         {
7158           node = var->var_part[pos].loc_chain;
7159
7160           if (node
7161               && ((REG_P (node->loc) && REG_P (loc)
7162                    && REGNO (node->loc) == REGNO (loc))
7163                   || rtx_equal_p (node->loc, loc)))
7164             {
7165               /* LOC is in the beginning of the chain so we have nothing
7166                  to do.  */
7167               if (node->init < initialized)
7168                 node->init = initialized;
7169               if (set_src != NULL)
7170                 node->set_src = set_src;
7171
7172               return slot;
7173             }
7174           else
7175             {
7176               /* We have to make a copy of a shared variable.  */
7177               if (shared_var_p (var, set->vars))
7178                 {
7179                   slot = unshare_variable (set, slot, var, initialized);
7180                   var = (variable)*slot;
7181                 }
7182             }
7183         }
7184       else
7185         {
7186           /* We have not found the location part, new one will be created.  */
7187
7188           /* We have to make a copy of the shared variable.  */
7189           if (shared_var_p (var, set->vars))
7190             {
7191               slot = unshare_variable (set, slot, var, initialized);
7192               var = (variable)*slot;
7193             }
7194
7195           /* We track only variables whose size is <= MAX_VAR_PARTS bytes
7196              thus there are at most MAX_VAR_PARTS different offsets.  */
7197           gcc_assert (var->n_var_parts < MAX_VAR_PARTS
7198                       && (!var->n_var_parts || !onepart));
7199
7200           /* We have to move the elements of array starting at index
7201              inspos to the next position.  */
7202           for (pos = var->n_var_parts; pos > inspos; pos--)
7203             var->var_part[pos] = var->var_part[pos - 1];
7204
7205           var->n_var_parts++;
7206           gcc_checking_assert (!onepart);
7207           VAR_PART_OFFSET (var, pos) = offset;
7208           var->var_part[pos].loc_chain = NULL;
7209           var->var_part[pos].cur_loc = NULL;
7210         }
7211
7212       /* Delete the location from the list.  */
7213       nextp = &var->var_part[pos].loc_chain;
7214       for (node = var->var_part[pos].loc_chain; node; node = next)
7215         {
7216           next = node->next;
7217           if ((REG_P (node->loc) && REG_P (loc)
7218                && REGNO (node->loc) == REGNO (loc))
7219               || rtx_equal_p (node->loc, loc))
7220             {
7221               /* Save these values, to assign to the new node, before
7222                  deleting this one.  */
7223               if (node->init > initialized)
7224                 initialized = node->init;
7225               if (node->set_src != NULL && set_src == NULL)
7226                 set_src = node->set_src;
7227               if (var->var_part[pos].cur_loc == node->loc)
7228                 var->var_part[pos].cur_loc = NULL;
7229               pool_free (loc_chain_pool, node);
7230               *nextp = next;
7231               break;
7232             }
7233           else
7234             nextp = &node->next;
7235         }
7236
7237       nextp = &var->var_part[pos].loc_chain;
7238     }
7239
7240   /* Add the location to the beginning.  */
7241   node = (location_chain) pool_alloc (loc_chain_pool);
7242   node->loc = loc;
7243   node->init = initialized;
7244   node->set_src = set_src;
7245   node->next = *nextp;
7246   *nextp = node;
7247
7248   /* If no location was emitted do so.  */
7249   if (var->var_part[pos].cur_loc == NULL)
7250     variable_was_changed (var, set);
7251
7252   return slot;
7253 }
7254
7255 /* Set the part of variable's location in the dataflow set SET.  The
7256    variable part is specified by variable's declaration in DV and
7257    offset OFFSET and the part's location by LOC.  IOPT should be
7258    NO_INSERT if the variable is known to be in SET already and the
7259    variable hash table must not be resized, and INSERT otherwise.  */
7260
7261 static void
7262 set_variable_part (dataflow_set *set, rtx loc,
7263                    decl_or_value dv, HOST_WIDE_INT offset,
7264                    enum var_init_status initialized, rtx set_src,
7265                    enum insert_option iopt)
7266 {
7267   void **slot;
7268
7269   if (iopt == NO_INSERT)
7270     slot = shared_hash_find_slot_noinsert (set->vars, dv);
7271   else
7272     {
7273       slot = shared_hash_find_slot (set->vars, dv);
7274       if (!slot)
7275         slot = shared_hash_find_slot_unshare (&set->vars, dv, iopt);
7276     }
7277   set_slot_part (set, loc, slot, dv, offset, initialized, set_src);
7278 }
7279
7280 /* Remove all recorded register locations for the given variable part
7281    from dataflow set SET, except for those that are identical to loc.
7282    The variable part is specified by variable's declaration or value
7283    DV and offset OFFSET.  */
7284
7285 static void **
7286 clobber_slot_part (dataflow_set *set, rtx loc, void **slot,
7287                    HOST_WIDE_INT offset, rtx set_src)
7288 {
7289   variable var = (variable) *slot;
7290   int pos = find_variable_location_part (var, offset, NULL);
7291
7292   if (pos >= 0)
7293     {
7294       location_chain node, next;
7295
7296       /* Remove the register locations from the dataflow set.  */
7297       next = var->var_part[pos].loc_chain;
7298       for (node = next; node; node = next)
7299         {
7300           next = node->next;
7301           if (node->loc != loc
7302               && (!flag_var_tracking_uninit
7303                   || !set_src
7304                   || MEM_P (set_src)
7305                   || !rtx_equal_p (set_src, node->set_src)))
7306             {
7307               if (REG_P (node->loc))
7308                 {
7309                   attrs anode, anext;
7310                   attrs *anextp;
7311
7312                   /* Remove the variable part from the register's
7313                      list, but preserve any other variable parts
7314                      that might be regarded as live in that same
7315                      register.  */
7316                   anextp = &set->regs[REGNO (node->loc)];
7317                   for (anode = *anextp; anode; anode = anext)
7318                     {
7319                       anext = anode->next;
7320                       if (dv_as_opaque (anode->dv) == dv_as_opaque (var->dv)
7321                           && anode->offset == offset)
7322                         {
7323                           pool_free (attrs_pool, anode);
7324                           *anextp = anext;
7325                         }
7326                       else
7327                         anextp = &anode->next;
7328                     }
7329                 }
7330
7331               slot = delete_slot_part (set, node->loc, slot, offset);
7332             }
7333         }
7334     }
7335
7336   return slot;
7337 }
7338
7339 /* Remove all recorded register locations for the given variable part
7340    from dataflow set SET, except for those that are identical to loc.
7341    The variable part is specified by variable's declaration or value
7342    DV and offset OFFSET.  */
7343
7344 static void
7345 clobber_variable_part (dataflow_set *set, rtx loc, decl_or_value dv,
7346                        HOST_WIDE_INT offset, rtx set_src)
7347 {
7348   void **slot;
7349
7350   if (!dv_as_opaque (dv)
7351       || (!dv_is_value_p (dv) && ! DECL_P (dv_as_decl (dv))))
7352     return;
7353
7354   slot = shared_hash_find_slot_noinsert (set->vars, dv);
7355   if (!slot)
7356     return;
7357
7358   clobber_slot_part (set, loc, slot, offset, set_src);
7359 }
7360
7361 /* Delete the part of variable's location from dataflow set SET.  The
7362    variable part is specified by its SET->vars slot SLOT and offset
7363    OFFSET and the part's location by LOC.  */
7364
7365 static void **
7366 delete_slot_part (dataflow_set *set, rtx loc, void **slot,
7367                   HOST_WIDE_INT offset)
7368 {
7369   variable var = (variable) *slot;
7370   int pos = find_variable_location_part (var, offset, NULL);
7371
7372   if (pos >= 0)
7373     {
7374       location_chain node, next;
7375       location_chain *nextp;
7376       bool changed;
7377       rtx cur_loc;
7378
7379       if (shared_var_p (var, set->vars))
7380         {
7381           /* If the variable contains the location part we have to
7382              make a copy of the variable.  */
7383           for (node = var->var_part[pos].loc_chain; node;
7384                node = node->next)
7385             {
7386               if ((REG_P (node->loc) && REG_P (loc)
7387                    && REGNO (node->loc) == REGNO (loc))
7388                   || rtx_equal_p (node->loc, loc))
7389                 {
7390                   slot = unshare_variable (set, slot, var,
7391                                            VAR_INIT_STATUS_UNKNOWN);
7392                   var = (variable)*slot;
7393                   break;
7394                 }
7395             }
7396         }
7397
7398       if (pos == 0 && var->onepart && VAR_LOC_1PAUX (var))
7399         cur_loc = VAR_LOC_FROM (var);
7400       else
7401         cur_loc = var->var_part[pos].cur_loc;
7402
7403       /* Delete the location part.  */
7404       changed = false;
7405       nextp = &var->var_part[pos].loc_chain;
7406       for (node = *nextp; node; node = next)
7407         {
7408           next = node->next;
7409           if ((REG_P (node->loc) && REG_P (loc)
7410                && REGNO (node->loc) == REGNO (loc))
7411               || rtx_equal_p (node->loc, loc))
7412             {
7413               /* If we have deleted the location which was last emitted
7414                  we have to emit new location so add the variable to set
7415                  of changed variables.  */
7416               if (cur_loc == node->loc)
7417                 {
7418                   changed = true;
7419                   var->var_part[pos].cur_loc = NULL;
7420                   if (pos == 0 && var->onepart && VAR_LOC_1PAUX (var))
7421                     VAR_LOC_FROM (var) = NULL;
7422                 }
7423               pool_free (loc_chain_pool, node);
7424               *nextp = next;
7425               break;
7426             }
7427           else
7428             nextp = &node->next;
7429         }
7430
7431       if (var->var_part[pos].loc_chain == NULL)
7432         {
7433           changed = true;
7434           var->n_var_parts--;
7435           while (pos < var->n_var_parts)
7436             {
7437               var->var_part[pos] = var->var_part[pos + 1];
7438               pos++;
7439             }
7440         }
7441       if (changed)
7442         variable_was_changed (var, set);
7443     }
7444
7445   return slot;
7446 }
7447
7448 /* Delete the part of variable's location from dataflow set SET.  The
7449    variable part is specified by variable's declaration or value DV
7450    and offset OFFSET and the part's location by LOC.  */
7451
7452 static void
7453 delete_variable_part (dataflow_set *set, rtx loc, decl_or_value dv,
7454                       HOST_WIDE_INT offset)
7455 {
7456   void **slot = shared_hash_find_slot_noinsert (set->vars, dv);
7457   if (!slot)
7458     return;
7459
7460   delete_slot_part (set, loc, slot, offset);
7461 }
7462
7463 DEF_VEC_P (variable);
7464 DEF_VEC_ALLOC_P (variable, heap);
7465
7466 DEF_VEC_ALLOC_P_STACK (rtx);
7467 #define VEC_rtx_stack_alloc(alloc) VEC_stack_alloc (rtx, alloc)
7468
7469 /* Structure for passing some other parameters to function
7470    vt_expand_loc_callback.  */
7471 struct expand_loc_callback_data
7472 {
7473   /* The variables and values active at this point.  */
7474   htab_t vars;
7475
7476   /* Stack of values and debug_exprs under expansion, and their
7477      children.  */
7478   VEC (rtx, stack) *expanding;
7479
7480   /* Stack of values and debug_exprs whose expansion hit recursion
7481      cycles.  They will have VALUE_RECURSED_INTO marked when added to
7482      this list.  This flag will be cleared if any of its dependencies
7483      resolves to a valid location.  So, if the flag remains set at the
7484      end of the search, we know no valid location for this one can
7485      possibly exist.  */
7486   VEC (rtx, stack) *pending;
7487
7488   /* The maximum depth among the sub-expressions under expansion.
7489      Zero indicates no expansion so far.  */
7490   int depth;
7491 };
7492
7493 /* Allocate the one-part auxiliary data structure for VAR, with enough
7494    room for COUNT dependencies.  */
7495
7496 static void
7497 loc_exp_dep_alloc (variable var, int count)
7498 {
7499   size_t allocsize;
7500
7501   gcc_checking_assert (var->onepart);
7502
7503   /* We can be called with COUNT == 0 to allocate the data structure
7504      without any dependencies, e.g. for the backlinks only.  However,
7505      if we are specifying a COUNT, then the dependency list must have
7506      been emptied before.  It would be possible to adjust pointers or
7507      force it empty here, but this is better done at an earlier point
7508      in the algorithm, so we instead leave an assertion to catch
7509      errors.  */
7510   gcc_checking_assert (!count
7511                        || VEC_empty (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var)));
7512
7513   if (VAR_LOC_1PAUX (var)
7514       && VEC_space (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var), count))
7515     return;
7516
7517   allocsize = offsetof (struct onepart_aux, deps)
7518     + VEC_embedded_size (loc_exp_dep, count);
7519
7520   if (VAR_LOC_1PAUX (var))
7521     {
7522       VAR_LOC_1PAUX (var) = XRESIZEVAR (struct onepart_aux,
7523                                         VAR_LOC_1PAUX (var), allocsize);
7524       /* If the reallocation moves the onepaux structure, the
7525          back-pointer to BACKLINKS in the first list member will still
7526          point to its old location.  Adjust it.  */
7527       if (VAR_LOC_DEP_LST (var))
7528         VAR_LOC_DEP_LST (var)->pprev = VAR_LOC_DEP_LSTP (var);
7529     }
7530   else
7531     {
7532       VAR_LOC_1PAUX (var) = XNEWVAR (struct onepart_aux, allocsize);
7533       *VAR_LOC_DEP_LSTP (var) = NULL;
7534       VAR_LOC_FROM (var) = NULL;
7535       VAR_LOC_DEPTH (var) = 0;
7536     }
7537   VEC_embedded_init (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var), count);
7538 }
7539
7540 /* Remove all entries from the vector of active dependencies of VAR,
7541    removing them from the back-links lists too.  */
7542
7543 static void
7544 loc_exp_dep_clear (variable var)
7545 {
7546   while (!VEC_empty (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var)))
7547     {
7548       loc_exp_dep *led = VEC_last (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var));
7549       if (led->next)
7550         led->next->pprev = led->pprev;
7551       if (led->pprev)
7552         *led->pprev = led->next;
7553       VEC_pop (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var));
7554     }
7555 }
7556
7557 /* Insert an active dependency from VAR on X to the vector of
7558    dependencies, and add the corresponding back-link to X's list of
7559    back-links in VARS.  */
7560
7561 static void
7562 loc_exp_insert_dep (variable var, rtx x, htab_t vars)
7563 {
7564   decl_or_value dv;
7565   variable xvar;
7566   loc_exp_dep *led;
7567
7568   dv = dv_from_rtx (x);
7569
7570   /* ??? Build a vector of variables parallel to EXPANDING, to avoid
7571      an additional look up?  */
7572   xvar = (variable) htab_find_with_hash (vars, dv, dv_htab_hash (dv));
7573
7574   if (!xvar)
7575     {
7576       xvar = variable_from_dropped (dv, NO_INSERT);
7577       gcc_checking_assert (xvar);
7578     }
7579
7580   /* No point in adding the same backlink more than once.  This may
7581      arise if say the same value appears in two complex expressions in
7582      the same loc_list, or even more than once in a single
7583      expression.  */
7584   if (VAR_LOC_DEP_LST (xvar) && VAR_LOC_DEP_LST (xvar)->dv == var->dv)
7585     return;
7586
7587   VEC_quick_push (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var), NULL);
7588   led = VEC_last (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var));
7589   led->dv = var->dv;
7590   led->value = x;
7591
7592   loc_exp_dep_alloc (xvar, 0);
7593   led->pprev = VAR_LOC_DEP_LSTP (xvar);
7594   led->next = *led->pprev;
7595   if (led->next)
7596     led->next->pprev = &led->next;
7597   *led->pprev = led;
7598 }
7599
7600 /* Create active dependencies of VAR on COUNT values starting at
7601    VALUE, and corresponding back-links to the entries in VARS.  Return
7602    true if we found any pending-recursion results.  */
7603
7604 static bool
7605 loc_exp_dep_set (variable var, rtx result, rtx *value, int count, htab_t vars)
7606 {
7607   bool pending_recursion = false;
7608
7609   gcc_checking_assert (VEC_empty (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var)));
7610
7611   /* Set up all dependencies from last_child (as set up at the end of
7612      the loop above) to the end.  */
7613   loc_exp_dep_alloc (var, count);
7614
7615   while (count--)
7616     {
7617       rtx x = *value++;
7618
7619       if (!pending_recursion)
7620         pending_recursion = !result && VALUE_RECURSED_INTO (x);
7621
7622       loc_exp_insert_dep (var, x, vars);
7623     }
7624
7625   return pending_recursion;
7626 }
7627
7628 /* Notify the back-links of IVAR that are pending recursion that we
7629    have found a non-NIL value for it, so they are cleared for another
7630    attempt to compute a current location.  */
7631
7632 static void
7633 notify_dependents_of_resolved_value (variable ivar, htab_t vars)
7634 {
7635   loc_exp_dep *led, *next;
7636
7637   for (led = VAR_LOC_DEP_LST (ivar); led; led = next)
7638     {
7639       decl_or_value dv = led->dv;
7640       variable var;
7641
7642       next = led->next;
7643
7644       if (dv_is_value_p (dv))
7645         {
7646           rtx value = dv_as_value (dv);
7647
7648           /* If we have already resolved it, leave it alone.  */
7649           if (!VALUE_RECURSED_INTO (value))
7650             continue;
7651
7652           /* Check that VALUE_RECURSED_INTO, true from the test above,
7653              implies NO_LOC_P.  */
7654           gcc_checking_assert (NO_LOC_P (value));
7655
7656           /* We won't notify variables that are being expanded,
7657              because their dependency list is cleared before
7658              recursing.  */
7659           NO_LOC_P (value) = false;
7660           VALUE_RECURSED_INTO (value) = false;
7661
7662           gcc_checking_assert (dv_changed_p (dv));
7663         }
7664       else if (!dv_changed_p (dv))
7665         continue;
7666
7667       var = (variable) htab_find_with_hash (vars, dv, dv_htab_hash (dv));
7668
7669       if (!var)
7670         var = variable_from_dropped (dv, NO_INSERT);
7671
7672       if (var)
7673         notify_dependents_of_resolved_value (var, vars);
7674
7675       if (next)
7676         next->pprev = led->pprev;
7677       if (led->pprev)
7678         *led->pprev = next;
7679       led->next = NULL;
7680       led->pprev = NULL;
7681     }
7682 }
7683
7684 static rtx vt_expand_loc_callback (rtx x, bitmap regs,
7685                                    int max_depth, void *data);
7686
7687 /* Return the combined depth, when one sub-expression evaluated to
7688    BEST_DEPTH and the previous known depth was SAVED_DEPTH.  */
7689
7690 static inline int
7691 update_depth (int saved_depth, int best_depth)
7692 {
7693   /* If we didn't find anything, stick with what we had.  */
7694   if (!best_depth)
7695     return saved_depth;
7696
7697   /* If we found hadn't found anything, use the depth of the current
7698      expression.  Do NOT add one extra level, we want to compute the
7699      maximum depth among sub-expressions.  We'll increment it later,
7700      if appropriate.  */
7701   if (!saved_depth)
7702     return best_depth;
7703
7704   if (saved_depth < best_depth)
7705     return best_depth;
7706   else
7707     return saved_depth;
7708 }
7709
7710 /* Expand VAR to a location RTX, updating its cur_loc.  Use REGS and
7711    DATA for cselib expand callback.  If PENDRECP is given, indicate in
7712    it whether any sub-expression couldn't be fully evaluated because
7713    it is pending recursion resolution.  */
7714
7715 static inline rtx
7716 vt_expand_var_loc_chain (variable var, bitmap regs, void *data, bool *pendrecp)
7717 {
7718   struct expand_loc_callback_data *elcd
7719     = (struct expand_loc_callback_data *) data;
7720   location_chain loc, next;
7721   rtx result = NULL;
7722   int first_child, result_first_child, last_child;
7723   bool pending_recursion;
7724   rtx loc_from = NULL;
7725   struct elt_loc_list *cloc = NULL;
7726   int depth = 0, saved_depth = elcd->depth;
7727
7728   /* Clear all backlinks pointing at this, so that we're not notified
7729      while we're active.  */
7730   loc_exp_dep_clear (var);
7731
7732   if (var->onepart == ONEPART_VALUE)
7733     {
7734       cselib_val *val = CSELIB_VAL_PTR (dv_as_value (var->dv));
7735
7736       gcc_checking_assert (cselib_preserved_value_p (val));
7737
7738       cloc = val->locs;
7739     }
7740
7741   first_child = result_first_child = last_child
7742     = VEC_length (rtx, elcd->expanding);
7743
7744   /* Attempt to expand each available location in turn.  */
7745   for (next = loc = var->n_var_parts ? var->var_part[0].loc_chain : NULL;
7746        loc || cloc; loc = next)
7747     {
7748       result_first_child = last_child;
7749
7750       if (!loc || (GET_CODE (loc->loc) == ENTRY_VALUE && cloc))
7751         {
7752           loc_from = cloc->loc;
7753           next = loc;
7754           cloc = cloc->next;
7755           if (unsuitable_loc (loc_from))
7756             continue;
7757         }
7758       else
7759         {
7760           loc_from = loc->loc;
7761           next = loc->next;
7762         }
7763
7764       gcc_checking_assert (!unsuitable_loc (loc_from));
7765
7766       elcd->depth = 0;
7767       result = cselib_expand_value_rtx_cb (loc_from, regs, EXPR_DEPTH,
7768                                            vt_expand_loc_callback, data);
7769       last_child = VEC_length (rtx, elcd->expanding);
7770
7771       if (result)
7772         {
7773           depth = elcd->depth;
7774
7775           gcc_checking_assert (depth || result_first_child == last_child);
7776
7777           if (last_child - result_first_child != 1)
7778             depth++;
7779
7780           if (depth <= EXPR_USE_DEPTH)
7781             break;
7782
7783           result = NULL;
7784         }
7785
7786       /* Set it up in case we leave the loop.  */
7787       depth = 0;
7788       loc_from = NULL;
7789       result_first_child = first_child;
7790     }
7791
7792   /* Register all encountered dependencies as active.  */
7793   pending_recursion = loc_exp_dep_set
7794     (var, result, VEC_address (rtx, elcd->expanding) + result_first_child,
7795      last_child - result_first_child, elcd->vars);
7796
7797   VEC_truncate (rtx, elcd->expanding, first_child);
7798
7799   /* Record where the expansion came from.  */
7800   gcc_checking_assert (!result || !pending_recursion);
7801   VAR_LOC_FROM (var) = loc_from;
7802   VAR_LOC_DEPTH (var) = depth;
7803
7804   gcc_checking_assert (!depth == !result);
7805
7806   elcd->depth = update_depth (saved_depth, depth);
7807
7808   /* Indicate whether any of the dependencies are pending recursion
7809      resolution.  */
7810   if (pendrecp)
7811     *pendrecp = pending_recursion;
7812
7813   if (!pendrecp || !pending_recursion)
7814     var->var_part[0].cur_loc = result;
7815
7816   return result;
7817 }
7818
7819 /* Callback for cselib_expand_value, that looks for expressions
7820    holding the value in the var-tracking hash tables.  Return X for
7821    standard processing, anything else is to be used as-is.  */
7822
7823 static rtx
7824 vt_expand_loc_callback (rtx x, bitmap regs,
7825                         int max_depth ATTRIBUTE_UNUSED,
7826                         void *data)
7827 {
7828   struct expand_loc_callback_data *elcd
7829     = (struct expand_loc_callback_data *) data;
7830   decl_or_value dv;
7831   variable var;
7832   rtx result, subreg;
7833   bool pending_recursion = false;
7834   bool from_empty = false;
7835
7836   switch (GET_CODE (x))
7837     {
7838     case SUBREG:
7839       subreg = cselib_expand_value_rtx_cb (SUBREG_REG (x), regs,
7840                                            EXPR_DEPTH,
7841                                            vt_expand_loc_callback, data);
7842
7843       if (!subreg)
7844         return NULL;
7845
7846       result = simplify_gen_subreg (GET_MODE (x), subreg,
7847                                     GET_MODE (SUBREG_REG (x)),
7848                                     SUBREG_BYTE (x));
7849
7850       /* Invalid SUBREGs are ok in debug info.  ??? We could try
7851          alternate expansions for the VALUE as well.  */
7852       if (!result)
7853         result = gen_rtx_raw_SUBREG (GET_MODE (x), subreg, SUBREG_BYTE (x));
7854
7855       return result;
7856
7857     case DEBUG_EXPR:
7858     case VALUE:
7859       dv = dv_from_rtx (x);
7860       break;
7861
7862     default:
7863       return x;
7864     }
7865
7866   VEC_safe_push (rtx, stack, elcd->expanding, x);
7867
7868   /* Check that VALUE_RECURSED_INTO implies NO_LOC_P.  */
7869   gcc_checking_assert (!VALUE_RECURSED_INTO (x) || NO_LOC_P (x));
7870
7871   if (NO_LOC_P (x))
7872     {
7873       gcc_checking_assert (VALUE_RECURSED_INTO (x) || !dv_changed_p (dv));
7874       return NULL;
7875     }
7876
7877   var = (variable) htab_find_with_hash (elcd->vars, dv, dv_htab_hash (dv));
7878
7879   if (!var)
7880     {
7881       from_empty = true;
7882       var = variable_from_dropped (dv, INSERT);
7883     }
7884
7885   gcc_checking_assert (var);
7886
7887   if (!dv_changed_p (dv))
7888     {
7889       gcc_checking_assert (!NO_LOC_P (x));
7890       gcc_checking_assert (var->var_part[0].cur_loc);
7891       gcc_checking_assert (VAR_LOC_1PAUX (var));
7892       gcc_checking_assert (VAR_LOC_1PAUX (var)->depth);
7893
7894       elcd->depth = update_depth (elcd->depth, VAR_LOC_1PAUX (var)->depth);
7895
7896       return var->var_part[0].cur_loc;
7897     }
7898
7899   VALUE_RECURSED_INTO (x) = true;
7900   /* This is tentative, but it makes some tests simpler.  */
7901   NO_LOC_P (x) = true;
7902
7903   gcc_checking_assert (var->n_var_parts == 1 || from_empty);
7904
7905   result = vt_expand_var_loc_chain (var, regs, data, &pending_recursion);
7906
7907   if (pending_recursion)
7908     {
7909       gcc_checking_assert (!result);
7910       VEC_safe_push (rtx, stack, elcd->pending, x);
7911     }
7912   else
7913     {
7914       NO_LOC_P (x) = !result;
7915       VALUE_RECURSED_INTO (x) = false;
7916       set_dv_changed (dv, false);
7917
7918       if (result)
7919         notify_dependents_of_resolved_value (var, elcd->vars);
7920     }
7921
7922   return result;
7923 }
7924
7925 /* While expanding variables, we may encounter recursion cycles
7926    because of mutual (possibly indirect) dependencies between two
7927    particular variables (or values), say A and B.  If we're trying to
7928    expand A when we get to B, which in turn attempts to expand A, if
7929    we can't find any other expansion for B, we'll add B to this
7930    pending-recursion stack, and tentatively return NULL for its
7931    location.  This tentative value will be used for any other
7932    occurrences of B, unless A gets some other location, in which case
7933    it will notify B that it is worth another try at computing a
7934    location for it, and it will use the location computed for A then.
7935    At the end of the expansion, the tentative NULL locations become
7936    final for all members of PENDING that didn't get a notification.
7937    This function performs this finalization of NULL locations.  */
7938
7939 static void
7940 resolve_expansions_pending_recursion (VEC (rtx, stack) *pending)
7941 {
7942   while (!VEC_empty (rtx, pending))
7943     {
7944       rtx x = VEC_pop (rtx, pending);
7945       decl_or_value dv;
7946
7947       if (!VALUE_RECURSED_INTO (x))
7948         continue;
7949
7950       gcc_checking_assert (NO_LOC_P (x));
7951       VALUE_RECURSED_INTO (x) = false;
7952       dv = dv_from_rtx (x);
7953       gcc_checking_assert (dv_changed_p (dv));
7954       set_dv_changed (dv, false);
7955     }
7956 }
7957
7958 /* Initialize expand_loc_callback_data D with variable hash table V.
7959    It must be a macro because of alloca (VEC stack).  */
7960 #define INIT_ELCD(d, v)                                         \
7961   do                                                            \
7962     {                                                           \
7963       (d).vars = (v);                                           \
7964       (d).expanding = VEC_alloc (rtx, stack, 4);                \
7965       (d).pending = VEC_alloc (rtx, stack, 4);                  \
7966       (d).depth = 0;                                            \
7967     }                                                           \
7968   while (0)
7969 /* Finalize expand_loc_callback_data D, resolved to location L.  */
7970 #define FINI_ELCD(d, l)                                         \
7971   do                                                            \
7972     {                                                           \
7973       resolve_expansions_pending_recursion ((d).pending);       \
7974       VEC_free (rtx, stack, (d).pending);                       \
7975       VEC_free (rtx, stack, (d).expanding);                     \
7976                                                                 \
7977       if ((l) && MEM_P (l))                                     \
7978         (l) = targetm.delegitimize_address (l);                 \
7979     }                                                           \
7980   while (0)
7981
7982 /* Expand VALUEs and DEBUG_EXPRs in LOC to a location, using the
7983    equivalences in VARS, updating their CUR_LOCs in the process.  */
7984
7985 static rtx
7986 vt_expand_loc (rtx loc, htab_t vars)
7987 {
7988   struct expand_loc_callback_data data;
7989   rtx result;
7990
7991   if (!MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
7992     return loc;
7993
7994   INIT_ELCD (data, vars);
7995
7996   result = cselib_expand_value_rtx_cb (loc, scratch_regs, EXPR_DEPTH,
7997                                        vt_expand_loc_callback, &data);
7998
7999   FINI_ELCD (data, result);
8000
8001   return result;
8002 }
8003
8004 /* Expand the one-part VARiable to a location, using the equivalences
8005    in VARS, updating their CUR_LOCs in the process.  */
8006
8007 static rtx
8008 vt_expand_1pvar (variable var, htab_t vars)
8009 {
8010   struct expand_loc_callback_data data;
8011   rtx loc;
8012
8013   gcc_checking_assert (var->onepart && var->n_var_parts == 1);
8014
8015   if (!dv_changed_p (var->dv))
8016     return var->var_part[0].cur_loc;
8017
8018   INIT_ELCD (data, vars);
8019
8020   loc = vt_expand_var_loc_chain (var, scratch_regs, &data, NULL);
8021
8022   gcc_checking_assert (VEC_empty (rtx, data.expanding));
8023
8024   FINI_ELCD (data, loc);
8025
8026   return loc;
8027 }
8028
8029 /* Emit the NOTE_INSN_VAR_LOCATION for variable *VARP.  DATA contains
8030    additional parameters: WHERE specifies whether the note shall be emitted
8031    before or after instruction INSN.  */
8032
8033 static int
8034 emit_note_insn_var_location (void **varp, void *data)
8035 {
8036   variable var = (variable) *varp;
8037   rtx insn = ((emit_note_data *)data)->insn;
8038   enum emit_note_where where = ((emit_note_data *)data)->where;
8039   htab_t vars = ((emit_note_data *)data)->vars;
8040   rtx note, note_vl;
8041   int i, j, n_var_parts;
8042   bool complete;
8043   enum var_init_status initialized = VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED;
8044   HOST_WIDE_INT last_limit;
8045   tree type_size_unit;
8046   HOST_WIDE_INT offsets[MAX_VAR_PARTS];
8047   rtx loc[MAX_VAR_PARTS];
8048   tree decl;
8049   location_chain lc;
8050
8051   gcc_checking_assert (var->onepart == NOT_ONEPART
8052                        || var->onepart == ONEPART_VDECL);
8053
8054   decl = dv_as_decl (var->dv);
8055
8056   complete = true;
8057   last_limit = 0;
8058   n_var_parts = 0;
8059   if (!var->onepart)
8060     for (i = 0; i < var->n_var_parts; i++)
8061       if (var->var_part[i].cur_loc == NULL && var->var_part[i].loc_chain)
8062         var->var_part[i].cur_loc = var->var_part[i].loc_chain->loc;
8063   for (i = 0; i < var->n_var_parts; i++)
8064     {
8065       enum machine_mode mode, wider_mode;
8066       rtx loc2;
8067       HOST_WIDE_INT offset;
8068
8069       if (i == 0 && var->onepart)
8070         {
8071           gcc_checking_assert (var->n_var_parts == 1);
8072           offset = 0;
8073           initialized = VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
8074           loc2 = vt_expand_1pvar (var, vars);
8075         }
8076       else
8077         {
8078           if (last_limit < VAR_PART_OFFSET (var, i))
8079             {
8080               complete = false;
8081               break;
8082             }
8083           else if (last_limit > VAR_PART_OFFSET (var, i))
8084             continue;
8085           offset = VAR_PART_OFFSET (var, i);
8086           if (!var->var_part[i].cur_loc)
8087             {
8088               complete = false;
8089               continue;
8090             }
8091           for (lc = var->var_part[i].loc_chain; lc; lc = lc->next)
8092             if (var->var_part[i].cur_loc == lc->loc)
8093               {
8094                 initialized = lc->init;
8095                 break;
8096               }
8097           gcc_assert (lc);
8098           loc2 = var->var_part[i].cur_loc;
8099         }
8100
8101       offsets[n_var_parts] = offset;
8102       if (!loc2)
8103         {
8104           complete = false;
8105           continue;
8106         }
8107       loc[n_var_parts] = loc2;
8108       mode = GET_MODE (var->var_part[i].cur_loc);
8109       if (mode == VOIDmode && var->onepart)
8110         mode = DECL_MODE (decl);
8111       last_limit = offsets[n_var_parts] + GET_MODE_SIZE (mode);
8112
8113       /* Attempt to merge adjacent registers or memory.  */
8114       wider_mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode);
8115       for (j = i + 1; j < var->n_var_parts; j++)
8116         if (last_limit <= VAR_PART_OFFSET (var, j))
8117           break;
8118       if (j < var->n_var_parts
8119           && wider_mode != VOIDmode
8120           && var->var_part[j].cur_loc
8121           && mode == GET_MODE (var->var_part[j].cur_loc)
8122           && (REG_P (loc[n_var_parts]) || MEM_P (loc[n_var_parts]))
8123           && last_limit == (var->onepart ? 0 : VAR_PART_OFFSET (var, j))
8124           && (loc2 = vt_expand_loc (var->var_part[j].cur_loc, vars))
8125           && GET_CODE (loc[n_var_parts]) == GET_CODE (loc2))
8126         {
8127           rtx new_loc = NULL;
8128
8129           if (REG_P (loc[n_var_parts])
8130               && hard_regno_nregs[REGNO (loc[n_var_parts])][mode] * 2
8131                  == hard_regno_nregs[REGNO (loc[n_var_parts])][wider_mode]
8132               && end_hard_regno (mode, REGNO (loc[n_var_parts]))
8133                  == REGNO (loc2))
8134             {
8135               if (! WORDS_BIG_ENDIAN && ! BYTES_BIG_ENDIAN)
8136                 new_loc = simplify_subreg (wider_mode, loc[n_var_parts],
8137                                            mode, 0);
8138               else if (WORDS_BIG_ENDIAN && BYTES_BIG_ENDIAN)
8139                 new_loc = simplify_subreg (wider_mode, loc2, mode, 0);
8140               if (new_loc)
8141                 {
8142                   if (!REG_P (new_loc)
8143                       || REGNO (new_loc) != REGNO (loc[n_var_parts]))
8144                     new_loc = NULL;
8145                   else
8146                     REG_ATTRS (new_loc) = REG_ATTRS (loc[n_var_parts]);
8147                 }
8148             }
8149           else if (MEM_P (loc[n_var_parts])
8150                    && GET_CODE (XEXP (loc2, 0)) == PLUS
8151                    && REG_P (XEXP (XEXP (loc2, 0), 0))
8152                    && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (loc2, 0), 1)))
8153             {
8154               if ((REG_P (XEXP (loc[n_var_parts], 0))
8155                    && rtx_equal_p (XEXP (loc[n_var_parts], 0),
8156                                    XEXP (XEXP (loc2, 0), 0))
8157                    && INTVAL (XEXP (XEXP (loc2, 0), 1))
8158                       == GET_MODE_SIZE (mode))
8159                   || (GET_CODE (XEXP (loc[n_var_parts], 0)) == PLUS
8160                       && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (loc[n_var_parts], 0), 1))
8161                       && rtx_equal_p (XEXP (XEXP (loc[n_var_parts], 0), 0),
8162                                       XEXP (XEXP (loc2, 0), 0))
8163                       && INTVAL (XEXP (XEXP (loc[n_var_parts], 0), 1))
8164                          + GET_MODE_SIZE (mode)
8165                          == INTVAL (XEXP (XEXP (loc2, 0), 1))))
8166                 new_loc = adjust_address_nv (loc[n_var_parts],
8167                                              wider_mode, 0);
8168             }
8169
8170           if (new_loc)
8171             {
8172               loc[n_var_parts] = new_loc;
8173               mode = wider_mode;
8174               last_limit = offsets[n_var_parts] + GET_MODE_SIZE (mode);
8175               i = j;
8176             }
8177         }
8178       ++n_var_parts;
8179     }
8180   type_size_unit = TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (decl));
8181   if ((unsigned HOST_WIDE_INT) last_limit < TREE_INT_CST_LOW (type_size_unit))
8182     complete = false;
8183
8184   if (! flag_var_tracking_uninit)
8185     initialized = VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
8186
8187   note_vl = NULL_RTX;
8188   if (!complete)
8189     note_vl = gen_rtx_VAR_LOCATION (VOIDmode, decl, NULL_RTX,
8190                                     (int) initialized);
8191   else if (n_var_parts == 1)
8192     {
8193       rtx expr_list;
8194
8195       if (offsets[0] || GET_CODE (loc[0]) == PARALLEL)
8196         expr_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, loc[0], GEN_INT (offsets[0]));
8197       else
8198         expr_list = loc[0];
8199
8200       note_vl = gen_rtx_VAR_LOCATION (VOIDmode, decl, expr_list,
8201                                       (int) initialized);
8202     }
8203   else if (n_var_parts)
8204     {
8205       rtx parallel;
8206
8207       for (i = 0; i < n_var_parts; i++)
8208         loc[i]
8209           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, loc[i], GEN_INT (offsets[i]));
8210
8211       parallel = gen_rtx_PARALLEL (VOIDmode,
8212                                    gen_rtvec_v (n_var_parts, loc));
8213       note_vl = gen_rtx_VAR_LOCATION (VOIDmode, decl,
8214                                       parallel, (int) initialized);
8215     }
8216
8217   if (where != EMIT_NOTE_BEFORE_INSN)
8218     {
8219       note = emit_note_after (NOTE_INSN_VAR_LOCATION, insn);
8220       if (where == EMIT_NOTE_AFTER_CALL_INSN)
8221         NOTE_DURING_CALL_P (note) = true;
8222     }
8223   else
8224     {
8225       /* Make sure that the call related notes come first.  */
8226       while (NEXT_INSN (insn)
8227              && NOTE_P (insn)
8228              && NOTE_DURING_CALL_P (insn))
8229         insn = NEXT_INSN (insn);
8230       if (NOTE_P (insn) && NOTE_DURING_CALL_P (insn))
8231         note = emit_note_after (NOTE_INSN_VAR_LOCATION, insn);
8232       else
8233         note = emit_note_before (NOTE_INSN_VAR_LOCATION, insn);
8234     }
8235   NOTE_VAR_LOCATION (note) = note_vl;
8236
8237   set_dv_changed (var->dv, false);
8238   gcc_assert (var->in_changed_variables);
8239   var->in_changed_variables = false;
8240   htab_clear_slot (changed_variables, varp);
8241
8242   /* Continue traversing the hash table.  */
8243   return 1;
8244 }
8245
8246 /* While traversing changed_variables, push onto DATA (a stack of RTX
8247    values) entries that aren't user variables.  */
8248
8249 static int
8250 values_to_stack (void **slot, void *data)
8251 {
8252   VEC (rtx, stack) **changed_values_stack = (VEC (rtx, stack) **)data;
8253   variable var = (variable) *slot;
8254
8255   if (var->onepart == ONEPART_VALUE)
8256     VEC_safe_push (rtx, stack, *changed_values_stack, dv_as_value (var->dv));
8257   else if (var->onepart == ONEPART_DEXPR)
8258     VEC_safe_push (rtx, stack, *changed_values_stack,
8259                    DECL_RTL_KNOWN_SET (dv_as_decl (var->dv)));
8260
8261   return 1;
8262 }
8263
8264 /* Remove from changed_variables the entry whose DV corresponds to
8265    value or debug_expr VAL.  */
8266 static void
8267 remove_value_from_changed_variables (rtx val)
8268 {
8269   decl_or_value dv = dv_from_rtx (val);
8270   void **slot;
8271   variable var;
8272
8273   slot = htab_find_slot_with_hash (changed_variables,
8274                                    dv, dv_htab_hash (dv), NO_INSERT);
8275   var = (variable) *slot;
8276   var->in_changed_variables = false;
8277   htab_clear_slot (changed_variables, slot);
8278 }
8279
8280 /* If VAL (a value or debug_expr) has backlinks to variables actively
8281    dependent on it in HTAB or in CHANGED_VARIABLES, mark them as
8282    changed, adding to CHANGED_VALUES_STACK any dependencies that may
8283    have dependencies of their own to notify.  */
8284
8285 static void
8286 notify_dependents_of_changed_value (rtx val, htab_t htab,
8287                                     VEC (rtx, stack) **changed_values_stack)
8288 {
8289   void **slot;
8290   variable var;
8291   loc_exp_dep *led;
8292   decl_or_value dv = dv_from_rtx (val);
8293
8294   slot = htab_find_slot_with_hash (changed_variables,
8295                                    dv, dv_htab_hash (dv), NO_INSERT);
8296   if (!slot)
8297     slot = htab_find_slot_with_hash (htab,
8298                                      dv, dv_htab_hash (dv), NO_INSERT);
8299   if (!slot)
8300     slot = htab_find_slot_with_hash (dropped_values,
8301                                      dv, dv_htab_hash (dv), NO_INSERT);
8302   var = (variable) *slot;
8303
8304   while ((led = VAR_LOC_DEP_LST (var)))
8305     {
8306       decl_or_value ldv = led->dv;
8307       void **islot;
8308       variable ivar;
8309
8310       /* Deactivate and remove the backlink, as it was “used up”.  It
8311          makes no sense to attempt to notify the same entity again:
8312          either it will be recomputed and re-register an active
8313          dependency, or it will still have the changed mark.  */
8314       if (led->next)
8315         led->next->pprev = led->pprev;
8316       if (led->pprev)
8317         *led->pprev = led->next;
8318       led->next = NULL;
8319       led->pprev = NULL;
8320
8321       if (dv_changed_p (ldv))
8322         continue;
8323
8324       switch (dv_onepart_p (ldv))
8325         {
8326         case ONEPART_VALUE:
8327         case ONEPART_DEXPR:
8328           set_dv_changed (ldv, true);
8329           VEC_safe_push (rtx, stack, *changed_values_stack, dv_as_rtx (ldv));
8330           break;
8331
8332         default:
8333           islot = htab_find_slot_with_hash (htab, ldv, dv_htab_hash (ldv),
8334                                             NO_INSERT);
8335           ivar = (variable) *islot;
8336           gcc_checking_assert (!VAR_LOC_DEP_LST (ivar));
8337           variable_was_changed (ivar, NULL);
8338           break;
8339         }
8340     }
8341 }
8342
8343 /* Take out of changed_variables any entries that don't refer to use
8344    variables.  Back-propagate change notifications from values and
8345    debug_exprs to their active dependencies in HTAB or in
8346    CHANGED_VARIABLES.  */
8347
8348 static void
8349 process_changed_values (htab_t htab)
8350 {
8351   int i, n;
8352   rtx val;
8353   VEC (rtx, stack) *changed_values_stack = VEC_alloc (rtx, stack, 20);
8354
8355   /* Move values from changed_variables to changed_values_stack.  */
8356   htab_traverse (changed_variables, values_to_stack, &changed_values_stack);
8357
8358   /* Back-propagate change notifications in values while popping
8359      them from the stack.  */
8360   for (n = i = VEC_length (rtx, changed_values_stack);
8361        i > 0; i = VEC_length (rtx, changed_values_stack))
8362     {
8363       val = VEC_pop (rtx, changed_values_stack);
8364       notify_dependents_of_changed_value (val, htab, &changed_values_stack);
8365
8366       /* This condition will hold when visiting each of the entries
8367          originally in changed_variables.  We can't remove them
8368          earlier because this could drop the backlinks before we got a
8369          chance to use them.  */
8370       if (i == n)
8371         {
8372           remove_value_from_changed_variables (val);
8373           n--;
8374         }
8375     }
8376
8377   VEC_free (rtx, stack, changed_values_stack);
8378 }
8379
8380 /* Emit NOTE_INSN_VAR_LOCATION note for each variable from a chain
8381    CHANGED_VARIABLES and delete this chain.  WHERE specifies whether
8382    the notes shall be emitted before of after instruction INSN.  */
8383
8384 static void
8385 emit_notes_for_changes (rtx insn, enum emit_note_where where,
8386                         shared_hash vars)
8387 {
8388   emit_note_data data;
8389   htab_t htab = shared_hash_htab (vars);
8390
8391   if (!htab_elements (changed_variables))
8392     return;
8393
8394   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
8395     process_changed_values (htab);
8396
8397   data.insn = insn;
8398   data.where = where;
8399   data.vars = htab;
8400
8401   htab_traverse (changed_variables, emit_note_insn_var_location, &data);
8402 }
8403
8404 /* Add variable *SLOT to the chain CHANGED_VARIABLES if it differs from the
8405    same variable in hash table DATA or is not there at all.  */
8406
8407 static int
8408 emit_notes_for_differences_1 (void **slot, void *data)
8409 {
8410   htab_t new_vars = (htab_t) data;
8411   variable old_var, new_var;
8412
8413   old_var = (variable) *slot;
8414   new_var = (variable) htab_find_with_hash (new_vars, old_var->dv,
8415                                             dv_htab_hash (old_var->dv));
8416
8417   if (!new_var)
8418     {
8419       /* Variable has disappeared.  */
8420       variable empty_var = NULL;
8421
8422       if (old_var->onepart == ONEPART_VALUE
8423           || old_var->onepart == ONEPART_DEXPR)
8424         {
8425           empty_var = variable_from_dropped (old_var->dv, NO_INSERT);
8426           if (empty_var)
8427             {
8428               gcc_checking_assert (!empty_var->in_changed_variables);
8429               if (!VAR_LOC_1PAUX (old_var))
8430                 {
8431                   VAR_LOC_1PAUX (old_var) = VAR_LOC_1PAUX (empty_var);
8432                   VAR_LOC_1PAUX (empty_var) = NULL;
8433                 }
8434               else
8435                 gcc_checking_assert (!VAR_LOC_1PAUX (empty_var));
8436             }
8437         }
8438
8439       if (!empty_var)
8440         {
8441           empty_var = (variable) pool_alloc (onepart_pool (old_var->onepart));
8442           empty_var->dv = old_var->dv;
8443           empty_var->refcount = 0;
8444           empty_var->n_var_parts = 0;
8445           empty_var->onepart = old_var->onepart;
8446           empty_var->in_changed_variables = false;
8447         }
8448
8449       if (empty_var->onepart)
8450         {
8451           /* Propagate the auxiliary data to (ultimately)
8452              changed_variables.  */
8453           empty_var->var_part[0].loc_chain = NULL;
8454           empty_var->var_part[0].cur_loc = NULL;
8455           VAR_LOC_1PAUX (empty_var) = VAR_LOC_1PAUX (old_var);
8456           VAR_LOC_1PAUX (old_var) = NULL;
8457         }
8458       variable_was_changed (empty_var, NULL);
8459       /* Continue traversing the hash table.  */
8460       return 1;
8461     }
8462   /* Update cur_loc and one-part auxiliary data, before new_var goes
8463      through variable_was_changed.  */
8464   if (old_var != new_var && new_var->onepart)
8465     {
8466       gcc_checking_assert (VAR_LOC_1PAUX (new_var) == NULL);
8467       VAR_LOC_1PAUX (new_var) = VAR_LOC_1PAUX (old_var);
8468       VAR_LOC_1PAUX (old_var) = NULL;
8469       new_var->var_part[0].cur_loc = old_var->var_part[0].cur_loc;
8470     }
8471   if (variable_different_p (old_var, new_var))
8472     variable_was_changed (new_var, NULL);
8473
8474   /* Continue traversing the hash table.  */
8475   return 1;
8476 }
8477
8478 /* Add variable *SLOT to the chain CHANGED_VARIABLES if it is not in hash
8479    table DATA.  */
8480
8481 static int
8482 emit_notes_for_differences_2 (void **slot, void *data)
8483 {
8484   htab_t old_vars = (htab_t) data;
8485   variable old_var, new_var;
8486
8487   new_var = (variable) *slot;
8488   old_var = (variable) htab_find_with_hash (old_vars, new_var->dv,
8489                                             dv_htab_hash (new_var->dv));
8490   if (!old_var)
8491     {
8492       int i;
8493       for (i = 0; i < new_var->n_var_parts; i++)
8494         new_var->var_part[i].cur_loc = NULL;
8495       variable_was_changed (new_var, NULL);
8496     }
8497
8498   /* Continue traversing the hash table.  */
8499   return 1;
8500 }
8501
8502 /* Emit notes before INSN for differences between dataflow sets OLD_SET and
8503    NEW_SET.  */
8504
8505 static void
8506 emit_notes_for_differences (rtx insn, dataflow_set *old_set,
8507                             dataflow_set *new_set)
8508 {
8509   htab_traverse (shared_hash_htab (old_set->vars),
8510                  emit_notes_for_differences_1,
8511                  shared_hash_htab (new_set->vars));
8512   htab_traverse (shared_hash_htab (new_set->vars),
8513                  emit_notes_for_differences_2,
8514                  shared_hash_htab (old_set->vars));
8515   emit_notes_for_changes (insn, EMIT_NOTE_BEFORE_INSN, new_set->vars);
8516 }
8517
8518 /* Return the next insn after INSN that is not a NOTE_INSN_VAR_LOCATION.  */
8519
8520 static rtx
8521 next_non_note_insn_var_location (rtx insn)
8522 {
8523   while (insn)
8524     {
8525       insn = NEXT_INSN (insn);
8526       if (insn == 0
8527           || !NOTE_P (insn)
8528           || NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_VAR_LOCATION)
8529         break;
8530     }
8531
8532   return insn;
8533 }
8534
8535 /* Emit the notes for changes of location parts in the basic block BB.  */
8536
8537 static void
8538 emit_notes_in_bb (basic_block bb, dataflow_set *set)
8539 {
8540   unsigned int i;
8541   micro_operation *mo;
8542
8543   dataflow_set_clear (set);
8544   dataflow_set_copy (set, &VTI (bb)->in);
8545
8546   FOR_EACH_VEC_ELT (micro_operation, VTI (bb)->mos, i, mo)
8547     {
8548       rtx insn = mo->insn;
8549       rtx next_insn = next_non_note_insn_var_location (insn);
8550
8551       switch (mo->type)
8552         {
8553           case MO_CALL:
8554             dataflow_set_clear_at_call (set);
8555             emit_notes_for_changes (insn, EMIT_NOTE_AFTER_CALL_INSN, set->vars);
8556             {
8557               rtx arguments = mo->u.loc, *p = &arguments, note;
8558               while (*p)
8559                 {
8560                   XEXP (XEXP (*p, 0), 1)
8561                     = vt_expand_loc (XEXP (XEXP (*p, 0), 1),
8562                                      shared_hash_htab (set->vars));
8563                   /* If expansion is successful, keep it in the list.  */
8564                   if (XEXP (XEXP (*p, 0), 1))
8565                     p = &XEXP (*p, 1);
8566                   /* Otherwise, if the following item is data_value for it,
8567                      drop it too too.  */
8568                   else if (XEXP (*p, 1)
8569                            && REG_P (XEXP (XEXP (*p, 0), 0))
8570                            && MEM_P (XEXP (XEXP (XEXP (*p, 1), 0), 0))
8571                            && REG_P (XEXP (XEXP (XEXP (XEXP (*p, 1), 0), 0),
8572                                            0))
8573                            && REGNO (XEXP (XEXP (*p, 0), 0))
8574                               == REGNO (XEXP (XEXP (XEXP (XEXP (*p, 1), 0),
8575                                                     0), 0)))
8576                     *p = XEXP (XEXP (*p, 1), 1);
8577                   /* Just drop this item.  */
8578                   else
8579                     *p = XEXP (*p, 1);
8580                 }
8581               note = emit_note_after (NOTE_INSN_CALL_ARG_LOCATION, insn);
8582               NOTE_VAR_LOCATION (note) = arguments;
8583             }
8584             break;
8585
8586           case MO_USE:
8587             {
8588               rtx loc = mo->u.loc;
8589
8590               if (REG_P (loc))
8591                 var_reg_set (set, loc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED, NULL);
8592               else
8593                 var_mem_set (set, loc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED, NULL);
8594
8595               emit_notes_for_changes (insn, EMIT_NOTE_AFTER_INSN, set->vars);
8596             }
8597             break;
8598
8599           case MO_VAL_LOC:
8600             {
8601               rtx loc = mo->u.loc;
8602               rtx val, vloc;
8603               tree var;
8604
8605               if (GET_CODE (loc) == CONCAT)
8606                 {
8607                   val = XEXP (loc, 0);
8608                   vloc = XEXP (loc, 1);
8609                 }
8610               else
8611                 {
8612                   val = NULL_RTX;
8613                   vloc = loc;
8614                 }
8615
8616               var = PAT_VAR_LOCATION_DECL (vloc);
8617
8618               clobber_variable_part (set, NULL_RTX,
8619                                      dv_from_decl (var), 0, NULL_RTX);
8620               if (val)
8621                 {
8622                   if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
8623                     val_resolve (set, val, PAT_VAR_LOCATION_LOC (vloc), insn);
8624                   set_variable_part (set, val, dv_from_decl (var), 0,
8625                                      VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL_RTX,
8626                                      INSERT);
8627                 }
8628               else if (!VAR_LOC_UNKNOWN_P (PAT_VAR_LOCATION_LOC (vloc)))
8629                 set_variable_part (set, PAT_VAR_LOCATION_LOC (vloc),
8630                                    dv_from_decl (var), 0,
8631                                    VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL_RTX,
8632                                    INSERT);
8633
8634               emit_notes_for_changes (insn, EMIT_NOTE_AFTER_INSN, set->vars);
8635             }
8636             break;
8637
8638           case MO_VAL_USE:
8639             {
8640               rtx loc = mo->u.loc;
8641               rtx val, vloc, uloc;
8642
8643               vloc = uloc = XEXP (loc, 1);
8644               val = XEXP (loc, 0);
8645
8646               if (GET_CODE (val) == CONCAT)
8647                 {
8648                   uloc = XEXP (val, 1);
8649                   val = XEXP (val, 0);
8650                 }
8651
8652               if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
8653                 val_resolve (set, val, vloc, insn);
8654               else
8655                 val_store (set, val, uloc, insn, false);
8656
8657               if (VAL_HOLDS_TRACK_EXPR (loc))
8658                 {
8659                   if (GET_CODE (uloc) == REG)
8660                     var_reg_set (set, uloc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED,
8661                                  NULL);
8662                   else if (GET_CODE (uloc) == MEM)
8663                     var_mem_set (set, uloc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED,
8664                                  NULL);
8665                 }
8666
8667               emit_notes_for_changes (insn, EMIT_NOTE_BEFORE_INSN, set->vars);
8668             }
8669             break;
8670
8671           case MO_VAL_SET:
8672             {
8673               rtx loc = mo->u.loc;
8674               rtx val, vloc, uloc;
8675
8676               vloc = loc;
8677               uloc = XEXP (vloc, 1);
8678               val = XEXP (vloc, 0);
8679               vloc = uloc;
8680
8681               if (GET_CODE (val) == CONCAT)
8682                 {
8683                   vloc = XEXP (val, 1);
8684                   val = XEXP (val, 0);
8685                 }
8686
8687               if (GET_CODE (vloc) == SET)
8688                 {
8689                   rtx vsrc = SET_SRC (vloc);
8690
8691                   gcc_assert (val != vsrc);
8692                   gcc_assert (vloc == uloc || VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc));
8693
8694                   vloc = SET_DEST (vloc);
8695
8696                   if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
8697                     val_resolve (set, val, vsrc, insn);
8698                 }
8699               else if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
8700                 {
8701                   gcc_assert (GET_CODE (uloc) == SET
8702                               && GET_CODE (SET_SRC (uloc)) == REG);
8703                   val_resolve (set, val, SET_SRC (uloc), insn);
8704                 }
8705
8706               if (VAL_HOLDS_TRACK_EXPR (loc))
8707                 {
8708                   if (VAL_EXPR_IS_CLOBBERED (loc))
8709                     {
8710                       if (REG_P (uloc))
8711                         var_reg_delete (set, uloc, true);
8712                       else if (MEM_P (uloc))
8713                         var_mem_delete (set, uloc, true);
8714                     }
8715                   else
8716                     {
8717                       bool copied_p = VAL_EXPR_IS_COPIED (loc);
8718                       rtx set_src = NULL;
8719                       enum var_init_status status = VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
8720
8721                       if (GET_CODE (uloc) == SET)
8722                         {
8723                           set_src = SET_SRC (uloc);
8724                           uloc = SET_DEST (uloc);
8725                         }
8726
8727                       if (copied_p)
8728                         {
8729                           status = find_src_status (set, set_src);
8730
8731                           set_src = find_src_set_src (set, set_src);
8732                         }
8733
8734                       if (REG_P (uloc))
8735                         var_reg_delete_and_set (set, uloc, !copied_p,
8736                                                 status, set_src);
8737                       else if (MEM_P (uloc))
8738                         var_mem_delete_and_set (set, uloc, !copied_p,
8739                                                 status, set_src);
8740                     }
8741                 }
8742               else if (REG_P (uloc))
8743                 var_regno_delete (set, REGNO (uloc));
8744
8745               val_store (set, val, vloc, insn, true);
8746
8747               emit_notes_for_changes (next_insn, EMIT_NOTE_BEFORE_INSN,
8748                                       set->vars);
8749             }
8750             break;
8751
8752           case MO_SET:
8753             {
8754               rtx loc = mo->u.loc;
8755               rtx set_src = NULL;
8756
8757               if (GET_CODE (loc) == SET)
8758                 {
8759                   set_src = SET_SRC (loc);
8760                   loc = SET_DEST (loc);
8761                 }
8762
8763               if (REG_P (loc))
8764                 var_reg_delete_and_set (set, loc, true, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED,
8765                                         set_src);
8766               else
8767                 var_mem_delete_and_set (set, loc, true, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED,
8768                                         set_src);
8769
8770               emit_notes_for_changes (next_insn, EMIT_NOTE_BEFORE_INSN,
8771                                       set->vars);
8772             }
8773             break;
8774
8775           case MO_COPY:
8776             {
8777               rtx loc = mo->u.loc;
8778               enum var_init_status src_status;
8779               rtx set_src = NULL;
8780
8781               if (GET_CODE (loc) == SET)
8782                 {
8783                   set_src = SET_SRC (loc);
8784                   loc = SET_DEST (loc);
8785                 }
8786
8787               src_status = find_src_status (set, set_src);
8788               set_src = find_src_set_src (set, set_src);
8789
8790               if (REG_P (loc))
8791                 var_reg_delete_and_set (set, loc, false, src_status, set_src);
8792               else
8793                 var_mem_delete_and_set (set, loc, false, src_status, set_src);
8794
8795               emit_notes_for_changes (next_insn, EMIT_NOTE_BEFORE_INSN,
8796                                       set->vars);
8797             }
8798             break;
8799
8800           case MO_USE_NO_VAR:
8801             {
8802               rtx loc = mo->u.loc;
8803
8804               if (REG_P (loc))
8805                 var_reg_delete (set, loc, false);
8806               else
8807                 var_mem_delete (set, loc, false);
8808
8809               emit_notes_for_changes (insn, EMIT_NOTE_AFTER_INSN, set->vars);
8810             }
8811             break;
8812
8813           case MO_CLOBBER:
8814             {
8815               rtx loc = mo->u.loc;
8816
8817               if (REG_P (loc))
8818                 var_reg_delete (set, loc, true);
8819               else
8820                 var_mem_delete (set, loc, true);
8821
8822               emit_notes_for_changes (next_insn, EMIT_NOTE_BEFORE_INSN,
8823                                       set->vars);
8824             }
8825             break;
8826
8827           case MO_ADJUST:
8828             set->stack_adjust += mo->u.adjust;
8829             break;
8830         }
8831     }
8832 }
8833
8834 /* Emit notes for the whole function.  */
8835
8836 static void
8837 vt_emit_notes (void)
8838 {
8839   basic_block bb;
8840   dataflow_set cur;
8841
8842   gcc_assert (!htab_elements (changed_variables));
8843
8844   /* Free memory occupied by the out hash tables, as they aren't used
8845      anymore.  */
8846   FOR_EACH_BB (bb)
8847     dataflow_set_clear (&VTI (bb)->out);
8848
8849   /* Enable emitting notes by functions (mainly by set_variable_part and
8850      delete_variable_part).  */
8851   emit_notes = true;
8852
8853   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
8854     dropped_values = htab_create (cselib_get_next_uid () * 2,
8855                                   variable_htab_hash, variable_htab_eq,
8856                                   variable_htab_free);
8857
8858   dataflow_set_init (&cur);
8859
8860   FOR_EACH_BB (bb)
8861     {
8862       /* Emit the notes for changes of variable locations between two
8863          subsequent basic blocks.  */
8864       emit_notes_for_differences (BB_HEAD (bb), &cur, &VTI (bb)->in);
8865
8866       /* Emit the notes for the changes in the basic block itself.  */
8867       emit_notes_in_bb (bb, &cur);
8868
8869       /* Free memory occupied by the in hash table, we won't need it
8870          again.  */
8871       dataflow_set_clear (&VTI (bb)->in);
8872     }
8873 #ifdef ENABLE_CHECKING
8874   htab_traverse (shared_hash_htab (cur.vars),
8875                  emit_notes_for_differences_1,
8876                  shared_hash_htab (empty_shared_hash));
8877 #endif
8878   dataflow_set_destroy (&cur);
8879
8880   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
8881     htab_delete (dropped_values);
8882
8883   emit_notes = false;
8884 }
8885
8886 /* If there is a declaration and offset associated with register/memory RTL
8887    assign declaration to *DECLP and offset to *OFFSETP, and return true.  */
8888
8889 static bool
8890 vt_get_decl_and_offset (rtx rtl, tree *declp, HOST_WIDE_INT *offsetp)
8891 {
8892   if (REG_P (rtl))
8893     {
8894       if (REG_ATTRS (rtl))
8895         {
8896           *declp = REG_EXPR (rtl);
8897           *offsetp = REG_OFFSET (rtl);
8898           return true;
8899         }
8900     }
8901   else if (MEM_P (rtl))
8902     {
8903       if (MEM_ATTRS (rtl))
8904         {
8905           *declp = MEM_EXPR (rtl);
8906           *offsetp = INT_MEM_OFFSET (rtl);
8907           return true;
8908         }
8909     }
8910   return false;
8911 }
8912
8913 /* Record the value for the ENTRY_VALUE of RTL as a global equivalence
8914    of VAL.  */
8915
8916 static void
8917 record_entry_value (cselib_val *val, rtx rtl)
8918 {
8919   rtx ev = gen_rtx_ENTRY_VALUE (GET_MODE (rtl));
8920
8921   ENTRY_VALUE_EXP (ev) = rtl;
8922
8923   cselib_add_permanent_equiv (val, ev, get_insns ());
8924 }
8925
8926 /* Insert function parameter PARM in IN and OUT sets of ENTRY_BLOCK.  */
8927
8928 static void
8929 vt_add_function_parameter (tree parm)
8930 {
8931   rtx decl_rtl = DECL_RTL_IF_SET (parm);
8932   rtx incoming = DECL_INCOMING_RTL (parm);
8933   tree decl;
8934   enum machine_mode mode;
8935   HOST_WIDE_INT offset;
8936   dataflow_set *out;
8937   decl_or_value dv;
8938
8939   if (TREE_CODE (parm) != PARM_DECL)
8940     return;
8941
8942   if (!decl_rtl || !incoming)
8943     return;
8944
8945   if (GET_MODE (decl_rtl) == BLKmode || GET_MODE (incoming) == BLKmode)
8946     return;
8947
8948   /* If there is a DRAP register, rewrite the incoming location of parameters
8949      passed on the stack into MEMs based on the argument pointer, as the DRAP
8950      register can be reused for other purposes and we do not track locations
8951      based on generic registers.  But the prerequisite is that this argument
8952      pointer be also the virtual CFA pointer, see vt_initialize.  */
8953   if (MEM_P (incoming)
8954       && stack_realign_drap
8955       && arg_pointer_rtx == cfa_base_rtx
8956       && (XEXP (incoming, 0) == crtl->args.internal_arg_pointer
8957           || (GET_CODE (XEXP (incoming, 0)) == PLUS
8958               && XEXP (XEXP (incoming, 0), 0)
8959                  == crtl->args.internal_arg_pointer
8960               && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (incoming, 0), 1)))))
8961     {
8962       HOST_WIDE_INT off = -FIRST_PARM_OFFSET (current_function_decl);
8963       if (GET_CODE (XEXP (incoming, 0)) == PLUS)
8964         off += INTVAL (XEXP (XEXP (incoming, 0), 1));
8965       incoming
8966         = replace_equiv_address_nv (incoming,
8967                                     plus_constant (arg_pointer_rtx, off));
8968     }
8969
8970 #ifdef HAVE_window_save
8971   /* DECL_INCOMING_RTL uses the INCOMING_REGNO of parameter registers.
8972      If the target machine has an explicit window save instruction, the
8973      actual entry value is the corresponding OUTGOING_REGNO instead.  */
8974   if (REG_P (incoming)
8975       && HARD_REGISTER_P (incoming)
8976       && OUTGOING_REGNO (REGNO (incoming)) != REGNO (incoming))
8977     {
8978       parm_reg_t *p
8979         = VEC_safe_push (parm_reg_t, gc, windowed_parm_regs, NULL);
8980       p->incoming = incoming;
8981       incoming
8982         = gen_rtx_REG_offset (incoming, GET_MODE (incoming),
8983                               OUTGOING_REGNO (REGNO (incoming)), 0);
8984       p->outgoing = incoming;
8985     }
8986   else if (MEM_P (incoming)
8987            && REG_P (XEXP (incoming, 0))
8988            && HARD_REGISTER_P (XEXP (incoming, 0)))
8989     {
8990       rtx reg = XEXP (incoming, 0);
8991       if (OUTGOING_REGNO (REGNO (reg)) != REGNO (reg))
8992         {
8993           parm_reg_t *p
8994             = VEC_safe_push (parm_reg_t, gc, windowed_parm_regs, NULL);
8995           p->incoming = reg;
8996           reg = gen_raw_REG (GET_MODE (reg), OUTGOING_REGNO (REGNO (reg)));
8997           p->outgoing = reg;
8998           incoming = replace_equiv_address_nv (incoming, reg);
8999         }
9000     }
9001 #endif
9002
9003   if (!vt_get_decl_and_offset (incoming, &decl, &offset))
9004     {
9005       if (REG_P (incoming) || MEM_P (incoming))
9006         {
9007           /* This means argument is passed by invisible reference.  */
9008           offset = 0;
9009           decl = parm;
9010           incoming = gen_rtx_MEM (GET_MODE (decl_rtl), incoming);
9011         }
9012       else
9013         {
9014           if (!vt_get_decl_and_offset (decl_rtl, &decl, &offset))
9015             return;
9016           offset += byte_lowpart_offset (GET_MODE (incoming),
9017                                          GET_MODE (decl_rtl));
9018         }
9019     }
9020
9021   if (!decl)
9022     return;
9023
9024   if (parm != decl)
9025     {
9026       /* Assume that DECL_RTL was a pseudo that got spilled to
9027          memory.  The spill slot sharing code will force the
9028          memory to reference spill_slot_decl (%sfp), so we don't
9029          match above.  That's ok, the pseudo must have referenced
9030          the entire parameter, so just reset OFFSET.  */
9031       gcc_assert (decl == get_spill_slot_decl (false));
9032       offset = 0;
9033     }
9034
9035   if (!track_loc_p (incoming, parm, offset, false, &mode, &offset))
9036     return;
9037
9038   out = &VTI (ENTRY_BLOCK_PTR)->out;
9039
9040   dv = dv_from_decl (parm);
9041
9042   if (target_for_debug_bind (parm)
9043       /* We can't deal with these right now, because this kind of
9044          variable is single-part.  ??? We could handle parallels
9045          that describe multiple locations for the same single
9046          value, but ATM we don't.  */
9047       && GET_CODE (incoming) != PARALLEL)
9048     {
9049       cselib_val *val;
9050
9051       /* ??? We shouldn't ever hit this, but it may happen because
9052          arguments passed by invisible reference aren't dealt with
9053          above: incoming-rtl will have Pmode rather than the
9054          expected mode for the type.  */
9055       if (offset)
9056         return;
9057
9058       val = cselib_lookup_from_insn (var_lowpart (mode, incoming), mode, true,
9059                                      VOIDmode, get_insns ());
9060
9061       /* ??? Float-typed values in memory are not handled by
9062          cselib.  */
9063       if (val)
9064         {
9065           preserve_value (val);
9066           set_variable_part (out, val->val_rtx, dv, offset,
9067                              VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL, INSERT);
9068           dv = dv_from_value (val->val_rtx);
9069         }
9070     }
9071
9072   if (REG_P (incoming))
9073     {
9074       incoming = var_lowpart (mode, incoming);
9075       gcc_assert (REGNO (incoming) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
9076       attrs_list_insert (&out->regs[REGNO (incoming)], dv, offset,
9077                          incoming);
9078       set_variable_part (out, incoming, dv, offset,
9079                          VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL, INSERT);
9080       if (dv_is_value_p (dv))
9081         {
9082           record_entry_value (CSELIB_VAL_PTR (dv_as_value (dv)), incoming);
9083           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REFERENCE_TYPE
9084               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))))
9085             {
9086               enum machine_mode indmode
9087                 = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm)));
9088               rtx mem = gen_rtx_MEM (indmode, incoming);
9089               cselib_val *val = cselib_lookup_from_insn (mem, indmode, true,
9090                                                          VOIDmode,
9091                                                          get_insns ());
9092               if (val)
9093                 {
9094                   preserve_value (val);
9095                   record_entry_value (val, mem);
9096                   set_variable_part (out, mem, dv_from_value (val->val_rtx), 0,
9097                                      VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL, INSERT);
9098                 }
9099             }
9100         }
9101     }
9102   else if (MEM_P (incoming))
9103     {
9104       incoming = var_lowpart (mode, incoming);
9105       set_variable_part (out, incoming, dv, offset,
9106                          VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL, INSERT);
9107     }
9108 }
9109
9110 /* Insert function parameters to IN and OUT sets of ENTRY_BLOCK.  */
9111
9112 static void
9113 vt_add_function_parameters (void)
9114 {
9115   tree parm;
9116
9117   for (parm = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
9118        parm; parm = DECL_CHAIN (parm))
9119     vt_add_function_parameter (parm);
9120
9121   if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
9122     {
9123       tree vexpr = DECL_VALUE_EXPR (DECL_RESULT (current_function_decl));
9124
9125       if (TREE_CODE (vexpr) == INDIRECT_REF)
9126         vexpr = TREE_OPERAND (vexpr, 0);
9127
9128       if (TREE_CODE (vexpr) == PARM_DECL
9129           && DECL_ARTIFICIAL (vexpr)
9130           && !DECL_IGNORED_P (vexpr)
9131           && DECL_NAMELESS (vexpr))
9132         vt_add_function_parameter (vexpr);
9133     }
9134 }
9135
9136 /* Return true if INSN in the prologue initializes hard_frame_pointer_rtx.  */
9137
9138 static bool
9139 fp_setter (rtx insn)
9140 {
9141   rtx pat = PATTERN (insn);
9142   if (RTX_FRAME_RELATED_P (insn))
9143     {
9144       rtx expr = find_reg_note (insn, REG_FRAME_RELATED_EXPR, NULL_RTX);
9145       if (expr)
9146         pat = XEXP (expr, 0);
9147     }
9148   if (GET_CODE (pat) == SET)
9149     return SET_DEST (pat) == hard_frame_pointer_rtx;
9150   else if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
9151     {
9152       int i;
9153       for (i = XVECLEN (pat, 0) - 1; i >= 0; i--)
9154         if (GET_CODE (XVECEXP (pat, 0, i)) == SET
9155             && SET_DEST (XVECEXP (pat, 0, i)) == hard_frame_pointer_rtx)
9156           return true;
9157     }
9158   return false;
9159 }
9160
9161 /* Initialize cfa_base_rtx, create a preserved VALUE for it and
9162    ensure it isn't flushed during cselib_reset_table.
9163    Can be called only if frame_pointer_rtx resp. arg_pointer_rtx
9164    has been eliminated.  */
9165
9166 static void
9167 vt_init_cfa_base (void)
9168 {
9169   cselib_val *val;
9170
9171 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
9172   cfa_base_rtx = frame_pointer_rtx;
9173   cfa_base_offset = -FRAME_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
9174 #else
9175   cfa_base_rtx = arg_pointer_rtx;
9176   cfa_base_offset = -ARG_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
9177 #endif
9178   if (cfa_base_rtx == hard_frame_pointer_rtx
9179       || !fixed_regs[REGNO (cfa_base_rtx)])
9180     {
9181       cfa_base_rtx = NULL_RTX;
9182       return;
9183     }
9184   if (!MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
9185     return;
9186
9187   /* Tell alias analysis that cfa_base_rtx should share
9188      find_base_term value with stack pointer or hard frame pointer.  */
9189   if (!frame_pointer_needed)
9190     vt_equate_reg_base_value (cfa_base_rtx, stack_pointer_rtx);
9191   else if (!crtl->stack_realign_tried)
9192     vt_equate_reg_base_value (cfa_base_rtx, hard_frame_pointer_rtx);
9193
9194   val = cselib_lookup_from_insn (cfa_base_rtx, GET_MODE (cfa_base_rtx), 1,
9195                                  VOIDmode, get_insns ());
9196   preserve_value (val);
9197   cselib_preserve_cfa_base_value (val, REGNO (cfa_base_rtx));
9198   var_reg_decl_set (&VTI (ENTRY_BLOCK_PTR)->out, cfa_base_rtx,
9199                     VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, dv_from_value (val->val_rtx),
9200                     0, NULL_RTX, INSERT);
9201 }
9202
9203 /* Allocate and initialize the data structures for variable tracking
9204    and parse the RTL to get the micro operations.  */
9205
9206 static bool
9207 vt_initialize (void)
9208 {
9209   basic_block bb, prologue_bb = single_succ (ENTRY_BLOCK_PTR);
9210   HOST_WIDE_INT fp_cfa_offset = -1;
9211
9212   alloc_aux_for_blocks (sizeof (struct variable_tracking_info_def));
9213
9214   attrs_pool = create_alloc_pool ("attrs_def pool",
9215                                   sizeof (struct attrs_def), 1024);
9216   var_pool = create_alloc_pool ("variable_def pool",
9217                                 sizeof (struct variable_def)
9218                                 + (MAX_VAR_PARTS - 1)
9219                                 * sizeof (((variable)NULL)->var_part[0]), 64);
9220   loc_chain_pool = create_alloc_pool ("location_chain_def pool",
9221                                       sizeof (struct location_chain_def),
9222                                       1024);
9223   shared_hash_pool = create_alloc_pool ("shared_hash_def pool",
9224                                         sizeof (struct shared_hash_def), 256);
9225   empty_shared_hash = (shared_hash) pool_alloc (shared_hash_pool);
9226   empty_shared_hash->refcount = 1;
9227   empty_shared_hash->htab
9228     = htab_create (1, variable_htab_hash, variable_htab_eq,
9229                    variable_htab_free);
9230   changed_variables = htab_create (10, variable_htab_hash, variable_htab_eq,
9231                                    variable_htab_free);
9232
9233   /* Init the IN and OUT sets.  */
9234   FOR_ALL_BB (bb)
9235     {
9236       VTI (bb)->visited = false;
9237       VTI (bb)->flooded = false;
9238       dataflow_set_init (&VTI (bb)->in);
9239       dataflow_set_init (&VTI (bb)->out);
9240       VTI (bb)->permp = NULL;
9241     }
9242
9243   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
9244     {
9245       cselib_init (CSELIB_RECORD_MEMORY | CSELIB_PRESERVE_CONSTANTS);
9246       scratch_regs = BITMAP_ALLOC (NULL);
9247       valvar_pool = create_alloc_pool ("small variable_def pool",
9248                                        sizeof (struct variable_def), 256);
9249       preserved_values = VEC_alloc (rtx, heap, 256);
9250     }
9251   else
9252     {
9253       scratch_regs = NULL;
9254       valvar_pool = NULL;
9255     }
9256
9257   /* In order to factor out the adjustments made to the stack pointer or to
9258      the hard frame pointer and thus be able to use DW_OP_fbreg operations
9259      instead of individual location lists, we're going to rewrite MEMs based
9260      on them into MEMs based on the CFA by de-eliminating stack_pointer_rtx
9261      or hard_frame_pointer_rtx to the virtual CFA pointer frame_pointer_rtx
9262      resp. arg_pointer_rtx.  We can do this either when there is no frame
9263      pointer in the function and stack adjustments are consistent for all
9264      basic blocks or when there is a frame pointer and no stack realignment.
9265      But we first have to check that frame_pointer_rtx resp. arg_pointer_rtx
9266      has been eliminated.  */
9267   if (!frame_pointer_needed)
9268     {
9269       rtx reg, elim;
9270
9271       if (!vt_stack_adjustments ())
9272         return false;
9273
9274 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
9275       reg = frame_pointer_rtx;
9276 #else
9277       reg = arg_pointer_rtx;
9278 #endif
9279       elim = eliminate_regs (reg, VOIDmode, NULL_RTX);
9280       if (elim != reg)
9281         {
9282           if (GET_CODE (elim) == PLUS)
9283             elim = XEXP (elim, 0);
9284           if (elim == stack_pointer_rtx)
9285             vt_init_cfa_base ();
9286         }
9287     }
9288   else if (!crtl->stack_realign_tried)
9289     {
9290       rtx reg, elim;
9291
9292 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
9293       reg = frame_pointer_rtx;
9294       fp_cfa_offset = FRAME_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
9295 #else
9296       reg = arg_pointer_rtx;
9297       fp_cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
9298 #endif
9299       elim = eliminate_regs (reg, VOIDmode, NULL_RTX);
9300       if (elim != reg)
9301         {
9302           if (GET_CODE (elim) == PLUS)
9303             {
9304               fp_cfa_offset -= INTVAL (XEXP (elim, 1));
9305               elim = XEXP (elim, 0);
9306             }
9307           if (elim != hard_frame_pointer_rtx)
9308             fp_cfa_offset = -1;
9309         }
9310       else
9311         fp_cfa_offset = -1;
9312     }
9313
9314   /* If the stack is realigned and a DRAP register is used, we're going to
9315      rewrite MEMs based on it representing incoming locations of parameters
9316      passed on the stack into MEMs based on the argument pointer.  Although
9317      we aren't going to rewrite other MEMs, we still need to initialize the
9318      virtual CFA pointer in order to ensure that the argument pointer will
9319      be seen as a constant throughout the function.
9320
9321      ??? This doesn't work if FRAME_POINTER_CFA_OFFSET is defined.  */
9322   else if (stack_realign_drap)
9323     {
9324       rtx reg, elim;
9325
9326 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
9327       reg = frame_pointer_rtx;
9328 #else
9329       reg = arg_pointer_rtx;
9330 #endif
9331       elim = eliminate_regs (reg, VOIDmode, NULL_RTX);
9332       if (elim != reg)
9333         {
9334           if (GET_CODE (elim) == PLUS)
9335             elim = XEXP (elim, 0);
9336           if (elim == hard_frame_pointer_rtx)
9337             vt_init_cfa_base ();
9338         }
9339     }
9340
9341   hard_frame_pointer_adjustment = -1;
9342
9343   vt_add_function_parameters ();
9344
9345   FOR_EACH_BB (bb)
9346     {
9347       rtx insn;
9348       HOST_WIDE_INT pre, post = 0;
9349       basic_block first_bb, last_bb;
9350
9351       if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
9352         {
9353           cselib_record_sets_hook = add_with_sets;
9354           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
9355             fprintf (dump_file, "first value: %i\n",
9356                      cselib_get_next_uid ());
9357         }
9358
9359       first_bb = bb;
9360       for (;;)
9361         {
9362           edge e;
9363           if (bb->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
9364               || ! single_pred_p (bb->next_bb))
9365             break;
9366           e = find_edge (bb, bb->next_bb);
9367           if (! e || (e->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
9368             break;
9369           bb = bb->next_bb;
9370         }
9371       last_bb = bb;
9372
9373       /* Add the micro-operations to the vector.  */
9374       FOR_BB_BETWEEN (bb, first_bb, last_bb->next_bb, next_bb)
9375         {
9376           HOST_WIDE_INT offset = VTI (bb)->out.stack_adjust;
9377           VTI (bb)->out.stack_adjust = VTI (bb)->in.stack_adjust;
9378           for (insn = BB_HEAD (bb); insn != NEXT_INSN (BB_END (bb));
9379                insn = NEXT_INSN (insn))
9380             {
9381               if (INSN_P (insn))
9382                 {
9383                   if (!frame_pointer_needed)
9384                     {
9385                       insn_stack_adjust_offset_pre_post (insn, &pre, &post);
9386                       if (pre)
9387                         {
9388                           micro_operation mo;
9389                           mo.type = MO_ADJUST;
9390                           mo.u.adjust = pre;
9391                           mo.insn = insn;
9392                           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
9393                             log_op_type (PATTERN (insn), bb, insn,
9394                                          MO_ADJUST, dump_file);
9395                           VEC_safe_push (micro_operation, heap, VTI (bb)->mos,
9396                                          &mo);
9397                           VTI (bb)->out.stack_adjust += pre;
9398                         }
9399                     }
9400
9401                   cselib_hook_called = false;
9402                   adjust_insn (bb, insn);
9403                   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
9404                     {
9405                       if (CALL_P (insn))
9406                         prepare_call_arguments (bb, insn);
9407                       cselib_process_insn (insn);
9408                       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
9409                         {
9410                           print_rtl_single (dump_file, insn);
9411                           dump_cselib_table (dump_file);
9412                         }
9413                     }
9414                   if (!cselib_hook_called)
9415                     add_with_sets (insn, 0, 0);
9416                   cancel_changes (0);
9417
9418                   if (!frame_pointer_needed && post)
9419                     {
9420                       micro_operation mo;
9421                       mo.type = MO_ADJUST;
9422                       mo.u.adjust = post;
9423                       mo.insn = insn;
9424                       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
9425                         log_op_type (PATTERN (insn), bb, insn,
9426                                      MO_ADJUST, dump_file);
9427                       VEC_safe_push (micro_operation, heap, VTI (bb)->mos,
9428                                      &mo);
9429                       VTI (bb)->out.stack_adjust += post;
9430                     }
9431
9432                   if (bb == prologue_bb
9433                       && fp_cfa_offset != -1
9434                       && hard_frame_pointer_adjustment == -1
9435                       && RTX_FRAME_RELATED_P (insn)
9436                       && fp_setter (insn))
9437                     {
9438                       vt_init_cfa_base ();
9439                       hard_frame_pointer_adjustment = fp_cfa_offset;
9440                     }
9441                 }
9442             }
9443           gcc_assert (offset == VTI (bb)->out.stack_adjust);
9444         }
9445
9446       bb = last_bb;
9447
9448       if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
9449         {
9450           cselib_preserve_only_values ();
9451           cselib_reset_table (cselib_get_next_uid ());
9452           cselib_record_sets_hook = NULL;
9453         }
9454     }
9455
9456   hard_frame_pointer_adjustment = -1;
9457   VTI (ENTRY_BLOCK_PTR)->flooded = true;
9458   cfa_base_rtx = NULL_RTX;
9459   return true;
9460 }
9461
9462 /* This is *not* reset after each function.  It gives each
9463    NOTE_INSN_DELETED_DEBUG_LABEL in the entire compilation
9464    a unique label number.  */
9465
9466 static int debug_label_num = 1;
9467
9468 /* Get rid of all debug insns from the insn stream.  */
9469
9470 static void
9471 delete_debug_insns (void)
9472 {
9473   basic_block bb;
9474   rtx insn, next;
9475
9476   if (!MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
9477     return;
9478
9479   FOR_EACH_BB (bb)
9480     {
9481       FOR_BB_INSNS_SAFE (bb, insn, next)
9482         if (DEBUG_INSN_P (insn))
9483           {
9484             tree decl = INSN_VAR_LOCATION_DECL (insn);
9485             if (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL
9486                 && DECL_NAME (decl)
9487                 && !DECL_RTL_SET_P (decl))
9488               {
9489                 PUT_CODE (insn, NOTE);
9490                 NOTE_KIND (insn) = NOTE_INSN_DELETED_DEBUG_LABEL;
9491                 NOTE_DELETED_LABEL_NAME (insn)
9492                   = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
9493                 SET_DECL_RTL (decl, insn);
9494                 CODE_LABEL_NUMBER (insn) = debug_label_num++;
9495               }
9496             else
9497               delete_insn (insn);
9498           }
9499     }
9500 }
9501
9502 /* Run a fast, BB-local only version of var tracking, to take care of
9503    information that we don't do global analysis on, such that not all
9504    information is lost.  If SKIPPED holds, we're skipping the global
9505    pass entirely, so we should try to use information it would have
9506    handled as well..  */
9507
9508 static void
9509 vt_debug_insns_local (bool skipped ATTRIBUTE_UNUSED)
9510 {
9511   /* ??? Just skip it all for now.  */
9512   delete_debug_insns ();
9513 }
9514
9515 /* Free the data structures needed for variable tracking.  */
9516
9517 static void
9518 vt_finalize (void)
9519 {
9520   basic_block bb;
9521
9522   FOR_EACH_BB (bb)
9523     {
9524       VEC_free (micro_operation, heap, VTI (bb)->mos);
9525     }
9526
9527   FOR_ALL_BB (bb)
9528     {
9529       dataflow_set_destroy (&VTI (bb)->in);
9530       dataflow_set_destroy (&VTI (bb)->out);
9531       if (VTI (bb)->permp)
9532         {
9533           dataflow_set_destroy (VTI (bb)->permp);
9534           XDELETE (VTI (bb)->permp);
9535         }
9536     }
9537   free_aux_for_blocks ();
9538   htab_delete (empty_shared_hash->htab);
9539   htab_delete (changed_variables);
9540   free_alloc_pool (attrs_pool);
9541   free_alloc_pool (var_pool);
9542   free_alloc_pool (loc_chain_pool);
9543   free_alloc_pool (shared_hash_pool);
9544
9545   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
9546     {
9547       free_alloc_pool (valvar_pool);
9548       VEC_free (rtx, heap, preserved_values);
9549       cselib_finish ();
9550       BITMAP_FREE (scratch_regs);
9551       scratch_regs = NULL;
9552     }
9553
9554 #ifdef HAVE_window_save
9555   VEC_free (parm_reg_t, gc, windowed_parm_regs);
9556 #endif
9557
9558   if (vui_vec)
9559     XDELETEVEC (vui_vec);
9560   vui_vec = NULL;
9561   vui_allocated = 0;
9562 }
9563
9564 /* The entry point to variable tracking pass.  */
9565
9566 static inline unsigned int
9567 variable_tracking_main_1 (void)
9568 {
9569   bool success;
9570
9571   if (flag_var_tracking_assignments < 0)
9572     {
9573       delete_debug_insns ();
9574       return 0;
9575     }
9576
9577   if (n_basic_blocks > 500 && n_edges / n_basic_blocks >= 20)
9578     {
9579       vt_debug_insns_local (true);
9580       return 0;
9581     }
9582
9583   mark_dfs_back_edges ();
9584   if (!vt_initialize ())
9585     {
9586       vt_finalize ();
9587       vt_debug_insns_local (true);
9588       return 0;
9589     }
9590
9591   success = vt_find_locations ();
9592
9593   if (!success && flag_var_tracking_assignments > 0)
9594     {
9595       vt_finalize ();
9596
9597       delete_debug_insns ();
9598
9599       /* This is later restored by our caller.  */
9600       flag_var_tracking_assignments = 0;
9601
9602       success = vt_initialize ();
9603       gcc_assert (success);
9604
9605       success = vt_find_locations ();
9606     }
9607
9608   if (!success)
9609     {
9610       vt_finalize ();
9611       vt_debug_insns_local (false);
9612       return 0;
9613     }
9614
9615   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
9616     {
9617       dump_dataflow_sets ();
9618       dump_flow_info (dump_file, dump_flags);
9619     }
9620
9621   timevar_push (TV_VAR_TRACKING_EMIT);
9622   vt_emit_notes ();
9623   timevar_pop (TV_VAR_TRACKING_EMIT);
9624
9625   vt_finalize ();
9626   vt_debug_insns_local (false);
9627   return 0;
9628 }
9629
9630 unsigned int
9631 variable_tracking_main (void)
9632 {
9633   unsigned int ret;
9634   int save = flag_var_tracking_assignments;
9635
9636   ret = variable_tracking_main_1 ();
9637
9638   flag_var_tracking_assignments = save;
9639
9640   return ret;
9641 }
9642 \f
9643 static bool
9644 gate_handle_var_tracking (void)
9645 {
9646   return (flag_var_tracking && !targetm.delay_vartrack);
9647 }
9648
9649
9650
9651 struct rtl_opt_pass pass_variable_tracking =
9652 {
9653  {
9654   RTL_PASS,
9655   "vartrack",                           /* name */
9656   gate_handle_var_tracking,             /* gate */
9657   variable_tracking_main,               /* execute */
9658   NULL,                                 /* sub */
9659   NULL,                                 /* next */
9660   0,                                    /* static_pass_number */
9661   TV_VAR_TRACKING,                      /* tv_id */
9662   0,                                    /* properties_required */
9663   0,                                    /* properties_provided */
9664   0,                                    /* properties_destroyed */
9665   0,                                    /* todo_flags_start */
9666   TODO_verify_rtl_sharing               /* todo_flags_finish */
9667  }
9668 };