OSDN Git Service

PR debug/51746
[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   enum rtx_code code;
5302
5303   if (GET_CODE (expr) != SET)
5304     return;
5305
5306   if (!REG_P (SET_DEST (expr)) || GET_MODE (val) != GET_MODE (SET_DEST (expr)))
5307     return;
5308
5309   src = SET_SRC (expr);
5310   switch (GET_CODE (src))
5311     {
5312     case PLUS:
5313     case MINUS:
5314     case XOR:
5315     case NOT:
5316     case NEG:
5317       if (!REG_P (XEXP (src, 0)))
5318         return;
5319       break;
5320     case SIGN_EXTEND:
5321     case ZERO_EXTEND:
5322       if (!REG_P (XEXP (src, 0)) && !MEM_P (XEXP (src, 0)))
5323         return;
5324       break;
5325     default:
5326       return;
5327     }
5328
5329   if (!SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (src)) || XEXP (src, 0) == cfa_base_rtx)
5330     return;
5331
5332   v = cselib_lookup (XEXP (src, 0), GET_MODE (XEXP (src, 0)), 0, VOIDmode);
5333   if (!v || !cselib_preserved_value_p (v))
5334     return;
5335
5336   switch (GET_CODE (src))
5337     {
5338     case NOT:
5339     case NEG:
5340       if (GET_MODE (v->val_rtx) != GET_MODE (val))
5341         return;
5342       ret = gen_rtx_fmt_e (GET_CODE (src), GET_MODE (val), val);
5343       break;
5344     case SIGN_EXTEND:
5345     case ZERO_EXTEND:
5346       ret = gen_lowpart_SUBREG (GET_MODE (v->val_rtx), val);
5347       break;
5348     case XOR:
5349       code = XOR;
5350       goto binary;
5351     case PLUS:
5352       code = MINUS;
5353       goto binary;
5354     case MINUS:
5355       code = PLUS;
5356       goto binary;
5357     binary:
5358       if (GET_MODE (v->val_rtx) != GET_MODE (val))
5359         return;
5360       arg = XEXP (src, 1);
5361       if (!CONST_INT_P (arg) && GET_CODE (arg) != SYMBOL_REF)
5362         {
5363           arg = cselib_expand_value_rtx (arg, scratch_regs, 5);
5364           if (arg == NULL_RTX)
5365             return;
5366           if (!CONST_INT_P (arg) && GET_CODE (arg) != SYMBOL_REF)
5367             return;
5368         }
5369       ret = simplify_gen_binary (code, GET_MODE (val), val, arg);
5370       if (ret == val)
5371         /* Ensure ret isn't VALUE itself (which can happen e.g. for
5372            (plus (reg1) (reg2)) when reg2 is known to be 0), as that
5373            breaks a lot of routines during var-tracking.  */
5374         ret = gen_rtx_fmt_ee (PLUS, GET_MODE (val), val, const0_rtx);
5375       break;
5376     default:
5377       gcc_unreachable ();
5378     }
5379
5380   cselib_add_permanent_equiv (v, ret, insn);
5381 }
5382
5383 /* Add stores (register and memory references) LOC which will be tracked
5384    to VTI (bb)->mos.  EXPR is the RTL expression containing the store.
5385    CUIP->insn is instruction which the LOC is part of.  */
5386
5387 static void
5388 add_stores (rtx loc, const_rtx expr, void *cuip)
5389 {
5390   enum machine_mode mode = VOIDmode, mode2;
5391   struct count_use_info *cui = (struct count_use_info *)cuip;
5392   basic_block bb = cui->bb;
5393   micro_operation mo;
5394   rtx oloc = loc, nloc, src = NULL;
5395   enum micro_operation_type type = use_type (loc, cui, &mode);
5396   bool track_p = false;
5397   cselib_val *v;
5398   bool resolve, preserve;
5399
5400   if (type == MO_CLOBBER)
5401     return;
5402
5403   mode2 = mode;
5404
5405   if (REG_P (loc))
5406     {
5407       gcc_assert (loc != cfa_base_rtx);
5408       if ((GET_CODE (expr) == CLOBBER && type != MO_VAL_SET)
5409           || !(track_p = use_type (loc, NULL, &mode2) == MO_USE)
5410           || GET_CODE (expr) == CLOBBER)
5411         {
5412           mo.type = MO_CLOBBER;
5413           mo.u.loc = loc;
5414           if (GET_CODE (expr) == SET
5415               && SET_DEST (expr) == loc
5416               && !unsuitable_loc (SET_SRC (expr))
5417               && find_use_val (loc, mode, cui))
5418             {
5419               gcc_checking_assert (type == MO_VAL_SET);
5420               mo.u.loc = gen_rtx_SET (VOIDmode, loc, SET_SRC (expr));
5421             }
5422         }
5423       else
5424         {
5425           if (GET_CODE (expr) == SET
5426               && SET_DEST (expr) == loc
5427               && GET_CODE (SET_SRC (expr)) != ASM_OPERANDS)
5428             src = var_lowpart (mode2, SET_SRC (expr));
5429           loc = var_lowpart (mode2, loc);
5430
5431           if (src == NULL)
5432             {
5433               mo.type = MO_SET;
5434               mo.u.loc = loc;
5435             }
5436           else
5437             {
5438               rtx xexpr = gen_rtx_SET (VOIDmode, loc, src);
5439               if (same_variable_part_p (src, REG_EXPR (loc), REG_OFFSET (loc)))
5440                 mo.type = MO_COPY;
5441               else
5442                 mo.type = MO_SET;
5443               mo.u.loc = xexpr;
5444             }
5445         }
5446       mo.insn = cui->insn;
5447     }
5448   else if (MEM_P (loc)
5449            && ((track_p = use_type (loc, NULL, &mode2) == MO_USE)
5450                || cui->sets))
5451     {
5452       if (MEM_P (loc) && type == MO_VAL_SET
5453           && !REG_P (XEXP (loc, 0))
5454           && !MEM_P (XEXP (loc, 0)))
5455         {
5456           rtx mloc = loc;
5457           enum machine_mode address_mode = get_address_mode (mloc);
5458           cselib_val *val = cselib_lookup (XEXP (mloc, 0),
5459                                            address_mode, 0,
5460                                            GET_MODE (mloc));
5461
5462           if (val && !cselib_preserved_value_p (val))
5463             preserve_value (val);
5464         }
5465
5466       if (GET_CODE (expr) == CLOBBER || !track_p)
5467         {
5468           mo.type = MO_CLOBBER;
5469           mo.u.loc = track_p ? var_lowpart (mode2, loc) : loc;
5470         }
5471       else
5472         {
5473           if (GET_CODE (expr) == SET
5474               && SET_DEST (expr) == loc
5475               && GET_CODE (SET_SRC (expr)) != ASM_OPERANDS)
5476             src = var_lowpart (mode2, SET_SRC (expr));
5477           loc = var_lowpart (mode2, loc);
5478
5479           if (src == NULL)
5480             {
5481               mo.type = MO_SET;
5482               mo.u.loc = loc;
5483             }
5484           else
5485             {
5486               rtx xexpr = gen_rtx_SET (VOIDmode, loc, src);
5487               if (same_variable_part_p (SET_SRC (xexpr),
5488                                         MEM_EXPR (loc),
5489                                         INT_MEM_OFFSET (loc)))
5490                 mo.type = MO_COPY;
5491               else
5492                 mo.type = MO_SET;
5493               mo.u.loc = xexpr;
5494             }
5495         }
5496       mo.insn = cui->insn;
5497     }
5498   else
5499     return;
5500
5501   if (type != MO_VAL_SET)
5502     goto log_and_return;
5503
5504   v = find_use_val (oloc, mode, cui);
5505
5506   if (!v)
5507     goto log_and_return;
5508
5509   resolve = preserve = !cselib_preserved_value_p (v);
5510
5511   nloc = replace_expr_with_values (oloc);
5512   if (nloc)
5513     oloc = nloc;
5514
5515   if (GET_CODE (PATTERN (cui->insn)) == COND_EXEC)
5516     {
5517       cselib_val *oval = cselib_lookup (oloc, GET_MODE (oloc), 0, VOIDmode);
5518
5519       gcc_assert (oval != v);
5520       gcc_assert (REG_P (oloc) || MEM_P (oloc));
5521
5522       if (oval && !cselib_preserved_value_p (oval))
5523         {
5524           micro_operation moa;
5525
5526           preserve_value (oval);
5527
5528           moa.type = MO_VAL_USE;
5529           moa.u.loc = gen_rtx_CONCAT (mode, oval->val_rtx, oloc);
5530           VAL_NEEDS_RESOLUTION (moa.u.loc) = 1;
5531           moa.insn = cui->insn;
5532
5533           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
5534             log_op_type (moa.u.loc, cui->bb, cui->insn,
5535                          moa.type, dump_file);
5536           VEC_safe_push (micro_operation, heap, VTI (bb)->mos, &moa);
5537         }
5538
5539       resolve = false;
5540     }
5541   else if (resolve && GET_CODE (mo.u.loc) == SET)
5542     {
5543       if (REG_P (SET_SRC (expr)) || MEM_P (SET_SRC (expr)))
5544         nloc = replace_expr_with_values (SET_SRC (expr));
5545       else
5546         nloc = NULL_RTX;
5547
5548       /* Avoid the mode mismatch between oexpr and expr.  */
5549       if (!nloc && mode != mode2)
5550         {
5551           nloc = SET_SRC (expr);
5552           gcc_assert (oloc == SET_DEST (expr));
5553         }
5554
5555       if (nloc && nloc != SET_SRC (mo.u.loc))
5556         oloc = gen_rtx_SET (GET_MODE (mo.u.loc), oloc, nloc);
5557       else
5558         {
5559           if (oloc == SET_DEST (mo.u.loc))
5560             /* No point in duplicating.  */
5561             oloc = mo.u.loc;
5562           if (!REG_P (SET_SRC (mo.u.loc)))
5563             resolve = false;
5564         }
5565     }
5566   else if (!resolve)
5567     {
5568       if (GET_CODE (mo.u.loc) == SET
5569           && oloc == SET_DEST (mo.u.loc))
5570         /* No point in duplicating.  */
5571         oloc = mo.u.loc;
5572     }
5573   else
5574     resolve = false;
5575
5576   loc = gen_rtx_CONCAT (mode, v->val_rtx, oloc);
5577
5578   if (mo.u.loc != oloc)
5579     loc = gen_rtx_CONCAT (GET_MODE (mo.u.loc), loc, mo.u.loc);
5580
5581   /* The loc of a MO_VAL_SET may have various forms:
5582
5583      (concat val dst): dst now holds val
5584
5585      (concat val (set dst src)): dst now holds val, copied from src
5586
5587      (concat (concat val dstv) dst): dst now holds val; dstv is dst
5588      after replacing mems and non-top-level regs with values.
5589
5590      (concat (concat val dstv) (set dst src)): dst now holds val,
5591      copied from src.  dstv is a value-based representation of dst, if
5592      it differs from dst.  If resolution is needed, src is a REG, and
5593      its mode is the same as that of val.
5594
5595      (concat (concat val (set dstv srcv)) (set dst src)): src
5596      copied to dst, holding val.  dstv and srcv are value-based
5597      representations of dst and src, respectively.
5598
5599   */
5600
5601   if (GET_CODE (PATTERN (cui->insn)) != COND_EXEC)
5602     reverse_op (v->val_rtx, expr, cui->insn);
5603
5604   mo.u.loc = loc;
5605
5606   if (track_p)
5607     VAL_HOLDS_TRACK_EXPR (loc) = 1;
5608   if (preserve)
5609     {
5610       VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc) = resolve;
5611       preserve_value (v);
5612     }
5613   if (mo.type == MO_CLOBBER)
5614     VAL_EXPR_IS_CLOBBERED (loc) = 1;
5615   if (mo.type == MO_COPY)
5616     VAL_EXPR_IS_COPIED (loc) = 1;
5617
5618   mo.type = MO_VAL_SET;
5619
5620  log_and_return:
5621   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
5622     log_op_type (mo.u.loc, cui->bb, cui->insn, mo.type, dump_file);
5623   VEC_safe_push (micro_operation, heap, VTI (bb)->mos, &mo);
5624 }
5625
5626 /* Arguments to the call.  */
5627 static rtx call_arguments;
5628
5629 /* Compute call_arguments.  */
5630
5631 static void
5632 prepare_call_arguments (basic_block bb, rtx insn)
5633 {
5634   rtx link, x;
5635   rtx prev, cur, next;
5636   rtx call = PATTERN (insn);
5637   rtx this_arg = NULL_RTX;
5638   tree type = NULL_TREE, t, fndecl = NULL_TREE;
5639   tree obj_type_ref = NULL_TREE;
5640   CUMULATIVE_ARGS args_so_far_v;
5641   cumulative_args_t args_so_far;
5642
5643   memset (&args_so_far_v, 0, sizeof (args_so_far_v));
5644   args_so_far = pack_cumulative_args (&args_so_far_v);
5645   if (GET_CODE (call) == PARALLEL)
5646     call = XVECEXP (call, 0, 0);
5647   if (GET_CODE (call) == SET)
5648     call = SET_SRC (call);
5649   if (GET_CODE (call) == CALL && MEM_P (XEXP (call, 0)))
5650     {
5651       if (GET_CODE (XEXP (XEXP (call, 0), 0)) == SYMBOL_REF)
5652         {
5653           rtx symbol = XEXP (XEXP (call, 0), 0);
5654           if (SYMBOL_REF_DECL (symbol))
5655             fndecl = SYMBOL_REF_DECL (symbol);
5656         }
5657       if (fndecl == NULL_TREE)
5658         fndecl = MEM_EXPR (XEXP (call, 0));
5659       if (fndecl
5660           && TREE_CODE (TREE_TYPE (fndecl)) != FUNCTION_TYPE
5661           && TREE_CODE (TREE_TYPE (fndecl)) != METHOD_TYPE)
5662         fndecl = NULL_TREE;
5663       if (fndecl && TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fndecl)))
5664         type = TREE_TYPE (fndecl);
5665       if (fndecl && TREE_CODE (fndecl) != FUNCTION_DECL)
5666         {
5667           if (TREE_CODE (fndecl) == INDIRECT_REF
5668               && TREE_CODE (TREE_OPERAND (fndecl, 0)) == OBJ_TYPE_REF)
5669             obj_type_ref = TREE_OPERAND (fndecl, 0);
5670           fndecl = NULL_TREE;
5671         }
5672       if (type)
5673         {
5674           for (t = TYPE_ARG_TYPES (type); t && t != void_list_node;
5675                t = TREE_CHAIN (t))
5676             if (TREE_CODE (TREE_VALUE (t)) == REFERENCE_TYPE
5677                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_VALUE (t))))
5678               break;
5679           if ((t == NULL || t == void_list_node) && obj_type_ref == NULL_TREE)
5680             type = NULL;
5681           else
5682             {
5683               int nargs ATTRIBUTE_UNUSED = list_length (TYPE_ARG_TYPES (type));
5684               link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn);
5685 #ifndef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
5686               if (aggregate_value_p (TREE_TYPE (type), type)
5687                   && targetm.calls.struct_value_rtx (type, 0) == 0)
5688                 {
5689                   tree struct_addr = build_pointer_type (TREE_TYPE (type));
5690                   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (struct_addr);
5691                   rtx reg;
5692                   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far_v, type, NULL_RTX, fndecl,
5693                                         nargs + 1);
5694                   reg = targetm.calls.function_arg (args_so_far, mode,
5695                                                     struct_addr, true);
5696                   targetm.calls.function_arg_advance (args_so_far, mode,
5697                                                       struct_addr, true);
5698                   if (reg == NULL_RTX)
5699                     {
5700                       for (; link; link = XEXP (link, 1))
5701                         if (GET_CODE (XEXP (link, 0)) == USE
5702                             && MEM_P (XEXP (XEXP (link, 0), 0)))
5703                           {
5704                             link = XEXP (link, 1);
5705                             break;
5706                           }
5707                     }
5708                 }
5709               else
5710 #endif
5711                 INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far_v, type, NULL_RTX, fndecl,
5712                                       nargs);
5713               if (obj_type_ref && TYPE_ARG_TYPES (type) != void_list_node)
5714                 {
5715                   enum machine_mode mode;
5716                   t = TYPE_ARG_TYPES (type);
5717                   mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (t));
5718                   this_arg = targetm.calls.function_arg (args_so_far, mode,
5719                                                          TREE_VALUE (t), true);
5720                   if (this_arg && !REG_P (this_arg))
5721                     this_arg = NULL_RTX;
5722                   else if (this_arg == NULL_RTX)
5723                     {
5724                       for (; link; link = XEXP (link, 1))
5725                         if (GET_CODE (XEXP (link, 0)) == USE
5726                             && MEM_P (XEXP (XEXP (link, 0), 0)))
5727                           {
5728                             this_arg = XEXP (XEXP (link, 0), 0);
5729                             break;
5730                           }
5731                     }
5732                 }
5733             }
5734         }
5735     }
5736   t = type ? TYPE_ARG_TYPES (type) : NULL_TREE;
5737
5738   for (link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn); link; link = XEXP (link, 1))
5739     if (GET_CODE (XEXP (link, 0)) == USE)
5740       {
5741         rtx item = NULL_RTX;
5742         x = XEXP (XEXP (link, 0), 0);
5743         if (GET_MODE (link) == VOIDmode
5744             || GET_MODE (link) == BLKmode
5745             || (GET_MODE (link) != GET_MODE (x)
5746                 && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (link)) != MODE_INT
5747                     || GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT)))
5748           /* Can't do anything for these, if the original type mode
5749              isn't known or can't be converted.  */;
5750         else if (REG_P (x))
5751           {
5752             cselib_val *val = cselib_lookup (x, GET_MODE (x), 0, VOIDmode);
5753             if (val && cselib_preserved_value_p (val))
5754               item = val->val_rtx;
5755             else if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) == MODE_INT)
5756               {
5757                 enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
5758
5759                 while ((mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode)) != VOIDmode
5760                        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= BITS_PER_WORD)
5761                   {
5762                     rtx reg = simplify_subreg (mode, x, GET_MODE (x), 0);
5763
5764                     if (reg == NULL_RTX || !REG_P (reg))
5765                       continue;
5766                     val = cselib_lookup (reg, mode, 0, VOIDmode);
5767                     if (val && cselib_preserved_value_p (val))
5768                       {
5769                         item = val->val_rtx;
5770                         break;
5771                       }
5772                   }
5773               }
5774           }
5775         else if (MEM_P (x))
5776           {
5777             rtx mem = x;
5778             cselib_val *val;
5779
5780             if (!frame_pointer_needed)
5781               {
5782                 struct adjust_mem_data amd;
5783                 amd.mem_mode = VOIDmode;
5784                 amd.stack_adjust = -VTI (bb)->out.stack_adjust;
5785                 amd.side_effects = NULL_RTX;
5786                 amd.store = true;
5787                 mem = simplify_replace_fn_rtx (mem, NULL_RTX, adjust_mems,
5788                                                &amd);
5789                 gcc_assert (amd.side_effects == NULL_RTX);
5790               }
5791             val = cselib_lookup (mem, GET_MODE (mem), 0, VOIDmode);
5792             if (val && cselib_preserved_value_p (val))
5793               item = val->val_rtx;
5794             else if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (mem)) != MODE_INT)
5795               {
5796                 /* For non-integer stack argument see also if they weren't
5797                    initialized by integers.  */
5798                 enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (mem));
5799                 if (imode != GET_MODE (mem) && imode != BLKmode)
5800                   {
5801                     val = cselib_lookup (adjust_address_nv (mem, imode, 0),
5802                                          imode, 0, VOIDmode);
5803                     if (val && cselib_preserved_value_p (val))
5804                       item = lowpart_subreg (GET_MODE (x), val->val_rtx,
5805                                              imode);
5806                   }
5807               }
5808           }
5809         if (item)
5810           {
5811             rtx x2 = x;
5812             if (GET_MODE (item) != GET_MODE (link))
5813               item = lowpart_subreg (GET_MODE (link), item, GET_MODE (item));
5814             if (GET_MODE (x2) != GET_MODE (link))
5815               x2 = lowpart_subreg (GET_MODE (link), x2, GET_MODE (x2));
5816             item = gen_rtx_CONCAT (GET_MODE (link), x2, item);
5817             call_arguments
5818               = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, item, call_arguments);
5819           }
5820         if (t && t != void_list_node)
5821           {
5822             tree argtype = TREE_VALUE (t);
5823             enum machine_mode mode = TYPE_MODE (argtype);
5824             rtx reg;
5825             if (pass_by_reference (&args_so_far_v, mode, argtype, true))
5826               {
5827                 argtype = build_pointer_type (argtype);
5828                 mode = TYPE_MODE (argtype);
5829               }
5830             reg = targetm.calls.function_arg (args_so_far, mode,
5831                                               argtype, true);
5832             if (TREE_CODE (argtype) == REFERENCE_TYPE
5833                 && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (argtype))
5834                 && reg
5835                 && REG_P (reg)
5836                 && GET_MODE (reg) == mode
5837                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5838                 && REG_P (x)
5839                 && REGNO (x) == REGNO (reg)
5840                 && GET_MODE (x) == mode
5841                 && item)
5842               {
5843                 enum machine_mode indmode
5844                   = TYPE_MODE (TREE_TYPE (argtype));
5845                 rtx mem = gen_rtx_MEM (indmode, x);
5846                 cselib_val *val = cselib_lookup (mem, indmode, 0, VOIDmode);
5847                 if (val && cselib_preserved_value_p (val))
5848                   {
5849                     item = gen_rtx_CONCAT (indmode, mem, val->val_rtx);
5850                     call_arguments = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, item,
5851                                                         call_arguments);
5852                   }
5853                 else
5854                   {
5855                     struct elt_loc_list *l;
5856                     tree initial;
5857
5858                     /* Try harder, when passing address of a constant
5859                        pool integer it can be easily read back.  */
5860                     item = XEXP (item, 1);
5861                     if (GET_CODE (item) == SUBREG)
5862                       item = SUBREG_REG (item);
5863                     gcc_assert (GET_CODE (item) == VALUE);
5864                     val = CSELIB_VAL_PTR (item);
5865                     for (l = val->locs; l; l = l->next)
5866                       if (GET_CODE (l->loc) == SYMBOL_REF
5867                           && TREE_CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (l->loc)
5868                           && SYMBOL_REF_DECL (l->loc)
5869                           && DECL_INITIAL (SYMBOL_REF_DECL (l->loc)))
5870                         {
5871                           initial = DECL_INITIAL (SYMBOL_REF_DECL (l->loc));
5872                           if (host_integerp (initial, 0))
5873                             {
5874                               item = GEN_INT (tree_low_cst (initial, 0));
5875                               item = gen_rtx_CONCAT (indmode, mem, item);
5876                               call_arguments
5877                                 = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, item,
5878                                                      call_arguments);
5879                             }
5880                           break;
5881                         }
5882                   }
5883               }
5884             targetm.calls.function_arg_advance (args_so_far, mode,
5885                                                 argtype, true);
5886             t = TREE_CHAIN (t);
5887           }
5888       }
5889
5890   /* Add debug arguments.  */
5891   if (fndecl
5892       && TREE_CODE (fndecl) == FUNCTION_DECL
5893       && DECL_HAS_DEBUG_ARGS_P (fndecl))
5894     {
5895       VEC(tree, gc) **debug_args = decl_debug_args_lookup (fndecl);
5896       if (debug_args)
5897         {
5898           unsigned int ix;
5899           tree param;
5900           for (ix = 0; VEC_iterate (tree, *debug_args, ix, param); ix += 2)
5901             {
5902               rtx item;
5903               tree dtemp = VEC_index (tree, *debug_args, ix + 1);
5904               enum machine_mode mode = DECL_MODE (dtemp);
5905               item = gen_rtx_DEBUG_PARAMETER_REF (mode, param);
5906               item = gen_rtx_CONCAT (mode, item, DECL_RTL_KNOWN_SET (dtemp));
5907               call_arguments = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, item,
5908                                                   call_arguments);
5909             }
5910         }
5911     }
5912
5913   /* Reverse call_arguments chain.  */
5914   prev = NULL_RTX;
5915   for (cur = call_arguments; cur; cur = next)
5916     {
5917       next = XEXP (cur, 1);
5918       XEXP (cur, 1) = prev;
5919       prev = cur;
5920     }
5921   call_arguments = prev;
5922
5923   x = PATTERN (insn);
5924   if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
5925     x = XVECEXP (x, 0, 0);
5926   if (GET_CODE (x) == SET)
5927     x = SET_SRC (x);
5928   if (GET_CODE (x) == CALL && MEM_P (XEXP (x, 0)))
5929     {
5930       x = XEXP (XEXP (x, 0), 0);
5931       if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF)
5932         /* Don't record anything.  */;
5933       else if (CONSTANT_P (x))
5934         {
5935           x = gen_rtx_CONCAT (GET_MODE (x) == VOIDmode ? Pmode : GET_MODE (x),
5936                               pc_rtx, x);
5937           call_arguments
5938             = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, call_arguments);
5939         }
5940       else
5941         {
5942           cselib_val *val = cselib_lookup (x, GET_MODE (x), 0, VOIDmode);
5943           if (val && cselib_preserved_value_p (val))
5944             {
5945               x = gen_rtx_CONCAT (GET_MODE (x), pc_rtx, val->val_rtx);
5946               call_arguments
5947                 = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, call_arguments);
5948             }
5949         }
5950     }
5951   if (this_arg)
5952     {
5953       enum machine_mode mode
5954         = TYPE_MODE (TREE_TYPE (OBJ_TYPE_REF_EXPR (obj_type_ref)));
5955       rtx clobbered = gen_rtx_MEM (mode, this_arg);
5956       HOST_WIDE_INT token
5957         = tree_low_cst (OBJ_TYPE_REF_TOKEN (obj_type_ref), 0);
5958       if (token)
5959         clobbered = plus_constant (clobbered, token * GET_MODE_SIZE (mode));
5960       clobbered = gen_rtx_MEM (mode, clobbered);
5961       x = gen_rtx_CONCAT (mode, gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, pc_rtx), clobbered);
5962       call_arguments
5963         = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, x, call_arguments);
5964     }
5965 }
5966
5967 /* Callback for cselib_record_sets_hook, that records as micro
5968    operations uses and stores in an insn after cselib_record_sets has
5969    analyzed the sets in an insn, but before it modifies the stored
5970    values in the internal tables, unless cselib_record_sets doesn't
5971    call it directly (perhaps because we're not doing cselib in the
5972    first place, in which case sets and n_sets will be 0).  */
5973
5974 static void
5975 add_with_sets (rtx insn, struct cselib_set *sets, int n_sets)
5976 {
5977   basic_block bb = BLOCK_FOR_INSN (insn);
5978   int n1, n2;
5979   struct count_use_info cui;
5980   micro_operation *mos;
5981
5982   cselib_hook_called = true;
5983
5984   cui.insn = insn;
5985   cui.bb = bb;
5986   cui.sets = sets;
5987   cui.n_sets = n_sets;
5988
5989   n1 = VEC_length (micro_operation, VTI (bb)->mos);
5990   cui.store_p = false;
5991   note_uses (&PATTERN (insn), add_uses_1, &cui);
5992   n2 = VEC_length (micro_operation, VTI (bb)->mos) - 1;
5993   mos = VEC_address (micro_operation, VTI (bb)->mos);
5994
5995   /* Order the MO_USEs to be before MO_USE_NO_VARs and MO_VAL_USE, and
5996      MO_VAL_LOC last.  */
5997   while (n1 < n2)
5998     {
5999       while (n1 < n2 && mos[n1].type == MO_USE)
6000         n1++;
6001       while (n1 < n2 && mos[n2].type != MO_USE)
6002         n2--;
6003       if (n1 < n2)
6004         {
6005           micro_operation sw;
6006
6007           sw = mos[n1];
6008           mos[n1] = mos[n2];
6009           mos[n2] = sw;
6010         }
6011     }
6012
6013   n2 = VEC_length (micro_operation, VTI (bb)->mos) - 1;
6014   while (n1 < n2)
6015     {
6016       while (n1 < n2 && mos[n1].type != MO_VAL_LOC)
6017         n1++;
6018       while (n1 < n2 && mos[n2].type == MO_VAL_LOC)
6019         n2--;
6020       if (n1 < n2)
6021         {
6022           micro_operation sw;
6023
6024           sw = mos[n1];
6025           mos[n1] = mos[n2];
6026           mos[n2] = sw;
6027         }
6028     }
6029
6030   if (CALL_P (insn))
6031     {
6032       micro_operation mo;
6033
6034       mo.type = MO_CALL;
6035       mo.insn = insn;
6036       mo.u.loc = call_arguments;
6037       call_arguments = NULL_RTX;
6038
6039       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
6040         log_op_type (PATTERN (insn), bb, insn, mo.type, dump_file);
6041       VEC_safe_push (micro_operation, heap, VTI (bb)->mos, &mo);
6042     }
6043
6044   n1 = VEC_length (micro_operation, VTI (bb)->mos);
6045   /* This will record NEXT_INSN (insn), such that we can
6046      insert notes before it without worrying about any
6047      notes that MO_USEs might emit after the insn.  */
6048   cui.store_p = true;
6049   note_stores (PATTERN (insn), add_stores, &cui);
6050   n2 = VEC_length (micro_operation, VTI (bb)->mos) - 1;
6051   mos = VEC_address (micro_operation, VTI (bb)->mos);
6052
6053   /* Order the MO_VAL_USEs first (note_stores does nothing
6054      on DEBUG_INSNs, so there are no MO_VAL_LOCs from this
6055      insn), then MO_CLOBBERs, then MO_SET/MO_COPY/MO_VAL_SET.  */
6056   while (n1 < n2)
6057     {
6058       while (n1 < n2 && mos[n1].type == MO_VAL_USE)
6059         n1++;
6060       while (n1 < n2 && mos[n2].type != MO_VAL_USE)
6061         n2--;
6062       if (n1 < n2)
6063         {
6064           micro_operation sw;
6065
6066           sw = mos[n1];
6067           mos[n1] = mos[n2];
6068           mos[n2] = sw;
6069         }
6070     }
6071
6072   n2 = VEC_length (micro_operation, VTI (bb)->mos) - 1;
6073   while (n1 < n2)
6074     {
6075       while (n1 < n2 && mos[n1].type == MO_CLOBBER)
6076         n1++;
6077       while (n1 < n2 && mos[n2].type != MO_CLOBBER)
6078         n2--;
6079       if (n1 < n2)
6080         {
6081           micro_operation sw;
6082
6083           sw = mos[n1];
6084           mos[n1] = mos[n2];
6085           mos[n2] = sw;
6086         }
6087     }
6088 }
6089
6090 static enum var_init_status
6091 find_src_status (dataflow_set *in, rtx src)
6092 {
6093   tree decl = NULL_TREE;
6094   enum var_init_status status = VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED;
6095
6096   if (! flag_var_tracking_uninit)
6097     status = VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
6098
6099   if (src && REG_P (src))
6100     decl = var_debug_decl (REG_EXPR (src));
6101   else if (src && MEM_P (src))
6102     decl = var_debug_decl (MEM_EXPR (src));
6103
6104   if (src && decl)
6105     status = get_init_value (in, src, dv_from_decl (decl));
6106
6107   return status;
6108 }
6109
6110 /* SRC is the source of an assignment.  Use SET to try to find what
6111    was ultimately assigned to SRC.  Return that value if known,
6112    otherwise return SRC itself.  */
6113
6114 static rtx
6115 find_src_set_src (dataflow_set *set, rtx src)
6116 {
6117   tree decl = NULL_TREE;   /* The variable being copied around.          */
6118   rtx set_src = NULL_RTX;  /* The value for "decl" stored in "src".      */
6119   variable var;
6120   location_chain nextp;
6121   int i;
6122   bool found;
6123
6124   if (src && REG_P (src))
6125     decl = var_debug_decl (REG_EXPR (src));
6126   else if (src && MEM_P (src))
6127     decl = var_debug_decl (MEM_EXPR (src));
6128
6129   if (src && decl)
6130     {
6131       decl_or_value dv = dv_from_decl (decl);
6132
6133       var = shared_hash_find (set->vars, dv);
6134       if (var)
6135         {
6136           found = false;
6137           for (i = 0; i < var->n_var_parts && !found; i++)
6138             for (nextp = var->var_part[i].loc_chain; nextp && !found;
6139                  nextp = nextp->next)
6140               if (rtx_equal_p (nextp->loc, src))
6141                 {
6142                   set_src = nextp->set_src;
6143                   found = true;
6144                 }
6145
6146         }
6147     }
6148
6149   return set_src;
6150 }
6151
6152 /* Compute the changes of variable locations in the basic block BB.  */
6153
6154 static bool
6155 compute_bb_dataflow (basic_block bb)
6156 {
6157   unsigned int i;
6158   micro_operation *mo;
6159   bool changed;
6160   dataflow_set old_out;
6161   dataflow_set *in = &VTI (bb)->in;
6162   dataflow_set *out = &VTI (bb)->out;
6163
6164   dataflow_set_init (&old_out);
6165   dataflow_set_copy (&old_out, out);
6166   dataflow_set_copy (out, in);
6167
6168   FOR_EACH_VEC_ELT (micro_operation, VTI (bb)->mos, i, mo)
6169     {
6170       rtx insn = mo->insn;
6171
6172       switch (mo->type)
6173         {
6174           case MO_CALL:
6175             dataflow_set_clear_at_call (out);
6176             break;
6177
6178           case MO_USE:
6179             {
6180               rtx loc = mo->u.loc;
6181
6182               if (REG_P (loc))
6183                 var_reg_set (out, loc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED, NULL);
6184               else if (MEM_P (loc))
6185                 var_mem_set (out, loc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED, NULL);
6186             }
6187             break;
6188
6189           case MO_VAL_LOC:
6190             {
6191               rtx loc = mo->u.loc;
6192               rtx val, vloc;
6193               tree var;
6194
6195               if (GET_CODE (loc) == CONCAT)
6196                 {
6197                   val = XEXP (loc, 0);
6198                   vloc = XEXP (loc, 1);
6199                 }
6200               else
6201                 {
6202                   val = NULL_RTX;
6203                   vloc = loc;
6204                 }
6205
6206               var = PAT_VAR_LOCATION_DECL (vloc);
6207
6208               clobber_variable_part (out, NULL_RTX,
6209                                      dv_from_decl (var), 0, NULL_RTX);
6210               if (val)
6211                 {
6212                   if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
6213                     val_resolve (out, val, PAT_VAR_LOCATION_LOC (vloc), insn);
6214                   set_variable_part (out, val, dv_from_decl (var), 0,
6215                                      VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL_RTX,
6216                                      INSERT);
6217                 }
6218               else if (!VAR_LOC_UNKNOWN_P (PAT_VAR_LOCATION_LOC (vloc)))
6219                 set_variable_part (out, PAT_VAR_LOCATION_LOC (vloc),
6220                                    dv_from_decl (var), 0,
6221                                    VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL_RTX,
6222                                    INSERT);
6223             }
6224             break;
6225
6226           case MO_VAL_USE:
6227             {
6228               rtx loc = mo->u.loc;
6229               rtx val, vloc, uloc;
6230
6231               vloc = uloc = XEXP (loc, 1);
6232               val = XEXP (loc, 0);
6233
6234               if (GET_CODE (val) == CONCAT)
6235                 {
6236                   uloc = XEXP (val, 1);
6237                   val = XEXP (val, 0);
6238                 }
6239
6240               if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
6241                 val_resolve (out, val, vloc, insn);
6242               else
6243                 val_store (out, val, uloc, insn, false);
6244
6245               if (VAL_HOLDS_TRACK_EXPR (loc))
6246                 {
6247                   if (GET_CODE (uloc) == REG)
6248                     var_reg_set (out, uloc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED,
6249                                  NULL);
6250                   else if (GET_CODE (uloc) == MEM)
6251                     var_mem_set (out, uloc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED,
6252                                  NULL);
6253                 }
6254             }
6255             break;
6256
6257           case MO_VAL_SET:
6258             {
6259               rtx loc = mo->u.loc;
6260               rtx val, vloc, uloc;
6261
6262               vloc = loc;
6263               uloc = XEXP (vloc, 1);
6264               val = XEXP (vloc, 0);
6265               vloc = uloc;
6266
6267               if (GET_CODE (val) == CONCAT)
6268                 {
6269                   vloc = XEXP (val, 1);
6270                   val = XEXP (val, 0);
6271                 }
6272
6273               if (GET_CODE (vloc) == SET)
6274                 {
6275                   rtx vsrc = SET_SRC (vloc);
6276
6277                   gcc_assert (val != vsrc);
6278                   gcc_assert (vloc == uloc || VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc));
6279
6280                   vloc = SET_DEST (vloc);
6281
6282                   if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
6283                     val_resolve (out, val, vsrc, insn);
6284                 }
6285               else if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
6286                 {
6287                   gcc_assert (GET_CODE (uloc) == SET
6288                               && GET_CODE (SET_SRC (uloc)) == REG);
6289                   val_resolve (out, val, SET_SRC (uloc), insn);
6290                 }
6291
6292               if (VAL_HOLDS_TRACK_EXPR (loc))
6293                 {
6294                   if (VAL_EXPR_IS_CLOBBERED (loc))
6295                     {
6296                       if (REG_P (uloc))
6297                         var_reg_delete (out, uloc, true);
6298                       else if (MEM_P (uloc))
6299                         var_mem_delete (out, uloc, true);
6300                     }
6301                   else
6302                     {
6303                       bool copied_p = VAL_EXPR_IS_COPIED (loc);
6304                       rtx set_src = NULL;
6305                       enum var_init_status status = VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
6306
6307                       if (GET_CODE (uloc) == SET)
6308                         {
6309                           set_src = SET_SRC (uloc);
6310                           uloc = SET_DEST (uloc);
6311                         }
6312
6313                       if (copied_p)
6314                         {
6315                           if (flag_var_tracking_uninit)
6316                             {
6317                               status = find_src_status (in, set_src);
6318
6319                               if (status == VAR_INIT_STATUS_UNKNOWN)
6320                                 status = find_src_status (out, set_src);
6321                             }
6322
6323                           set_src = find_src_set_src (in, set_src);
6324                         }
6325
6326                       if (REG_P (uloc))
6327                         var_reg_delete_and_set (out, uloc, !copied_p,
6328                                                 status, set_src);
6329                       else if (MEM_P (uloc))
6330                         var_mem_delete_and_set (out, uloc, !copied_p,
6331                                                 status, set_src);
6332                     }
6333                 }
6334               else if (REG_P (uloc))
6335                 var_regno_delete (out, REGNO (uloc));
6336
6337               val_store (out, val, vloc, insn, true);
6338             }
6339             break;
6340
6341           case MO_SET:
6342             {
6343               rtx loc = mo->u.loc;
6344               rtx set_src = NULL;
6345
6346               if (GET_CODE (loc) == SET)
6347                 {
6348                   set_src = SET_SRC (loc);
6349                   loc = SET_DEST (loc);
6350                 }
6351
6352               if (REG_P (loc))
6353                 var_reg_delete_and_set (out, loc, true, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED,
6354                                         set_src);
6355               else if (MEM_P (loc))
6356                 var_mem_delete_and_set (out, loc, true, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED,
6357                                         set_src);
6358             }
6359             break;
6360
6361           case MO_COPY:
6362             {
6363               rtx loc = mo->u.loc;
6364               enum var_init_status src_status;
6365               rtx set_src = NULL;
6366
6367               if (GET_CODE (loc) == SET)
6368                 {
6369                   set_src = SET_SRC (loc);
6370                   loc = SET_DEST (loc);
6371                 }
6372
6373               if (! flag_var_tracking_uninit)
6374                 src_status = VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
6375               else
6376                 {
6377                   src_status = find_src_status (in, set_src);
6378
6379                   if (src_status == VAR_INIT_STATUS_UNKNOWN)
6380                     src_status = find_src_status (out, set_src);
6381                 }
6382
6383               set_src = find_src_set_src (in, set_src);
6384
6385               if (REG_P (loc))
6386                 var_reg_delete_and_set (out, loc, false, src_status, set_src);
6387               else if (MEM_P (loc))
6388                 var_mem_delete_and_set (out, loc, false, src_status, set_src);
6389             }
6390             break;
6391
6392           case MO_USE_NO_VAR:
6393             {
6394               rtx loc = mo->u.loc;
6395
6396               if (REG_P (loc))
6397                 var_reg_delete (out, loc, false);
6398               else if (MEM_P (loc))
6399                 var_mem_delete (out, loc, false);
6400             }
6401             break;
6402
6403           case MO_CLOBBER:
6404             {
6405               rtx loc = mo->u.loc;
6406
6407               if (REG_P (loc))
6408                 var_reg_delete (out, loc, true);
6409               else if (MEM_P (loc))
6410                 var_mem_delete (out, loc, true);
6411             }
6412             break;
6413
6414           case MO_ADJUST:
6415             out->stack_adjust += mo->u.adjust;
6416             break;
6417         }
6418     }
6419
6420   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
6421     {
6422       dataflow_set_equiv_regs (out);
6423       htab_traverse (shared_hash_htab (out->vars), canonicalize_values_mark,
6424                      out);
6425       htab_traverse (shared_hash_htab (out->vars), canonicalize_values_star,
6426                      out);
6427 #if ENABLE_CHECKING
6428       htab_traverse (shared_hash_htab (out->vars),
6429                      canonicalize_loc_order_check, out);
6430 #endif
6431     }
6432   changed = dataflow_set_different (&old_out, out);
6433   dataflow_set_destroy (&old_out);
6434   return changed;
6435 }
6436
6437 /* Find the locations of variables in the whole function.  */
6438
6439 static bool
6440 vt_find_locations (void)
6441 {
6442   fibheap_t worklist, pending, fibheap_swap;
6443   sbitmap visited, in_worklist, in_pending, sbitmap_swap;
6444   basic_block bb;
6445   edge e;
6446   int *bb_order;
6447   int *rc_order;
6448   int i;
6449   int htabsz = 0;
6450   int htabmax = PARAM_VALUE (PARAM_MAX_VARTRACK_SIZE);
6451   bool success = true;
6452
6453   timevar_push (TV_VAR_TRACKING_DATAFLOW);
6454   /* Compute reverse completion order of depth first search of the CFG
6455      so that the data-flow runs faster.  */
6456   rc_order = XNEWVEC (int, n_basic_blocks - NUM_FIXED_BLOCKS);
6457   bb_order = XNEWVEC (int, last_basic_block);
6458   pre_and_rev_post_order_compute (NULL, rc_order, false);
6459   for (i = 0; i < n_basic_blocks - NUM_FIXED_BLOCKS; i++)
6460     bb_order[rc_order[i]] = i;
6461   free (rc_order);
6462
6463   worklist = fibheap_new ();
6464   pending = fibheap_new ();
6465   visited = sbitmap_alloc (last_basic_block);
6466   in_worklist = sbitmap_alloc (last_basic_block);
6467   in_pending = sbitmap_alloc (last_basic_block);
6468   sbitmap_zero (in_worklist);
6469
6470   FOR_EACH_BB (bb)
6471     fibheap_insert (pending, bb_order[bb->index], bb);
6472   sbitmap_ones (in_pending);
6473
6474   while (success && !fibheap_empty (pending))
6475     {
6476       fibheap_swap = pending;
6477       pending = worklist;
6478       worklist = fibheap_swap;
6479       sbitmap_swap = in_pending;
6480       in_pending = in_worklist;
6481       in_worklist = sbitmap_swap;
6482
6483       sbitmap_zero (visited);
6484
6485       while (!fibheap_empty (worklist))
6486         {
6487           bb = (basic_block) fibheap_extract_min (worklist);
6488           RESET_BIT (in_worklist, bb->index);
6489           gcc_assert (!TEST_BIT (visited, bb->index));
6490           if (!TEST_BIT (visited, bb->index))
6491             {
6492               bool changed;
6493               edge_iterator ei;
6494               int oldinsz, oldoutsz;
6495
6496               SET_BIT (visited, bb->index);
6497
6498               if (VTI (bb)->in.vars)
6499                 {
6500                   htabsz
6501                     -= (htab_size (shared_hash_htab (VTI (bb)->in.vars))
6502                         + htab_size (shared_hash_htab (VTI (bb)->out.vars)));
6503                   oldinsz
6504                     = htab_elements (shared_hash_htab (VTI (bb)->in.vars));
6505                   oldoutsz
6506                     = htab_elements (shared_hash_htab (VTI (bb)->out.vars));
6507                 }
6508               else
6509                 oldinsz = oldoutsz = 0;
6510
6511               if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
6512                 {
6513                   dataflow_set *in = &VTI (bb)->in, *first_out = NULL;
6514                   bool first = true, adjust = false;
6515
6516                   /* Calculate the IN set as the intersection of
6517                      predecessor OUT sets.  */
6518
6519                   dataflow_set_clear (in);
6520                   dst_can_be_shared = true;
6521
6522                   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6523                     if (!VTI (e->src)->flooded)
6524                       gcc_assert (bb_order[bb->index]
6525                                   <= bb_order[e->src->index]);
6526                     else if (first)
6527                       {
6528                         dataflow_set_copy (in, &VTI (e->src)->out);
6529                         first_out = &VTI (e->src)->out;
6530                         first = false;
6531                       }
6532                     else
6533                       {
6534                         dataflow_set_merge (in, &VTI (e->src)->out);
6535                         adjust = true;
6536                       }
6537
6538                   if (adjust)
6539                     {
6540                       dataflow_post_merge_adjust (in, &VTI (bb)->permp);
6541 #if ENABLE_CHECKING
6542                       /* Merge and merge_adjust should keep entries in
6543                          canonical order.  */
6544                       htab_traverse (shared_hash_htab (in->vars),
6545                                      canonicalize_loc_order_check,
6546                                      in);
6547 #endif
6548                       if (dst_can_be_shared)
6549                         {
6550                           shared_hash_destroy (in->vars);
6551                           in->vars = shared_hash_copy (first_out->vars);
6552                         }
6553                     }
6554
6555                   VTI (bb)->flooded = true;
6556                 }
6557               else
6558                 {
6559                   /* Calculate the IN set as union of predecessor OUT sets.  */
6560                   dataflow_set_clear (&VTI (bb)->in);
6561                   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
6562                     dataflow_set_union (&VTI (bb)->in, &VTI (e->src)->out);
6563                 }
6564
6565               changed = compute_bb_dataflow (bb);
6566               htabsz += (htab_size (shared_hash_htab (VTI (bb)->in.vars))
6567                          + htab_size (shared_hash_htab (VTI (bb)->out.vars)));
6568
6569               if (htabmax && htabsz > htabmax)
6570                 {
6571                   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
6572                     inform (DECL_SOURCE_LOCATION (cfun->decl),
6573                             "variable tracking size limit exceeded with "
6574                             "-fvar-tracking-assignments, retrying without");
6575                   else
6576                     inform (DECL_SOURCE_LOCATION (cfun->decl),
6577                             "variable tracking size limit exceeded");
6578                   success = false;
6579                   break;
6580                 }
6581
6582               if (changed)
6583                 {
6584                   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
6585                     {
6586                       if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
6587                         continue;
6588
6589                       if (TEST_BIT (visited, e->dest->index))
6590                         {
6591                           if (!TEST_BIT (in_pending, e->dest->index))
6592                             {
6593                               /* Send E->DEST to next round.  */
6594                               SET_BIT (in_pending, e->dest->index);
6595                               fibheap_insert (pending,
6596                                               bb_order[e->dest->index],
6597                                               e->dest);
6598                             }
6599                         }
6600                       else if (!TEST_BIT (in_worklist, e->dest->index))
6601                         {
6602                           /* Add E->DEST to current round.  */
6603                           SET_BIT (in_worklist, e->dest->index);
6604                           fibheap_insert (worklist, bb_order[e->dest->index],
6605                                           e->dest);
6606                         }
6607                     }
6608                 }
6609
6610               if (dump_file)
6611                 fprintf (dump_file,
6612                          "BB %i: in %i (was %i), out %i (was %i), rem %i + %i, tsz %i\n",
6613                          bb->index,
6614                          (int)htab_elements (shared_hash_htab (VTI (bb)->in.vars)),
6615                          oldinsz,
6616                          (int)htab_elements (shared_hash_htab (VTI (bb)->out.vars)),
6617                          oldoutsz,
6618                          (int)worklist->nodes, (int)pending->nodes, htabsz);
6619
6620               if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
6621                 {
6622                   fprintf (dump_file, "BB %i IN:\n", bb->index);
6623                   dump_dataflow_set (&VTI (bb)->in);
6624                   fprintf (dump_file, "BB %i OUT:\n", bb->index);
6625                   dump_dataflow_set (&VTI (bb)->out);
6626                 }
6627             }
6628         }
6629     }
6630
6631   if (success && MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
6632     FOR_EACH_BB (bb)
6633       gcc_assert (VTI (bb)->flooded);
6634
6635   free (bb_order);
6636   fibheap_delete (worklist);
6637   fibheap_delete (pending);
6638   sbitmap_free (visited);
6639   sbitmap_free (in_worklist);
6640   sbitmap_free (in_pending);
6641
6642   timevar_pop (TV_VAR_TRACKING_DATAFLOW);
6643   return success;
6644 }
6645
6646 /* Print the content of the LIST to dump file.  */
6647
6648 static void
6649 dump_attrs_list (attrs list)
6650 {
6651   for (; list; list = list->next)
6652     {
6653       if (dv_is_decl_p (list->dv))
6654         print_mem_expr (dump_file, dv_as_decl (list->dv));
6655       else
6656         print_rtl_single (dump_file, dv_as_value (list->dv));
6657       fprintf (dump_file, "+" HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, list->offset);
6658     }
6659   fprintf (dump_file, "\n");
6660 }
6661
6662 /* Print the information about variable *SLOT to dump file.  */
6663
6664 static int
6665 dump_var_slot (void **slot, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
6666 {
6667   variable var = (variable) *slot;
6668
6669   dump_var (var);
6670
6671   /* Continue traversing the hash table.  */
6672   return 1;
6673 }
6674
6675 /* Print the information about variable VAR to dump file.  */
6676
6677 static void
6678 dump_var (variable var)
6679 {
6680   int i;
6681   location_chain node;
6682
6683   if (dv_is_decl_p (var->dv))
6684     {
6685       const_tree decl = dv_as_decl (var->dv);
6686
6687       if (DECL_NAME (decl))
6688         {
6689           fprintf (dump_file, "  name: %s",
6690                    IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl)));
6691           if (dump_flags & TDF_UID)
6692             fprintf (dump_file, "D.%u", DECL_UID (decl));
6693         }
6694       else if (TREE_CODE (decl) == DEBUG_EXPR_DECL)
6695         fprintf (dump_file, "  name: D#%u", DEBUG_TEMP_UID (decl));
6696       else
6697         fprintf (dump_file, "  name: D.%u", DECL_UID (decl));
6698       fprintf (dump_file, "\n");
6699     }
6700   else
6701     {
6702       fputc (' ', dump_file);
6703       print_rtl_single (dump_file, dv_as_value (var->dv));
6704     }
6705
6706   for (i = 0; i < var->n_var_parts; i++)
6707     {
6708       fprintf (dump_file, "    offset %ld\n",
6709                (long)(var->onepart ? 0 : VAR_PART_OFFSET (var, i)));
6710       for (node = var->var_part[i].loc_chain; node; node = node->next)
6711         {
6712           fprintf (dump_file, "      ");
6713           if (node->init == VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED)
6714             fprintf (dump_file, "[uninit]");
6715           print_rtl_single (dump_file, node->loc);
6716         }
6717     }
6718 }
6719
6720 /* Print the information about variables from hash table VARS to dump file.  */
6721
6722 static void
6723 dump_vars (htab_t vars)
6724 {
6725   if (htab_elements (vars) > 0)
6726     {
6727       fprintf (dump_file, "Variables:\n");
6728       htab_traverse (vars, dump_var_slot, NULL);
6729     }
6730 }
6731
6732 /* Print the dataflow set SET to dump file.  */
6733
6734 static void
6735 dump_dataflow_set (dataflow_set *set)
6736 {
6737   int i;
6738
6739   fprintf (dump_file, "Stack adjustment: " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC "\n",
6740            set->stack_adjust);
6741   for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
6742     {
6743       if (set->regs[i])
6744         {
6745           fprintf (dump_file, "Reg %d:", i);
6746           dump_attrs_list (set->regs[i]);
6747         }
6748     }
6749   dump_vars (shared_hash_htab (set->vars));
6750   fprintf (dump_file, "\n");
6751 }
6752
6753 /* Print the IN and OUT sets for each basic block to dump file.  */
6754
6755 static void
6756 dump_dataflow_sets (void)
6757 {
6758   basic_block bb;
6759
6760   FOR_EACH_BB (bb)
6761     {
6762       fprintf (dump_file, "\nBasic block %d:\n", bb->index);
6763       fprintf (dump_file, "IN:\n");
6764       dump_dataflow_set (&VTI (bb)->in);
6765       fprintf (dump_file, "OUT:\n");
6766       dump_dataflow_set (&VTI (bb)->out);
6767     }
6768 }
6769
6770 /* Return the variable for DV in dropped_values, inserting one if
6771    requested with INSERT.  */
6772
6773 static inline variable
6774 variable_from_dropped (decl_or_value dv, enum insert_option insert)
6775 {
6776   void **slot;
6777   variable empty_var;
6778   onepart_enum_t onepart;
6779
6780   slot = htab_find_slot_with_hash (dropped_values, dv, dv_htab_hash (dv),
6781                                    insert);
6782
6783   if (!slot)
6784     return NULL;
6785
6786   if (*slot)
6787     return (variable) *slot;
6788
6789   gcc_checking_assert (insert == INSERT);
6790
6791   onepart = dv_onepart_p (dv);
6792
6793   gcc_checking_assert (onepart == ONEPART_VALUE || onepart == ONEPART_DEXPR);
6794
6795   empty_var = (variable) pool_alloc (onepart_pool (onepart));
6796   empty_var->dv = dv;
6797   empty_var->refcount = 1;
6798   empty_var->n_var_parts = 0;
6799   empty_var->onepart = onepart;
6800   empty_var->in_changed_variables = false;
6801   empty_var->var_part[0].loc_chain = NULL;
6802   empty_var->var_part[0].cur_loc = NULL;
6803   VAR_LOC_1PAUX (empty_var) = NULL;
6804   set_dv_changed (dv, true);
6805
6806   *slot = empty_var;
6807
6808   return empty_var;
6809 }
6810
6811 /* Recover the one-part aux from dropped_values.  */
6812
6813 static struct onepart_aux *
6814 recover_dropped_1paux (variable var)
6815 {
6816   variable dvar;
6817
6818   gcc_checking_assert (var->onepart);
6819
6820   if (VAR_LOC_1PAUX (var))
6821     return VAR_LOC_1PAUX (var);
6822
6823   if (var->onepart == ONEPART_VDECL)
6824     return NULL;
6825
6826   dvar = variable_from_dropped (var->dv, NO_INSERT);
6827
6828   if (!dvar)
6829     return NULL;
6830
6831   VAR_LOC_1PAUX (var) = VAR_LOC_1PAUX (dvar);
6832   VAR_LOC_1PAUX (dvar) = NULL;
6833
6834   return VAR_LOC_1PAUX (var);
6835 }
6836
6837 /* Add variable VAR to the hash table of changed variables and
6838    if it has no locations delete it from SET's hash table.  */
6839
6840 static void
6841 variable_was_changed (variable var, dataflow_set *set)
6842 {
6843   hashval_t hash = dv_htab_hash (var->dv);
6844
6845   if (emit_notes)
6846     {
6847       void **slot;
6848
6849       /* Remember this decl or VALUE has been added to changed_variables.  */
6850       set_dv_changed (var->dv, true);
6851
6852       slot = htab_find_slot_with_hash (changed_variables,
6853                                        var->dv,
6854                                        hash, INSERT);
6855
6856       if (*slot)
6857         {
6858           variable old_var = (variable) *slot;
6859           gcc_assert (old_var->in_changed_variables);
6860           old_var->in_changed_variables = false;
6861           if (var != old_var && var->onepart)
6862             {
6863               /* Restore the auxiliary info from an empty variable
6864                  previously created for changed_variables, so it is
6865                  not lost.  */
6866               gcc_checking_assert (!VAR_LOC_1PAUX (var));
6867               VAR_LOC_1PAUX (var) = VAR_LOC_1PAUX (old_var);
6868               VAR_LOC_1PAUX (old_var) = NULL;
6869             }
6870           variable_htab_free (*slot);
6871         }
6872
6873       if (set && var->n_var_parts == 0)
6874         {
6875           onepart_enum_t onepart = var->onepart;
6876           variable empty_var = NULL;
6877           void **dslot = NULL;
6878
6879           if (onepart == ONEPART_VALUE || onepart == ONEPART_DEXPR)
6880             {
6881               dslot = htab_find_slot_with_hash (dropped_values, var->dv,
6882                                                 dv_htab_hash (var->dv),
6883                                                 INSERT);
6884               empty_var = (variable) *dslot;
6885
6886               if (empty_var)
6887                 {
6888                   gcc_checking_assert (!empty_var->in_changed_variables);
6889                   if (!VAR_LOC_1PAUX (var))
6890                     {
6891                       VAR_LOC_1PAUX (var) = VAR_LOC_1PAUX (empty_var);
6892                       VAR_LOC_1PAUX (empty_var) = NULL;
6893                     }
6894                   else
6895                     gcc_checking_assert (!VAR_LOC_1PAUX (empty_var));
6896                 }
6897             }
6898
6899           if (!empty_var)
6900             {
6901               empty_var = (variable) pool_alloc (onepart_pool (onepart));
6902               empty_var->dv = var->dv;
6903               empty_var->refcount = 1;
6904               empty_var->n_var_parts = 0;
6905               empty_var->onepart = onepart;
6906               if (dslot)
6907                 {
6908                   empty_var->refcount++;
6909                   *dslot = empty_var;
6910                 }
6911             }
6912           else
6913             empty_var->refcount++;
6914           empty_var->in_changed_variables = true;
6915           *slot = empty_var;
6916           if (onepart)
6917             {
6918               empty_var->var_part[0].loc_chain = NULL;
6919               empty_var->var_part[0].cur_loc = NULL;
6920               VAR_LOC_1PAUX (empty_var) = VAR_LOC_1PAUX (var);
6921               VAR_LOC_1PAUX (var) = NULL;
6922             }
6923           goto drop_var;
6924         }
6925       else
6926         {
6927           if (var->onepart && !VAR_LOC_1PAUX (var))
6928             recover_dropped_1paux (var);
6929           var->refcount++;
6930           var->in_changed_variables = true;
6931           *slot = var;
6932         }
6933     }
6934   else
6935     {
6936       gcc_assert (set);
6937       if (var->n_var_parts == 0)
6938         {
6939           void **slot;
6940
6941         drop_var:
6942           slot = shared_hash_find_slot_noinsert (set->vars, var->dv);
6943           if (slot)
6944             {
6945               if (shared_hash_shared (set->vars))
6946                 slot = shared_hash_find_slot_unshare (&set->vars, var->dv,
6947                                                       NO_INSERT);
6948               htab_clear_slot (shared_hash_htab (set->vars), slot);
6949             }
6950         }
6951     }
6952 }
6953
6954 /* Look for the index in VAR->var_part corresponding to OFFSET.
6955    Return -1 if not found.  If INSERTION_POINT is non-NULL, the
6956    referenced int will be set to the index that the part has or should
6957    have, if it should be inserted.  */
6958
6959 static inline int
6960 find_variable_location_part (variable var, HOST_WIDE_INT offset,
6961                              int *insertion_point)
6962 {
6963   int pos, low, high;
6964
6965   if (var->onepart)
6966     {
6967       if (offset != 0)
6968         return -1;
6969
6970       if (insertion_point)
6971         *insertion_point = 0;
6972
6973       return var->n_var_parts - 1;
6974     }
6975
6976   /* Find the location part.  */
6977   low = 0;
6978   high = var->n_var_parts;
6979   while (low != high)
6980     {
6981       pos = (low + high) / 2;
6982       if (VAR_PART_OFFSET (var, pos) < offset)
6983         low = pos + 1;
6984       else
6985         high = pos;
6986     }
6987   pos = low;
6988
6989   if (insertion_point)
6990     *insertion_point = pos;
6991
6992   if (pos < var->n_var_parts && VAR_PART_OFFSET (var, pos) == offset)
6993     return pos;
6994
6995   return -1;
6996 }
6997
6998 static void **
6999 set_slot_part (dataflow_set *set, rtx loc, void **slot,
7000                decl_or_value dv, HOST_WIDE_INT offset,
7001                enum var_init_status initialized, rtx set_src)
7002 {
7003   int pos;
7004   location_chain node, next;
7005   location_chain *nextp;
7006   variable var;
7007   onepart_enum_t onepart;
7008
7009   var = (variable) *slot;
7010
7011   if (var)
7012     onepart = var->onepart;
7013   else
7014     onepart = dv_onepart_p (dv);
7015
7016   gcc_checking_assert (offset == 0 || !onepart);
7017   gcc_checking_assert (loc != dv_as_opaque (dv));
7018
7019   if (! flag_var_tracking_uninit)
7020     initialized = VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
7021
7022   if (!var)
7023     {
7024       /* Create new variable information.  */
7025       var = (variable) pool_alloc (onepart_pool (onepart));
7026       var->dv = dv;
7027       var->refcount = 1;
7028       var->n_var_parts = 1;
7029       var->onepart = onepart;
7030       var->in_changed_variables = false;
7031       if (var->onepart)
7032         VAR_LOC_1PAUX (var) = NULL;
7033       else
7034         VAR_PART_OFFSET (var, 0) = offset;
7035       var->var_part[0].loc_chain = NULL;
7036       var->var_part[0].cur_loc = NULL;
7037       *slot = var;
7038       pos = 0;
7039       nextp = &var->var_part[0].loc_chain;
7040     }
7041   else if (onepart)
7042     {
7043       int r = -1, c = 0;
7044
7045       gcc_assert (dv_as_opaque (var->dv) == dv_as_opaque (dv));
7046
7047       pos = 0;
7048
7049       if (GET_CODE (loc) == VALUE)
7050         {
7051           for (nextp = &var->var_part[0].loc_chain; (node = *nextp);
7052                nextp = &node->next)
7053             if (GET_CODE (node->loc) == VALUE)
7054               {
7055                 if (node->loc == loc)
7056                   {
7057                     r = 0;
7058                     break;
7059                   }
7060                 if (canon_value_cmp (node->loc, loc))
7061                   c++;
7062                 else
7063                   {
7064                     r = 1;
7065                     break;
7066                   }
7067               }
7068             else if (REG_P (node->loc) || MEM_P (node->loc))
7069               c++;
7070             else
7071               {
7072                 r = 1;
7073                 break;
7074               }
7075         }
7076       else if (REG_P (loc))
7077         {
7078           for (nextp = &var->var_part[0].loc_chain; (node = *nextp);
7079                nextp = &node->next)
7080             if (REG_P (node->loc))
7081               {
7082                 if (REGNO (node->loc) < REGNO (loc))
7083                   c++;
7084                 else
7085                   {
7086                     if (REGNO (node->loc) == REGNO (loc))
7087                       r = 0;
7088                     else
7089                       r = 1;
7090                     break;
7091                   }
7092               }
7093             else
7094               {
7095                 r = 1;
7096                 break;
7097               }
7098         }
7099       else if (MEM_P (loc))
7100         {
7101           for (nextp = &var->var_part[0].loc_chain; (node = *nextp);
7102                nextp = &node->next)
7103             if (REG_P (node->loc))
7104               c++;
7105             else if (MEM_P (node->loc))
7106               {
7107                 if ((r = loc_cmp (XEXP (node->loc, 0), XEXP (loc, 0))) >= 0)
7108                   break;
7109                 else
7110                   c++;
7111               }
7112             else
7113               {
7114                 r = 1;
7115                 break;
7116               }
7117         }
7118       else
7119         for (nextp = &var->var_part[0].loc_chain; (node = *nextp);
7120              nextp = &node->next)
7121           if ((r = loc_cmp (node->loc, loc)) >= 0)
7122             break;
7123           else
7124             c++;
7125
7126       if (r == 0)
7127         return slot;
7128
7129       if (shared_var_p (var, set->vars))
7130         {
7131           slot = unshare_variable (set, slot, var, initialized);
7132           var = (variable)*slot;
7133           for (nextp = &var->var_part[0].loc_chain; c;
7134                nextp = &(*nextp)->next)
7135             c--;
7136           gcc_assert ((!node && !*nextp) || node->loc == (*nextp)->loc);
7137         }
7138     }
7139   else
7140     {
7141       int inspos = 0;
7142
7143       gcc_assert (dv_as_decl (var->dv) == dv_as_decl (dv));
7144
7145       pos = find_variable_location_part (var, offset, &inspos);
7146
7147       if (pos >= 0)
7148         {
7149           node = var->var_part[pos].loc_chain;
7150
7151           if (node
7152               && ((REG_P (node->loc) && REG_P (loc)
7153                    && REGNO (node->loc) == REGNO (loc))
7154                   || rtx_equal_p (node->loc, loc)))
7155             {
7156               /* LOC is in the beginning of the chain so we have nothing
7157                  to do.  */
7158               if (node->init < initialized)
7159                 node->init = initialized;
7160               if (set_src != NULL)
7161                 node->set_src = set_src;
7162
7163               return slot;
7164             }
7165           else
7166             {
7167               /* We have to make a copy of a shared variable.  */
7168               if (shared_var_p (var, set->vars))
7169                 {
7170                   slot = unshare_variable (set, slot, var, initialized);
7171                   var = (variable)*slot;
7172                 }
7173             }
7174         }
7175       else
7176         {
7177           /* We have not found the location part, new one will be created.  */
7178
7179           /* We have to make a copy of the shared variable.  */
7180           if (shared_var_p (var, set->vars))
7181             {
7182               slot = unshare_variable (set, slot, var, initialized);
7183               var = (variable)*slot;
7184             }
7185
7186           /* We track only variables whose size is <= MAX_VAR_PARTS bytes
7187              thus there are at most MAX_VAR_PARTS different offsets.  */
7188           gcc_assert (var->n_var_parts < MAX_VAR_PARTS
7189                       && (!var->n_var_parts || !onepart));
7190
7191           /* We have to move the elements of array starting at index
7192              inspos to the next position.  */
7193           for (pos = var->n_var_parts; pos > inspos; pos--)
7194             var->var_part[pos] = var->var_part[pos - 1];
7195
7196           var->n_var_parts++;
7197           gcc_checking_assert (!onepart);
7198           VAR_PART_OFFSET (var, pos) = offset;
7199           var->var_part[pos].loc_chain = NULL;
7200           var->var_part[pos].cur_loc = NULL;
7201         }
7202
7203       /* Delete the location from the list.  */
7204       nextp = &var->var_part[pos].loc_chain;
7205       for (node = var->var_part[pos].loc_chain; node; node = next)
7206         {
7207           next = node->next;
7208           if ((REG_P (node->loc) && REG_P (loc)
7209                && REGNO (node->loc) == REGNO (loc))
7210               || rtx_equal_p (node->loc, loc))
7211             {
7212               /* Save these values, to assign to the new node, before
7213                  deleting this one.  */
7214               if (node->init > initialized)
7215                 initialized = node->init;
7216               if (node->set_src != NULL && set_src == NULL)
7217                 set_src = node->set_src;
7218               if (var->var_part[pos].cur_loc == node->loc)
7219                 var->var_part[pos].cur_loc = NULL;
7220               pool_free (loc_chain_pool, node);
7221               *nextp = next;
7222               break;
7223             }
7224           else
7225             nextp = &node->next;
7226         }
7227
7228       nextp = &var->var_part[pos].loc_chain;
7229     }
7230
7231   /* Add the location to the beginning.  */
7232   node = (location_chain) pool_alloc (loc_chain_pool);
7233   node->loc = loc;
7234   node->init = initialized;
7235   node->set_src = set_src;
7236   node->next = *nextp;
7237   *nextp = node;
7238
7239   /* If no location was emitted do so.  */
7240   if (var->var_part[pos].cur_loc == NULL)
7241     variable_was_changed (var, set);
7242
7243   return slot;
7244 }
7245
7246 /* Set the part of variable's location in the dataflow set SET.  The
7247    variable part is specified by variable's declaration in DV and
7248    offset OFFSET and the part's location by LOC.  IOPT should be
7249    NO_INSERT if the variable is known to be in SET already and the
7250    variable hash table must not be resized, and INSERT otherwise.  */
7251
7252 static void
7253 set_variable_part (dataflow_set *set, rtx loc,
7254                    decl_or_value dv, HOST_WIDE_INT offset,
7255                    enum var_init_status initialized, rtx set_src,
7256                    enum insert_option iopt)
7257 {
7258   void **slot;
7259
7260   if (iopt == NO_INSERT)
7261     slot = shared_hash_find_slot_noinsert (set->vars, dv);
7262   else
7263     {
7264       slot = shared_hash_find_slot (set->vars, dv);
7265       if (!slot)
7266         slot = shared_hash_find_slot_unshare (&set->vars, dv, iopt);
7267     }
7268   set_slot_part (set, loc, slot, dv, offset, initialized, set_src);
7269 }
7270
7271 /* Remove all recorded register locations for the given variable part
7272    from dataflow set SET, except for those that are identical to loc.
7273    The variable part is specified by variable's declaration or value
7274    DV and offset OFFSET.  */
7275
7276 static void **
7277 clobber_slot_part (dataflow_set *set, rtx loc, void **slot,
7278                    HOST_WIDE_INT offset, rtx set_src)
7279 {
7280   variable var = (variable) *slot;
7281   int pos = find_variable_location_part (var, offset, NULL);
7282
7283   if (pos >= 0)
7284     {
7285       location_chain node, next;
7286
7287       /* Remove the register locations from the dataflow set.  */
7288       next = var->var_part[pos].loc_chain;
7289       for (node = next; node; node = next)
7290         {
7291           next = node->next;
7292           if (node->loc != loc
7293               && (!flag_var_tracking_uninit
7294                   || !set_src
7295                   || MEM_P (set_src)
7296                   || !rtx_equal_p (set_src, node->set_src)))
7297             {
7298               if (REG_P (node->loc))
7299                 {
7300                   attrs anode, anext;
7301                   attrs *anextp;
7302
7303                   /* Remove the variable part from the register's
7304                      list, but preserve any other variable parts
7305                      that might be regarded as live in that same
7306                      register.  */
7307                   anextp = &set->regs[REGNO (node->loc)];
7308                   for (anode = *anextp; anode; anode = anext)
7309                     {
7310                       anext = anode->next;
7311                       if (dv_as_opaque (anode->dv) == dv_as_opaque (var->dv)
7312                           && anode->offset == offset)
7313                         {
7314                           pool_free (attrs_pool, anode);
7315                           *anextp = anext;
7316                         }
7317                       else
7318                         anextp = &anode->next;
7319                     }
7320                 }
7321
7322               slot = delete_slot_part (set, node->loc, slot, offset);
7323             }
7324         }
7325     }
7326
7327   return slot;
7328 }
7329
7330 /* Remove all recorded register locations for the given variable part
7331    from dataflow set SET, except for those that are identical to loc.
7332    The variable part is specified by variable's declaration or value
7333    DV and offset OFFSET.  */
7334
7335 static void
7336 clobber_variable_part (dataflow_set *set, rtx loc, decl_or_value dv,
7337                        HOST_WIDE_INT offset, rtx set_src)
7338 {
7339   void **slot;
7340
7341   if (!dv_as_opaque (dv)
7342       || (!dv_is_value_p (dv) && ! DECL_P (dv_as_decl (dv))))
7343     return;
7344
7345   slot = shared_hash_find_slot_noinsert (set->vars, dv);
7346   if (!slot)
7347     return;
7348
7349   clobber_slot_part (set, loc, slot, offset, set_src);
7350 }
7351
7352 /* Delete the part of variable's location from dataflow set SET.  The
7353    variable part is specified by its SET->vars slot SLOT and offset
7354    OFFSET and the part's location by LOC.  */
7355
7356 static void **
7357 delete_slot_part (dataflow_set *set, rtx loc, void **slot,
7358                   HOST_WIDE_INT offset)
7359 {
7360   variable var = (variable) *slot;
7361   int pos = find_variable_location_part (var, offset, NULL);
7362
7363   if (pos >= 0)
7364     {
7365       location_chain node, next;
7366       location_chain *nextp;
7367       bool changed;
7368       rtx cur_loc;
7369
7370       if (shared_var_p (var, set->vars))
7371         {
7372           /* If the variable contains the location part we have to
7373              make a copy of the variable.  */
7374           for (node = var->var_part[pos].loc_chain; node;
7375                node = node->next)
7376             {
7377               if ((REG_P (node->loc) && REG_P (loc)
7378                    && REGNO (node->loc) == REGNO (loc))
7379                   || rtx_equal_p (node->loc, loc))
7380                 {
7381                   slot = unshare_variable (set, slot, var,
7382                                            VAR_INIT_STATUS_UNKNOWN);
7383                   var = (variable)*slot;
7384                   break;
7385                 }
7386             }
7387         }
7388
7389       if (pos == 0 && var->onepart && VAR_LOC_1PAUX (var))
7390         cur_loc = VAR_LOC_FROM (var);
7391       else
7392         cur_loc = var->var_part[pos].cur_loc;
7393
7394       /* Delete the location part.  */
7395       changed = false;
7396       nextp = &var->var_part[pos].loc_chain;
7397       for (node = *nextp; node; node = next)
7398         {
7399           next = node->next;
7400           if ((REG_P (node->loc) && REG_P (loc)
7401                && REGNO (node->loc) == REGNO (loc))
7402               || rtx_equal_p (node->loc, loc))
7403             {
7404               /* If we have deleted the location which was last emitted
7405                  we have to emit new location so add the variable to set
7406                  of changed variables.  */
7407               if (cur_loc == node->loc)
7408                 {
7409                   changed = true;
7410                   var->var_part[pos].cur_loc = NULL;
7411                   if (pos == 0 && var->onepart && VAR_LOC_1PAUX (var))
7412                     VAR_LOC_FROM (var) = NULL;
7413                 }
7414               pool_free (loc_chain_pool, node);
7415               *nextp = next;
7416               break;
7417             }
7418           else
7419             nextp = &node->next;
7420         }
7421
7422       if (var->var_part[pos].loc_chain == NULL)
7423         {
7424           changed = true;
7425           var->n_var_parts--;
7426           while (pos < var->n_var_parts)
7427             {
7428               var->var_part[pos] = var->var_part[pos + 1];
7429               pos++;
7430             }
7431         }
7432       if (changed)
7433         variable_was_changed (var, set);
7434     }
7435
7436   return slot;
7437 }
7438
7439 /* Delete the part of variable's location from dataflow set SET.  The
7440    variable part is specified by variable's declaration or value DV
7441    and offset OFFSET and the part's location by LOC.  */
7442
7443 static void
7444 delete_variable_part (dataflow_set *set, rtx loc, decl_or_value dv,
7445                       HOST_WIDE_INT offset)
7446 {
7447   void **slot = shared_hash_find_slot_noinsert (set->vars, dv);
7448   if (!slot)
7449     return;
7450
7451   delete_slot_part (set, loc, slot, offset);
7452 }
7453
7454 DEF_VEC_P (variable);
7455 DEF_VEC_ALLOC_P (variable, heap);
7456
7457 DEF_VEC_ALLOC_P_STACK (rtx);
7458 #define VEC_rtx_stack_alloc(alloc) VEC_stack_alloc (rtx, alloc)
7459
7460 /* Structure for passing some other parameters to function
7461    vt_expand_loc_callback.  */
7462 struct expand_loc_callback_data
7463 {
7464   /* The variables and values active at this point.  */
7465   htab_t vars;
7466
7467   /* Stack of values and debug_exprs under expansion, and their
7468      children.  */
7469   VEC (rtx, stack) *expanding;
7470
7471   /* Stack of values and debug_exprs whose expansion hit recursion
7472      cycles.  They will have VALUE_RECURSED_INTO marked when added to
7473      this list.  This flag will be cleared if any of its dependencies
7474      resolves to a valid location.  So, if the flag remains set at the
7475      end of the search, we know no valid location for this one can
7476      possibly exist.  */
7477   VEC (rtx, stack) *pending;
7478
7479   /* The maximum depth among the sub-expressions under expansion.
7480      Zero indicates no expansion so far.  */
7481   int depth;
7482 };
7483
7484 /* Allocate the one-part auxiliary data structure for VAR, with enough
7485    room for COUNT dependencies.  */
7486
7487 static void
7488 loc_exp_dep_alloc (variable var, int count)
7489 {
7490   size_t allocsize;
7491
7492   gcc_checking_assert (var->onepart);
7493
7494   /* We can be called with COUNT == 0 to allocate the data structure
7495      without any dependencies, e.g. for the backlinks only.  However,
7496      if we are specifying a COUNT, then the dependency list must have
7497      been emptied before.  It would be possible to adjust pointers or
7498      force it empty here, but this is better done at an earlier point
7499      in the algorithm, so we instead leave an assertion to catch
7500      errors.  */
7501   gcc_checking_assert (!count
7502                        || VEC_empty (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var)));
7503
7504   if (VAR_LOC_1PAUX (var)
7505       && VEC_space (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var), count))
7506     return;
7507
7508   allocsize = offsetof (struct onepart_aux, deps)
7509     + VEC_embedded_size (loc_exp_dep, count);
7510
7511   if (VAR_LOC_1PAUX (var))
7512     {
7513       VAR_LOC_1PAUX (var) = XRESIZEVAR (struct onepart_aux,
7514                                         VAR_LOC_1PAUX (var), allocsize);
7515       /* If the reallocation moves the onepaux structure, the
7516          back-pointer to BACKLINKS in the first list member will still
7517          point to its old location.  Adjust it.  */
7518       if (VAR_LOC_DEP_LST (var))
7519         VAR_LOC_DEP_LST (var)->pprev = VAR_LOC_DEP_LSTP (var);
7520     }
7521   else
7522     {
7523       VAR_LOC_1PAUX (var) = XNEWVAR (struct onepart_aux, allocsize);
7524       *VAR_LOC_DEP_LSTP (var) = NULL;
7525       VAR_LOC_FROM (var) = NULL;
7526       VAR_LOC_DEPTH (var) = 0;
7527     }
7528   VEC_embedded_init (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var), count);
7529 }
7530
7531 /* Remove all entries from the vector of active dependencies of VAR,
7532    removing them from the back-links lists too.  */
7533
7534 static void
7535 loc_exp_dep_clear (variable var)
7536 {
7537   while (!VEC_empty (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var)))
7538     {
7539       loc_exp_dep *led = VEC_last (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var));
7540       if (led->next)
7541         led->next->pprev = led->pprev;
7542       if (led->pprev)
7543         *led->pprev = led->next;
7544       VEC_pop (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var));
7545     }
7546 }
7547
7548 /* Insert an active dependency from VAR on X to the vector of
7549    dependencies, and add the corresponding back-link to X's list of
7550    back-links in VARS.  */
7551
7552 static void
7553 loc_exp_insert_dep (variable var, rtx x, htab_t vars)
7554 {
7555   decl_or_value dv;
7556   variable xvar;
7557   loc_exp_dep *led;
7558
7559   dv = dv_from_rtx (x);
7560
7561   /* ??? Build a vector of variables parallel to EXPANDING, to avoid
7562      an additional look up?  */
7563   xvar = (variable) htab_find_with_hash (vars, dv, dv_htab_hash (dv));
7564
7565   if (!xvar)
7566     {
7567       xvar = variable_from_dropped (dv, NO_INSERT);
7568       gcc_checking_assert (xvar);
7569     }
7570
7571   /* No point in adding the same backlink more than once.  This may
7572      arise if say the same value appears in two complex expressions in
7573      the same loc_list, or even more than once in a single
7574      expression.  */
7575   if (VAR_LOC_DEP_LST (xvar) && VAR_LOC_DEP_LST (xvar)->dv == var->dv)
7576     return;
7577
7578   VEC_quick_push (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var), NULL);
7579   led = VEC_last (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var));
7580   led->dv = var->dv;
7581   led->value = x;
7582
7583   loc_exp_dep_alloc (xvar, 0);
7584   led->pprev = VAR_LOC_DEP_LSTP (xvar);
7585   led->next = *led->pprev;
7586   if (led->next)
7587     led->next->pprev = &led->next;
7588   *led->pprev = led;
7589 }
7590
7591 /* Create active dependencies of VAR on COUNT values starting at
7592    VALUE, and corresponding back-links to the entries in VARS.  Return
7593    true if we found any pending-recursion results.  */
7594
7595 static bool
7596 loc_exp_dep_set (variable var, rtx result, rtx *value, int count, htab_t vars)
7597 {
7598   bool pending_recursion = false;
7599
7600   gcc_checking_assert (VEC_empty (loc_exp_dep, VAR_LOC_DEP_VEC (var)));
7601
7602   /* Set up all dependencies from last_child (as set up at the end of
7603      the loop above) to the end.  */
7604   loc_exp_dep_alloc (var, count);
7605
7606   while (count--)
7607     {
7608       rtx x = *value++;
7609
7610       if (!pending_recursion)
7611         pending_recursion = !result && VALUE_RECURSED_INTO (x);
7612
7613       loc_exp_insert_dep (var, x, vars);
7614     }
7615
7616   return pending_recursion;
7617 }
7618
7619 /* Notify the back-links of IVAR that are pending recursion that we
7620    have found a non-NIL value for it, so they are cleared for another
7621    attempt to compute a current location.  */
7622
7623 static void
7624 notify_dependents_of_resolved_value (variable ivar, htab_t vars)
7625 {
7626   loc_exp_dep *led, *next;
7627
7628   for (led = VAR_LOC_DEP_LST (ivar); led; led = next)
7629     {
7630       decl_or_value dv = led->dv;
7631       variable var;
7632
7633       next = led->next;
7634
7635       if (dv_is_value_p (dv))
7636         {
7637           rtx value = dv_as_value (dv);
7638
7639           /* If we have already resolved it, leave it alone.  */
7640           if (!VALUE_RECURSED_INTO (value))
7641             continue;
7642
7643           /* Check that VALUE_RECURSED_INTO, true from the test above,
7644              implies NO_LOC_P.  */
7645           gcc_checking_assert (NO_LOC_P (value));
7646
7647           /* We won't notify variables that are being expanded,
7648              because their dependency list is cleared before
7649              recursing.  */
7650           NO_LOC_P (value) = false;
7651           VALUE_RECURSED_INTO (value) = false;
7652
7653           gcc_checking_assert (dv_changed_p (dv));
7654         }
7655       else if (!dv_changed_p (dv))
7656         continue;
7657
7658       var = (variable) htab_find_with_hash (vars, dv, dv_htab_hash (dv));
7659
7660       if (!var)
7661         var = variable_from_dropped (dv, NO_INSERT);
7662
7663       if (var)
7664         notify_dependents_of_resolved_value (var, vars);
7665
7666       if (next)
7667         next->pprev = led->pprev;
7668       if (led->pprev)
7669         *led->pprev = next;
7670       led->next = NULL;
7671       led->pprev = NULL;
7672     }
7673 }
7674
7675 static rtx vt_expand_loc_callback (rtx x, bitmap regs,
7676                                    int max_depth, void *data);
7677
7678 /* Return the combined depth, when one sub-expression evaluated to
7679    BEST_DEPTH and the previous known depth was SAVED_DEPTH.  */
7680
7681 static inline int
7682 update_depth (int saved_depth, int best_depth)
7683 {
7684   /* If we didn't find anything, stick with what we had.  */
7685   if (!best_depth)
7686     return saved_depth;
7687
7688   /* If we found hadn't found anything, use the depth of the current
7689      expression.  Do NOT add one extra level, we want to compute the
7690      maximum depth among sub-expressions.  We'll increment it later,
7691      if appropriate.  */
7692   if (!saved_depth)
7693     return best_depth;
7694
7695   if (saved_depth < best_depth)
7696     return best_depth;
7697   else
7698     return saved_depth;
7699 }
7700
7701 /* Expand VAR to a location RTX, updating its cur_loc.  Use REGS and
7702    DATA for cselib expand callback.  If PENDRECP is given, indicate in
7703    it whether any sub-expression couldn't be fully evaluated because
7704    it is pending recursion resolution.  */
7705
7706 static inline rtx
7707 vt_expand_var_loc_chain (variable var, bitmap regs, void *data, bool *pendrecp)
7708 {
7709   struct expand_loc_callback_data *elcd
7710     = (struct expand_loc_callback_data *) data;
7711   location_chain loc, next;
7712   rtx result = NULL;
7713   int first_child, result_first_child, last_child;
7714   bool pending_recursion;
7715   rtx loc_from = NULL;
7716   struct elt_loc_list *cloc = NULL;
7717   int depth = 0, saved_depth = elcd->depth;
7718
7719   /* Clear all backlinks pointing at this, so that we're not notified
7720      while we're active.  */
7721   loc_exp_dep_clear (var);
7722
7723   if (var->onepart == ONEPART_VALUE)
7724     {
7725       cselib_val *val = CSELIB_VAL_PTR (dv_as_value (var->dv));
7726
7727       gcc_checking_assert (cselib_preserved_value_p (val));
7728
7729       cloc = val->locs;
7730     }
7731
7732   first_child = result_first_child = last_child
7733     = VEC_length (rtx, elcd->expanding);
7734
7735   /* Attempt to expand each available location in turn.  */
7736   for (next = loc = var->n_var_parts ? var->var_part[0].loc_chain : NULL;
7737        loc || cloc; loc = next)
7738     {
7739       result_first_child = last_child;
7740
7741       if (!loc || (GET_CODE (loc->loc) == ENTRY_VALUE && cloc))
7742         {
7743           loc_from = cloc->loc;
7744           next = loc;
7745           cloc = cloc->next;
7746           if (unsuitable_loc (loc_from))
7747             continue;
7748         }
7749       else
7750         {
7751           loc_from = loc->loc;
7752           next = loc->next;
7753         }
7754
7755       gcc_checking_assert (!unsuitable_loc (loc_from));
7756
7757       elcd->depth = 0;
7758       result = cselib_expand_value_rtx_cb (loc_from, regs, EXPR_DEPTH,
7759                                            vt_expand_loc_callback, data);
7760       last_child = VEC_length (rtx, elcd->expanding);
7761
7762       if (result)
7763         {
7764           depth = elcd->depth;
7765
7766           gcc_checking_assert (depth || result_first_child == last_child);
7767
7768           if (last_child - result_first_child != 1)
7769             depth++;
7770
7771           if (depth <= EXPR_USE_DEPTH)
7772             break;
7773
7774           result = NULL;
7775         }
7776
7777       /* Set it up in case we leave the loop.  */
7778       depth = 0;
7779       loc_from = NULL;
7780       result_first_child = first_child;
7781     }
7782
7783   /* Register all encountered dependencies as active.  */
7784   pending_recursion = loc_exp_dep_set
7785     (var, result, VEC_address (rtx, elcd->expanding) + result_first_child,
7786      last_child - result_first_child, elcd->vars);
7787
7788   VEC_truncate (rtx, elcd->expanding, first_child);
7789
7790   /* Record where the expansion came from.  */
7791   gcc_checking_assert (!result || !pending_recursion);
7792   VAR_LOC_FROM (var) = loc_from;
7793   VAR_LOC_DEPTH (var) = depth;
7794
7795   gcc_checking_assert (!depth == !result);
7796
7797   elcd->depth = update_depth (saved_depth, depth);
7798
7799   /* Indicate whether any of the dependencies are pending recursion
7800      resolution.  */
7801   if (pendrecp)
7802     *pendrecp = pending_recursion;
7803
7804   if (!pendrecp || !pending_recursion)
7805     var->var_part[0].cur_loc = result;
7806
7807   return result;
7808 }
7809
7810 /* Callback for cselib_expand_value, that looks for expressions
7811    holding the value in the var-tracking hash tables.  Return X for
7812    standard processing, anything else is to be used as-is.  */
7813
7814 static rtx
7815 vt_expand_loc_callback (rtx x, bitmap regs,
7816                         int max_depth ATTRIBUTE_UNUSED,
7817                         void *data)
7818 {
7819   struct expand_loc_callback_data *elcd
7820     = (struct expand_loc_callback_data *) data;
7821   decl_or_value dv;
7822   variable var;
7823   rtx result, subreg;
7824   bool pending_recursion = false;
7825   bool from_empty = false;
7826
7827   switch (GET_CODE (x))
7828     {
7829     case SUBREG:
7830       subreg = cselib_expand_value_rtx_cb (SUBREG_REG (x), regs,
7831                                            EXPR_DEPTH,
7832                                            vt_expand_loc_callback, data);
7833
7834       if (!subreg)
7835         return NULL;
7836
7837       result = simplify_gen_subreg (GET_MODE (x), subreg,
7838                                     GET_MODE (SUBREG_REG (x)),
7839                                     SUBREG_BYTE (x));
7840
7841       /* Invalid SUBREGs are ok in debug info.  ??? We could try
7842          alternate expansions for the VALUE as well.  */
7843       if (!result)
7844         result = gen_rtx_raw_SUBREG (GET_MODE (x), subreg, SUBREG_BYTE (x));
7845
7846       return result;
7847
7848     case DEBUG_EXPR:
7849     case VALUE:
7850       dv = dv_from_rtx (x);
7851       break;
7852
7853     default:
7854       return x;
7855     }
7856
7857   VEC_safe_push (rtx, stack, elcd->expanding, x);
7858
7859   /* Check that VALUE_RECURSED_INTO implies NO_LOC_P.  */
7860   gcc_checking_assert (!VALUE_RECURSED_INTO (x) || NO_LOC_P (x));
7861
7862   if (NO_LOC_P (x))
7863     {
7864       gcc_checking_assert (VALUE_RECURSED_INTO (x) || !dv_changed_p (dv));
7865       return NULL;
7866     }
7867
7868   var = (variable) htab_find_with_hash (elcd->vars, dv, dv_htab_hash (dv));
7869
7870   if (!var)
7871     {
7872       from_empty = true;
7873       var = variable_from_dropped (dv, INSERT);
7874     }
7875
7876   gcc_checking_assert (var);
7877
7878   if (!dv_changed_p (dv))
7879     {
7880       gcc_checking_assert (!NO_LOC_P (x));
7881       gcc_checking_assert (var->var_part[0].cur_loc);
7882       gcc_checking_assert (VAR_LOC_1PAUX (var));
7883       gcc_checking_assert (VAR_LOC_1PAUX (var)->depth);
7884
7885       elcd->depth = update_depth (elcd->depth, VAR_LOC_1PAUX (var)->depth);
7886
7887       return var->var_part[0].cur_loc;
7888     }
7889
7890   VALUE_RECURSED_INTO (x) = true;
7891   /* This is tentative, but it makes some tests simpler.  */
7892   NO_LOC_P (x) = true;
7893
7894   gcc_checking_assert (var->n_var_parts == 1 || from_empty);
7895
7896   result = vt_expand_var_loc_chain (var, regs, data, &pending_recursion);
7897
7898   if (pending_recursion)
7899     {
7900       gcc_checking_assert (!result);
7901       VEC_safe_push (rtx, stack, elcd->pending, x);
7902     }
7903   else
7904     {
7905       NO_LOC_P (x) = !result;
7906       VALUE_RECURSED_INTO (x) = false;
7907       set_dv_changed (dv, false);
7908
7909       if (result)
7910         notify_dependents_of_resolved_value (var, elcd->vars);
7911     }
7912
7913   return result;
7914 }
7915
7916 /* While expanding variables, we may encounter recursion cycles
7917    because of mutual (possibly indirect) dependencies between two
7918    particular variables (or values), say A and B.  If we're trying to
7919    expand A when we get to B, which in turn attempts to expand A, if
7920    we can't find any other expansion for B, we'll add B to this
7921    pending-recursion stack, and tentatively return NULL for its
7922    location.  This tentative value will be used for any other
7923    occurrences of B, unless A gets some other location, in which case
7924    it will notify B that it is worth another try at computing a
7925    location for it, and it will use the location computed for A then.
7926    At the end of the expansion, the tentative NULL locations become
7927    final for all members of PENDING that didn't get a notification.
7928    This function performs this finalization of NULL locations.  */
7929
7930 static void
7931 resolve_expansions_pending_recursion (VEC (rtx, stack) *pending)
7932 {
7933   while (!VEC_empty (rtx, pending))
7934     {
7935       rtx x = VEC_pop (rtx, pending);
7936       decl_or_value dv;
7937
7938       if (!VALUE_RECURSED_INTO (x))
7939         continue;
7940
7941       gcc_checking_assert (NO_LOC_P (x));
7942       VALUE_RECURSED_INTO (x) = false;
7943       dv = dv_from_rtx (x);
7944       gcc_checking_assert (dv_changed_p (dv));
7945       set_dv_changed (dv, false);
7946     }
7947 }
7948
7949 /* Initialize expand_loc_callback_data D with variable hash table V.
7950    It must be a macro because of alloca (VEC stack).  */
7951 #define INIT_ELCD(d, v)                                         \
7952   do                                                            \
7953     {                                                           \
7954       (d).vars = (v);                                           \
7955       (d).expanding = VEC_alloc (rtx, stack, 4);                \
7956       (d).pending = VEC_alloc (rtx, stack, 4);                  \
7957       (d).depth = 0;                                            \
7958     }                                                           \
7959   while (0)
7960 /* Finalize expand_loc_callback_data D, resolved to location L.  */
7961 #define FINI_ELCD(d, l)                                         \
7962   do                                                            \
7963     {                                                           \
7964       resolve_expansions_pending_recursion ((d).pending);       \
7965       VEC_free (rtx, stack, (d).pending);                       \
7966       VEC_free (rtx, stack, (d).expanding);                     \
7967                                                                 \
7968       if ((l) && MEM_P (l))                                     \
7969         (l) = targetm.delegitimize_address (l);                 \
7970     }                                                           \
7971   while (0)
7972
7973 /* Expand VALUEs and DEBUG_EXPRs in LOC to a location, using the
7974    equivalences in VARS, updating their CUR_LOCs in the process.  */
7975
7976 static rtx
7977 vt_expand_loc (rtx loc, htab_t vars)
7978 {
7979   struct expand_loc_callback_data data;
7980   rtx result;
7981
7982   if (!MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
7983     return loc;
7984
7985   INIT_ELCD (data, vars);
7986
7987   result = cselib_expand_value_rtx_cb (loc, scratch_regs, EXPR_DEPTH,
7988                                        vt_expand_loc_callback, &data);
7989
7990   FINI_ELCD (data, result);
7991
7992   return result;
7993 }
7994
7995 /* Expand the one-part VARiable to a location, using the equivalences
7996    in VARS, updating their CUR_LOCs in the process.  */
7997
7998 static rtx
7999 vt_expand_1pvar (variable var, htab_t vars)
8000 {
8001   struct expand_loc_callback_data data;
8002   rtx loc;
8003
8004   gcc_checking_assert (var->onepart && var->n_var_parts == 1);
8005
8006   if (!dv_changed_p (var->dv))
8007     return var->var_part[0].cur_loc;
8008
8009   INIT_ELCD (data, vars);
8010
8011   loc = vt_expand_var_loc_chain (var, scratch_regs, &data, NULL);
8012
8013   gcc_checking_assert (VEC_empty (rtx, data.expanding));
8014
8015   FINI_ELCD (data, loc);
8016
8017   return loc;
8018 }
8019
8020 /* Emit the NOTE_INSN_VAR_LOCATION for variable *VARP.  DATA contains
8021    additional parameters: WHERE specifies whether the note shall be emitted
8022    before or after instruction INSN.  */
8023
8024 static int
8025 emit_note_insn_var_location (void **varp, void *data)
8026 {
8027   variable var = (variable) *varp;
8028   rtx insn = ((emit_note_data *)data)->insn;
8029   enum emit_note_where where = ((emit_note_data *)data)->where;
8030   htab_t vars = ((emit_note_data *)data)->vars;
8031   rtx note, note_vl;
8032   int i, j, n_var_parts;
8033   bool complete;
8034   enum var_init_status initialized = VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED;
8035   HOST_WIDE_INT last_limit;
8036   tree type_size_unit;
8037   HOST_WIDE_INT offsets[MAX_VAR_PARTS];
8038   rtx loc[MAX_VAR_PARTS];
8039   tree decl;
8040   location_chain lc;
8041
8042   gcc_checking_assert (var->onepart == NOT_ONEPART
8043                        || var->onepart == ONEPART_VDECL);
8044
8045   decl = dv_as_decl (var->dv);
8046
8047   complete = true;
8048   last_limit = 0;
8049   n_var_parts = 0;
8050   if (!var->onepart)
8051     for (i = 0; i < var->n_var_parts; i++)
8052       if (var->var_part[i].cur_loc == NULL && var->var_part[i].loc_chain)
8053         var->var_part[i].cur_loc = var->var_part[i].loc_chain->loc;
8054   for (i = 0; i < var->n_var_parts; i++)
8055     {
8056       enum machine_mode mode, wider_mode;
8057       rtx loc2;
8058       HOST_WIDE_INT offset;
8059
8060       if (i == 0 && var->onepart)
8061         {
8062           gcc_checking_assert (var->n_var_parts == 1);
8063           offset = 0;
8064           initialized = VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
8065           loc2 = vt_expand_1pvar (var, vars);
8066         }
8067       else
8068         {
8069           if (last_limit < VAR_PART_OFFSET (var, i))
8070             {
8071               complete = false;
8072               break;
8073             }
8074           else if (last_limit > VAR_PART_OFFSET (var, i))
8075             continue;
8076           offset = VAR_PART_OFFSET (var, i);
8077           if (!var->var_part[i].cur_loc)
8078             {
8079               complete = false;
8080               continue;
8081             }
8082           for (lc = var->var_part[i].loc_chain; lc; lc = lc->next)
8083             if (var->var_part[i].cur_loc == lc->loc)
8084               {
8085                 initialized = lc->init;
8086                 break;
8087               }
8088           gcc_assert (lc);
8089           loc2 = var->var_part[i].cur_loc;
8090         }
8091
8092       offsets[n_var_parts] = offset;
8093       if (!loc2)
8094         {
8095           complete = false;
8096           continue;
8097         }
8098       loc[n_var_parts] = loc2;
8099       mode = GET_MODE (var->var_part[i].cur_loc);
8100       if (mode == VOIDmode && var->onepart)
8101         mode = DECL_MODE (decl);
8102       last_limit = offsets[n_var_parts] + GET_MODE_SIZE (mode);
8103
8104       /* Attempt to merge adjacent registers or memory.  */
8105       wider_mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode);
8106       for (j = i + 1; j < var->n_var_parts; j++)
8107         if (last_limit <= VAR_PART_OFFSET (var, j))
8108           break;
8109       if (j < var->n_var_parts
8110           && wider_mode != VOIDmode
8111           && var->var_part[j].cur_loc
8112           && mode == GET_MODE (var->var_part[j].cur_loc)
8113           && (REG_P (loc[n_var_parts]) || MEM_P (loc[n_var_parts]))
8114           && last_limit == (var->onepart ? 0 : VAR_PART_OFFSET (var, j))
8115           && (loc2 = vt_expand_loc (var->var_part[j].cur_loc, vars))
8116           && GET_CODE (loc[n_var_parts]) == GET_CODE (loc2))
8117         {
8118           rtx new_loc = NULL;
8119
8120           if (REG_P (loc[n_var_parts])
8121               && hard_regno_nregs[REGNO (loc[n_var_parts])][mode] * 2
8122                  == hard_regno_nregs[REGNO (loc[n_var_parts])][wider_mode]
8123               && end_hard_regno (mode, REGNO (loc[n_var_parts]))
8124                  == REGNO (loc2))
8125             {
8126               if (! WORDS_BIG_ENDIAN && ! BYTES_BIG_ENDIAN)
8127                 new_loc = simplify_subreg (wider_mode, loc[n_var_parts],
8128                                            mode, 0);
8129               else if (WORDS_BIG_ENDIAN && BYTES_BIG_ENDIAN)
8130                 new_loc = simplify_subreg (wider_mode, loc2, mode, 0);
8131               if (new_loc)
8132                 {
8133                   if (!REG_P (new_loc)
8134                       || REGNO (new_loc) != REGNO (loc[n_var_parts]))
8135                     new_loc = NULL;
8136                   else
8137                     REG_ATTRS (new_loc) = REG_ATTRS (loc[n_var_parts]);
8138                 }
8139             }
8140           else if (MEM_P (loc[n_var_parts])
8141                    && GET_CODE (XEXP (loc2, 0)) == PLUS
8142                    && REG_P (XEXP (XEXP (loc2, 0), 0))
8143                    && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (loc2, 0), 1)))
8144             {
8145               if ((REG_P (XEXP (loc[n_var_parts], 0))
8146                    && rtx_equal_p (XEXP (loc[n_var_parts], 0),
8147                                    XEXP (XEXP (loc2, 0), 0))
8148                    && INTVAL (XEXP (XEXP (loc2, 0), 1))
8149                       == GET_MODE_SIZE (mode))
8150                   || (GET_CODE (XEXP (loc[n_var_parts], 0)) == PLUS
8151                       && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (loc[n_var_parts], 0), 1))
8152                       && rtx_equal_p (XEXP (XEXP (loc[n_var_parts], 0), 0),
8153                                       XEXP (XEXP (loc2, 0), 0))
8154                       && INTVAL (XEXP (XEXP (loc[n_var_parts], 0), 1))
8155                          + GET_MODE_SIZE (mode)
8156                          == INTVAL (XEXP (XEXP (loc2, 0), 1))))
8157                 new_loc = adjust_address_nv (loc[n_var_parts],
8158                                              wider_mode, 0);
8159             }
8160
8161           if (new_loc)
8162             {
8163               loc[n_var_parts] = new_loc;
8164               mode = wider_mode;
8165               last_limit = offsets[n_var_parts] + GET_MODE_SIZE (mode);
8166               i = j;
8167             }
8168         }
8169       ++n_var_parts;
8170     }
8171   type_size_unit = TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (decl));
8172   if ((unsigned HOST_WIDE_INT) last_limit < TREE_INT_CST_LOW (type_size_unit))
8173     complete = false;
8174
8175   if (! flag_var_tracking_uninit)
8176     initialized = VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
8177
8178   note_vl = NULL_RTX;
8179   if (!complete)
8180     note_vl = gen_rtx_VAR_LOCATION (VOIDmode, decl, NULL_RTX,
8181                                     (int) initialized);
8182   else if (n_var_parts == 1)
8183     {
8184       rtx expr_list;
8185
8186       if (offsets[0] || GET_CODE (loc[0]) == PARALLEL)
8187         expr_list = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, loc[0], GEN_INT (offsets[0]));
8188       else
8189         expr_list = loc[0];
8190
8191       note_vl = gen_rtx_VAR_LOCATION (VOIDmode, decl, expr_list,
8192                                       (int) initialized);
8193     }
8194   else if (n_var_parts)
8195     {
8196       rtx parallel;
8197
8198       for (i = 0; i < n_var_parts; i++)
8199         loc[i]
8200           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, loc[i], GEN_INT (offsets[i]));
8201
8202       parallel = gen_rtx_PARALLEL (VOIDmode,
8203                                    gen_rtvec_v (n_var_parts, loc));
8204       note_vl = gen_rtx_VAR_LOCATION (VOIDmode, decl,
8205                                       parallel, (int) initialized);
8206     }
8207
8208   if (where != EMIT_NOTE_BEFORE_INSN)
8209     {
8210       note = emit_note_after (NOTE_INSN_VAR_LOCATION, insn);
8211       if (where == EMIT_NOTE_AFTER_CALL_INSN)
8212         NOTE_DURING_CALL_P (note) = true;
8213     }
8214   else
8215     {
8216       /* Make sure that the call related notes come first.  */
8217       while (NEXT_INSN (insn)
8218              && NOTE_P (insn)
8219              && NOTE_DURING_CALL_P (insn))
8220         insn = NEXT_INSN (insn);
8221       if (NOTE_P (insn) && NOTE_DURING_CALL_P (insn))
8222         note = emit_note_after (NOTE_INSN_VAR_LOCATION, insn);
8223       else
8224         note = emit_note_before (NOTE_INSN_VAR_LOCATION, insn);
8225     }
8226   NOTE_VAR_LOCATION (note) = note_vl;
8227
8228   set_dv_changed (var->dv, false);
8229   gcc_assert (var->in_changed_variables);
8230   var->in_changed_variables = false;
8231   htab_clear_slot (changed_variables, varp);
8232
8233   /* Continue traversing the hash table.  */
8234   return 1;
8235 }
8236
8237 /* While traversing changed_variables, push onto DATA (a stack of RTX
8238    values) entries that aren't user variables.  */
8239
8240 static int
8241 values_to_stack (void **slot, void *data)
8242 {
8243   VEC (rtx, stack) **changed_values_stack = (VEC (rtx, stack) **)data;
8244   variable var = (variable) *slot;
8245
8246   if (var->onepart == ONEPART_VALUE)
8247     VEC_safe_push (rtx, stack, *changed_values_stack, dv_as_value (var->dv));
8248   else if (var->onepart == ONEPART_DEXPR)
8249     VEC_safe_push (rtx, stack, *changed_values_stack,
8250                    DECL_RTL_KNOWN_SET (dv_as_decl (var->dv)));
8251
8252   return 1;
8253 }
8254
8255 /* Remove from changed_variables the entry whose DV corresponds to
8256    value or debug_expr VAL.  */
8257 static void
8258 remove_value_from_changed_variables (rtx val)
8259 {
8260   decl_or_value dv = dv_from_rtx (val);
8261   void **slot;
8262   variable var;
8263
8264   slot = htab_find_slot_with_hash (changed_variables,
8265                                    dv, dv_htab_hash (dv), NO_INSERT);
8266   var = (variable) *slot;
8267   var->in_changed_variables = false;
8268   htab_clear_slot (changed_variables, slot);
8269 }
8270
8271 /* If VAL (a value or debug_expr) has backlinks to variables actively
8272    dependent on it in HTAB or in CHANGED_VARIABLES, mark them as
8273    changed, adding to CHANGED_VALUES_STACK any dependencies that may
8274    have dependencies of their own to notify.  */
8275
8276 static void
8277 notify_dependents_of_changed_value (rtx val, htab_t htab,
8278                                     VEC (rtx, stack) **changed_values_stack)
8279 {
8280   void **slot;
8281   variable var;
8282   loc_exp_dep *led;
8283   decl_or_value dv = dv_from_rtx (val);
8284
8285   slot = htab_find_slot_with_hash (changed_variables,
8286                                    dv, dv_htab_hash (dv), NO_INSERT);
8287   if (!slot)
8288     slot = htab_find_slot_with_hash (htab,
8289                                      dv, dv_htab_hash (dv), NO_INSERT);
8290   if (!slot)
8291     slot = htab_find_slot_with_hash (dropped_values,
8292                                      dv, dv_htab_hash (dv), NO_INSERT);
8293   var = (variable) *slot;
8294
8295   while ((led = VAR_LOC_DEP_LST (var)))
8296     {
8297       decl_or_value ldv = led->dv;
8298       void **islot;
8299       variable ivar;
8300
8301       /* Deactivate and remove the backlink, as it was “used up”.  It
8302          makes no sense to attempt to notify the same entity again:
8303          either it will be recomputed and re-register an active
8304          dependency, or it will still have the changed mark.  */
8305       if (led->next)
8306         led->next->pprev = led->pprev;
8307       if (led->pprev)
8308         *led->pprev = led->next;
8309       led->next = NULL;
8310       led->pprev = NULL;
8311
8312       if (dv_changed_p (ldv))
8313         continue;
8314
8315       switch (dv_onepart_p (ldv))
8316         {
8317         case ONEPART_VALUE:
8318         case ONEPART_DEXPR:
8319           set_dv_changed (ldv, true);
8320           VEC_safe_push (rtx, stack, *changed_values_stack, dv_as_rtx (ldv));
8321           break;
8322
8323         default:
8324           islot = htab_find_slot_with_hash (htab, ldv, dv_htab_hash (ldv),
8325                                             NO_INSERT);
8326           ivar = (variable) *islot;
8327           gcc_checking_assert (!VAR_LOC_DEP_LST (ivar));
8328           variable_was_changed (ivar, NULL);
8329           break;
8330         }
8331     }
8332 }
8333
8334 /* Take out of changed_variables any entries that don't refer to use
8335    variables.  Back-propagate change notifications from values and
8336    debug_exprs to their active dependencies in HTAB or in
8337    CHANGED_VARIABLES.  */
8338
8339 static void
8340 process_changed_values (htab_t htab)
8341 {
8342   int i, n;
8343   rtx val;
8344   VEC (rtx, stack) *changed_values_stack = VEC_alloc (rtx, stack, 20);
8345
8346   /* Move values from changed_variables to changed_values_stack.  */
8347   htab_traverse (changed_variables, values_to_stack, &changed_values_stack);
8348
8349   /* Back-propagate change notifications in values while popping
8350      them from the stack.  */
8351   for (n = i = VEC_length (rtx, changed_values_stack);
8352        i > 0; i = VEC_length (rtx, changed_values_stack))
8353     {
8354       val = VEC_pop (rtx, changed_values_stack);
8355       notify_dependents_of_changed_value (val, htab, &changed_values_stack);
8356
8357       /* This condition will hold when visiting each of the entries
8358          originally in changed_variables.  We can't remove them
8359          earlier because this could drop the backlinks before we got a
8360          chance to use them.  */
8361       if (i == n)
8362         {
8363           remove_value_from_changed_variables (val);
8364           n--;
8365         }
8366     }
8367
8368   VEC_free (rtx, stack, changed_values_stack);
8369 }
8370
8371 /* Emit NOTE_INSN_VAR_LOCATION note for each variable from a chain
8372    CHANGED_VARIABLES and delete this chain.  WHERE specifies whether
8373    the notes shall be emitted before of after instruction INSN.  */
8374
8375 static void
8376 emit_notes_for_changes (rtx insn, enum emit_note_where where,
8377                         shared_hash vars)
8378 {
8379   emit_note_data data;
8380   htab_t htab = shared_hash_htab (vars);
8381
8382   if (!htab_elements (changed_variables))
8383     return;
8384
8385   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
8386     process_changed_values (htab);
8387
8388   data.insn = insn;
8389   data.where = where;
8390   data.vars = htab;
8391
8392   htab_traverse (changed_variables, emit_note_insn_var_location, &data);
8393 }
8394
8395 /* Add variable *SLOT to the chain CHANGED_VARIABLES if it differs from the
8396    same variable in hash table DATA or is not there at all.  */
8397
8398 static int
8399 emit_notes_for_differences_1 (void **slot, void *data)
8400 {
8401   htab_t new_vars = (htab_t) data;
8402   variable old_var, new_var;
8403
8404   old_var = (variable) *slot;
8405   new_var = (variable) htab_find_with_hash (new_vars, old_var->dv,
8406                                             dv_htab_hash (old_var->dv));
8407
8408   if (!new_var)
8409     {
8410       /* Variable has disappeared.  */
8411       variable empty_var = NULL;
8412
8413       if (old_var->onepart == ONEPART_VALUE
8414           || old_var->onepart == ONEPART_DEXPR)
8415         {
8416           empty_var = variable_from_dropped (old_var->dv, NO_INSERT);
8417           if (empty_var)
8418             {
8419               gcc_checking_assert (!empty_var->in_changed_variables);
8420               if (!VAR_LOC_1PAUX (old_var))
8421                 {
8422                   VAR_LOC_1PAUX (old_var) = VAR_LOC_1PAUX (empty_var);
8423                   VAR_LOC_1PAUX (empty_var) = NULL;
8424                 }
8425               else
8426                 gcc_checking_assert (!VAR_LOC_1PAUX (empty_var));
8427             }
8428         }
8429
8430       if (!empty_var)
8431         {
8432           empty_var = (variable) pool_alloc (onepart_pool (old_var->onepart));
8433           empty_var->dv = old_var->dv;
8434           empty_var->refcount = 0;
8435           empty_var->n_var_parts = 0;
8436           empty_var->onepart = old_var->onepart;
8437           empty_var->in_changed_variables = false;
8438         }
8439
8440       if (empty_var->onepart)
8441         {
8442           /* Propagate the auxiliary data to (ultimately)
8443              changed_variables.  */
8444           empty_var->var_part[0].loc_chain = NULL;
8445           empty_var->var_part[0].cur_loc = NULL;
8446           VAR_LOC_1PAUX (empty_var) = VAR_LOC_1PAUX (old_var);
8447           VAR_LOC_1PAUX (old_var) = NULL;
8448         }
8449       variable_was_changed (empty_var, NULL);
8450       /* Continue traversing the hash table.  */
8451       return 1;
8452     }
8453   /* Update cur_loc and one-part auxiliary data, before new_var goes
8454      through variable_was_changed.  */
8455   if (old_var != new_var && new_var->onepart)
8456     {
8457       gcc_checking_assert (VAR_LOC_1PAUX (new_var) == NULL);
8458       VAR_LOC_1PAUX (new_var) = VAR_LOC_1PAUX (old_var);
8459       VAR_LOC_1PAUX (old_var) = NULL;
8460       new_var->var_part[0].cur_loc = old_var->var_part[0].cur_loc;
8461     }
8462   if (variable_different_p (old_var, new_var))
8463     variable_was_changed (new_var, NULL);
8464
8465   /* Continue traversing the hash table.  */
8466   return 1;
8467 }
8468
8469 /* Add variable *SLOT to the chain CHANGED_VARIABLES if it is not in hash
8470    table DATA.  */
8471
8472 static int
8473 emit_notes_for_differences_2 (void **slot, void *data)
8474 {
8475   htab_t old_vars = (htab_t) data;
8476   variable old_var, new_var;
8477
8478   new_var = (variable) *slot;
8479   old_var = (variable) htab_find_with_hash (old_vars, new_var->dv,
8480                                             dv_htab_hash (new_var->dv));
8481   if (!old_var)
8482     {
8483       int i;
8484       for (i = 0; i < new_var->n_var_parts; i++)
8485         new_var->var_part[i].cur_loc = NULL;
8486       variable_was_changed (new_var, NULL);
8487     }
8488
8489   /* Continue traversing the hash table.  */
8490   return 1;
8491 }
8492
8493 /* Emit notes before INSN for differences between dataflow sets OLD_SET and
8494    NEW_SET.  */
8495
8496 static void
8497 emit_notes_for_differences (rtx insn, dataflow_set *old_set,
8498                             dataflow_set *new_set)
8499 {
8500   htab_traverse (shared_hash_htab (old_set->vars),
8501                  emit_notes_for_differences_1,
8502                  shared_hash_htab (new_set->vars));
8503   htab_traverse (shared_hash_htab (new_set->vars),
8504                  emit_notes_for_differences_2,
8505                  shared_hash_htab (old_set->vars));
8506   emit_notes_for_changes (insn, EMIT_NOTE_BEFORE_INSN, new_set->vars);
8507 }
8508
8509 /* Return the next insn after INSN that is not a NOTE_INSN_VAR_LOCATION.  */
8510
8511 static rtx
8512 next_non_note_insn_var_location (rtx insn)
8513 {
8514   while (insn)
8515     {
8516       insn = NEXT_INSN (insn);
8517       if (insn == 0
8518           || !NOTE_P (insn)
8519           || NOTE_KIND (insn) != NOTE_INSN_VAR_LOCATION)
8520         break;
8521     }
8522
8523   return insn;
8524 }
8525
8526 /* Emit the notes for changes of location parts in the basic block BB.  */
8527
8528 static void
8529 emit_notes_in_bb (basic_block bb, dataflow_set *set)
8530 {
8531   unsigned int i;
8532   micro_operation *mo;
8533
8534   dataflow_set_clear (set);
8535   dataflow_set_copy (set, &VTI (bb)->in);
8536
8537   FOR_EACH_VEC_ELT (micro_operation, VTI (bb)->mos, i, mo)
8538     {
8539       rtx insn = mo->insn;
8540       rtx next_insn = next_non_note_insn_var_location (insn);
8541
8542       switch (mo->type)
8543         {
8544           case MO_CALL:
8545             dataflow_set_clear_at_call (set);
8546             emit_notes_for_changes (insn, EMIT_NOTE_AFTER_CALL_INSN, set->vars);
8547             {
8548               rtx arguments = mo->u.loc, *p = &arguments, note;
8549               while (*p)
8550                 {
8551                   XEXP (XEXP (*p, 0), 1)
8552                     = vt_expand_loc (XEXP (XEXP (*p, 0), 1),
8553                                      shared_hash_htab (set->vars));
8554                   /* If expansion is successful, keep it in the list.  */
8555                   if (XEXP (XEXP (*p, 0), 1))
8556                     p = &XEXP (*p, 1);
8557                   /* Otherwise, if the following item is data_value for it,
8558                      drop it too too.  */
8559                   else if (XEXP (*p, 1)
8560                            && REG_P (XEXP (XEXP (*p, 0), 0))
8561                            && MEM_P (XEXP (XEXP (XEXP (*p, 1), 0), 0))
8562                            && REG_P (XEXP (XEXP (XEXP (XEXP (*p, 1), 0), 0),
8563                                            0))
8564                            && REGNO (XEXP (XEXP (*p, 0), 0))
8565                               == REGNO (XEXP (XEXP (XEXP (XEXP (*p, 1), 0),
8566                                                     0), 0)))
8567                     *p = XEXP (XEXP (*p, 1), 1);
8568                   /* Just drop this item.  */
8569                   else
8570                     *p = XEXP (*p, 1);
8571                 }
8572               note = emit_note_after (NOTE_INSN_CALL_ARG_LOCATION, insn);
8573               NOTE_VAR_LOCATION (note) = arguments;
8574             }
8575             break;
8576
8577           case MO_USE:
8578             {
8579               rtx loc = mo->u.loc;
8580
8581               if (REG_P (loc))
8582                 var_reg_set (set, loc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED, NULL);
8583               else
8584                 var_mem_set (set, loc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED, NULL);
8585
8586               emit_notes_for_changes (insn, EMIT_NOTE_AFTER_INSN, set->vars);
8587             }
8588             break;
8589
8590           case MO_VAL_LOC:
8591             {
8592               rtx loc = mo->u.loc;
8593               rtx val, vloc;
8594               tree var;
8595
8596               if (GET_CODE (loc) == CONCAT)
8597                 {
8598                   val = XEXP (loc, 0);
8599                   vloc = XEXP (loc, 1);
8600                 }
8601               else
8602                 {
8603                   val = NULL_RTX;
8604                   vloc = loc;
8605                 }
8606
8607               var = PAT_VAR_LOCATION_DECL (vloc);
8608
8609               clobber_variable_part (set, NULL_RTX,
8610                                      dv_from_decl (var), 0, NULL_RTX);
8611               if (val)
8612                 {
8613                   if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
8614                     val_resolve (set, val, PAT_VAR_LOCATION_LOC (vloc), insn);
8615                   set_variable_part (set, val, dv_from_decl (var), 0,
8616                                      VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL_RTX,
8617                                      INSERT);
8618                 }
8619               else if (!VAR_LOC_UNKNOWN_P (PAT_VAR_LOCATION_LOC (vloc)))
8620                 set_variable_part (set, PAT_VAR_LOCATION_LOC (vloc),
8621                                    dv_from_decl (var), 0,
8622                                    VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL_RTX,
8623                                    INSERT);
8624
8625               emit_notes_for_changes (insn, EMIT_NOTE_AFTER_INSN, set->vars);
8626             }
8627             break;
8628
8629           case MO_VAL_USE:
8630             {
8631               rtx loc = mo->u.loc;
8632               rtx val, vloc, uloc;
8633
8634               vloc = uloc = XEXP (loc, 1);
8635               val = XEXP (loc, 0);
8636
8637               if (GET_CODE (val) == CONCAT)
8638                 {
8639                   uloc = XEXP (val, 1);
8640                   val = XEXP (val, 0);
8641                 }
8642
8643               if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
8644                 val_resolve (set, val, vloc, insn);
8645               else
8646                 val_store (set, val, uloc, insn, false);
8647
8648               if (VAL_HOLDS_TRACK_EXPR (loc))
8649                 {
8650                   if (GET_CODE (uloc) == REG)
8651                     var_reg_set (set, uloc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED,
8652                                  NULL);
8653                   else if (GET_CODE (uloc) == MEM)
8654                     var_mem_set (set, uloc, VAR_INIT_STATUS_UNINITIALIZED,
8655                                  NULL);
8656                 }
8657
8658               emit_notes_for_changes (insn, EMIT_NOTE_BEFORE_INSN, set->vars);
8659             }
8660             break;
8661
8662           case MO_VAL_SET:
8663             {
8664               rtx loc = mo->u.loc;
8665               rtx val, vloc, uloc;
8666
8667               vloc = loc;
8668               uloc = XEXP (vloc, 1);
8669               val = XEXP (vloc, 0);
8670               vloc = uloc;
8671
8672               if (GET_CODE (val) == CONCAT)
8673                 {
8674                   vloc = XEXP (val, 1);
8675                   val = XEXP (val, 0);
8676                 }
8677
8678               if (GET_CODE (vloc) == SET)
8679                 {
8680                   rtx vsrc = SET_SRC (vloc);
8681
8682                   gcc_assert (val != vsrc);
8683                   gcc_assert (vloc == uloc || VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc));
8684
8685                   vloc = SET_DEST (vloc);
8686
8687                   if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
8688                     val_resolve (set, val, vsrc, insn);
8689                 }
8690               else if (VAL_NEEDS_RESOLUTION (loc))
8691                 {
8692                   gcc_assert (GET_CODE (uloc) == SET
8693                               && GET_CODE (SET_SRC (uloc)) == REG);
8694                   val_resolve (set, val, SET_SRC (uloc), insn);
8695                 }
8696
8697               if (VAL_HOLDS_TRACK_EXPR (loc))
8698                 {
8699                   if (VAL_EXPR_IS_CLOBBERED (loc))
8700                     {
8701                       if (REG_P (uloc))
8702                         var_reg_delete (set, uloc, true);
8703                       else if (MEM_P (uloc))
8704                         var_mem_delete (set, uloc, true);
8705                     }
8706                   else
8707                     {
8708                       bool copied_p = VAL_EXPR_IS_COPIED (loc);
8709                       rtx set_src = NULL;
8710                       enum var_init_status status = VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED;
8711
8712                       if (GET_CODE (uloc) == SET)
8713                         {
8714                           set_src = SET_SRC (uloc);
8715                           uloc = SET_DEST (uloc);
8716                         }
8717
8718                       if (copied_p)
8719                         {
8720                           status = find_src_status (set, set_src);
8721
8722                           set_src = find_src_set_src (set, set_src);
8723                         }
8724
8725                       if (REG_P (uloc))
8726                         var_reg_delete_and_set (set, uloc, !copied_p,
8727                                                 status, set_src);
8728                       else if (MEM_P (uloc))
8729                         var_mem_delete_and_set (set, uloc, !copied_p,
8730                                                 status, set_src);
8731                     }
8732                 }
8733               else if (REG_P (uloc))
8734                 var_regno_delete (set, REGNO (uloc));
8735
8736               val_store (set, val, vloc, insn, true);
8737
8738               emit_notes_for_changes (next_insn, EMIT_NOTE_BEFORE_INSN,
8739                                       set->vars);
8740             }
8741             break;
8742
8743           case MO_SET:
8744             {
8745               rtx loc = mo->u.loc;
8746               rtx set_src = NULL;
8747
8748               if (GET_CODE (loc) == SET)
8749                 {
8750                   set_src = SET_SRC (loc);
8751                   loc = SET_DEST (loc);
8752                 }
8753
8754               if (REG_P (loc))
8755                 var_reg_delete_and_set (set, loc, true, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED,
8756                                         set_src);
8757               else
8758                 var_mem_delete_and_set (set, loc, true, VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED,
8759                                         set_src);
8760
8761               emit_notes_for_changes (next_insn, EMIT_NOTE_BEFORE_INSN,
8762                                       set->vars);
8763             }
8764             break;
8765
8766           case MO_COPY:
8767             {
8768               rtx loc = mo->u.loc;
8769               enum var_init_status src_status;
8770               rtx set_src = NULL;
8771
8772               if (GET_CODE (loc) == SET)
8773                 {
8774                   set_src = SET_SRC (loc);
8775                   loc = SET_DEST (loc);
8776                 }
8777
8778               src_status = find_src_status (set, set_src);
8779               set_src = find_src_set_src (set, set_src);
8780
8781               if (REG_P (loc))
8782                 var_reg_delete_and_set (set, loc, false, src_status, set_src);
8783               else
8784                 var_mem_delete_and_set (set, loc, false, src_status, set_src);
8785
8786               emit_notes_for_changes (next_insn, EMIT_NOTE_BEFORE_INSN,
8787                                       set->vars);
8788             }
8789             break;
8790
8791           case MO_USE_NO_VAR:
8792             {
8793               rtx loc = mo->u.loc;
8794
8795               if (REG_P (loc))
8796                 var_reg_delete (set, loc, false);
8797               else
8798                 var_mem_delete (set, loc, false);
8799
8800               emit_notes_for_changes (insn, EMIT_NOTE_AFTER_INSN, set->vars);
8801             }
8802             break;
8803
8804           case MO_CLOBBER:
8805             {
8806               rtx loc = mo->u.loc;
8807
8808               if (REG_P (loc))
8809                 var_reg_delete (set, loc, true);
8810               else
8811                 var_mem_delete (set, loc, true);
8812
8813               emit_notes_for_changes (next_insn, EMIT_NOTE_BEFORE_INSN,
8814                                       set->vars);
8815             }
8816             break;
8817
8818           case MO_ADJUST:
8819             set->stack_adjust += mo->u.adjust;
8820             break;
8821         }
8822     }
8823 }
8824
8825 /* Emit notes for the whole function.  */
8826
8827 static void
8828 vt_emit_notes (void)
8829 {
8830   basic_block bb;
8831   dataflow_set cur;
8832
8833   gcc_assert (!htab_elements (changed_variables));
8834
8835   /* Free memory occupied by the out hash tables, as they aren't used
8836      anymore.  */
8837   FOR_EACH_BB (bb)
8838     dataflow_set_clear (&VTI (bb)->out);
8839
8840   /* Enable emitting notes by functions (mainly by set_variable_part and
8841      delete_variable_part).  */
8842   emit_notes = true;
8843
8844   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
8845     dropped_values = htab_create (cselib_get_next_uid () * 2,
8846                                   variable_htab_hash, variable_htab_eq,
8847                                   variable_htab_free);
8848
8849   dataflow_set_init (&cur);
8850
8851   FOR_EACH_BB (bb)
8852     {
8853       /* Emit the notes for changes of variable locations between two
8854          subsequent basic blocks.  */
8855       emit_notes_for_differences (BB_HEAD (bb), &cur, &VTI (bb)->in);
8856
8857       /* Emit the notes for the changes in the basic block itself.  */
8858       emit_notes_in_bb (bb, &cur);
8859
8860       /* Free memory occupied by the in hash table, we won't need it
8861          again.  */
8862       dataflow_set_clear (&VTI (bb)->in);
8863     }
8864 #ifdef ENABLE_CHECKING
8865   htab_traverse (shared_hash_htab (cur.vars),
8866                  emit_notes_for_differences_1,
8867                  shared_hash_htab (empty_shared_hash));
8868 #endif
8869   dataflow_set_destroy (&cur);
8870
8871   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
8872     htab_delete (dropped_values);
8873
8874   emit_notes = false;
8875 }
8876
8877 /* If there is a declaration and offset associated with register/memory RTL
8878    assign declaration to *DECLP and offset to *OFFSETP, and return true.  */
8879
8880 static bool
8881 vt_get_decl_and_offset (rtx rtl, tree *declp, HOST_WIDE_INT *offsetp)
8882 {
8883   if (REG_P (rtl))
8884     {
8885       if (REG_ATTRS (rtl))
8886         {
8887           *declp = REG_EXPR (rtl);
8888           *offsetp = REG_OFFSET (rtl);
8889           return true;
8890         }
8891     }
8892   else if (MEM_P (rtl))
8893     {
8894       if (MEM_ATTRS (rtl))
8895         {
8896           *declp = MEM_EXPR (rtl);
8897           *offsetp = INT_MEM_OFFSET (rtl);
8898           return true;
8899         }
8900     }
8901   return false;
8902 }
8903
8904 /* Record the value for the ENTRY_VALUE of RTL as a global equivalence
8905    of VAL.  */
8906
8907 static void
8908 record_entry_value (cselib_val *val, rtx rtl)
8909 {
8910   rtx ev = gen_rtx_ENTRY_VALUE (GET_MODE (rtl));
8911
8912   ENTRY_VALUE_EXP (ev) = rtl;
8913
8914   cselib_add_permanent_equiv (val, ev, get_insns ());
8915 }
8916
8917 /* Insert function parameter PARM in IN and OUT sets of ENTRY_BLOCK.  */
8918
8919 static void
8920 vt_add_function_parameter (tree parm)
8921 {
8922   rtx decl_rtl = DECL_RTL_IF_SET (parm);
8923   rtx incoming = DECL_INCOMING_RTL (parm);
8924   tree decl;
8925   enum machine_mode mode;
8926   HOST_WIDE_INT offset;
8927   dataflow_set *out;
8928   decl_or_value dv;
8929
8930   if (TREE_CODE (parm) != PARM_DECL)
8931     return;
8932
8933   if (!decl_rtl || !incoming)
8934     return;
8935
8936   if (GET_MODE (decl_rtl) == BLKmode || GET_MODE (incoming) == BLKmode)
8937     return;
8938
8939   /* If there is a DRAP register, rewrite the incoming location of parameters
8940      passed on the stack into MEMs based on the argument pointer, as the DRAP
8941      register can be reused for other purposes and we do not track locations
8942      based on generic registers.  But the prerequisite is that this argument
8943      pointer be also the virtual CFA pointer, see vt_initialize.  */
8944   if (MEM_P (incoming)
8945       && stack_realign_drap
8946       && arg_pointer_rtx == cfa_base_rtx
8947       && (XEXP (incoming, 0) == crtl->args.internal_arg_pointer
8948           || (GET_CODE (XEXP (incoming, 0)) == PLUS
8949               && XEXP (XEXP (incoming, 0), 0)
8950                  == crtl->args.internal_arg_pointer
8951               && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (incoming, 0), 1)))))
8952     {
8953       HOST_WIDE_INT off = -FIRST_PARM_OFFSET (current_function_decl);
8954       if (GET_CODE (XEXP (incoming, 0)) == PLUS)
8955         off += INTVAL (XEXP (XEXP (incoming, 0), 1));
8956       incoming
8957         = replace_equiv_address_nv (incoming,
8958                                     plus_constant (arg_pointer_rtx, off));
8959     }
8960
8961 #ifdef HAVE_window_save
8962   /* DECL_INCOMING_RTL uses the INCOMING_REGNO of parameter registers.
8963      If the target machine has an explicit window save instruction, the
8964      actual entry value is the corresponding OUTGOING_REGNO instead.  */
8965   if (REG_P (incoming)
8966       && HARD_REGISTER_P (incoming)
8967       && OUTGOING_REGNO (REGNO (incoming)) != REGNO (incoming))
8968     {
8969       parm_reg_t *p
8970         = VEC_safe_push (parm_reg_t, gc, windowed_parm_regs, NULL);
8971       p->incoming = incoming;
8972       incoming
8973         = gen_rtx_REG_offset (incoming, GET_MODE (incoming),
8974                               OUTGOING_REGNO (REGNO (incoming)), 0);
8975       p->outgoing = incoming;
8976     }
8977   else if (MEM_P (incoming)
8978            && REG_P (XEXP (incoming, 0))
8979            && HARD_REGISTER_P (XEXP (incoming, 0)))
8980     {
8981       rtx reg = XEXP (incoming, 0);
8982       if (OUTGOING_REGNO (REGNO (reg)) != REGNO (reg))
8983         {
8984           parm_reg_t *p
8985             = VEC_safe_push (parm_reg_t, gc, windowed_parm_regs, NULL);
8986           p->incoming = reg;
8987           reg = gen_raw_REG (GET_MODE (reg), OUTGOING_REGNO (REGNO (reg)));
8988           p->outgoing = reg;
8989           incoming = replace_equiv_address_nv (incoming, reg);
8990         }
8991     }
8992 #endif
8993
8994   if (!vt_get_decl_and_offset (incoming, &decl, &offset))
8995     {
8996       if (REG_P (incoming) || MEM_P (incoming))
8997         {
8998           /* This means argument is passed by invisible reference.  */
8999           offset = 0;
9000           decl = parm;
9001           incoming = gen_rtx_MEM (GET_MODE (decl_rtl), incoming);
9002         }
9003       else
9004         {
9005           if (!vt_get_decl_and_offset (decl_rtl, &decl, &offset))
9006             return;
9007           offset += byte_lowpart_offset (GET_MODE (incoming),
9008                                          GET_MODE (decl_rtl));
9009         }
9010     }
9011
9012   if (!decl)
9013     return;
9014
9015   if (parm != decl)
9016     {
9017       /* Assume that DECL_RTL was a pseudo that got spilled to
9018          memory.  The spill slot sharing code will force the
9019          memory to reference spill_slot_decl (%sfp), so we don't
9020          match above.  That's ok, the pseudo must have referenced
9021          the entire parameter, so just reset OFFSET.  */
9022       gcc_assert (decl == get_spill_slot_decl (false));
9023       offset = 0;
9024     }
9025
9026   if (!track_loc_p (incoming, parm, offset, false, &mode, &offset))
9027     return;
9028
9029   out = &VTI (ENTRY_BLOCK_PTR)->out;
9030
9031   dv = dv_from_decl (parm);
9032
9033   if (target_for_debug_bind (parm)
9034       /* We can't deal with these right now, because this kind of
9035          variable is single-part.  ??? We could handle parallels
9036          that describe multiple locations for the same single
9037          value, but ATM we don't.  */
9038       && GET_CODE (incoming) != PARALLEL)
9039     {
9040       cselib_val *val;
9041
9042       /* ??? We shouldn't ever hit this, but it may happen because
9043          arguments passed by invisible reference aren't dealt with
9044          above: incoming-rtl will have Pmode rather than the
9045          expected mode for the type.  */
9046       if (offset)
9047         return;
9048
9049       val = cselib_lookup_from_insn (var_lowpart (mode, incoming), mode, true,
9050                                      VOIDmode, get_insns ());
9051
9052       /* ??? Float-typed values in memory are not handled by
9053          cselib.  */
9054       if (val)
9055         {
9056           preserve_value (val);
9057           set_variable_part (out, val->val_rtx, dv, offset,
9058                              VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL, INSERT);
9059           dv = dv_from_value (val->val_rtx);
9060         }
9061     }
9062
9063   if (REG_P (incoming))
9064     {
9065       incoming = var_lowpart (mode, incoming);
9066       gcc_assert (REGNO (incoming) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
9067       attrs_list_insert (&out->regs[REGNO (incoming)], dv, offset,
9068                          incoming);
9069       set_variable_part (out, incoming, dv, offset,
9070                          VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL, INSERT);
9071       if (dv_is_value_p (dv))
9072         {
9073           record_entry_value (CSELIB_VAL_PTR (dv_as_value (dv)), incoming);
9074           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parm)) == REFERENCE_TYPE
9075               && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm))))
9076             {
9077               enum machine_mode indmode
9078                 = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (parm)));
9079               rtx mem = gen_rtx_MEM (indmode, incoming);
9080               cselib_val *val = cselib_lookup_from_insn (mem, indmode, true,
9081                                                          VOIDmode,
9082                                                          get_insns ());
9083               if (val)
9084                 {
9085                   preserve_value (val);
9086                   record_entry_value (val, mem);
9087                   set_variable_part (out, mem, dv_from_value (val->val_rtx), 0,
9088                                      VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL, INSERT);
9089                 }
9090             }
9091         }
9092     }
9093   else if (MEM_P (incoming))
9094     {
9095       incoming = var_lowpart (mode, incoming);
9096       set_variable_part (out, incoming, dv, offset,
9097                          VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, NULL, INSERT);
9098     }
9099 }
9100
9101 /* Insert function parameters to IN and OUT sets of ENTRY_BLOCK.  */
9102
9103 static void
9104 vt_add_function_parameters (void)
9105 {
9106   tree parm;
9107
9108   for (parm = DECL_ARGUMENTS (current_function_decl);
9109        parm; parm = DECL_CHAIN (parm))
9110     vt_add_function_parameter (parm);
9111
9112   if (DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (DECL_RESULT (current_function_decl)))
9113     {
9114       tree vexpr = DECL_VALUE_EXPR (DECL_RESULT (current_function_decl));
9115
9116       if (TREE_CODE (vexpr) == INDIRECT_REF)
9117         vexpr = TREE_OPERAND (vexpr, 0);
9118
9119       if (TREE_CODE (vexpr) == PARM_DECL
9120           && DECL_ARTIFICIAL (vexpr)
9121           && !DECL_IGNORED_P (vexpr)
9122           && DECL_NAMELESS (vexpr))
9123         vt_add_function_parameter (vexpr);
9124     }
9125 }
9126
9127 /* Return true if INSN in the prologue initializes hard_frame_pointer_rtx.  */
9128
9129 static bool
9130 fp_setter (rtx insn)
9131 {
9132   rtx pat = PATTERN (insn);
9133   if (RTX_FRAME_RELATED_P (insn))
9134     {
9135       rtx expr = find_reg_note (insn, REG_FRAME_RELATED_EXPR, NULL_RTX);
9136       if (expr)
9137         pat = XEXP (expr, 0);
9138     }
9139   if (GET_CODE (pat) == SET)
9140     return SET_DEST (pat) == hard_frame_pointer_rtx;
9141   else if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
9142     {
9143       int i;
9144       for (i = XVECLEN (pat, 0) - 1; i >= 0; i--)
9145         if (GET_CODE (XVECEXP (pat, 0, i)) == SET
9146             && SET_DEST (XVECEXP (pat, 0, i)) == hard_frame_pointer_rtx)
9147           return true;
9148     }
9149   return false;
9150 }
9151
9152 /* Initialize cfa_base_rtx, create a preserved VALUE for it and
9153    ensure it isn't flushed during cselib_reset_table.
9154    Can be called only if frame_pointer_rtx resp. arg_pointer_rtx
9155    has been eliminated.  */
9156
9157 static void
9158 vt_init_cfa_base (void)
9159 {
9160   cselib_val *val;
9161
9162 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
9163   cfa_base_rtx = frame_pointer_rtx;
9164   cfa_base_offset = -FRAME_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
9165 #else
9166   cfa_base_rtx = arg_pointer_rtx;
9167   cfa_base_offset = -ARG_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
9168 #endif
9169   if (cfa_base_rtx == hard_frame_pointer_rtx
9170       || !fixed_regs[REGNO (cfa_base_rtx)])
9171     {
9172       cfa_base_rtx = NULL_RTX;
9173       return;
9174     }
9175   if (!MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
9176     return;
9177
9178   /* Tell alias analysis that cfa_base_rtx should share
9179      find_base_term value with stack pointer or hard frame pointer.  */
9180   if (!frame_pointer_needed)
9181     vt_equate_reg_base_value (cfa_base_rtx, stack_pointer_rtx);
9182   else if (!crtl->stack_realign_tried)
9183     vt_equate_reg_base_value (cfa_base_rtx, hard_frame_pointer_rtx);
9184
9185   val = cselib_lookup_from_insn (cfa_base_rtx, GET_MODE (cfa_base_rtx), 1,
9186                                  VOIDmode, get_insns ());
9187   preserve_value (val);
9188   cselib_preserve_cfa_base_value (val, REGNO (cfa_base_rtx));
9189   var_reg_decl_set (&VTI (ENTRY_BLOCK_PTR)->out, cfa_base_rtx,
9190                     VAR_INIT_STATUS_INITIALIZED, dv_from_value (val->val_rtx),
9191                     0, NULL_RTX, INSERT);
9192 }
9193
9194 /* Allocate and initialize the data structures for variable tracking
9195    and parse the RTL to get the micro operations.  */
9196
9197 static bool
9198 vt_initialize (void)
9199 {
9200   basic_block bb, prologue_bb = single_succ (ENTRY_BLOCK_PTR);
9201   HOST_WIDE_INT fp_cfa_offset = -1;
9202
9203   alloc_aux_for_blocks (sizeof (struct variable_tracking_info_def));
9204
9205   attrs_pool = create_alloc_pool ("attrs_def pool",
9206                                   sizeof (struct attrs_def), 1024);
9207   var_pool = create_alloc_pool ("variable_def pool",
9208                                 sizeof (struct variable_def)
9209                                 + (MAX_VAR_PARTS - 1)
9210                                 * sizeof (((variable)NULL)->var_part[0]), 64);
9211   loc_chain_pool = create_alloc_pool ("location_chain_def pool",
9212                                       sizeof (struct location_chain_def),
9213                                       1024);
9214   shared_hash_pool = create_alloc_pool ("shared_hash_def pool",
9215                                         sizeof (struct shared_hash_def), 256);
9216   empty_shared_hash = (shared_hash) pool_alloc (shared_hash_pool);
9217   empty_shared_hash->refcount = 1;
9218   empty_shared_hash->htab
9219     = htab_create (1, variable_htab_hash, variable_htab_eq,
9220                    variable_htab_free);
9221   changed_variables = htab_create (10, variable_htab_hash, variable_htab_eq,
9222                                    variable_htab_free);
9223
9224   /* Init the IN and OUT sets.  */
9225   FOR_ALL_BB (bb)
9226     {
9227       VTI (bb)->visited = false;
9228       VTI (bb)->flooded = false;
9229       dataflow_set_init (&VTI (bb)->in);
9230       dataflow_set_init (&VTI (bb)->out);
9231       VTI (bb)->permp = NULL;
9232     }
9233
9234   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
9235     {
9236       cselib_init (CSELIB_RECORD_MEMORY | CSELIB_PRESERVE_CONSTANTS);
9237       scratch_regs = BITMAP_ALLOC (NULL);
9238       valvar_pool = create_alloc_pool ("small variable_def pool",
9239                                        sizeof (struct variable_def), 256);
9240       preserved_values = VEC_alloc (rtx, heap, 256);
9241     }
9242   else
9243     {
9244       scratch_regs = NULL;
9245       valvar_pool = NULL;
9246     }
9247
9248   /* In order to factor out the adjustments made to the stack pointer or to
9249      the hard frame pointer and thus be able to use DW_OP_fbreg operations
9250      instead of individual location lists, we're going to rewrite MEMs based
9251      on them into MEMs based on the CFA by de-eliminating stack_pointer_rtx
9252      or hard_frame_pointer_rtx to the virtual CFA pointer frame_pointer_rtx
9253      resp. arg_pointer_rtx.  We can do this either when there is no frame
9254      pointer in the function and stack adjustments are consistent for all
9255      basic blocks or when there is a frame pointer and no stack realignment.
9256      But we first have to check that frame_pointer_rtx resp. arg_pointer_rtx
9257      has been eliminated.  */
9258   if (!frame_pointer_needed)
9259     {
9260       rtx reg, elim;
9261
9262       if (!vt_stack_adjustments ())
9263         return false;
9264
9265 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
9266       reg = frame_pointer_rtx;
9267 #else
9268       reg = arg_pointer_rtx;
9269 #endif
9270       elim = eliminate_regs (reg, VOIDmode, NULL_RTX);
9271       if (elim != reg)
9272         {
9273           if (GET_CODE (elim) == PLUS)
9274             elim = XEXP (elim, 0);
9275           if (elim == stack_pointer_rtx)
9276             vt_init_cfa_base ();
9277         }
9278     }
9279   else if (!crtl->stack_realign_tried)
9280     {
9281       rtx reg, elim;
9282
9283 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
9284       reg = frame_pointer_rtx;
9285       fp_cfa_offset = FRAME_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
9286 #else
9287       reg = arg_pointer_rtx;
9288       fp_cfa_offset = ARG_POINTER_CFA_OFFSET (current_function_decl);
9289 #endif
9290       elim = eliminate_regs (reg, VOIDmode, NULL_RTX);
9291       if (elim != reg)
9292         {
9293           if (GET_CODE (elim) == PLUS)
9294             {
9295               fp_cfa_offset -= INTVAL (XEXP (elim, 1));
9296               elim = XEXP (elim, 0);
9297             }
9298           if (elim != hard_frame_pointer_rtx)
9299             fp_cfa_offset = -1;
9300         }
9301       else
9302         fp_cfa_offset = -1;
9303     }
9304
9305   /* If the stack is realigned and a DRAP register is used, we're going to
9306      rewrite MEMs based on it representing incoming locations of parameters
9307      passed on the stack into MEMs based on the argument pointer.  Although
9308      we aren't going to rewrite other MEMs, we still need to initialize the
9309      virtual CFA pointer in order to ensure that the argument pointer will
9310      be seen as a constant throughout the function.
9311
9312      ??? This doesn't work if FRAME_POINTER_CFA_OFFSET is defined.  */
9313   else if (stack_realign_drap)
9314     {
9315       rtx reg, elim;
9316
9317 #ifdef FRAME_POINTER_CFA_OFFSET
9318       reg = frame_pointer_rtx;
9319 #else
9320       reg = arg_pointer_rtx;
9321 #endif
9322       elim = eliminate_regs (reg, VOIDmode, NULL_RTX);
9323       if (elim != reg)
9324         {
9325           if (GET_CODE (elim) == PLUS)
9326             elim = XEXP (elim, 0);
9327           if (elim == hard_frame_pointer_rtx)
9328             vt_init_cfa_base ();
9329         }
9330     }
9331
9332   hard_frame_pointer_adjustment = -1;
9333
9334   vt_add_function_parameters ();
9335
9336   FOR_EACH_BB (bb)
9337     {
9338       rtx insn;
9339       HOST_WIDE_INT pre, post = 0;
9340       basic_block first_bb, last_bb;
9341
9342       if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
9343         {
9344           cselib_record_sets_hook = add_with_sets;
9345           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
9346             fprintf (dump_file, "first value: %i\n",
9347                      cselib_get_next_uid ());
9348         }
9349
9350       first_bb = bb;
9351       for (;;)
9352         {
9353           edge e;
9354           if (bb->next_bb == EXIT_BLOCK_PTR
9355               || ! single_pred_p (bb->next_bb))
9356             break;
9357           e = find_edge (bb, bb->next_bb);
9358           if (! e || (e->flags & EDGE_FALLTHRU) == 0)
9359             break;
9360           bb = bb->next_bb;
9361         }
9362       last_bb = bb;
9363
9364       /* Add the micro-operations to the vector.  */
9365       FOR_BB_BETWEEN (bb, first_bb, last_bb->next_bb, next_bb)
9366         {
9367           HOST_WIDE_INT offset = VTI (bb)->out.stack_adjust;
9368           VTI (bb)->out.stack_adjust = VTI (bb)->in.stack_adjust;
9369           for (insn = BB_HEAD (bb); insn != NEXT_INSN (BB_END (bb));
9370                insn = NEXT_INSN (insn))
9371             {
9372               if (INSN_P (insn))
9373                 {
9374                   if (!frame_pointer_needed)
9375                     {
9376                       insn_stack_adjust_offset_pre_post (insn, &pre, &post);
9377                       if (pre)
9378                         {
9379                           micro_operation mo;
9380                           mo.type = MO_ADJUST;
9381                           mo.u.adjust = pre;
9382                           mo.insn = insn;
9383                           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
9384                             log_op_type (PATTERN (insn), bb, insn,
9385                                          MO_ADJUST, dump_file);
9386                           VEC_safe_push (micro_operation, heap, VTI (bb)->mos,
9387                                          &mo);
9388                           VTI (bb)->out.stack_adjust += pre;
9389                         }
9390                     }
9391
9392                   cselib_hook_called = false;
9393                   adjust_insn (bb, insn);
9394                   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
9395                     {
9396                       if (CALL_P (insn))
9397                         prepare_call_arguments (bb, insn);
9398                       cselib_process_insn (insn);
9399                       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
9400                         {
9401                           print_rtl_single (dump_file, insn);
9402                           dump_cselib_table (dump_file);
9403                         }
9404                     }
9405                   if (!cselib_hook_called)
9406                     add_with_sets (insn, 0, 0);
9407                   cancel_changes (0);
9408
9409                   if (!frame_pointer_needed && post)
9410                     {
9411                       micro_operation mo;
9412                       mo.type = MO_ADJUST;
9413                       mo.u.adjust = post;
9414                       mo.insn = insn;
9415                       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
9416                         log_op_type (PATTERN (insn), bb, insn,
9417                                      MO_ADJUST, dump_file);
9418                       VEC_safe_push (micro_operation, heap, VTI (bb)->mos,
9419                                      &mo);
9420                       VTI (bb)->out.stack_adjust += post;
9421                     }
9422
9423                   if (bb == prologue_bb
9424                       && fp_cfa_offset != -1
9425                       && hard_frame_pointer_adjustment == -1
9426                       && RTX_FRAME_RELATED_P (insn)
9427                       && fp_setter (insn))
9428                     {
9429                       vt_init_cfa_base ();
9430                       hard_frame_pointer_adjustment = fp_cfa_offset;
9431                     }
9432                 }
9433             }
9434           gcc_assert (offset == VTI (bb)->out.stack_adjust);
9435         }
9436
9437       bb = last_bb;
9438
9439       if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
9440         {
9441           cselib_preserve_only_values ();
9442           cselib_reset_table (cselib_get_next_uid ());
9443           cselib_record_sets_hook = NULL;
9444         }
9445     }
9446
9447   hard_frame_pointer_adjustment = -1;
9448   VTI (ENTRY_BLOCK_PTR)->flooded = true;
9449   cfa_base_rtx = NULL_RTX;
9450   return true;
9451 }
9452
9453 /* This is *not* reset after each function.  It gives each
9454    NOTE_INSN_DELETED_DEBUG_LABEL in the entire compilation
9455    a unique label number.  */
9456
9457 static int debug_label_num = 1;
9458
9459 /* Get rid of all debug insns from the insn stream.  */
9460
9461 static void
9462 delete_debug_insns (void)
9463 {
9464   basic_block bb;
9465   rtx insn, next;
9466
9467   if (!MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
9468     return;
9469
9470   FOR_EACH_BB (bb)
9471     {
9472       FOR_BB_INSNS_SAFE (bb, insn, next)
9473         if (DEBUG_INSN_P (insn))
9474           {
9475             tree decl = INSN_VAR_LOCATION_DECL (insn);
9476             if (TREE_CODE (decl) == LABEL_DECL
9477                 && DECL_NAME (decl)
9478                 && !DECL_RTL_SET_P (decl))
9479               {
9480                 PUT_CODE (insn, NOTE);
9481                 NOTE_KIND (insn) = NOTE_INSN_DELETED_DEBUG_LABEL;
9482                 NOTE_DELETED_LABEL_NAME (insn)
9483                   = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (decl));
9484                 SET_DECL_RTL (decl, insn);
9485                 CODE_LABEL_NUMBER (insn) = debug_label_num++;
9486               }
9487             else
9488               delete_insn (insn);
9489           }
9490     }
9491 }
9492
9493 /* Run a fast, BB-local only version of var tracking, to take care of
9494    information that we don't do global analysis on, such that not all
9495    information is lost.  If SKIPPED holds, we're skipping the global
9496    pass entirely, so we should try to use information it would have
9497    handled as well..  */
9498
9499 static void
9500 vt_debug_insns_local (bool skipped ATTRIBUTE_UNUSED)
9501 {
9502   /* ??? Just skip it all for now.  */
9503   delete_debug_insns ();
9504 }
9505
9506 /* Free the data structures needed for variable tracking.  */
9507
9508 static void
9509 vt_finalize (void)
9510 {
9511   basic_block bb;
9512
9513   FOR_EACH_BB (bb)
9514     {
9515       VEC_free (micro_operation, heap, VTI (bb)->mos);
9516     }
9517
9518   FOR_ALL_BB (bb)
9519     {
9520       dataflow_set_destroy (&VTI (bb)->in);
9521       dataflow_set_destroy (&VTI (bb)->out);
9522       if (VTI (bb)->permp)
9523         {
9524           dataflow_set_destroy (VTI (bb)->permp);
9525           XDELETE (VTI (bb)->permp);
9526         }
9527     }
9528   free_aux_for_blocks ();
9529   htab_delete (empty_shared_hash->htab);
9530   htab_delete (changed_variables);
9531   free_alloc_pool (attrs_pool);
9532   free_alloc_pool (var_pool);
9533   free_alloc_pool (loc_chain_pool);
9534   free_alloc_pool (shared_hash_pool);
9535
9536   if (MAY_HAVE_DEBUG_INSNS)
9537     {
9538       free_alloc_pool (valvar_pool);
9539       VEC_free (rtx, heap, preserved_values);
9540       cselib_finish ();
9541       BITMAP_FREE (scratch_regs);
9542       scratch_regs = NULL;
9543     }
9544
9545 #ifdef HAVE_window_save
9546   VEC_free (parm_reg_t, gc, windowed_parm_regs);
9547 #endif
9548
9549   if (vui_vec)
9550     XDELETEVEC (vui_vec);
9551   vui_vec = NULL;
9552   vui_allocated = 0;
9553 }
9554
9555 /* The entry point to variable tracking pass.  */
9556
9557 static inline unsigned int
9558 variable_tracking_main_1 (void)
9559 {
9560   bool success;
9561
9562   if (flag_var_tracking_assignments < 0)
9563     {
9564       delete_debug_insns ();
9565       return 0;
9566     }
9567
9568   if (n_basic_blocks > 500 && n_edges / n_basic_blocks >= 20)
9569     {
9570       vt_debug_insns_local (true);
9571       return 0;
9572     }
9573
9574   mark_dfs_back_edges ();
9575   if (!vt_initialize ())
9576     {
9577       vt_finalize ();
9578       vt_debug_insns_local (true);
9579       return 0;
9580     }
9581
9582   success = vt_find_locations ();
9583
9584   if (!success && flag_var_tracking_assignments > 0)
9585     {
9586       vt_finalize ();
9587
9588       delete_debug_insns ();
9589
9590       /* This is later restored by our caller.  */
9591       flag_var_tracking_assignments = 0;
9592
9593       success = vt_initialize ();
9594       gcc_assert (success);
9595
9596       success = vt_find_locations ();
9597     }
9598
9599   if (!success)
9600     {
9601       vt_finalize ();
9602       vt_debug_insns_local (false);
9603       return 0;
9604     }
9605
9606   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
9607     {
9608       dump_dataflow_sets ();
9609       dump_flow_info (dump_file, dump_flags);
9610     }
9611
9612   timevar_push (TV_VAR_TRACKING_EMIT);
9613   vt_emit_notes ();
9614   timevar_pop (TV_VAR_TRACKING_EMIT);
9615
9616   vt_finalize ();
9617   vt_debug_insns_local (false);
9618   return 0;
9619 }
9620
9621 unsigned int
9622 variable_tracking_main (void)
9623 {
9624   unsigned int ret;
9625   int save = flag_var_tracking_assignments;
9626
9627   ret = variable_tracking_main_1 ();
9628
9629   flag_var_tracking_assignments = save;
9630
9631   return ret;
9632 }
9633 \f
9634 static bool
9635 gate_handle_var_tracking (void)
9636 {
9637   return (flag_var_tracking && !targetm.delay_vartrack);
9638 }
9639
9640
9641
9642 struct rtl_opt_pass pass_variable_tracking =
9643 {
9644  {
9645   RTL_PASS,
9646   "vartrack",                           /* name */
9647   gate_handle_var_tracking,             /* gate */
9648   variable_tracking_main,               /* execute */
9649   NULL,                                 /* sub */
9650   NULL,                                 /* next */
9651   0,                                    /* static_pass_number */
9652   TV_VAR_TRACKING,                      /* tv_id */
9653   0,                                    /* properties_required */
9654   0,                                    /* properties_provided */
9655   0,                                    /* properties_destroyed */
9656   0,                                    /* todo_flags_start */
9657   TODO_verify_rtl_sharing               /* todo_flags_finish */
9658  }
9659 };