Update gcc-50 to SVN version 222168 (gcc-5-branch)
[dragonfly.git] / contrib / gcc-5.0 / gcc / tree-eh.c
1 /* Exception handling semantics and decomposition for trees.
2    Copyright (C) 2003-2015 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
9 any later version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
18 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "config.h"
21 #include "system.h"
22 #include "coretypes.h"
23 #include "hash-table.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "hash-set.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "vec.h"
28 #include "double-int.h"
29 #include "input.h"
30 #include "alias.h"
31 #include "symtab.h"
32 #include "wide-int.h"
33 #include "inchash.h"
34 #include "tree.h"
35 #include "fold-const.h"
36 #include "hashtab.h"
37 #include "hard-reg-set.h"
38 #include "function.h"
39 #include "rtl.h"
40 #include "flags.h"
41 #include "statistics.h"
42 #include "real.h"
43 #include "fixed-value.h"
44 #include "insn-config.h"
45 #include "expmed.h"
46 #include "dojump.h"
47 #include "explow.h"
48 #include "calls.h"
49 #include "emit-rtl.h"
50 #include "varasm.h"
51 #include "stmt.h"
52 #include "expr.h"
53 #include "except.h"
54 #include "predict.h"
55 #include "dominance.h"
56 #include "cfg.h"
57 #include "cfganal.h"
58 #include "cfgcleanup.h"
59 #include "basic-block.h"
60 #include "tree-ssa-alias.h"
61 #include "internal-fn.h"
62 #include "tree-eh.h"
63 #include "gimple-expr.h"
64 #include "is-a.h"
65 #include "gimple.h"
66 #include "gimple-iterator.h"
67 #include "gimple-ssa.h"
68 #include "hash-map.h"
69 #include "plugin-api.h"
70 #include "ipa-ref.h"
71 #include "cgraph.h"
72 #include "tree-cfg.h"
73 #include "tree-phinodes.h"
74 #include "ssa-iterators.h"
75 #include "stringpool.h"
76 #include "tree-ssanames.h"
77 #include "tree-into-ssa.h"
78 #include "tree-ssa.h"
79 #include "tree-inline.h"
80 #include "tree-pass.h"
81 #include "langhooks.h"
82 #include "diagnostic-core.h"
83 #include "target.h"
84 #include "cfgloop.h"
85 #include "gimple-low.h"
86
87 /* In some instances a tree and a gimple need to be stored in a same table,
88    i.e. in hash tables. This is a structure to do this. */
89 typedef union {tree *tp; tree t; gimple g;} treemple;
90
91 /* Misc functions used in this file.  */
92
93 /* Remember and lookup EH landing pad data for arbitrary statements.
94    Really this means any statement that could_throw_p.  We could
95    stuff this information into the stmt_ann data structure, but:
96
97    (1) We absolutely rely on this information being kept until
98    we get to rtl.  Once we're done with lowering here, if we lose
99    the information there's no way to recover it!
100
101    (2) There are many more statements that *cannot* throw as
102    compared to those that can.  We should be saving some amount
103    of space by only allocating memory for those that can throw.  */
104
105 /* Add statement T in function IFUN to landing pad NUM.  */
106
107 static void
108 add_stmt_to_eh_lp_fn (struct function *ifun, gimple t, int num)
109 {
110   gcc_assert (num != 0);
111
112   if (!get_eh_throw_stmt_table (ifun))
113     set_eh_throw_stmt_table (ifun, hash_map<gimple, int>::create_ggc (31));
114
115   gcc_assert (!get_eh_throw_stmt_table (ifun)->put (t, num));
116 }
117
118 /* Add statement T in the current function (cfun) to EH landing pad NUM.  */
119
120 void
121 add_stmt_to_eh_lp (gimple t, int num)
122 {
123   add_stmt_to_eh_lp_fn (cfun, t, num);
124 }
125
126 /* Add statement T to the single EH landing pad in REGION.  */
127
128 static void
129 record_stmt_eh_region (eh_region region, gimple t)
130 {
131   if (region == NULL)
132     return;
133   if (region->type == ERT_MUST_NOT_THROW)
134     add_stmt_to_eh_lp_fn (cfun, t, -region->index);
135   else
136     {
137       eh_landing_pad lp = region->landing_pads;
138       if (lp == NULL)
139         lp = gen_eh_landing_pad (region);
140       else
141         gcc_assert (lp->next_lp == NULL);
142       add_stmt_to_eh_lp_fn (cfun, t, lp->index);
143     }
144 }
145
146
147 /* Remove statement T in function IFUN from its EH landing pad.  */
148
149 bool
150 remove_stmt_from_eh_lp_fn (struct function *ifun, gimple t)
151 {
152   if (!get_eh_throw_stmt_table (ifun))
153     return false;
154
155   if (!get_eh_throw_stmt_table (ifun)->get (t))
156     return false;
157
158   get_eh_throw_stmt_table (ifun)->remove (t);
159       return true;
160 }
161
162
163 /* Remove statement T in the current function (cfun) from its
164    EH landing pad.  */
165
166 bool
167 remove_stmt_from_eh_lp (gimple t)
168 {
169   return remove_stmt_from_eh_lp_fn (cfun, t);
170 }
171
172 /* Determine if statement T is inside an EH region in function IFUN.
173    Positive numbers indicate a landing pad index; negative numbers
174    indicate a MUST_NOT_THROW region index; zero indicates that the
175    statement is not recorded in the region table.  */
176
177 int
178 lookup_stmt_eh_lp_fn (struct function *ifun, gimple t)
179 {
180   if (ifun->eh->throw_stmt_table == NULL)
181     return 0;
182
183   int *lp_nr = ifun->eh->throw_stmt_table->get (t);
184   return lp_nr ? *lp_nr : 0;
185 }
186
187 /* Likewise, but always use the current function.  */
188
189 int
190 lookup_stmt_eh_lp (gimple t)
191 {
192   /* We can get called from initialized data when -fnon-call-exceptions
193      is on; prevent crash.  */
194   if (!cfun)
195     return 0;
196   return lookup_stmt_eh_lp_fn (cfun, t);
197 }
198
199 /* First pass of EH node decomposition.  Build up a tree of GIMPLE_TRY_FINALLY
200    nodes and LABEL_DECL nodes.  We will use this during the second phase to
201    determine if a goto leaves the body of a TRY_FINALLY_EXPR node.  */
202
203 struct finally_tree_node
204 {
205   /* When storing a GIMPLE_TRY, we have to record a gimple.  However
206      when deciding whether a GOTO to a certain LABEL_DECL (which is a
207      tree) leaves the TRY block, its necessary to record a tree in
208      this field.  Thus a treemple is used. */
209   treemple child;
210   gtry *parent;
211 };
212
213 /* Hashtable helpers.  */
214
215 struct finally_tree_hasher : typed_free_remove <finally_tree_node>
216 {
217   typedef finally_tree_node value_type;
218   typedef finally_tree_node compare_type;
219   static inline hashval_t hash (const value_type *);
220   static inline bool equal (const value_type *, const compare_type *);
221 };
222
223 inline hashval_t
224 finally_tree_hasher::hash (const value_type *v)
225 {
226   return (intptr_t)v->child.t >> 4;
227 }
228
229 inline bool
230 finally_tree_hasher::equal (const value_type *v, const compare_type *c)
231 {
232   return v->child.t == c->child.t;
233 }
234
235 /* Note that this table is *not* marked GTY.  It is short-lived.  */
236 static hash_table<finally_tree_hasher> *finally_tree;
237
238 static void
239 record_in_finally_tree (treemple child, gtry *parent)
240 {
241   struct finally_tree_node *n;
242   finally_tree_node **slot;
243
244   n = XNEW (struct finally_tree_node);
245   n->child = child;
246   n->parent = parent;
247
248   slot = finally_tree->find_slot (n, INSERT);
249   gcc_assert (!*slot);
250   *slot = n;
251 }
252
253 static void
254 collect_finally_tree (gimple stmt, gtry *region);
255
256 /* Go through the gimple sequence.  Works with collect_finally_tree to
257    record all GIMPLE_LABEL and GIMPLE_TRY statements. */
258
259 static void
260 collect_finally_tree_1 (gimple_seq seq, gtry *region)
261 {
262   gimple_stmt_iterator gsi;
263
264   for (gsi = gsi_start (seq); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
265     collect_finally_tree (gsi_stmt (gsi), region);
266 }
267
268 static void
269 collect_finally_tree (gimple stmt, gtry *region)
270 {
271   treemple temp;
272
273   switch (gimple_code (stmt))
274     {
275     case GIMPLE_LABEL:
276       temp.t = gimple_label_label (as_a <glabel *> (stmt));
277       record_in_finally_tree (temp, region);
278       break;
279
280     case GIMPLE_TRY:
281       if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_FINALLY)
282         {
283           temp.g = stmt;
284           record_in_finally_tree (temp, region);
285           collect_finally_tree_1 (gimple_try_eval (stmt),
286                                   as_a <gtry *> (stmt));
287           collect_finally_tree_1 (gimple_try_cleanup (stmt), region);
288         }
289       else if (gimple_try_kind (stmt) == GIMPLE_TRY_CATCH)
290         {
291           collect_finally_tree_1 (gimple_try_eval (stmt), region);
292           collect_finally_tree_1 (gimple_try_cleanup (stmt), region);
293         }
294       break;
295
296     case GIMPLE_CATCH:
297       collect_finally_tree_1 (gimple_catch_handler (
298                                  as_a <gcatch *> (stmt)),
299                               region);
300       break;
301
302     case GIMPLE_EH_FILTER:
303       collect_finally_tree_1 (gimple_eh_filter_failure (stmt), region);
304       break;
305
306     case GIMPLE_EH_ELSE:
307       {
308         geh_else *eh_else_stmt = as_a <geh_else *> (stmt);
309         collect_finally_tree_1 (gimple_eh_else_n_body (eh_else_stmt), region);
310         collect_finally_tree_1 (gimple_eh_else_e_body (eh_else_stmt), region);
311       }
312       break;
313
314     default:
315       /* A type, a decl, or some kind of statement that we're not
316          interested in.  Don't walk them.  */
317       break;
318     }
319 }
320
321
322 /* Use the finally tree to determine if a jump from START to TARGET
323    would leave the try_finally node that START lives in.  */
324
325 static bool
326 outside_finally_tree (treemple start, gimple target)
327 {
328   struct finally_tree_node n, *p;
329
330   do
331     {
332       n.child = start;
333       p = finally_tree->find (&n);
334       if (!p)
335         return true;
336       start.g = p->parent;
337     }
338   while (start.g != target);
339
340   return false;
341 }
342
343 /* Second pass of EH node decomposition.  Actually transform the GIMPLE_TRY
344    nodes into a set of gotos, magic labels, and eh regions.
345    The eh region creation is straight-forward, but frobbing all the gotos
346    and such into shape isn't.  */
347
348 /* The sequence into which we record all EH stuff.  This will be
349    placed at the end of the function when we're all done.  */
350 static gimple_seq eh_seq;
351
352 /* Record whether an EH region contains something that can throw,
353    indexed by EH region number.  */
354 static bitmap eh_region_may_contain_throw_map;
355
356 /* The GOTO_QUEUE is is an array of GIMPLE_GOTO and GIMPLE_RETURN
357    statements that are seen to escape this GIMPLE_TRY_FINALLY node.
358    The idea is to record a gimple statement for everything except for
359    the conditionals, which get their labels recorded. Since labels are
360    of type 'tree', we need this node to store both gimple and tree
361    objects.  REPL_STMT is the sequence used to replace the goto/return
362    statement.  CONT_STMT is used to store the statement that allows
363    the return/goto to jump to the original destination. */
364
365 struct goto_queue_node
366 {
367   treemple stmt;
368   location_t location;
369   gimple_seq repl_stmt;
370   gimple cont_stmt;
371   int index;
372   /* This is used when index >= 0 to indicate that stmt is a label (as
373      opposed to a goto stmt).  */
374   int is_label;
375 };
376
377 /* State of the world while lowering.  */
378
379 struct leh_state
380 {
381   /* What's "current" while constructing the eh region tree.  These
382      correspond to variables of the same name in cfun->eh, which we
383      don't have easy access to.  */
384   eh_region cur_region;
385
386   /* What's "current" for the purposes of __builtin_eh_pointer.  For
387      a CATCH, this is the associated TRY.  For an EH_FILTER, this is
388      the associated ALLOWED_EXCEPTIONS, etc.  */
389   eh_region ehp_region;
390
391   /* Processing of TRY_FINALLY requires a bit more state.  This is
392      split out into a separate structure so that we don't have to
393      copy so much when processing other nodes.  */
394   struct leh_tf_state *tf;
395 };
396
397 struct leh_tf_state
398 {
399   /* Pointer to the GIMPLE_TRY_FINALLY node under discussion.  The
400      try_finally_expr is the original GIMPLE_TRY_FINALLY.  We need to retain
401      this so that outside_finally_tree can reliably reference the tree used
402      in the collect_finally_tree data structures.  */
403   gtry *try_finally_expr;
404   gtry *top_p;
405
406   /* While lowering a top_p usually it is expanded into multiple statements,
407      thus we need the following field to store them. */
408   gimple_seq top_p_seq;
409
410   /* The state outside this try_finally node.  */
411   struct leh_state *outer;
412
413   /* The exception region created for it.  */
414   eh_region region;
415
416   /* The goto queue.  */
417   struct goto_queue_node *goto_queue;
418   size_t goto_queue_size;
419   size_t goto_queue_active;
420
421   /* Pointer map to help in searching goto_queue when it is large.  */
422   hash_map<gimple, goto_queue_node *> *goto_queue_map;
423
424   /* The set of unique labels seen as entries in the goto queue.  */
425   vec<tree> dest_array;
426
427   /* A label to be added at the end of the completed transformed
428      sequence.  It will be set if may_fallthru was true *at one time*,
429      though subsequent transformations may have cleared that flag.  */
430   tree fallthru_label;
431
432   /* True if it is possible to fall out the bottom of the try block.
433      Cleared if the fallthru is converted to a goto.  */
434   bool may_fallthru;
435
436   /* True if any entry in goto_queue is a GIMPLE_RETURN.  */
437   bool may_return;
438
439   /* True if the finally block can receive an exception edge.
440      Cleared if the exception case is handled by code duplication.  */
441   bool may_throw;
442 };
443
444 static gimple_seq lower_eh_must_not_throw (struct leh_state *, gtry *);
445
446 /* Search for STMT in the goto queue.  Return the replacement,
447    or null if the statement isn't in the queue.  */
448
449 #define LARGE_GOTO_QUEUE 20
450
451 static void lower_eh_constructs_1 (struct leh_state *state, gimple_seq *seq);
452
453 static gimple_seq
454 find_goto_replacement (struct leh_tf_state *tf, treemple stmt)
455 {
456   unsigned int i;
457
458   if (tf->goto_queue_active < LARGE_GOTO_QUEUE)
459     {
460       for (i = 0; i < tf->goto_queue_active; i++)
461         if ( tf->goto_queue[i].stmt.g == stmt.g)
462           return tf->goto_queue[i].repl_stmt;
463       return NULL;
464     }
465
466   /* If we have a large number of entries in the goto_queue, create a
467      pointer map and use that for searching.  */
468
469   if (!tf->goto_queue_map)
470     {
471       tf->goto_queue_map = new hash_map<gimple, goto_queue_node *>;
472       for (i = 0; i < tf->goto_queue_active; i++)
473         {
474           bool existed = tf->goto_queue_map->put (tf->goto_queue[i].stmt.g,
475                                                   &tf->goto_queue[i]);
476           gcc_assert (!existed);
477         }
478     }
479
480   goto_queue_node **slot = tf->goto_queue_map->get (stmt.g);
481   if (slot != NULL)
482     return ((*slot)->repl_stmt);
483
484   return NULL;
485 }
486
487 /* A subroutine of replace_goto_queue_1.  Handles the sub-clauses of a
488    lowered GIMPLE_COND.  If, by chance, the replacement is a simple goto,
489    then we can just splat it in, otherwise we add the new stmts immediately
490    after the GIMPLE_COND and redirect.  */
491
492 static void
493 replace_goto_queue_cond_clause (tree *tp, struct leh_tf_state *tf,
494                                 gimple_stmt_iterator *gsi)
495 {
496   tree label;
497   gimple_seq new_seq;
498   treemple temp;
499   location_t loc = gimple_location (gsi_stmt (*gsi));
500
501   temp.tp = tp;
502   new_seq = find_goto_replacement (tf, temp);
503   if (!new_seq)
504     return;
505
506   if (gimple_seq_singleton_p (new_seq)
507       && gimple_code (gimple_seq_first_stmt (new_seq)) == GIMPLE_GOTO)
508     {
509       *tp = gimple_goto_dest (gimple_seq_first_stmt (new_seq));
510       return;
511     }
512
513   label = create_artificial_label (loc);
514   /* Set the new label for the GIMPLE_COND */
515   *tp = label;
516
517   gsi_insert_after (gsi, gimple_build_label (label), GSI_CONTINUE_LINKING);
518   gsi_insert_seq_after (gsi, gimple_seq_copy (new_seq), GSI_CONTINUE_LINKING);
519 }
520
521 /* The real work of replace_goto_queue.  Returns with TSI updated to
522    point to the next statement.  */
523
524 static void replace_goto_queue_stmt_list (gimple_seq *, struct leh_tf_state *);
525
526 static void
527 replace_goto_queue_1 (gimple stmt, struct leh_tf_state *tf,
528                       gimple_stmt_iterator *gsi)
529 {
530   gimple_seq seq;
531   treemple temp;
532   temp.g = NULL;
533
534   switch (gimple_code (stmt))
535     {
536     case GIMPLE_GOTO:
537     case GIMPLE_RETURN:
538       temp.g = stmt;
539       seq = find_goto_replacement (tf, temp);
540       if (seq)
541         {
542           gsi_insert_seq_before (gsi, gimple_seq_copy (seq), GSI_SAME_STMT);
543           gsi_remove (gsi, false);
544           return;
545         }
546       break;
547
548     case GIMPLE_COND:
549       replace_goto_queue_cond_clause (gimple_op_ptr (stmt, 2), tf, gsi);
550       replace_goto_queue_cond_clause (gimple_op_ptr (stmt, 3), tf, gsi);
551       break;
552
553     case GIMPLE_TRY:
554       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_try_eval_ptr (stmt), tf);
555       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_try_cleanup_ptr (stmt), tf);
556       break;
557     case GIMPLE_CATCH:
558       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_catch_handler_ptr (
559                                       as_a <gcatch *> (stmt)),
560                                     tf);
561       break;
562     case GIMPLE_EH_FILTER:
563       replace_goto_queue_stmt_list (gimple_eh_filter_failure_ptr (stmt), tf);
564       break;
565     case GIMPLE_EH_ELSE:
566       {
567         geh_else *eh_else_stmt = as_a <geh_else *> (stmt);
568         replace_goto_queue_stmt_list (gimple_eh_else_n_body_ptr (eh_else_stmt),
569                                       tf);
570         replace_goto_queue_stmt_list (gimple_eh_else_e_body_ptr (eh_else_stmt),
571                                       tf);
572       }
573       break;
574
575     default:
576       /* These won't have gotos in them.  */
577       break;
578     }
579
580   gsi_next (gsi);
581 }
582
583 /* A subroutine of replace_goto_queue.  Handles GIMPLE_SEQ.  */
584
585 static void
586 replace_goto_queue_stmt_list (gimple_seq *seq, struct leh_tf_state *tf)
587 {
588   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_start (*seq);
589
590   while (!gsi_end_p (gsi))
591     replace_goto_queue_1 (gsi_stmt (gsi), tf, &gsi);
592 }
593
594 /* Replace all goto queue members.  */
595
596 static void
597 replace_goto_queue (struct leh_tf_state *tf)
598 {
599   if (tf->goto_queue_active == 0)
600     return;
601   replace_goto_queue_stmt_list (&tf->top_p_seq, tf);
602   replace_goto_queue_stmt_list (&eh_seq, tf);
603 }
604
605 /* Add a new record to the goto queue contained in TF. NEW_STMT is the
606    data to be added, IS_LABEL indicates whether NEW_STMT is a label or
607    a gimple return. */
608
609 static void
610 record_in_goto_queue (struct leh_tf_state *tf,
611                       treemple new_stmt,
612                       int index,
613                       bool is_label,
614                       location_t location)
615 {
616   size_t active, size;
617   struct goto_queue_node *q;
618
619   gcc_assert (!tf->goto_queue_map);
620
621   active = tf->goto_queue_active;
622   size = tf->goto_queue_size;
623   if (active >= size)
624     {
625       size = (size ? size * 2 : 32);
626       tf->goto_queue_size = size;
627       tf->goto_queue
628          = XRESIZEVEC (struct goto_queue_node, tf->goto_queue, size);
629     }
630
631   q = &tf->goto_queue[active];
632   tf->goto_queue_active = active + 1;
633
634   memset (q, 0, sizeof (*q));
635   q->stmt = new_stmt;
636   q->index = index;
637   q->location = location;
638   q->is_label = is_label;
639 }
640
641 /* Record the LABEL label in the goto queue contained in TF.
642    TF is not null.  */
643
644 static void
645 record_in_goto_queue_label (struct leh_tf_state *tf, treemple stmt, tree label,
646                             location_t location)
647 {
648   int index;
649   treemple temp, new_stmt;
650
651   if (!label)
652     return;
653
654   /* Computed and non-local gotos do not get processed.  Given
655      their nature we can neither tell whether we've escaped the
656      finally block nor redirect them if we knew.  */
657   if (TREE_CODE (label) != LABEL_DECL)
658     return;
659
660   /* No need to record gotos that don't leave the try block.  */
661   temp.t = label;
662   if (!outside_finally_tree (temp, tf->try_finally_expr))
663     return;
664
665   if (! tf->dest_array.exists ())
666     {
667       tf->dest_array.create (10);
668       tf->dest_array.quick_push (label);
669       index = 0;
670     }
671   else
672     {
673       int n = tf->dest_array.length ();
674       for (index = 0; index < n; ++index)
675         if (tf->dest_array[index] == label)
676           break;
677       if (index == n)
678         tf->dest_array.safe_push (label);
679     }
680
681   /* In the case of a GOTO we want to record the destination label,
682      since with a GIMPLE_COND we have an easy access to the then/else
683      labels. */
684   new_stmt = stmt;
685   record_in_goto_queue (tf, new_stmt, index, true, location);
686 }
687
688 /* For any GIMPLE_GOTO or GIMPLE_RETURN, decide whether it leaves a try_finally
689    node, and if so record that fact in the goto queue associated with that
690    try_finally node.  */
691
692 static void
693 maybe_record_in_goto_queue (struct leh_state *state, gimple stmt)
694 {
695   struct leh_tf_state *tf = state->tf;
696   treemple new_stmt;
697
698   if (!tf)
699     return;
700
701   switch (gimple_code (stmt))
702     {
703     case GIMPLE_COND:
704       {
705         gcond *cond_stmt = as_a <gcond *> (stmt);
706         new_stmt.tp = gimple_op_ptr (cond_stmt, 2);
707         record_in_goto_queue_label (tf, new_stmt,
708                                     gimple_cond_true_label (cond_stmt),
709                                     EXPR_LOCATION (*new_stmt.tp));
710         new_stmt.tp = gimple_op_ptr (cond_stmt, 3);
711         record_in_goto_queue_label (tf, new_stmt,
712                                     gimple_cond_false_label (cond_stmt),
713                                     EXPR_LOCATION (*new_stmt.tp));
714       }
715       break;
716     case GIMPLE_GOTO:
717       new_stmt.g = stmt;
718       record_in_goto_queue_label (tf, new_stmt, gimple_goto_dest (stmt),
719                                   gimple_location (stmt));
720       break;
721
722     case GIMPLE_RETURN:
723       tf->may_return = true;
724       new_stmt.g = stmt;
725       record_in_goto_queue (tf, new_stmt, -1, false, gimple_location (stmt));
726       break;
727
728     default:
729       gcc_unreachable ();
730     }
731 }
732
733
734 #ifdef ENABLE_CHECKING
735 /* We do not process GIMPLE_SWITCHes for now.  As long as the original source
736    was in fact structured, and we've not yet done jump threading, then none
737    of the labels will leave outer GIMPLE_TRY_FINALLY nodes. Verify this.  */
738
739 static void
740 verify_norecord_switch_expr (struct leh_state *state,
741                              gswitch *switch_expr)
742 {
743   struct leh_tf_state *tf = state->tf;
744   size_t i, n;
745
746   if (!tf)
747     return;
748
749   n = gimple_switch_num_labels (switch_expr);
750
751   for (i = 0; i < n; ++i)
752     {
753       treemple temp;
754       tree lab = CASE_LABEL (gimple_switch_label (switch_expr, i));
755       temp.t = lab;
756       gcc_assert (!outside_finally_tree (temp, tf->try_finally_expr));
757     }
758 }
759 #else
760 #define verify_norecord_switch_expr(state, switch_expr)
761 #endif
762
763 /* Redirect a RETURN_EXPR pointed to by Q to FINLAB.  If MOD is
764    non-null, insert it before the new branch.  */
765
766 static void
767 do_return_redirection (struct goto_queue_node *q, tree finlab, gimple_seq mod)
768 {
769   gimple x;
770
771   /* In the case of a return, the queue node must be a gimple statement.  */
772   gcc_assert (!q->is_label);
773
774   /* Note that the return value may have already been computed, e.g.,
775
776         int x;
777         int foo (void)
778         {
779           x = 0;
780           try {
781             return x;
782           } finally {
783             x++;
784           }
785         }
786
787      should return 0, not 1.  We don't have to do anything to make
788      this happens because the return value has been placed in the
789      RESULT_DECL already.  */
790
791   q->cont_stmt = q->stmt.g;
792
793   if (mod)
794     gimple_seq_add_seq (&q->repl_stmt, mod);
795
796   x = gimple_build_goto (finlab);
797   gimple_set_location (x, q->location);
798   gimple_seq_add_stmt (&q->repl_stmt, x);
799 }
800
801 /* Similar, but easier, for GIMPLE_GOTO.  */
802
803 static void
804 do_goto_redirection (struct goto_queue_node *q, tree finlab, gimple_seq mod,
805                      struct leh_tf_state *tf)
806 {
807   ggoto *x;
808
809   gcc_assert (q->is_label);
810
811   q->cont_stmt = gimple_build_goto (tf->dest_array[q->index]);
812
813   if (mod)
814     gimple_seq_add_seq (&q->repl_stmt, mod);
815
816   x = gimple_build_goto (finlab);
817   gimple_set_location (x, q->location);
818   gimple_seq_add_stmt (&q->repl_stmt, x);
819 }
820
821 /* Emit a standard landing pad sequence into SEQ for REGION.  */
822
823 static void
824 emit_post_landing_pad (gimple_seq *seq, eh_region region)
825 {
826   eh_landing_pad lp = region->landing_pads;
827   glabel *x;
828
829   if (lp == NULL)
830     lp = gen_eh_landing_pad (region);
831
832   lp->post_landing_pad = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
833   EH_LANDING_PAD_NR (lp->post_landing_pad) = lp->index;
834
835   x = gimple_build_label (lp->post_landing_pad);
836   gimple_seq_add_stmt (seq, x);
837 }
838
839 /* Emit a RESX statement into SEQ for REGION.  */
840
841 static void
842 emit_resx (gimple_seq *seq, eh_region region)
843 {
844   gresx *x = gimple_build_resx (region->index);
845   gimple_seq_add_stmt (seq, x);
846   if (region->outer)
847     record_stmt_eh_region (region->outer, x);
848 }
849
850 /* Emit an EH_DISPATCH statement into SEQ for REGION.  */
851
852 static void
853 emit_eh_dispatch (gimple_seq *seq, eh_region region)
854 {
855   geh_dispatch *x = gimple_build_eh_dispatch (region->index);
856   gimple_seq_add_stmt (seq, x);
857 }
858
859 /* Note that the current EH region may contain a throw, or a
860    call to a function which itself may contain a throw.  */
861
862 static void
863 note_eh_region_may_contain_throw (eh_region region)
864 {
865   while (bitmap_set_bit (eh_region_may_contain_throw_map, region->index))
866     {
867       if (region->type == ERT_MUST_NOT_THROW)
868         break;
869       region = region->outer;
870       if (region == NULL)
871         break;
872     }
873 }
874
875 /* Check if REGION has been marked as containing a throw.  If REGION is
876    NULL, this predicate is false.  */
877
878 static inline bool
879 eh_region_may_contain_throw (eh_region r)
880 {
881   return r && bitmap_bit_p (eh_region_may_contain_throw_map, r->index);
882 }
883
884 /* We want to transform
885         try { body; } catch { stuff; }
886    to
887         normal_sequence:
888           body;
889           over:
890         eh_sequence:
891           landing_pad:
892           stuff;
893           goto over;
894
895    TP is a GIMPLE_TRY node.  REGION is the region whose post_landing_pad
896    should be placed before the second operand, or NULL.  OVER is
897    an existing label that should be put at the exit, or NULL.  */
898
899 static gimple_seq
900 frob_into_branch_around (gtry *tp, eh_region region, tree over)
901 {
902   gimple x;
903   gimple_seq cleanup, result;
904   location_t loc = gimple_location (tp);
905
906   cleanup = gimple_try_cleanup (tp);
907   result = gimple_try_eval (tp);
908
909   if (region)
910     emit_post_landing_pad (&eh_seq, region);
911
912   if (gimple_seq_may_fallthru (cleanup))
913     {
914       if (!over)
915         over = create_artificial_label (loc);
916       x = gimple_build_goto (over);
917       gimple_set_location (x, loc);
918       gimple_seq_add_stmt (&cleanup, x);
919     }
920   gimple_seq_add_seq (&eh_seq, cleanup);
921
922   if (over)
923     {
924       x = gimple_build_label (over);
925       gimple_seq_add_stmt (&result, x);
926     }
927   return result;
928 }
929
930 /* A subroutine of lower_try_finally.  Duplicate the tree rooted at T.
931    Make sure to record all new labels found.  */
932
933 static gimple_seq
934 lower_try_finally_dup_block (gimple_seq seq, struct leh_state *outer_state,
935                              location_t loc)
936 {
937   gtry *region = NULL;
938   gimple_seq new_seq;
939   gimple_stmt_iterator gsi;
940
941   new_seq = copy_gimple_seq_and_replace_locals (seq);
942
943   for (gsi = gsi_start (new_seq); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
944     {
945       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
946       if (LOCATION_LOCUS (gimple_location (stmt)) == UNKNOWN_LOCATION)
947         {
948           tree block = gimple_block (stmt);
949           gimple_set_location (stmt, loc);
950           gimple_set_block (stmt, block);
951         }
952     }
953
954   if (outer_state->tf)
955     region = outer_state->tf->try_finally_expr;
956   collect_finally_tree_1 (new_seq, region);
957
958   return new_seq;
959 }
960
961 /* A subroutine of lower_try_finally.  Create a fallthru label for
962    the given try_finally state.  The only tricky bit here is that
963    we have to make sure to record the label in our outer context.  */
964
965 static tree
966 lower_try_finally_fallthru_label (struct leh_tf_state *tf)
967 {
968   tree label = tf->fallthru_label;
969   treemple temp;
970
971   if (!label)
972     {
973       label = create_artificial_label (gimple_location (tf->try_finally_expr));
974       tf->fallthru_label = label;
975       if (tf->outer->tf)
976         {
977           temp.t = label;
978           record_in_finally_tree (temp, tf->outer->tf->try_finally_expr);
979         }
980     }
981   return label;
982 }
983
984 /* A subroutine of lower_try_finally.  If FINALLY consits of a
985    GIMPLE_EH_ELSE node, return it.  */
986
987 static inline geh_else *
988 get_eh_else (gimple_seq finally)
989 {
990   gimple x = gimple_seq_first_stmt (finally);
991   if (gimple_code (x) == GIMPLE_EH_ELSE)
992     {
993       gcc_assert (gimple_seq_singleton_p (finally));
994       return as_a <geh_else *> (x);
995     }
996   return NULL;
997 }
998
999 /* A subroutine of lower_try_finally.  If the eh_protect_cleanup_actions
1000    langhook returns non-null, then the language requires that the exception
1001    path out of a try_finally be treated specially.  To wit: the code within
1002    the finally block may not itself throw an exception.  We have two choices
1003    here. First we can duplicate the finally block and wrap it in a
1004    must_not_throw region.  Second, we can generate code like
1005
1006         try {
1007           finally_block;
1008         } catch {
1009           if (fintmp == eh_edge)
1010             protect_cleanup_actions;
1011         }
1012
1013    where "fintmp" is the temporary used in the switch statement generation
1014    alternative considered below.  For the nonce, we always choose the first
1015    option.
1016
1017    THIS_STATE may be null if this is a try-cleanup, not a try-finally.  */
1018
1019 static void
1020 honor_protect_cleanup_actions (struct leh_state *outer_state,
1021                                struct leh_state *this_state,
1022                                struct leh_tf_state *tf)
1023 {
1024   tree protect_cleanup_actions;
1025   gimple_stmt_iterator gsi;
1026   bool finally_may_fallthru;
1027   gimple_seq finally;
1028   gimple x;
1029   geh_mnt *eh_mnt;
1030   gtry *try_stmt;
1031   geh_else *eh_else;
1032
1033   /* First check for nothing to do.  */
1034   if (lang_hooks.eh_protect_cleanup_actions == NULL)
1035     return;
1036   protect_cleanup_actions = lang_hooks.eh_protect_cleanup_actions ();
1037   if (protect_cleanup_actions == NULL)
1038     return;
1039
1040   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1041   eh_else = get_eh_else (finally);
1042
1043   /* Duplicate the FINALLY block.  Only need to do this for try-finally,
1044      and not for cleanups.  If we've got an EH_ELSE, extract it now.  */
1045   if (eh_else)
1046     {
1047       finally = gimple_eh_else_e_body (eh_else);
1048       gimple_try_set_cleanup (tf->top_p, gimple_eh_else_n_body (eh_else));
1049     }
1050   else if (this_state)
1051     finally = lower_try_finally_dup_block (finally, outer_state,
1052         gimple_location (tf->try_finally_expr));
1053   finally_may_fallthru = gimple_seq_may_fallthru (finally);
1054
1055   /* If this cleanup consists of a TRY_CATCH_EXPR with TRY_CATCH_IS_CLEANUP
1056      set, the handler of the TRY_CATCH_EXPR is another cleanup which ought
1057      to be in an enclosing scope, but needs to be implemented at this level
1058      to avoid a nesting violation (see wrap_temporary_cleanups in
1059      cp/decl.c).  Since it's logically at an outer level, we should call
1060      terminate before we get to it, so strip it away before adding the
1061      MUST_NOT_THROW filter.  */
1062   gsi = gsi_start (finally);
1063   x = gsi_stmt (gsi);
1064   if (gimple_code (x) == GIMPLE_TRY
1065       && gimple_try_kind (x) == GIMPLE_TRY_CATCH
1066       && gimple_try_catch_is_cleanup (x))
1067     {
1068       gsi_insert_seq_before (&gsi, gimple_try_eval (x), GSI_SAME_STMT);
1069       gsi_remove (&gsi, false);
1070     }
1071
1072   /* Wrap the block with protect_cleanup_actions as the action.  */
1073   eh_mnt = gimple_build_eh_must_not_throw (protect_cleanup_actions);
1074   try_stmt = gimple_build_try (finally, gimple_seq_alloc_with_stmt (eh_mnt),
1075                                GIMPLE_TRY_CATCH);
1076   finally = lower_eh_must_not_throw (outer_state, try_stmt);
1077
1078   /* Drop all of this into the exception sequence.  */
1079   emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1080   gimple_seq_add_seq (&eh_seq, finally);
1081   if (finally_may_fallthru)
1082     emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1083
1084   /* Having now been handled, EH isn't to be considered with
1085      the rest of the outgoing edges.  */
1086   tf->may_throw = false;
1087 }
1088
1089 /* A subroutine of lower_try_finally.  We have determined that there is
1090    no fallthru edge out of the finally block.  This means that there is
1091    no outgoing edge corresponding to any incoming edge.  Restructure the
1092    try_finally node for this special case.  */
1093
1094 static void
1095 lower_try_finally_nofallthru (struct leh_state *state,
1096                               struct leh_tf_state *tf)
1097 {
1098   tree lab;
1099   gimple x;
1100   geh_else *eh_else;
1101   gimple_seq finally;
1102   struct goto_queue_node *q, *qe;
1103
1104   lab = create_artificial_label (gimple_location (tf->try_finally_expr));
1105
1106   /* We expect that tf->top_p is a GIMPLE_TRY. */
1107   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1108   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1109
1110   x = gimple_build_label (lab);
1111   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1112
1113   q = tf->goto_queue;
1114   qe = q + tf->goto_queue_active;
1115   for (; q < qe; ++q)
1116     if (q->index < 0)
1117       do_return_redirection (q, lab, NULL);
1118     else
1119       do_goto_redirection (q, lab, NULL, tf);
1120
1121   replace_goto_queue (tf);
1122
1123   /* Emit the finally block into the stream.  Lower EH_ELSE at this time.  */
1124   eh_else = get_eh_else (finally);
1125   if (eh_else)
1126     {
1127       finally = gimple_eh_else_n_body (eh_else);
1128       lower_eh_constructs_1 (state, &finally);
1129       gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1130
1131       if (tf->may_throw)
1132         {
1133           finally = gimple_eh_else_e_body (eh_else);
1134           lower_eh_constructs_1 (state, &finally);
1135
1136           emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1137           gimple_seq_add_seq (&eh_seq, finally);
1138         }
1139     }
1140   else
1141     {
1142       lower_eh_constructs_1 (state, &finally);
1143       gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1144
1145       if (tf->may_throw)
1146         {
1147           emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1148
1149           x = gimple_build_goto (lab);
1150           gimple_set_location (x, gimple_location (tf->try_finally_expr));
1151           gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1152         }
1153     }
1154 }
1155
1156 /* A subroutine of lower_try_finally.  We have determined that there is
1157    exactly one destination of the finally block.  Restructure the
1158    try_finally node for this special case.  */
1159
1160 static void
1161 lower_try_finally_onedest (struct leh_state *state, struct leh_tf_state *tf)
1162 {
1163   struct goto_queue_node *q, *qe;
1164   geh_else *eh_else;
1165   glabel *label_stmt;
1166   gimple x;
1167   gimple_seq finally;
1168   gimple_stmt_iterator gsi;
1169   tree finally_label;
1170   location_t loc = gimple_location (tf->try_finally_expr);
1171
1172   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1173   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1174
1175   /* Since there's only one destination, and the destination edge can only
1176      either be EH or non-EH, that implies that all of our incoming edges
1177      are of the same type.  Therefore we can lower EH_ELSE immediately.  */
1178   eh_else = get_eh_else (finally);
1179   if (eh_else)
1180     {
1181       if (tf->may_throw)
1182         finally = gimple_eh_else_e_body (eh_else);
1183       else
1184         finally = gimple_eh_else_n_body (eh_else);
1185     }
1186
1187   lower_eh_constructs_1 (state, &finally);
1188
1189   for (gsi = gsi_start (finally); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1190     {
1191       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1192       if (LOCATION_LOCUS (gimple_location (stmt)) == UNKNOWN_LOCATION)
1193         {
1194           tree block = gimple_block (stmt);
1195           gimple_set_location (stmt, gimple_location (tf->try_finally_expr));
1196           gimple_set_block (stmt, block);
1197         }
1198     }
1199
1200   if (tf->may_throw)
1201     {
1202       /* Only reachable via the exception edge.  Add the given label to
1203          the head of the FINALLY block.  Append a RESX at the end.  */
1204       emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1205       gimple_seq_add_seq (&eh_seq, finally);
1206       emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1207       return;
1208     }
1209
1210   if (tf->may_fallthru)
1211     {
1212       /* Only reachable via the fallthru edge.  Do nothing but let
1213          the two blocks run together; we'll fall out the bottom.  */
1214       gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1215       return;
1216     }
1217
1218   finally_label = create_artificial_label (loc);
1219   label_stmt = gimple_build_label (finally_label);
1220   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, label_stmt);
1221
1222   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1223
1224   q = tf->goto_queue;
1225   qe = q + tf->goto_queue_active;
1226
1227   if (tf->may_return)
1228     {
1229       /* Reachable by return expressions only.  Redirect them.  */
1230       for (; q < qe; ++q)
1231         do_return_redirection (q, finally_label, NULL);
1232       replace_goto_queue (tf);
1233     }
1234   else
1235     {
1236       /* Reachable by goto expressions only.  Redirect them.  */
1237       for (; q < qe; ++q)
1238         do_goto_redirection (q, finally_label, NULL, tf);
1239       replace_goto_queue (tf);
1240
1241       if (tf->dest_array[0] == tf->fallthru_label)
1242         {
1243           /* Reachable by goto to fallthru label only.  Redirect it
1244              to the new label (already created, sadly), and do not
1245              emit the final branch out, or the fallthru label.  */
1246           tf->fallthru_label = NULL;
1247           return;
1248         }
1249     }
1250
1251   /* Place the original return/goto to the original destination
1252      immediately after the finally block. */
1253   x = tf->goto_queue[0].cont_stmt;
1254   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1255   maybe_record_in_goto_queue (state, x);
1256 }
1257
1258 /* A subroutine of lower_try_finally.  There are multiple edges incoming
1259    and outgoing from the finally block.  Implement this by duplicating the
1260    finally block for every destination.  */
1261
1262 static void
1263 lower_try_finally_copy (struct leh_state *state, struct leh_tf_state *tf)
1264 {
1265   gimple_seq finally;
1266   gimple_seq new_stmt;
1267   gimple_seq seq;
1268   gimple x;
1269   geh_else *eh_else;
1270   tree tmp;
1271   location_t tf_loc = gimple_location (tf->try_finally_expr);
1272
1273   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1274
1275   /* Notice EH_ELSE, and simplify some of the remaining code
1276      by considering FINALLY to be the normal return path only.  */
1277   eh_else = get_eh_else (finally);
1278   if (eh_else)
1279     finally = gimple_eh_else_n_body (eh_else);
1280
1281   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1282   new_stmt = NULL;
1283
1284   if (tf->may_fallthru)
1285     {
1286       seq = lower_try_finally_dup_block (finally, state, tf_loc);
1287       lower_eh_constructs_1 (state, &seq);
1288       gimple_seq_add_seq (&new_stmt, seq);
1289
1290       tmp = lower_try_finally_fallthru_label (tf);
1291       x = gimple_build_goto (tmp);
1292       gimple_set_location (x, tf_loc);
1293       gimple_seq_add_stmt (&new_stmt, x);
1294     }
1295
1296   if (tf->may_throw)
1297     {
1298       /* We don't need to copy the EH path of EH_ELSE,
1299          since it is only emitted once.  */
1300       if (eh_else)
1301         seq = gimple_eh_else_e_body (eh_else);
1302       else
1303         seq = lower_try_finally_dup_block (finally, state, tf_loc);
1304       lower_eh_constructs_1 (state, &seq);
1305
1306       emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1307       gimple_seq_add_seq (&eh_seq, seq);
1308       emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1309     }
1310
1311   if (tf->goto_queue)
1312     {
1313       struct goto_queue_node *q, *qe;
1314       int return_index, index;
1315       struct labels_s
1316       {
1317         struct goto_queue_node *q;
1318         tree label;
1319       } *labels;
1320
1321       return_index = tf->dest_array.length ();
1322       labels = XCNEWVEC (struct labels_s, return_index + 1);
1323
1324       q = tf->goto_queue;
1325       qe = q + tf->goto_queue_active;
1326       for (; q < qe; q++)
1327         {
1328           index = q->index < 0 ? return_index : q->index;
1329
1330           if (!labels[index].q)
1331             labels[index].q = q;
1332         }
1333
1334       for (index = 0; index < return_index + 1; index++)
1335         {
1336           tree lab;
1337
1338           q = labels[index].q;
1339           if (! q)
1340             continue;
1341
1342           lab = labels[index].label
1343             = create_artificial_label (tf_loc);
1344
1345           if (index == return_index)
1346             do_return_redirection (q, lab, NULL);
1347           else
1348             do_goto_redirection (q, lab, NULL, tf);
1349
1350           x = gimple_build_label (lab);
1351           gimple_seq_add_stmt (&new_stmt, x);
1352
1353           seq = lower_try_finally_dup_block (finally, state, q->location);
1354           lower_eh_constructs_1 (state, &seq);
1355           gimple_seq_add_seq (&new_stmt, seq);
1356
1357           gimple_seq_add_stmt (&new_stmt, q->cont_stmt);
1358           maybe_record_in_goto_queue (state, q->cont_stmt);
1359         }
1360
1361       for (q = tf->goto_queue; q < qe; q++)
1362         {
1363           tree lab;
1364
1365           index = q->index < 0 ? return_index : q->index;
1366
1367           if (labels[index].q == q)
1368             continue;
1369
1370           lab = labels[index].label;
1371
1372           if (index == return_index)
1373             do_return_redirection (q, lab, NULL);
1374           else
1375             do_goto_redirection (q, lab, NULL, tf);
1376         }
1377
1378       replace_goto_queue (tf);
1379       free (labels);
1380     }
1381
1382   /* Need to link new stmts after running replace_goto_queue due
1383      to not wanting to process the same goto stmts twice.  */
1384   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, new_stmt);
1385 }
1386
1387 /* A subroutine of lower_try_finally.  There are multiple edges incoming
1388    and outgoing from the finally block.  Implement this by instrumenting
1389    each incoming edge and creating a switch statement at the end of the
1390    finally block that branches to the appropriate destination.  */
1391
1392 static void
1393 lower_try_finally_switch (struct leh_state *state, struct leh_tf_state *tf)
1394 {
1395   struct goto_queue_node *q, *qe;
1396   tree finally_tmp, finally_label;
1397   int return_index, eh_index, fallthru_index;
1398   int nlabels, ndests, j, last_case_index;
1399   tree last_case;
1400   vec<tree> case_label_vec;
1401   gimple_seq switch_body = NULL;
1402   gimple x;
1403   geh_else *eh_else;
1404   tree tmp;
1405   gimple switch_stmt;
1406   gimple_seq finally;
1407   hash_map<tree, gimple> *cont_map = NULL;
1408   /* The location of the TRY_FINALLY stmt.  */
1409   location_t tf_loc = gimple_location (tf->try_finally_expr);
1410   /* The location of the finally block.  */
1411   location_t finally_loc;
1412
1413   finally = gimple_try_cleanup (tf->top_p);
1414   eh_else = get_eh_else (finally);
1415
1416   /* Mash the TRY block to the head of the chain.  */
1417   tf->top_p_seq = gimple_try_eval (tf->top_p);
1418
1419   /* The location of the finally is either the last stmt in the finally
1420      block or the location of the TRY_FINALLY itself.  */
1421   x = gimple_seq_last_stmt (finally);
1422   finally_loc = x ? gimple_location (x) : tf_loc;
1423
1424   /* Prepare for switch statement generation.  */
1425   nlabels = tf->dest_array.length ();
1426   return_index = nlabels;
1427   eh_index = return_index + tf->may_return;
1428   fallthru_index = eh_index + (tf->may_throw && !eh_else);
1429   ndests = fallthru_index + tf->may_fallthru;
1430
1431   finally_tmp = create_tmp_var (integer_type_node, "finally_tmp");
1432   finally_label = create_artificial_label (finally_loc);
1433
1434   /* We use vec::quick_push on case_label_vec throughout this function,
1435      since we know the size in advance and allocate precisely as muce
1436      space as needed.  */
1437   case_label_vec.create (ndests);
1438   last_case = NULL;
1439   last_case_index = 0;
1440
1441   /* Begin inserting code for getting to the finally block.  Things
1442      are done in this order to correspond to the sequence the code is
1443      laid out.  */
1444
1445   if (tf->may_fallthru)
1446     {
1447       x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1448                                build_int_cst (integer_type_node,
1449                                               fallthru_index));
1450       gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1451
1452       tmp = build_int_cst (integer_type_node, fallthru_index);
1453       last_case = build_case_label (tmp, NULL,
1454                                     create_artificial_label (tf_loc));
1455       case_label_vec.quick_push (last_case);
1456       last_case_index++;
1457
1458       x = gimple_build_label (CASE_LABEL (last_case));
1459       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, x);
1460
1461       tmp = lower_try_finally_fallthru_label (tf);
1462       x = gimple_build_goto (tmp);
1463       gimple_set_location (x, tf_loc);
1464       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, x);
1465     }
1466
1467   /* For EH_ELSE, emit the exception path (plus resx) now, then
1468      subsequently we only need consider the normal path.  */
1469   if (eh_else)
1470     {
1471       if (tf->may_throw)
1472         {
1473           finally = gimple_eh_else_e_body (eh_else);
1474           lower_eh_constructs_1 (state, &finally);
1475
1476           emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1477           gimple_seq_add_seq (&eh_seq, finally);
1478           emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1479         }
1480
1481       finally = gimple_eh_else_n_body (eh_else);
1482     }
1483   else if (tf->may_throw)
1484     {
1485       emit_post_landing_pad (&eh_seq, tf->region);
1486
1487       x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1488                                build_int_cst (integer_type_node, eh_index));
1489       gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1490
1491       x = gimple_build_goto (finally_label);
1492       gimple_set_location (x, tf_loc);
1493       gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1494
1495       tmp = build_int_cst (integer_type_node, eh_index);
1496       last_case = build_case_label (tmp, NULL,
1497                                     create_artificial_label (tf_loc));
1498       case_label_vec.quick_push (last_case);
1499       last_case_index++;
1500
1501       x = gimple_build_label (CASE_LABEL (last_case));
1502       gimple_seq_add_stmt (&eh_seq, x);
1503       emit_resx (&eh_seq, tf->region);
1504     }
1505
1506   x = gimple_build_label (finally_label);
1507   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, x);
1508
1509   lower_eh_constructs_1 (state, &finally);
1510   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, finally);
1511
1512   /* Redirect each incoming goto edge.  */
1513   q = tf->goto_queue;
1514   qe = q + tf->goto_queue_active;
1515   j = last_case_index + tf->may_return;
1516   /* Prepare the assignments to finally_tmp that are executed upon the
1517      entrance through a particular edge. */
1518   for (; q < qe; ++q)
1519     {
1520       gimple_seq mod = NULL;
1521       int switch_id;
1522       unsigned int case_index;
1523
1524       if (q->index < 0)
1525         {
1526           x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1527                                    build_int_cst (integer_type_node,
1528                                                   return_index));
1529           gimple_seq_add_stmt (&mod, x);
1530           do_return_redirection (q, finally_label, mod);
1531           switch_id = return_index;
1532         }
1533       else
1534         {
1535           x = gimple_build_assign (finally_tmp,
1536                                    build_int_cst (integer_type_node, q->index));
1537           gimple_seq_add_stmt (&mod, x);
1538           do_goto_redirection (q, finally_label, mod, tf);
1539           switch_id = q->index;
1540         }
1541
1542       case_index = j + q->index;
1543       if (case_label_vec.length () <= case_index || !case_label_vec[case_index])
1544         {
1545           tree case_lab;
1546           tmp = build_int_cst (integer_type_node, switch_id);
1547           case_lab = build_case_label (tmp, NULL,
1548                                        create_artificial_label (tf_loc));
1549           /* We store the cont_stmt in the pointer map, so that we can recover
1550              it in the loop below.  */
1551           if (!cont_map)
1552             cont_map = new hash_map<tree, gimple>;
1553           cont_map->put (case_lab, q->cont_stmt);
1554           case_label_vec.quick_push (case_lab);
1555         }
1556     }
1557   for (j = last_case_index; j < last_case_index + nlabels; j++)
1558     {
1559       gimple cont_stmt;
1560
1561       last_case = case_label_vec[j];
1562
1563       gcc_assert (last_case);
1564       gcc_assert (cont_map);
1565
1566       cont_stmt = *cont_map->get (last_case);
1567
1568       x = gimple_build_label (CASE_LABEL (last_case));
1569       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, x);
1570       gimple_seq_add_stmt (&switch_body, cont_stmt);
1571       maybe_record_in_goto_queue (state, cont_stmt);
1572     }
1573   if (cont_map)
1574     delete cont_map;
1575
1576   replace_goto_queue (tf);
1577
1578   /* Make sure that the last case is the default label, as one is required.
1579      Then sort the labels, which is also required in GIMPLE.  */
1580   CASE_LOW (last_case) = NULL;
1581   tree tem = case_label_vec.pop ();
1582   gcc_assert (tem == last_case);
1583   sort_case_labels (case_label_vec);
1584
1585   /* Build the switch statement, setting last_case to be the default
1586      label.  */
1587   switch_stmt = gimple_build_switch (finally_tmp, last_case,
1588                                      case_label_vec);
1589   gimple_set_location (switch_stmt, finally_loc);
1590
1591   /* Need to link SWITCH_STMT after running replace_goto_queue
1592      due to not wanting to process the same goto stmts twice.  */
1593   gimple_seq_add_stmt (&tf->top_p_seq, switch_stmt);
1594   gimple_seq_add_seq (&tf->top_p_seq, switch_body);
1595 }
1596
1597 /* Decide whether or not we are going to duplicate the finally block.
1598    There are several considerations.
1599
1600    First, if this is Java, then the finally block contains code
1601    written by the user.  It has line numbers associated with it,
1602    so duplicating the block means it's difficult to set a breakpoint.
1603    Since controlling code generation via -g is verboten, we simply
1604    never duplicate code without optimization.
1605
1606    Second, we'd like to prevent egregious code growth.  One way to
1607    do this is to estimate the size of the finally block, multiply
1608    that by the number of copies we'd need to make, and compare against
1609    the estimate of the size of the switch machinery we'd have to add.  */
1610
1611 static bool
1612 decide_copy_try_finally (int ndests, bool may_throw, gimple_seq finally)
1613 {
1614   int f_estimate, sw_estimate;
1615   geh_else *eh_else;
1616
1617   /* If there's an EH_ELSE involved, the exception path is separate
1618      and really doesn't come into play for this computation.  */
1619   eh_else = get_eh_else (finally);
1620   if (eh_else)
1621     {
1622       ndests -= may_throw;
1623       finally = gimple_eh_else_n_body (eh_else);
1624     }
1625
1626   if (!optimize)
1627     {
1628       gimple_stmt_iterator gsi;
1629
1630       if (ndests == 1)
1631         return true;
1632
1633       for (gsi = gsi_start (finally); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1634         {
1635           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1636           if (!is_gimple_debug (stmt) && !gimple_clobber_p (stmt))
1637             return false;
1638         }
1639       return true;
1640     }
1641
1642   /* Finally estimate N times, plus N gotos.  */
1643   f_estimate = count_insns_seq (finally, &eni_size_weights);
1644   f_estimate = (f_estimate + 1) * ndests;
1645
1646   /* Switch statement (cost 10), N variable assignments, N gotos.  */
1647   sw_estimate = 10 + 2 * ndests;
1648
1649   /* Optimize for size clearly wants our best guess.  */
1650   if (optimize_function_for_size_p (cfun))
1651     return f_estimate < sw_estimate;
1652
1653   /* ??? These numbers are completely made up so far.  */
1654   if (optimize > 1)
1655     return f_estimate < 100 || f_estimate < sw_estimate * 2;
1656   else
1657     return f_estimate < 40 || f_estimate * 2 < sw_estimate * 3;
1658 }
1659
1660 /* REG is the enclosing region for a possible cleanup region, or the region
1661    itself.  Returns TRUE if such a region would be unreachable.
1662
1663    Cleanup regions within a must-not-throw region aren't actually reachable
1664    even if there are throwing stmts within them, because the personality
1665    routine will call terminate before unwinding.  */
1666
1667 static bool
1668 cleanup_is_dead_in (eh_region reg)
1669 {
1670   while (reg && reg->type == ERT_CLEANUP)
1671     reg = reg->outer;
1672   return (reg && reg->type == ERT_MUST_NOT_THROW);
1673 }
1674
1675 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY_FINALLY nodes
1676    to a sequence of labels and blocks, plus the exception region trees
1677    that record all the magic.  This is complicated by the need to
1678    arrange for the FINALLY block to be executed on all exits.  */
1679
1680 static gimple_seq
1681 lower_try_finally (struct leh_state *state, gtry *tp)
1682 {
1683   struct leh_tf_state this_tf;
1684   struct leh_state this_state;
1685   int ndests;
1686   gimple_seq old_eh_seq;
1687
1688   /* Process the try block.  */
1689
1690   memset (&this_tf, 0, sizeof (this_tf));
1691   this_tf.try_finally_expr = tp;
1692   this_tf.top_p = tp;
1693   this_tf.outer = state;
1694   if (using_eh_for_cleanups_p () && !cleanup_is_dead_in (state->cur_region))
1695     {
1696       this_tf.region = gen_eh_region_cleanup (state->cur_region);
1697       this_state.cur_region = this_tf.region;
1698     }
1699   else
1700     {
1701       this_tf.region = NULL;
1702       this_state.cur_region = state->cur_region;
1703     }
1704
1705   this_state.ehp_region = state->ehp_region;
1706   this_state.tf = &this_tf;
1707
1708   old_eh_seq = eh_seq;
1709   eh_seq = NULL;
1710
1711   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval_ptr (tp));
1712
1713   /* Determine if the try block is escaped through the bottom.  */
1714   this_tf.may_fallthru = gimple_seq_may_fallthru (gimple_try_eval (tp));
1715
1716   /* Determine if any exceptions are possible within the try block.  */
1717   if (this_tf.region)
1718     this_tf.may_throw = eh_region_may_contain_throw (this_tf.region);
1719   if (this_tf.may_throw)
1720     honor_protect_cleanup_actions (state, &this_state, &this_tf);
1721
1722   /* Determine how many edges (still) reach the finally block.  Or rather,
1723      how many destinations are reached by the finally block.  Use this to
1724      determine how we process the finally block itself.  */
1725
1726   ndests = this_tf.dest_array.length ();
1727   ndests += this_tf.may_fallthru;
1728   ndests += this_tf.may_return;
1729   ndests += this_tf.may_throw;
1730
1731   /* If the FINALLY block is not reachable, dike it out.  */
1732   if (ndests == 0)
1733     {
1734       gimple_seq_add_seq (&this_tf.top_p_seq, gimple_try_eval (tp));
1735       gimple_try_set_cleanup (tp, NULL);
1736     }
1737   /* If the finally block doesn't fall through, then any destination
1738      we might try to impose there isn't reached either.  There may be
1739      some minor amount of cleanup and redirection still needed.  */
1740   else if (!gimple_seq_may_fallthru (gimple_try_cleanup (tp)))
1741     lower_try_finally_nofallthru (state, &this_tf);
1742
1743   /* We can easily special-case redirection to a single destination.  */
1744   else if (ndests == 1)
1745     lower_try_finally_onedest (state, &this_tf);
1746   else if (decide_copy_try_finally (ndests, this_tf.may_throw,
1747                                     gimple_try_cleanup (tp)))
1748     lower_try_finally_copy (state, &this_tf);
1749   else
1750     lower_try_finally_switch (state, &this_tf);
1751
1752   /* If someone requested we add a label at the end of the transformed
1753      block, do so.  */
1754   if (this_tf.fallthru_label)
1755     {
1756       /* This must be reached only if ndests == 0. */
1757       gimple x = gimple_build_label (this_tf.fallthru_label);
1758       gimple_seq_add_stmt (&this_tf.top_p_seq, x);
1759     }
1760
1761   this_tf.dest_array.release ();
1762   free (this_tf.goto_queue);
1763   if (this_tf.goto_queue_map)
1764     delete this_tf.goto_queue_map;
1765
1766   /* If there was an old (aka outer) eh_seq, append the current eh_seq.
1767      If there was no old eh_seq, then the append is trivially already done.  */
1768   if (old_eh_seq)
1769     {
1770       if (eh_seq == NULL)
1771         eh_seq = old_eh_seq;
1772       else
1773         {
1774           gimple_seq new_eh_seq = eh_seq;
1775           eh_seq = old_eh_seq;
1776           gimple_seq_add_seq (&eh_seq, new_eh_seq);
1777         }
1778     }
1779
1780   return this_tf.top_p_seq;
1781 }
1782
1783 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY_CATCH with a
1784    list of GIMPLE_CATCH to a sequence of labels and blocks, plus the
1785    exception region trees that records all the magic.  */
1786
1787 static gimple_seq
1788 lower_catch (struct leh_state *state, gtry *tp)
1789 {
1790   eh_region try_region = NULL;
1791   struct leh_state this_state = *state;
1792   gimple_stmt_iterator gsi;
1793   tree out_label;
1794   gimple_seq new_seq, cleanup;
1795   gimple x;
1796   location_t try_catch_loc = gimple_location (tp);
1797
1798   if (flag_exceptions)
1799     {
1800       try_region = gen_eh_region_try (state->cur_region);
1801       this_state.cur_region = try_region;
1802     }
1803
1804   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval_ptr (tp));
1805
1806   if (!eh_region_may_contain_throw (try_region))
1807     return gimple_try_eval (tp);
1808
1809   new_seq = NULL;
1810   emit_eh_dispatch (&new_seq, try_region);
1811   emit_resx (&new_seq, try_region);
1812
1813   this_state.cur_region = state->cur_region;
1814   this_state.ehp_region = try_region;
1815
1816   /* Add eh_seq from lowering EH in the cleanup sequence after the cleanup
1817      itself, so that e.g. for coverage purposes the nested cleanups don't
1818      appear before the cleanup body.  See PR64634 for details.  */
1819   gimple_seq old_eh_seq = eh_seq;
1820   eh_seq = NULL;
1821
1822   out_label = NULL;
1823   cleanup = gimple_try_cleanup (tp);
1824   for (gsi = gsi_start (cleanup);
1825        !gsi_end_p (gsi);
1826        gsi_next (&gsi))
1827     {
1828       eh_catch c;
1829       gcatch *catch_stmt;
1830       gimple_seq handler;
1831
1832       catch_stmt = as_a <gcatch *> (gsi_stmt (gsi));
1833       c = gen_eh_region_catch (try_region, gimple_catch_types (catch_stmt));
1834
1835       handler = gimple_catch_handler (catch_stmt);
1836       lower_eh_constructs_1 (&this_state, &handler);
1837
1838       c->label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
1839       x = gimple_build_label (c->label);
1840       gimple_seq_add_stmt (&new_seq, x);
1841
1842       gimple_seq_add_seq (&new_seq, handler);
1843
1844       if (gimple_seq_may_fallthru (new_seq))
1845         {
1846           if (!out_label)
1847             out_label = create_artificial_label (try_catch_loc);
1848
1849           x = gimple_build_goto (out_label);
1850           gimple_seq_add_stmt (&new_seq, x);
1851         }
1852       if (!c->type_list)
1853         break;
1854     }
1855
1856   gimple_try_set_cleanup (tp, new_seq);
1857
1858   gimple_seq new_eh_seq = eh_seq;
1859   eh_seq = old_eh_seq;
1860   gimple_seq ret_seq = frob_into_branch_around (tp, try_region, out_label);
1861   gimple_seq_add_seq (&eh_seq, new_eh_seq);
1862   return ret_seq;
1863 }
1864
1865 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY with a
1866    GIMPLE_EH_FILTER to a sequence of labels and blocks, plus the exception
1867    region trees that record all the magic.  */
1868
1869 static gimple_seq
1870 lower_eh_filter (struct leh_state *state, gtry *tp)
1871 {
1872   struct leh_state this_state = *state;
1873   eh_region this_region = NULL;
1874   gimple inner, x;
1875   gimple_seq new_seq;
1876
1877   inner = gimple_seq_first_stmt (gimple_try_cleanup (tp));
1878
1879   if (flag_exceptions)
1880     {
1881       this_region = gen_eh_region_allowed (state->cur_region,
1882                                            gimple_eh_filter_types (inner));
1883       this_state.cur_region = this_region;
1884     }
1885
1886   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval_ptr (tp));
1887
1888   if (!eh_region_may_contain_throw (this_region))
1889     return gimple_try_eval (tp);
1890
1891   new_seq = NULL;
1892   this_state.cur_region = state->cur_region;
1893   this_state.ehp_region = this_region;
1894
1895   emit_eh_dispatch (&new_seq, this_region);
1896   emit_resx (&new_seq, this_region);
1897
1898   this_region->u.allowed.label = create_artificial_label (UNKNOWN_LOCATION);
1899   x = gimple_build_label (this_region->u.allowed.label);
1900   gimple_seq_add_stmt (&new_seq, x);
1901
1902   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_eh_filter_failure_ptr (inner));
1903   gimple_seq_add_seq (&new_seq, gimple_eh_filter_failure (inner));
1904
1905   gimple_try_set_cleanup (tp, new_seq);
1906
1907   return frob_into_branch_around (tp, this_region, NULL);
1908 }
1909
1910 /* A subroutine of lower_eh_constructs_1.  Lower a GIMPLE_TRY with
1911    an GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW to a sequence of labels and blocks,
1912    plus the exception region trees that record all the magic.  */
1913
1914 static gimple_seq
1915 lower_eh_must_not_throw (struct leh_state *state, gtry *tp)
1916 {
1917   struct leh_state this_state = *state;
1918
1919   if (flag_exceptions)
1920     {
1921       gimple inner = gimple_seq_first_stmt (gimple_try_cleanup (tp));
1922       eh_region this_region;
1923
1924       this_region = gen_eh_region_must_not_throw (state->cur_region);
1925       this_region->u.must_not_throw.failure_decl
1926         = gimple_eh_must_not_throw_fndecl (
1927             as_a <geh_mnt *> (inner));
1928       this_region->u.must_not_throw.failure_loc
1929         = LOCATION_LOCUS (gimple_location (tp));
1930
1931       /* In order to get mangling applied to this decl, we must mark it
1932          used now.  Otherwise, pass_ipa_free_lang_data won't think it
1933          needs to happen.  */
1934       TREE_USED (this_region->u.must_not_throw.failure_decl) = 1;
1935
1936       this_state.cur_region = this_region;
1937     }
1938
1939   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval_ptr (tp));
1940
1941   return gimple_try_eval (tp);
1942 }
1943
1944 /* Implement a cleanup expression.  This is similar to try-finally,
1945    except that we only execute the cleanup block for exception edges.  */
1946
1947 static gimple_seq
1948 lower_cleanup (struct leh_state *state, gtry *tp)
1949 {
1950   struct leh_state this_state = *state;
1951   eh_region this_region = NULL;
1952   struct leh_tf_state fake_tf;
1953   gimple_seq result;
1954   bool cleanup_dead = cleanup_is_dead_in (state->cur_region);
1955
1956   if (flag_exceptions && !cleanup_dead)
1957     {
1958       this_region = gen_eh_region_cleanup (state->cur_region);
1959       this_state.cur_region = this_region;
1960     }
1961
1962   lower_eh_constructs_1 (&this_state, gimple_try_eval_ptr (tp));
1963
1964   if (cleanup_dead || !eh_region_may_contain_throw (this_region))
1965     return gimple_try_eval (tp);
1966
1967   /* Build enough of a try-finally state so that we can reuse
1968      honor_protect_cleanup_actions.  */
1969   memset (&fake_tf, 0, sizeof (fake_tf));
1970   fake_tf.top_p = fake_tf.try_finally_expr = tp;
1971   fake_tf.outer = state;
1972   fake_tf.region = this_region;
1973   fake_tf.may_fallthru = gimple_seq_may_fallthru (gimple_try_eval (tp));
1974   fake_tf.may_throw = true;
1975
1976   honor_protect_cleanup_actions (state, NULL, &fake_tf);
1977
1978   if (fake_tf.may_throw)
1979     {
1980       /* In this case honor_protect_cleanup_actions had nothing to do,
1981          and we should process this normally.  */
1982       lower_eh_constructs_1 (state, gimple_try_cleanup_ptr (tp));
1983       result = frob_into_branch_around (tp, this_region,
1984                                         fake_tf.fallthru_label);
1985     }
1986   else
1987     {
1988       /* In this case honor_protect_cleanup_actions did nearly all of
1989          the work.  All we have left is to append the fallthru_label.  */
1990
1991       result = gimple_try_eval (tp);
1992       if (fake_tf.fallthru_label)
1993         {
1994           gimple x = gimple_build_label (fake_tf.fallthru_label);
1995           gimple_seq_add_stmt (&result, x);
1996         }
1997     }
1998   return result;
1999 }
2000
2001 /* Main loop for lowering eh constructs. Also moves gsi to the next
2002    statement. */
2003
2004 static void
2005 lower_eh_constructs_2 (struct leh_state *state, gimple_stmt_iterator *gsi)
2006 {
2007   gimple_seq replace;
2008   gimple x;
2009   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
2010
2011   switch (gimple_code (stmt))
2012     {
2013     case GIMPLE_CALL:
2014       {
2015         tree fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
2016         tree rhs, lhs;
2017
2018         if (fndecl && DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
2019           switch (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl))
2020             {
2021             case BUILT_IN_EH_POINTER:
2022               /* The front end may have generated a call to
2023                  __builtin_eh_pointer (0) within a catch region.  Replace
2024                  this zero argument with the current catch region number.  */
2025               if (state->ehp_region)
2026                 {
2027                   tree nr = build_int_cst (integer_type_node,
2028                                            state->ehp_region->index);
2029                   gimple_call_set_arg (stmt, 0, nr);
2030                 }
2031               else
2032                 {
2033                   /* The user has dome something silly.  Remove it.  */
2034                   rhs = null_pointer_node;
2035                   goto do_replace;
2036                 }
2037               break;
2038
2039             case BUILT_IN_EH_FILTER:
2040               /* ??? This should never appear, but since it's a builtin it
2041                  is accessible to abuse by users.  Just remove it and
2042                  replace the use with the arbitrary value zero.  */
2043               rhs = build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl)), 0);
2044             do_replace:
2045               lhs = gimple_call_lhs (stmt);
2046               x = gimple_build_assign (lhs, rhs);
2047               gsi_insert_before (gsi, x, GSI_SAME_STMT);
2048               /* FALLTHRU */
2049
2050             case BUILT_IN_EH_COPY_VALUES:
2051               /* Likewise this should not appear.  Remove it.  */
2052               gsi_remove (gsi, true);
2053               return;
2054
2055             default:
2056               break;
2057             }
2058       }
2059       /* FALLTHRU */
2060
2061     case GIMPLE_ASSIGN:
2062       /* If the stmt can throw use a new temporary for the assignment
2063          to a LHS.  This makes sure the old value of the LHS is
2064          available on the EH edge.  Only do so for statements that
2065          potentially fall through (no noreturn calls e.g.), otherwise
2066          this new assignment might create fake fallthru regions.  */
2067       if (stmt_could_throw_p (stmt)
2068           && gimple_has_lhs (stmt)
2069           && gimple_stmt_may_fallthru (stmt)
2070           && !tree_could_throw_p (gimple_get_lhs (stmt))
2071           && is_gimple_reg_type (TREE_TYPE (gimple_get_lhs (stmt))))
2072         {
2073           tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
2074           tree tmp = create_tmp_var (TREE_TYPE (lhs));
2075           gimple s = gimple_build_assign (lhs, tmp);
2076           gimple_set_location (s, gimple_location (stmt));
2077           gimple_set_block (s, gimple_block (stmt));
2078           gimple_set_lhs (stmt, tmp);
2079           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == COMPLEX_TYPE
2080               || TREE_CODE (TREE_TYPE (tmp)) == VECTOR_TYPE)
2081             DECL_GIMPLE_REG_P (tmp) = 1;
2082           gsi_insert_after (gsi, s, GSI_SAME_STMT);
2083         }
2084       /* Look for things that can throw exceptions, and record them.  */
2085       if (state->cur_region && stmt_could_throw_p (stmt))
2086         {
2087           record_stmt_eh_region (state->cur_region, stmt);
2088           note_eh_region_may_contain_throw (state->cur_region);
2089         }
2090       break;
2091
2092     case GIMPLE_COND:
2093     case GIMPLE_GOTO:
2094     case GIMPLE_RETURN:
2095       maybe_record_in_goto_queue (state, stmt);
2096       break;
2097
2098     case GIMPLE_SWITCH:
2099       verify_norecord_switch_expr (state, as_a <gswitch *> (stmt));
2100       break;
2101
2102     case GIMPLE_TRY:
2103       {
2104         gtry *try_stmt = as_a <gtry *> (stmt);
2105         if (gimple_try_kind (try_stmt) == GIMPLE_TRY_FINALLY)
2106           replace = lower_try_finally (state, try_stmt);
2107         else
2108           {
2109             x = gimple_seq_first_stmt (gimple_try_cleanup (try_stmt));
2110             if (!x)
2111               {
2112                 replace = gimple_try_eval (try_stmt);
2113                 lower_eh_constructs_1 (state, &replace);
2114               }
2115             else
2116               switch (gimple_code (x))
2117                 {
2118                 case GIMPLE_CATCH:
2119                   replace = lower_catch (state, try_stmt);
2120                   break;
2121                 case GIMPLE_EH_FILTER:
2122                   replace = lower_eh_filter (state, try_stmt);
2123                   break;
2124                 case GIMPLE_EH_MUST_NOT_THROW:
2125                   replace = lower_eh_must_not_throw (state, try_stmt);
2126                   break;
2127                 case GIMPLE_EH_ELSE:
2128                   /* This code is only valid with GIMPLE_TRY_FINALLY.  */
2129                   gcc_unreachable ();
2130                 default:
2131                   replace = lower_cleanup (state, try_stmt);
2132                   break;
2133                 }
2134           }
2135       }
2136
2137       /* Remove the old stmt and insert the transformed sequence
2138          instead. */
2139       gsi_insert_seq_before (gsi, replace, GSI_SAME_STMT);
2140       gsi_remove (gsi, true);
2141
2142       /* Return since we don't want gsi_next () */
2143       return;
2144
2145     case GIMPLE_EH_ELSE:
2146       /* We should be eliminating this in lower_try_finally et al.  */
2147       gcc_unreachable ();
2148
2149     default:
2150       /* A type, a decl, or some kind of statement that we're not
2151          interested in.  Don't walk them.  */
2152       break;
2153     }
2154
2155   gsi_next (gsi);
2156 }
2157
2158 /* A helper to unwrap a gimple_seq and feed stmts to lower_eh_constructs_2. */
2159
2160 static void
2161 lower_eh_constructs_1 (struct leh_state *state, gimple_seq *pseq)
2162 {
2163   gimple_stmt_iterator gsi;
2164   for (gsi = gsi_start (*pseq); !gsi_end_p (gsi);)
2165     lower_eh_constructs_2 (state, &gsi);
2166 }
2167
2168 namespace {
2169
2170 const pass_data pass_data_lower_eh =
2171 {
2172   GIMPLE_PASS, /* type */
2173   "eh", /* name */
2174   OPTGROUP_NONE, /* optinfo_flags */
2175   TV_TREE_EH, /* tv_id */
2176   PROP_gimple_lcf, /* properties_required */
2177   PROP_gimple_leh, /* properties_provided */
2178   0, /* properties_destroyed */
2179   0, /* todo_flags_start */
2180   0, /* todo_flags_finish */
2181 };
2182
2183 class pass_lower_eh : public gimple_opt_pass
2184 {
2185 public:
2186   pass_lower_eh (gcc::context *ctxt)
2187     : gimple_opt_pass (pass_data_lower_eh, ctxt)
2188   {}
2189
2190   /* opt_pass methods: */
2191   virtual unsigned int execute (function *);
2192
2193 }; // class pass_lower_eh
2194
2195 unsigned int
2196 pass_lower_eh::execute (function *fun)
2197 {
2198   struct leh_state null_state;
2199   gimple_seq bodyp;
2200
2201   bodyp = gimple_body (current_function_decl);
2202   if (bodyp == NULL)
2203     return 0;
2204
2205   finally_tree = new hash_table<finally_tree_hasher> (31);
2206   eh_region_may_contain_throw_map = BITMAP_ALLOC (NULL);
2207   memset (&null_state, 0, sizeof (null_state));
2208
2209   collect_finally_tree_1 (bodyp, NULL);
2210   lower_eh_constructs_1 (&null_state, &bodyp);
2211   gimple_set_body (current_function_decl, bodyp);
2212
2213   /* We assume there's a return statement, or something, at the end of
2214      the function, and thus ploping the EH sequence afterward won't
2215      change anything.  */
2216   gcc_assert (!gimple_seq_may_fallthru (bodyp));
2217   gimple_seq_add_seq (&bodyp, eh_seq);
2218
2219   /* We assume that since BODYP already existed, adding EH_SEQ to it
2220      didn't change its value, and we don't have to re-set the function.  */
2221   gcc_assert (bodyp == gimple_body (current_function_decl));
2222
2223   delete finally_tree;
2224   finally_tree = NULL;
2225   BITMAP_FREE (eh_region_may_contain_throw_map);
2226   eh_seq = NULL;
2227
2228   /* If this function needs a language specific EH personality routine
2229      and the frontend didn't already set one do so now.  */
2230   if (function_needs_eh_personality (fun) == eh_personality_lang
2231       && !DECL_FUNCTION_PERSONALITY (current_function_decl))
2232     DECL_FUNCTION_PERSONALITY (current_function_decl)
2233       = lang_hooks.eh_personality ();
2234
2235   return 0;
2236 }
2237
2238 } // anon namespace
2239
2240 gimple_opt_pass *
2241 make_pass_lower_eh (gcc::context *ctxt)
2242 {
2243   return new pass_lower_eh (ctxt);
2244 }
2245 \f
2246 /* Create the multiple edges from an EH_DISPATCH statement to all of
2247    the possible handlers for its EH region.  Return true if there's
2248    no fallthru edge; false if there is.  */
2249
2250 bool
2251 make_eh_dispatch_edges (geh_dispatch *stmt)
2252 {
2253   eh_region r;
2254   eh_catch c;
2255   basic_block src, dst;
2256
2257   r = get_eh_region_from_number (gimple_eh_dispatch_region (stmt));
2258   src = gimple_bb (stmt);
2259
2260   switch (r->type)
2261     {
2262     case ERT_TRY:
2263       for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
2264         {
2265           dst = label_to_block (c->label);
2266           make_edge (src, dst, 0);
2267
2268           /* A catch-all handler doesn't have a fallthru.  */
2269           if (c->type_list == NULL)
2270             return false;
2271         }
2272       break;
2273
2274     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
2275       dst = label_to_block (r->u.allowed.label);
2276       make_edge (src, dst, 0);
2277       break;
2278
2279     default:
2280       gcc_unreachable ();
2281     }
2282
2283   return true;
2284 }
2285
2286 /* Create the single EH edge from STMT to its nearest landing pad,
2287    if there is such a landing pad within the current function.  */
2288
2289 void
2290 make_eh_edges (gimple stmt)
2291 {
2292   basic_block src, dst;
2293   eh_landing_pad lp;
2294   int lp_nr;
2295
2296   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2297   if (lp_nr <= 0)
2298     return;
2299
2300   lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
2301   gcc_assert (lp != NULL);
2302
2303   src = gimple_bb (stmt);
2304   dst = label_to_block (lp->post_landing_pad);
2305   make_edge (src, dst, EDGE_EH);
2306 }
2307
2308 /* Do the work in redirecting EDGE_IN to NEW_BB within the EH region tree;
2309    do not actually perform the final edge redirection.
2310
2311    CHANGE_REGION is true when we're being called from cleanup_empty_eh and
2312    we intend to change the destination EH region as well; this means
2313    EH_LANDING_PAD_NR must already be set on the destination block label.
2314    If false, we're being called from generic cfg manipulation code and we
2315    should preserve our place within the region tree.  */
2316
2317 static void
2318 redirect_eh_edge_1 (edge edge_in, basic_block new_bb, bool change_region)
2319 {
2320   eh_landing_pad old_lp, new_lp;
2321   basic_block old_bb;
2322   gimple throw_stmt;
2323   int old_lp_nr, new_lp_nr;
2324   tree old_label, new_label;
2325   edge_iterator ei;
2326   edge e;
2327
2328   old_bb = edge_in->dest;
2329   old_label = gimple_block_label (old_bb);
2330   old_lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (old_label);
2331   gcc_assert (old_lp_nr > 0);
2332   old_lp = get_eh_landing_pad_from_number (old_lp_nr);
2333
2334   throw_stmt = last_stmt (edge_in->src);
2335   gcc_assert (lookup_stmt_eh_lp (throw_stmt) == old_lp_nr);
2336
2337   new_label = gimple_block_label (new_bb);
2338
2339   /* Look for an existing region that might be using NEW_BB already.  */
2340   new_lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (new_label);
2341   if (new_lp_nr)
2342     {
2343       new_lp = get_eh_landing_pad_from_number (new_lp_nr);
2344       gcc_assert (new_lp);
2345
2346       /* Unless CHANGE_REGION is true, the new and old landing pad
2347          had better be associated with the same EH region.  */
2348       gcc_assert (change_region || new_lp->region == old_lp->region);
2349     }
2350   else
2351     {
2352       new_lp = NULL;
2353       gcc_assert (!change_region);
2354     }
2355
2356   /* Notice when we redirect the last EH edge away from OLD_BB.  */
2357   FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
2358     if (e != edge_in && (e->flags & EDGE_EH))
2359       break;
2360
2361   if (new_lp)
2362     {
2363       /* NEW_LP already exists.  If there are still edges into OLD_LP,
2364          there's nothing to do with the EH tree.  If there are no more
2365          edges into OLD_LP, then we want to remove OLD_LP as it is unused.
2366          If CHANGE_REGION is true, then our caller is expecting to remove
2367          the landing pad.  */
2368       if (e == NULL && !change_region)
2369         remove_eh_landing_pad (old_lp);
2370     }
2371   else
2372     {
2373       /* No correct landing pad exists.  If there are no more edges
2374          into OLD_LP, then we can simply re-use the existing landing pad.
2375          Otherwise, we have to create a new landing pad.  */
2376       if (e == NULL)
2377         {
2378           EH_LANDING_PAD_NR (old_lp->post_landing_pad) = 0;
2379           new_lp = old_lp;
2380         }
2381       else
2382         new_lp = gen_eh_landing_pad (old_lp->region);
2383       new_lp->post_landing_pad = new_label;
2384       EH_LANDING_PAD_NR (new_label) = new_lp->index;
2385     }
2386
2387   /* Maybe move the throwing statement to the new region.  */
2388   if (old_lp != new_lp)
2389     {
2390       remove_stmt_from_eh_lp (throw_stmt);
2391       add_stmt_to_eh_lp (throw_stmt, new_lp->index);
2392     }
2393 }
2394
2395 /* Redirect EH edge E to NEW_BB.  */
2396
2397 edge
2398 redirect_eh_edge (edge edge_in, basic_block new_bb)
2399 {
2400   redirect_eh_edge_1 (edge_in, new_bb, false);
2401   return ssa_redirect_edge (edge_in, new_bb);
2402 }
2403
2404 /* This is a subroutine of gimple_redirect_edge_and_branch.  Update the
2405    labels for redirecting a non-fallthru EH_DISPATCH edge E to NEW_BB.
2406    The actual edge update will happen in the caller.  */
2407
2408 void
2409 redirect_eh_dispatch_edge (geh_dispatch *stmt, edge e, basic_block new_bb)
2410 {
2411   tree new_lab = gimple_block_label (new_bb);
2412   bool any_changed = false;
2413   basic_block old_bb;
2414   eh_region r;
2415   eh_catch c;
2416
2417   r = get_eh_region_from_number (gimple_eh_dispatch_region (stmt));
2418   switch (r->type)
2419     {
2420     case ERT_TRY:
2421       for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
2422         {
2423           old_bb = label_to_block (c->label);
2424           if (old_bb == e->dest)
2425             {
2426               c->label = new_lab;
2427               any_changed = true;
2428             }
2429         }
2430       break;
2431
2432     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
2433       old_bb = label_to_block (r->u.allowed.label);
2434       gcc_assert (old_bb == e->dest);
2435       r->u.allowed.label = new_lab;
2436       any_changed = true;
2437       break;
2438
2439     default:
2440       gcc_unreachable ();
2441     }
2442
2443   gcc_assert (any_changed);
2444 }
2445 \f
2446 /* Helper function for operation_could_trap_p and stmt_could_throw_p.  */
2447
2448 bool
2449 operation_could_trap_helper_p (enum tree_code op,
2450                                bool fp_operation,
2451                                bool honor_trapv,
2452                                bool honor_nans,
2453                                bool honor_snans,
2454                                tree divisor,
2455                                bool *handled)
2456 {
2457   *handled = true;
2458   switch (op)
2459     {
2460     case TRUNC_DIV_EXPR:
2461     case CEIL_DIV_EXPR:
2462     case FLOOR_DIV_EXPR:
2463     case ROUND_DIV_EXPR:
2464     case EXACT_DIV_EXPR:
2465     case CEIL_MOD_EXPR:
2466     case FLOOR_MOD_EXPR:
2467     case ROUND_MOD_EXPR:
2468     case TRUNC_MOD_EXPR:
2469     case RDIV_EXPR:
2470       if (honor_snans || honor_trapv)
2471         return true;
2472       if (fp_operation)
2473         return flag_trapping_math;
2474       if (!TREE_CONSTANT (divisor) || integer_zerop (divisor))
2475         return true;
2476       return false;
2477
2478     case LT_EXPR:
2479     case LE_EXPR:
2480     case GT_EXPR:
2481     case GE_EXPR:
2482     case LTGT_EXPR:
2483       /* Some floating point comparisons may trap.  */
2484       return honor_nans;
2485
2486     case EQ_EXPR:
2487     case NE_EXPR:
2488     case UNORDERED_EXPR:
2489     case ORDERED_EXPR:
2490     case UNLT_EXPR:
2491     case UNLE_EXPR:
2492     case UNGT_EXPR:
2493     case UNGE_EXPR:
2494     case UNEQ_EXPR:
2495       return honor_snans;
2496
2497     case NEGATE_EXPR:
2498     case ABS_EXPR:
2499     case CONJ_EXPR:
2500       /* These operations don't trap with floating point.  */
2501       if (honor_trapv)
2502         return true;
2503       return false;
2504
2505     case PLUS_EXPR:
2506     case MINUS_EXPR:
2507     case MULT_EXPR:
2508       /* Any floating arithmetic may trap.  */
2509       if (fp_operation && flag_trapping_math)
2510         return true;
2511       if (honor_trapv)
2512         return true;
2513       return false;
2514
2515     case COMPLEX_EXPR:
2516     case CONSTRUCTOR:
2517       /* Constructing an object cannot trap.  */
2518       return false;
2519
2520     default:
2521       /* Any floating arithmetic may trap.  */
2522       if (fp_operation && flag_trapping_math)
2523         return true;
2524
2525       *handled = false;
2526       return false;
2527     }
2528 }
2529
2530 /* Return true if operation OP may trap.  FP_OPERATION is true if OP is applied
2531    on floating-point values.  HONOR_TRAPV is true if OP is applied on integer
2532    type operands that may trap.  If OP is a division operator, DIVISOR contains
2533    the value of the divisor.  */
2534
2535 bool
2536 operation_could_trap_p (enum tree_code op, bool fp_operation, bool honor_trapv,
2537                         tree divisor)
2538 {
2539   bool honor_nans = (fp_operation && flag_trapping_math
2540                      && !flag_finite_math_only);
2541   bool honor_snans = fp_operation && flag_signaling_nans != 0;
2542   bool handled;
2543
2544   if (TREE_CODE_CLASS (op) != tcc_comparison
2545       && TREE_CODE_CLASS (op) != tcc_unary
2546       && TREE_CODE_CLASS (op) != tcc_binary)
2547     return false;
2548
2549   return operation_could_trap_helper_p (op, fp_operation, honor_trapv,
2550                                         honor_nans, honor_snans, divisor,
2551                                         &handled);
2552 }
2553
2554
2555 /* Returns true if it is possible to prove that the index of
2556    an array access REF (an ARRAY_REF expression) falls into the
2557    array bounds.  */
2558
2559 static bool
2560 in_array_bounds_p (tree ref)
2561 {
2562   tree idx = TREE_OPERAND (ref, 1);
2563   tree min, max;
2564
2565   if (TREE_CODE (idx) != INTEGER_CST)
2566     return false;
2567
2568   min = array_ref_low_bound (ref);
2569   max = array_ref_up_bound (ref);
2570   if (!min
2571       || !max
2572       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
2573       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
2574     return false;
2575
2576   if (tree_int_cst_lt (idx, min)
2577       || tree_int_cst_lt (max, idx))
2578     return false;
2579
2580   return true;
2581 }
2582
2583 /* Returns true if it is possible to prove that the range of
2584    an array access REF (an ARRAY_RANGE_REF expression) falls
2585    into the array bounds.  */
2586
2587 static bool
2588 range_in_array_bounds_p (tree ref)
2589 {
2590   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (ref));
2591   tree range_min, range_max, min, max;
2592
2593   range_min = TYPE_MIN_VALUE (domain_type);
2594   range_max = TYPE_MAX_VALUE (domain_type);
2595   if (!range_min
2596       || !range_max
2597       || TREE_CODE (range_min) != INTEGER_CST
2598       || TREE_CODE (range_max) != INTEGER_CST)
2599     return false;
2600
2601   min = array_ref_low_bound (ref);
2602   max = array_ref_up_bound (ref);
2603   if (!min
2604       || !max
2605       || TREE_CODE (min) != INTEGER_CST
2606       || TREE_CODE (max) != INTEGER_CST)
2607     return false;
2608
2609   if (tree_int_cst_lt (range_min, min)
2610       || tree_int_cst_lt (max, range_max))
2611     return false;
2612
2613   return true;
2614 }
2615
2616 /* Return true if EXPR can trap, as in dereferencing an invalid pointer
2617    location or floating point arithmetic.  C.f. the rtl version, may_trap_p.
2618    This routine expects only GIMPLE lhs or rhs input.  */
2619
2620 bool
2621 tree_could_trap_p (tree expr)
2622 {
2623   enum tree_code code;
2624   bool fp_operation = false;
2625   bool honor_trapv = false;
2626   tree t, base, div = NULL_TREE;
2627
2628   if (!expr)
2629     return false;
2630
2631   code = TREE_CODE (expr);
2632   t = TREE_TYPE (expr);
2633
2634   if (t)
2635     {
2636       if (COMPARISON_CLASS_P (expr))
2637         fp_operation = FLOAT_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (expr, 0)));
2638       else
2639         fp_operation = FLOAT_TYPE_P (t);
2640       honor_trapv = INTEGRAL_TYPE_P (t) && TYPE_OVERFLOW_TRAPS (t);
2641     }
2642
2643   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary)
2644     div = TREE_OPERAND (expr, 1);
2645   if (operation_could_trap_p (code, fp_operation, honor_trapv, div))
2646     return true;
2647
2648  restart:
2649   switch (code)
2650     {
2651     case COMPONENT_REF:
2652     case REALPART_EXPR:
2653     case IMAGPART_EXPR:
2654     case BIT_FIELD_REF:
2655     case VIEW_CONVERT_EXPR:
2656     case WITH_SIZE_EXPR:
2657       expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
2658       code = TREE_CODE (expr);
2659       goto restart;
2660
2661     case ARRAY_RANGE_REF:
2662       base = TREE_OPERAND (expr, 0);
2663       if (tree_could_trap_p (base))
2664         return true;
2665       if (TREE_THIS_NOTRAP (expr))
2666         return false;
2667       return !range_in_array_bounds_p (expr);
2668
2669     case ARRAY_REF:
2670       base = TREE_OPERAND (expr, 0);
2671       if (tree_could_trap_p (base))
2672         return true;
2673       if (TREE_THIS_NOTRAP (expr))
2674         return false;
2675       return !in_array_bounds_p (expr);
2676
2677     case TARGET_MEM_REF:
2678     case MEM_REF:
2679       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 0)) == ADDR_EXPR
2680           && tree_could_trap_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (expr, 0), 0)))
2681         return true;
2682       if (TREE_THIS_NOTRAP (expr))
2683         return false;
2684       /* We cannot prove that the access is in-bounds when we have
2685          variable-index TARGET_MEM_REFs.  */
2686       if (code == TARGET_MEM_REF
2687           && (TMR_INDEX (expr) || TMR_INDEX2 (expr)))
2688         return true;
2689       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (expr, 0)) == ADDR_EXPR)
2690         {
2691           tree base = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (expr, 0), 0);
2692           offset_int off = mem_ref_offset (expr);
2693           if (wi::neg_p (off, SIGNED))
2694             return true;
2695           if (TREE_CODE (base) == STRING_CST)
2696             return wi::leu_p (TREE_STRING_LENGTH (base), off);
2697           else if (DECL_SIZE_UNIT (base) == NULL_TREE
2698                    || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (base)) != INTEGER_CST
2699                    || wi::leu_p (wi::to_offset (DECL_SIZE_UNIT (base)), off))
2700             return true;
2701           /* Now we are sure the first byte of the access is inside
2702              the object.  */
2703           return false;
2704         }
2705       return true;
2706
2707     case INDIRECT_REF:
2708       return !TREE_THIS_NOTRAP (expr);
2709
2710     case ASM_EXPR:
2711       return TREE_THIS_VOLATILE (expr);
2712
2713     case CALL_EXPR:
2714       t = get_callee_fndecl (expr);
2715       /* Assume that calls to weak functions may trap.  */
2716       if (!t || !DECL_P (t))
2717         return true;
2718       if (DECL_WEAK (t))
2719         return tree_could_trap_p (t);
2720       return false;
2721
2722     case FUNCTION_DECL:
2723       /* Assume that accesses to weak functions may trap, unless we know
2724          they are certainly defined in current TU or in some other
2725          LTO partition.  */
2726       if (DECL_WEAK (expr) && !DECL_COMDAT (expr) && DECL_EXTERNAL (expr))
2727         {
2728           cgraph_node *node = cgraph_node::get (expr);
2729           if (node)
2730             node = node->function_symbol ();
2731           return !(node && node->in_other_partition);
2732         }
2733       return false;
2734
2735     case VAR_DECL:
2736       /* Assume that accesses to weak vars may trap, unless we know
2737          they are certainly defined in current TU or in some other
2738          LTO partition.  */
2739       if (DECL_WEAK (expr) && !DECL_COMDAT (expr) && DECL_EXTERNAL (expr))
2740         {
2741           varpool_node *node = varpool_node::get (expr);
2742           if (node)
2743             node = node->ultimate_alias_target ();
2744           return !(node && node->in_other_partition);
2745         }
2746       return false;
2747
2748     default:
2749       return false;
2750     }
2751 }
2752
2753
2754 /* Helper for stmt_could_throw_p.  Return true if STMT (assumed to be a
2755    an assignment or a conditional) may throw.  */
2756
2757 static bool
2758 stmt_could_throw_1_p (gimple stmt)
2759 {
2760   enum tree_code code = gimple_expr_code (stmt);
2761   bool honor_nans = false;
2762   bool honor_snans = false;
2763   bool fp_operation = false;
2764   bool honor_trapv = false;
2765   tree t;
2766   size_t i;
2767   bool handled, ret;
2768
2769   if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
2770       || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
2771       || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary)
2772     {
2773       if (is_gimple_assign (stmt)
2774           && TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison)
2775         t = TREE_TYPE (gimple_assign_rhs1 (stmt));
2776       else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
2777         t = TREE_TYPE (gimple_cond_lhs (stmt));
2778       else
2779         t = gimple_expr_type (stmt);
2780       fp_operation = FLOAT_TYPE_P (t);
2781       if (fp_operation)
2782         {
2783           honor_nans = flag_trapping_math && !flag_finite_math_only;
2784           honor_snans = flag_signaling_nans != 0;
2785         }
2786       else if (INTEGRAL_TYPE_P (t) && TYPE_OVERFLOW_TRAPS (t))
2787         honor_trapv = true;
2788     }
2789
2790   /* Check if the main expression may trap.  */
2791   t = is_gimple_assign (stmt) ? gimple_assign_rhs2 (stmt) : NULL;
2792   ret = operation_could_trap_helper_p (code, fp_operation, honor_trapv,
2793                                        honor_nans, honor_snans, t,
2794                                        &handled);
2795   if (handled)
2796     return ret;
2797
2798   /* If the expression does not trap, see if any of the individual operands may
2799      trap.  */
2800   for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
2801     if (tree_could_trap_p (gimple_op (stmt, i)))
2802       return true;
2803
2804   return false;
2805 }
2806
2807
2808 /* Return true if statement STMT could throw an exception.  */
2809
2810 bool
2811 stmt_could_throw_p (gimple stmt)
2812 {
2813   if (!flag_exceptions)
2814     return false;
2815
2816   /* The only statements that can throw an exception are assignments,
2817      conditionals, calls, resx, and asms.  */
2818   switch (gimple_code (stmt))
2819     {
2820     case GIMPLE_RESX:
2821       return true;
2822
2823     case GIMPLE_CALL:
2824       return !gimple_call_nothrow_p (as_a <gcall *> (stmt));
2825
2826     case GIMPLE_ASSIGN:
2827     case GIMPLE_COND:
2828       if (!cfun->can_throw_non_call_exceptions)
2829         return false;
2830       return stmt_could_throw_1_p (stmt);
2831
2832     case GIMPLE_ASM:
2833       if (!cfun->can_throw_non_call_exceptions)
2834         return false;
2835       return gimple_asm_volatile_p (as_a <gasm *> (stmt));
2836
2837     default:
2838       return false;
2839     }
2840 }
2841
2842
2843 /* Return true if expression T could throw an exception.  */
2844
2845 bool
2846 tree_could_throw_p (tree t)
2847 {
2848   if (!flag_exceptions)
2849     return false;
2850   if (TREE_CODE (t) == MODIFY_EXPR)
2851     {
2852       if (cfun->can_throw_non_call_exceptions
2853           && tree_could_trap_p (TREE_OPERAND (t, 0)))
2854         return true;
2855       t = TREE_OPERAND (t, 1);
2856     }
2857
2858   if (TREE_CODE (t) == WITH_SIZE_EXPR)
2859     t = TREE_OPERAND (t, 0);
2860   if (TREE_CODE (t) == CALL_EXPR)
2861     return (call_expr_flags (t) & ECF_NOTHROW) == 0;
2862   if (cfun->can_throw_non_call_exceptions)
2863     return tree_could_trap_p (t);
2864   return false;
2865 }
2866
2867 /* Return true if STMT can throw an exception that is not caught within
2868    the current function (CFUN).  */
2869
2870 bool
2871 stmt_can_throw_external (gimple stmt)
2872 {
2873   int lp_nr;
2874
2875   if (!stmt_could_throw_p (stmt))
2876     return false;
2877
2878   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2879   return lp_nr == 0;
2880 }
2881
2882 /* Return true if STMT can throw an exception that is caught within
2883    the current function (CFUN).  */
2884
2885 bool
2886 stmt_can_throw_internal (gimple stmt)
2887 {
2888   int lp_nr;
2889
2890   if (!stmt_could_throw_p (stmt))
2891     return false;
2892
2893   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
2894   return lp_nr > 0;
2895 }
2896
2897 /* Given a statement STMT in IFUN, if STMT can no longer throw, then
2898    remove any entry it might have from the EH table.  Return true if
2899    any change was made.  */
2900
2901 bool
2902 maybe_clean_eh_stmt_fn (struct function *ifun, gimple stmt)
2903 {
2904   if (stmt_could_throw_p (stmt))
2905     return false;
2906   return remove_stmt_from_eh_lp_fn (ifun, stmt);
2907 }
2908
2909 /* Likewise, but always use the current function.  */
2910
2911 bool
2912 maybe_clean_eh_stmt (gimple stmt)
2913 {
2914   return maybe_clean_eh_stmt_fn (cfun, stmt);
2915 }
2916
2917 /* Given a statement OLD_STMT and a new statement NEW_STMT that has replaced
2918    OLD_STMT in the function, remove OLD_STMT from the EH table and put NEW_STMT
2919    in the table if it should be in there.  Return TRUE if a replacement was
2920    done that my require an EH edge purge.  */
2921
2922 bool
2923 maybe_clean_or_replace_eh_stmt (gimple old_stmt, gimple new_stmt)
2924 {
2925   int lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (old_stmt);
2926
2927   if (lp_nr != 0)
2928     {
2929       bool new_stmt_could_throw = stmt_could_throw_p (new_stmt);
2930
2931       if (new_stmt == old_stmt && new_stmt_could_throw)
2932         return false;
2933
2934       remove_stmt_from_eh_lp (old_stmt);
2935       if (new_stmt_could_throw)
2936         {
2937           add_stmt_to_eh_lp (new_stmt, lp_nr);
2938           return false;
2939         }
2940       else
2941         return true;
2942     }
2943
2944   return false;
2945 }
2946
2947 /* Given a statement OLD_STMT in OLD_FUN and a duplicate statement NEW_STMT
2948    in NEW_FUN, copy the EH table data from OLD_STMT to NEW_STMT.  The MAP
2949    operand is the return value of duplicate_eh_regions.  */
2950
2951 bool
2952 maybe_duplicate_eh_stmt_fn (struct function *new_fun, gimple new_stmt,
2953                             struct function *old_fun, gimple old_stmt,
2954                             hash_map<void *, void *> *map,
2955                             int default_lp_nr)
2956 {
2957   int old_lp_nr, new_lp_nr;
2958
2959   if (!stmt_could_throw_p (new_stmt))
2960     return false;
2961
2962   old_lp_nr = lookup_stmt_eh_lp_fn (old_fun, old_stmt);
2963   if (old_lp_nr == 0)
2964     {
2965       if (default_lp_nr == 0)
2966         return false;
2967       new_lp_nr = default_lp_nr;
2968     }
2969   else if (old_lp_nr > 0)
2970     {
2971       eh_landing_pad old_lp, new_lp;
2972
2973       old_lp = (*old_fun->eh->lp_array)[old_lp_nr];
2974       new_lp = static_cast<eh_landing_pad> (*map->get (old_lp));
2975       new_lp_nr = new_lp->index;
2976     }
2977   else
2978     {
2979       eh_region old_r, new_r;
2980
2981       old_r = (*old_fun->eh->region_array)[-old_lp_nr];
2982       new_r = static_cast<eh_region> (*map->get (old_r));
2983       new_lp_nr = -new_r->index;
2984     }
2985
2986   add_stmt_to_eh_lp_fn (new_fun, new_stmt, new_lp_nr);
2987   return true;
2988 }
2989
2990 /* Similar, but both OLD_STMT and NEW_STMT are within the current function,
2991    and thus no remapping is required.  */
2992
2993 bool
2994 maybe_duplicate_eh_stmt (gimple new_stmt, gimple old_stmt)
2995 {
2996   int lp_nr;
2997
2998   if (!stmt_could_throw_p (new_stmt))
2999     return false;
3000
3001   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (old_stmt);
3002   if (lp_nr == 0)
3003     return false;
3004
3005   add_stmt_to_eh_lp (new_stmt, lp_nr);
3006   return true;
3007 }
3008 \f
3009 /* Returns TRUE if oneh and twoh are exception handlers (gimple_try_cleanup of
3010    GIMPLE_TRY) that are similar enough to be considered the same.  Currently
3011    this only handles handlers consisting of a single call, as that's the
3012    important case for C++: a destructor call for a particular object showing
3013    up in multiple handlers.  */
3014
3015 static bool
3016 same_handler_p (gimple_seq oneh, gimple_seq twoh)
3017 {
3018   gimple_stmt_iterator gsi;
3019   gimple ones, twos;
3020   unsigned int ai;
3021
3022   gsi = gsi_start (oneh);
3023   if (!gsi_one_before_end_p (gsi))
3024     return false;
3025   ones = gsi_stmt (gsi);
3026
3027   gsi = gsi_start (twoh);
3028   if (!gsi_one_before_end_p (gsi))
3029     return false;
3030   twos = gsi_stmt (gsi);
3031
3032   if (!is_gimple_call (ones)
3033       || !is_gimple_call (twos)
3034       || gimple_call_lhs (ones)
3035       || gimple_call_lhs (twos)
3036       || gimple_call_chain (ones)
3037       || gimple_call_chain (twos)
3038       || !gimple_call_same_target_p (ones, twos)
3039       || gimple_call_num_args (ones) != gimple_call_num_args (twos))
3040     return false;
3041
3042   for (ai = 0; ai < gimple_call_num_args (ones); ++ai)
3043     if (!operand_equal_p (gimple_call_arg (ones, ai),
3044                           gimple_call_arg (twos, ai), 0))
3045       return false;
3046
3047   return true;
3048 }
3049
3050 /* Optimize
3051     try { A() } finally { try { ~B() } catch { ~A() } }
3052     try { ... } finally { ~A() }
3053    into
3054     try { A() } catch { ~B() }
3055     try { ~B() ... } finally { ~A() }
3056
3057    This occurs frequently in C++, where A is a local variable and B is a
3058    temporary used in the initializer for A.  */
3059
3060 static void
3061 optimize_double_finally (gtry *one, gtry *two)
3062 {
3063   gimple oneh;
3064   gimple_stmt_iterator gsi;
3065   gimple_seq cleanup;
3066
3067   cleanup = gimple_try_cleanup (one);
3068   gsi = gsi_start (cleanup);
3069   if (!gsi_one_before_end_p (gsi))
3070     return;
3071
3072   oneh = gsi_stmt (gsi);
3073   if (gimple_code (oneh) != GIMPLE_TRY
3074       || gimple_try_kind (oneh) != GIMPLE_TRY_CATCH)
3075     return;
3076
3077   if (same_handler_p (gimple_try_cleanup (oneh), gimple_try_cleanup (two)))
3078     {
3079       gimple_seq seq = gimple_try_eval (oneh);
3080
3081       gimple_try_set_cleanup (one, seq);
3082       gimple_try_set_kind (one, GIMPLE_TRY_CATCH);
3083       seq = copy_gimple_seq_and_replace_locals (seq);
3084       gimple_seq_add_seq (&seq, gimple_try_eval (two));
3085       gimple_try_set_eval (two, seq);
3086     }
3087 }
3088
3089 /* Perform EH refactoring optimizations that are simpler to do when code
3090    flow has been lowered but EH structures haven't.  */
3091
3092 static void
3093 refactor_eh_r (gimple_seq seq)
3094 {
3095   gimple_stmt_iterator gsi;
3096   gimple one, two;
3097
3098   one = NULL;
3099   two = NULL;
3100   gsi = gsi_start (seq);
3101   while (1)
3102     {
3103       one = two;
3104       if (gsi_end_p (gsi))
3105         two = NULL;
3106       else
3107         two = gsi_stmt (gsi);
3108       if (one && two)
3109         if (gtry *try_one = dyn_cast <gtry *> (one))
3110           if (gtry *try_two = dyn_cast <gtry *> (two))
3111             if (gimple_try_kind (try_one) == GIMPLE_TRY_FINALLY
3112                 && gimple_try_kind (try_two) == GIMPLE_TRY_FINALLY)
3113               optimize_double_finally (try_one, try_two);
3114       if (one)
3115         switch (gimple_code (one))
3116           {
3117           case GIMPLE_TRY:
3118             refactor_eh_r (gimple_try_eval (one));
3119             refactor_eh_r (gimple_try_cleanup (one));
3120             break;
3121           case GIMPLE_CATCH:
3122             refactor_eh_r (gimple_catch_handler (as_a <gcatch *> (one)));
3123             break;
3124           case GIMPLE_EH_FILTER:
3125             refactor_eh_r (gimple_eh_filter_failure (one));
3126             break;
3127           case GIMPLE_EH_ELSE:
3128             {
3129               geh_else *eh_else_stmt = as_a <geh_else *> (one);
3130               refactor_eh_r (gimple_eh_else_n_body (eh_else_stmt));
3131               refactor_eh_r (gimple_eh_else_e_body (eh_else_stmt));
3132             }
3133             break;
3134           default:
3135             break;
3136           }
3137       if (two)
3138         gsi_next (&gsi);
3139       else
3140         break;
3141     }
3142 }
3143
3144 namespace {
3145
3146 const pass_data pass_data_refactor_eh =
3147 {
3148   GIMPLE_PASS, /* type */
3149   "ehopt", /* name */
3150   OPTGROUP_NONE, /* optinfo_flags */
3151   TV_TREE_EH, /* tv_id */
3152   PROP_gimple_lcf, /* properties_required */
3153   0, /* properties_provided */
3154   0, /* properties_destroyed */
3155   0, /* todo_flags_start */
3156   0, /* todo_flags_finish */
3157 };
3158
3159 class pass_refactor_eh : public gimple_opt_pass
3160 {
3161 public:
3162   pass_refactor_eh (gcc::context *ctxt)
3163     : gimple_opt_pass (pass_data_refactor_eh, ctxt)
3164   {}
3165
3166   /* opt_pass methods: */
3167   virtual bool gate (function *) { return flag_exceptions != 0; }
3168   virtual unsigned int execute (function *)
3169     {
3170       refactor_eh_r (gimple_body (current_function_decl));
3171       return 0;
3172     }
3173
3174 }; // class pass_refactor_eh
3175
3176 } // anon namespace
3177
3178 gimple_opt_pass *
3179 make_pass_refactor_eh (gcc::context *ctxt)
3180 {
3181   return new pass_refactor_eh (ctxt);
3182 }
3183 \f
3184 /* At the end of gimple optimization, we can lower RESX.  */
3185
3186 static bool
3187 lower_resx (basic_block bb, gresx *stmt,
3188             hash_map<eh_region, tree> *mnt_map)
3189 {
3190   int lp_nr;
3191   eh_region src_r, dst_r;
3192   gimple_stmt_iterator gsi;
3193   gimple x;
3194   tree fn, src_nr;
3195   bool ret = false;
3196
3197   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
3198   if (lp_nr != 0)
3199     dst_r = get_eh_region_from_lp_number (lp_nr);
3200   else
3201     dst_r = NULL;
3202
3203   src_r = get_eh_region_from_number (gimple_resx_region (stmt));
3204   gsi = gsi_last_bb (bb);
3205
3206   if (src_r == NULL)
3207     {
3208       /* We can wind up with no source region when pass_cleanup_eh shows
3209          that there are no entries into an eh region and deletes it, but
3210          then the block that contains the resx isn't removed.  This can
3211          happen without optimization when the switch statement created by
3212          lower_try_finally_switch isn't simplified to remove the eh case.
3213
3214          Resolve this by expanding the resx node to an abort.  */
3215
3216       fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_TRAP);
3217       x = gimple_build_call (fn, 0);
3218       gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3219
3220       while (EDGE_COUNT (bb->succs) > 0)
3221         remove_edge (EDGE_SUCC (bb, 0));
3222     }
3223   else if (dst_r)
3224     {
3225       /* When we have a destination region, we resolve this by copying
3226          the excptr and filter values into place, and changing the edge
3227          to immediately after the landing pad.  */
3228       edge e;
3229
3230       if (lp_nr < 0)
3231         {
3232           basic_block new_bb;
3233           tree lab;
3234
3235           /* We are resuming into a MUST_NOT_CALL region.  Expand a call to
3236              the failure decl into a new block, if needed.  */
3237           gcc_assert (dst_r->type == ERT_MUST_NOT_THROW);
3238
3239           tree *slot = mnt_map->get (dst_r);
3240           if (slot == NULL)
3241             {
3242               gimple_stmt_iterator gsi2;
3243
3244               new_bb = create_empty_bb (bb);
3245               add_bb_to_loop (new_bb, bb->loop_father);
3246               lab = gimple_block_label (new_bb);
3247               gsi2 = gsi_start_bb (new_bb);
3248
3249               fn = dst_r->u.must_not_throw.failure_decl;
3250               x = gimple_build_call (fn, 0);
3251               gimple_set_location (x, dst_r->u.must_not_throw.failure_loc);
3252               gsi_insert_after (&gsi2, x, GSI_CONTINUE_LINKING);
3253
3254               mnt_map->put (dst_r, lab);
3255             }
3256           else
3257             {
3258               lab = *slot;
3259               new_bb = label_to_block (lab);
3260             }
3261
3262           gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0);
3263           e = make_edge (bb, new_bb, EDGE_FALLTHRU);
3264           e->count = bb->count;
3265           e->probability = REG_BR_PROB_BASE;
3266         }
3267       else
3268         {
3269           edge_iterator ei;
3270           tree dst_nr = build_int_cst (integer_type_node, dst_r->index);
3271
3272           fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_EH_COPY_VALUES);
3273           src_nr = build_int_cst (integer_type_node, src_r->index);
3274           x = gimple_build_call (fn, 2, dst_nr, src_nr);
3275           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3276
3277           /* Update the flags for the outgoing edge.  */
3278           e = single_succ_edge (bb);
3279           gcc_assert (e->flags & EDGE_EH);
3280           e->flags = (e->flags & ~EDGE_EH) | EDGE_FALLTHRU;
3281
3282           /* If there are no more EH users of the landing pad, delete it.  */
3283           FOR_EACH_EDGE (e, ei, e->dest->preds)
3284             if (e->flags & EDGE_EH)
3285               break;
3286           if (e == NULL)
3287             {
3288               eh_landing_pad lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
3289               remove_eh_landing_pad (lp);
3290             }
3291         }
3292
3293       ret = true;
3294     }
3295   else
3296     {
3297       tree var;
3298
3299       /* When we don't have a destination region, this exception escapes
3300          up the call chain.  We resolve this by generating a call to the
3301          _Unwind_Resume library function.  */
3302
3303       /* The ARM EABI redefines _Unwind_Resume as __cxa_end_cleanup
3304          with no arguments for C++ and Java.  Check for that.  */
3305       if (src_r->use_cxa_end_cleanup)
3306         {
3307           fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_CXA_END_CLEANUP);
3308           x = gimple_build_call (fn, 0);
3309           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3310         }
3311       else
3312         {
3313           fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_EH_POINTER);
3314           src_nr = build_int_cst (integer_type_node, src_r->index);
3315           x = gimple_build_call (fn, 1, src_nr);
3316           var = create_tmp_var (ptr_type_node);
3317           var = make_ssa_name (var, x);
3318           gimple_call_set_lhs (x, var);
3319           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3320
3321           fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_UNWIND_RESUME);
3322           x = gimple_build_call (fn, 1, var);
3323           gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3324         }
3325
3326       gcc_assert (EDGE_COUNT (bb->succs) == 0);
3327     }
3328
3329   gsi_remove (&gsi, true);
3330
3331   return ret;
3332 }
3333
3334 namespace {
3335
3336 const pass_data pass_data_lower_resx =
3337 {
3338   GIMPLE_PASS, /* type */
3339   "resx", /* name */
3340   OPTGROUP_NONE, /* optinfo_flags */
3341   TV_TREE_EH, /* tv_id */
3342   PROP_gimple_lcf, /* properties_required */
3343   0, /* properties_provided */
3344   0, /* properties_destroyed */
3345   0, /* todo_flags_start */
3346   0, /* todo_flags_finish */
3347 };
3348
3349 class pass_lower_resx : public gimple_opt_pass
3350 {
3351 public:
3352   pass_lower_resx (gcc::context *ctxt)
3353     : gimple_opt_pass (pass_data_lower_resx, ctxt)
3354   {}
3355
3356   /* opt_pass methods: */
3357   virtual bool gate (function *) { return flag_exceptions != 0; }
3358   virtual unsigned int execute (function *);
3359
3360 }; // class pass_lower_resx
3361
3362 unsigned
3363 pass_lower_resx::execute (function *fun)
3364 {
3365   basic_block bb;
3366   bool dominance_invalidated = false;
3367   bool any_rewritten = false;
3368
3369   hash_map<eh_region, tree> mnt_map;
3370
3371   FOR_EACH_BB_FN (bb, fun)
3372     {
3373       gimple last = last_stmt (bb);
3374       if (last && is_gimple_resx (last))
3375         {
3376           dominance_invalidated |=
3377             lower_resx (bb, as_a <gresx *> (last), &mnt_map);
3378           any_rewritten = true;
3379         }
3380     }
3381
3382   if (dominance_invalidated)
3383     {
3384       free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
3385       free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
3386     }
3387
3388   return any_rewritten ? TODO_update_ssa_only_virtuals : 0;
3389 }
3390
3391 } // anon namespace
3392
3393 gimple_opt_pass *
3394 make_pass_lower_resx (gcc::context *ctxt)
3395 {
3396   return new pass_lower_resx (ctxt);
3397 }
3398
3399 /* Try to optimize var = {v} {CLOBBER} stmts followed just by
3400    external throw.  */
3401
3402 static void
3403 optimize_clobbers (basic_block bb)
3404 {
3405   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_last_bb (bb);
3406   bool any_clobbers = false;
3407   bool seen_stack_restore = false;
3408   edge_iterator ei;
3409   edge e;
3410
3411   /* Only optimize anything if the bb contains at least one clobber,
3412      ends with resx (checked by caller), optionally contains some
3413      debug stmts or labels, or at most one __builtin_stack_restore
3414      call, and has an incoming EH edge.  */
3415   for (gsi_prev (&gsi); !gsi_end_p (gsi); gsi_prev (&gsi))
3416     {
3417       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3418       if (is_gimple_debug (stmt))
3419         continue;
3420       if (gimple_clobber_p (stmt))
3421         {
3422           any_clobbers = true;
3423           continue;
3424         }
3425       if (!seen_stack_restore
3426           && gimple_call_builtin_p (stmt, BUILT_IN_STACK_RESTORE))
3427         {
3428           seen_stack_restore = true;
3429           continue;
3430         }
3431       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
3432         break;
3433       return;
3434     }
3435   if (!any_clobbers)
3436     return;
3437   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3438     if (e->flags & EDGE_EH)
3439       break;
3440   if (e == NULL)
3441     return;
3442   gsi = gsi_last_bb (bb);
3443   for (gsi_prev (&gsi); !gsi_end_p (gsi); gsi_prev (&gsi))
3444     {
3445       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3446       if (!gimple_clobber_p (stmt))
3447         continue;
3448       unlink_stmt_vdef (stmt);
3449       gsi_remove (&gsi, true);
3450       release_defs (stmt);
3451     }
3452 }
3453
3454 /* Try to sink var = {v} {CLOBBER} stmts followed just by
3455    internal throw to successor BB.  */
3456
3457 static int
3458 sink_clobbers (basic_block bb)
3459 {
3460   edge e;
3461   edge_iterator ei;
3462   gimple_stmt_iterator gsi, dgsi;
3463   basic_block succbb;
3464   bool any_clobbers = false;
3465   unsigned todo = 0;
3466
3467   /* Only optimize if BB has a single EH successor and
3468      all predecessor edges are EH too.  */
3469   if (!single_succ_p (bb)
3470       || (single_succ_edge (bb)->flags & EDGE_EH) == 0)
3471     return 0;
3472
3473   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
3474     {
3475       if ((e->flags & EDGE_EH) == 0)
3476         return 0;
3477     }
3478
3479   /* And BB contains only CLOBBER stmts before the final
3480      RESX.  */
3481   gsi = gsi_last_bb (bb);
3482   for (gsi_prev (&gsi); !gsi_end_p (gsi); gsi_prev (&gsi))
3483     {
3484       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3485       if (is_gimple_debug (stmt))
3486         continue;
3487       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
3488         break;
3489       if (!gimple_clobber_p (stmt))
3490         return 0;
3491       any_clobbers = true;
3492     }
3493   if (!any_clobbers)
3494     return 0;
3495
3496   edge succe = single_succ_edge (bb);
3497   succbb = succe->dest;
3498
3499   /* See if there is a virtual PHI node to take an updated virtual
3500      operand from.  */
3501   gphi *vphi = NULL;
3502   tree vuse = NULL_TREE;
3503   for (gphi_iterator gpi = gsi_start_phis (succbb);
3504        !gsi_end_p (gpi); gsi_next (&gpi))
3505     {
3506       tree res = gimple_phi_result (gpi.phi ());
3507       if (virtual_operand_p (res))
3508         {
3509           vphi = gpi.phi ();
3510           vuse = res;
3511           break;
3512         }
3513     }
3514
3515   dgsi = gsi_after_labels (succbb);
3516   gsi = gsi_last_bb (bb);
3517   for (gsi_prev (&gsi); !gsi_end_p (gsi); gsi_prev (&gsi))
3518     {
3519       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3520       tree lhs;
3521       if (is_gimple_debug (stmt))
3522         continue;
3523       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL)
3524         break;
3525       lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
3526       /* Unfortunately we don't have dominance info updated at this
3527          point, so checking if
3528          dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, succbb,
3529                          gimple_bb (SSA_NAME_DEF_STMT (TREE_OPERAND (lhs, 0)))
3530          would be too costly.  Thus, avoid sinking any clobbers that
3531          refer to non-(D) SSA_NAMEs.  */
3532       if (TREE_CODE (lhs) == MEM_REF
3533           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (lhs, 0)) == SSA_NAME
3534           && !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (TREE_OPERAND (lhs, 0)))
3535         {
3536           unlink_stmt_vdef (stmt);
3537           gsi_remove (&gsi, true);
3538           release_defs (stmt);
3539           continue;
3540         }
3541
3542       /* As we do not change stmt order when sinking across a
3543          forwarder edge we can keep virtual operands in place.  */
3544       gsi_remove (&gsi, false);
3545       gsi_insert_before (&dgsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
3546
3547       /* But adjust virtual operands if we sunk across a PHI node.  */
3548       if (vuse)
3549         {
3550           gimple use_stmt;
3551           imm_use_iterator iter;
3552           use_operand_p use_p;
3553           FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, iter, vuse)
3554             FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
3555               SET_USE (use_p, gimple_vdef (stmt));
3556           if (SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (vuse))
3557             {
3558               SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (gimple_vdef (stmt)) = 1;
3559               SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (vuse) = 0;
3560             }
3561           /* Adjust the incoming virtual operand.  */
3562           SET_USE (PHI_ARG_DEF_PTR_FROM_EDGE (vphi, succe), gimple_vuse (stmt));
3563           SET_USE (gimple_vuse_op (stmt), vuse);
3564         }
3565       /* If there isn't a single predecessor but no virtual PHI node
3566          arrange for virtual operands to be renamed.  */
3567       else if (gimple_vuse_op (stmt) != NULL_USE_OPERAND_P
3568                && !single_pred_p (succbb))
3569         {
3570           /* In this case there will be no use of the VDEF of this stmt. 
3571              ???  Unless this is a secondary opportunity and we have not
3572              removed unreachable blocks yet, so we cannot assert this.  
3573              Which also means we will end up renaming too many times.  */
3574           SET_USE (gimple_vuse_op (stmt), gimple_vop (cfun));
3575           mark_virtual_operands_for_renaming (cfun);
3576           todo |= TODO_update_ssa_only_virtuals;
3577         }
3578     }
3579
3580   return todo;
3581 }
3582
3583 /* At the end of inlining, we can lower EH_DISPATCH.  Return true when 
3584    we have found some duplicate labels and removed some edges.  */
3585
3586 static bool
3587 lower_eh_dispatch (basic_block src, geh_dispatch *stmt)
3588 {
3589   gimple_stmt_iterator gsi;
3590   int region_nr;
3591   eh_region r;
3592   tree filter, fn;
3593   gimple x;
3594   bool redirected = false;
3595
3596   region_nr = gimple_eh_dispatch_region (stmt);
3597   r = get_eh_region_from_number (region_nr);
3598
3599   gsi = gsi_last_bb (src);
3600
3601   switch (r->type)
3602     {
3603     case ERT_TRY:
3604       {
3605         auto_vec<tree> labels;
3606         tree default_label = NULL;
3607         eh_catch c;
3608         edge_iterator ei;
3609         edge e;
3610         hash_set<tree> seen_values;
3611
3612         /* Collect the labels for a switch.  Zero the post_landing_pad
3613            field becase we'll no longer have anything keeping these labels
3614            in existence and the optimizer will be free to merge these
3615            blocks at will.  */
3616         for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
3617           {
3618             tree tp_node, flt_node, lab = c->label;
3619             bool have_label = false;
3620
3621             c->label = NULL;
3622             tp_node = c->type_list;
3623             flt_node = c->filter_list;
3624
3625             if (tp_node == NULL)
3626               {
3627                 default_label = lab;
3628                 break;
3629               }
3630             do
3631               {
3632                 /* Filter out duplicate labels that arise when this handler 
3633                    is shadowed by an earlier one.  When no labels are 
3634                    attached to the handler anymore, we remove 
3635                    the corresponding edge and then we delete unreachable 
3636                    blocks at the end of this pass.  */
3637                 if (! seen_values.contains (TREE_VALUE (flt_node)))
3638                   {
3639                     tree t = build_case_label (TREE_VALUE (flt_node),
3640                                                NULL, lab);
3641                     labels.safe_push (t);
3642                     seen_values.add (TREE_VALUE (flt_node));
3643                     have_label = true;
3644                   }
3645
3646                 tp_node = TREE_CHAIN (tp_node);
3647                 flt_node = TREE_CHAIN (flt_node);
3648               }
3649             while (tp_node);
3650             if (! have_label)
3651               {
3652                 remove_edge (find_edge (src, label_to_block (lab)));
3653                 redirected = true;
3654               }
3655           }
3656
3657         /* Clean up the edge flags.  */
3658         FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
3659           {
3660             if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
3661               {
3662                 /* If there was no catch-all, use the fallthru edge.  */
3663                 if (default_label == NULL)
3664                   default_label = gimple_block_label (e->dest);
3665                 e->flags &= ~EDGE_FALLTHRU;
3666               }
3667           }
3668         gcc_assert (default_label != NULL);
3669
3670         /* Don't generate a switch if there's only a default case.
3671            This is common in the form of try { A; } catch (...) { B; }.  */
3672         if (!labels.exists ())
3673           {
3674             e = single_succ_edge (src);
3675             e->flags |= EDGE_FALLTHRU;
3676           }
3677         else
3678           {
3679             fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_EH_FILTER);
3680             x = gimple_build_call (fn, 1, build_int_cst (integer_type_node,
3681                                                          region_nr));
3682             filter = create_tmp_var (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)));
3683             filter = make_ssa_name (filter, x);
3684             gimple_call_set_lhs (x, filter);
3685             gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3686
3687             /* Turn the default label into a default case.  */
3688             default_label = build_case_label (NULL, NULL, default_label);
3689             sort_case_labels (labels);
3690
3691             x = gimple_build_switch (filter, default_label, labels);
3692             gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3693           }
3694       }
3695       break;
3696
3697     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
3698       {
3699         edge b_e = BRANCH_EDGE (src);
3700         edge f_e = FALLTHRU_EDGE (src);
3701
3702         fn = builtin_decl_implicit (BUILT_IN_EH_FILTER);
3703         x = gimple_build_call (fn, 1, build_int_cst (integer_type_node,
3704                                                      region_nr));
3705         filter = create_tmp_var (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)));
3706         filter = make_ssa_name (filter, x);
3707         gimple_call_set_lhs (x, filter);
3708         gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3709
3710         r->u.allowed.label = NULL;
3711         x = gimple_build_cond (EQ_EXPR, filter,
3712                                build_int_cst (TREE_TYPE (filter),
3713                                               r->u.allowed.filter),
3714                                NULL_TREE, NULL_TREE);
3715         gsi_insert_before (&gsi, x, GSI_SAME_STMT);
3716
3717         b_e->flags = b_e->flags | EDGE_TRUE_VALUE;
3718         f_e->flags = (f_e->flags & ~EDGE_FALLTHRU) | EDGE_FALSE_VALUE;
3719       }
3720       break;
3721
3722     default:
3723       gcc_unreachable ();
3724     }
3725
3726   /* Replace the EH_DISPATCH with the SWITCH or COND generated above.  */
3727   gsi_remove (&gsi, true);
3728   return redirected;
3729 }
3730
3731 namespace {
3732
3733 const pass_data pass_data_lower_eh_dispatch =
3734 {
3735   GIMPLE_PASS, /* type */
3736   "ehdisp", /* name */
3737   OPTGROUP_NONE, /* optinfo_flags */
3738   TV_TREE_EH, /* tv_id */
3739   PROP_gimple_lcf, /* properties_required */
3740   0, /* properties_provided */
3741   0, /* properties_destroyed */
3742   0, /* todo_flags_start */
3743   0, /* todo_flags_finish */
3744 };
3745
3746 class pass_lower_eh_dispatch : public gimple_opt_pass
3747 {
3748 public:
3749   pass_lower_eh_dispatch (gcc::context *ctxt)
3750     : gimple_opt_pass (pass_data_lower_eh_dispatch, ctxt)
3751   {}
3752
3753   /* opt_pass methods: */
3754   virtual bool gate (function *fun) { return fun->eh->region_tree != NULL; }
3755   virtual unsigned int execute (function *);
3756
3757 }; // class pass_lower_eh_dispatch
3758
3759 unsigned
3760 pass_lower_eh_dispatch::execute (function *fun)
3761 {
3762   basic_block bb;
3763   int flags = 0;
3764   bool redirected = false;
3765
3766   assign_filter_values ();
3767
3768   FOR_EACH_BB_FN (bb, fun)
3769     {
3770       gimple last = last_stmt (bb);
3771       if (last == NULL)
3772         continue;
3773       if (gimple_code (last) == GIMPLE_EH_DISPATCH)
3774         {
3775           redirected |= lower_eh_dispatch (bb,
3776                                            as_a <geh_dispatch *> (last));
3777           flags |= TODO_update_ssa_only_virtuals;
3778         }
3779       else if (gimple_code (last) == GIMPLE_RESX)
3780         {
3781           if (stmt_can_throw_external (last))
3782             optimize_clobbers (bb);
3783           else
3784             flags |= sink_clobbers (bb);
3785         }
3786     }
3787
3788   if (redirected)
3789     delete_unreachable_blocks ();
3790   return flags;
3791 }
3792
3793 } // anon namespace
3794
3795 gimple_opt_pass *
3796 make_pass_lower_eh_dispatch (gcc::context *ctxt)
3797 {
3798   return new pass_lower_eh_dispatch (ctxt);
3799 }
3800 \f
3801 /* Walk statements, see what regions and, optionally, landing pads
3802    are really referenced.
3803    
3804    Returns in R_REACHABLEP an sbitmap with bits set for reachable regions,
3805    and in LP_REACHABLE an sbitmap with bits set for reachable landing pads.
3806
3807    Passing NULL for LP_REACHABLE is valid, in this case only reachable
3808    regions are marked.
3809
3810    The caller is responsible for freeing the returned sbitmaps.  */
3811
3812 static void
3813 mark_reachable_handlers (sbitmap *r_reachablep, sbitmap *lp_reachablep)
3814 {
3815   sbitmap r_reachable, lp_reachable;
3816   basic_block bb;
3817   bool mark_landing_pads = (lp_reachablep != NULL);
3818   gcc_checking_assert (r_reachablep != NULL);
3819
3820   r_reachable = sbitmap_alloc (cfun->eh->region_array->length ());
3821   bitmap_clear (r_reachable);
3822   *r_reachablep = r_reachable;
3823
3824   if (mark_landing_pads)
3825     {
3826       lp_reachable = sbitmap_alloc (cfun->eh->lp_array->length ());
3827       bitmap_clear (lp_reachable);
3828       *lp_reachablep = lp_reachable;
3829     }
3830   else
3831     lp_reachable = NULL;
3832
3833   FOR_EACH_BB_FN (bb, cfun)
3834     {
3835       gimple_stmt_iterator gsi;
3836
3837       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
3838         {
3839           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
3840
3841           if (mark_landing_pads)
3842             {
3843               int lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
3844
3845               /* Negative LP numbers are MUST_NOT_THROW regions which
3846                  are not considered BB enders.  */
3847               if (lp_nr < 0)
3848                 bitmap_set_bit (r_reachable, -lp_nr);
3849
3850               /* Positive LP numbers are real landing pads, and BB enders.  */
3851               else if (lp_nr > 0)
3852                 {
3853                   gcc_assert (gsi_one_before_end_p (gsi));
3854                   eh_region region = get_eh_region_from_lp_number (lp_nr);
3855                   bitmap_set_bit (r_reachable, region->index);
3856                   bitmap_set_bit (lp_reachable, lp_nr);
3857                 }
3858             }
3859
3860           /* Avoid removing regions referenced from RESX/EH_DISPATCH.  */
3861           switch (gimple_code (stmt))
3862             {
3863             case GIMPLE_RESX:
3864               bitmap_set_bit (r_reachable,
3865                               gimple_resx_region (as_a <gresx *> (stmt)));
3866               break;
3867             case GIMPLE_EH_DISPATCH:
3868               bitmap_set_bit (r_reachable,
3869                               gimple_eh_dispatch_region (
3870                                 as_a <geh_dispatch *> (stmt)));
3871               break;
3872             case GIMPLE_CALL:
3873               if (gimple_call_builtin_p (stmt, BUILT_IN_EH_COPY_VALUES))
3874                 for (int i = 0; i < 2; ++i)
3875                   {
3876                     tree rt = gimple_call_arg (stmt, i);
3877                     HOST_WIDE_INT ri = tree_to_shwi (rt);
3878
3879                     gcc_assert (ri = (int)ri);
3880                     bitmap_set_bit (r_reachable, ri);
3881                   }
3882               break;
3883             default:
3884               break;
3885             }
3886         }
3887     }
3888 }
3889
3890 /* Remove unreachable handlers and unreachable landing pads.  */
3891
3892 static void
3893 remove_unreachable_handlers (void)
3894 {
3895   sbitmap r_reachable, lp_reachable;
3896   eh_region region;
3897   eh_landing_pad lp;
3898   unsigned i;
3899
3900   mark_reachable_handlers (&r_reachable, &lp_reachable);
3901
3902   if (dump_file)
3903     {
3904       fprintf (dump_file, "Before removal of unreachable regions:\n");
3905       dump_eh_tree (dump_file, cfun);
3906       fprintf (dump_file, "Reachable regions: ");
3907       dump_bitmap_file (dump_file, r_reachable);
3908       fprintf (dump_file, "Reachable landing pads: ");
3909       dump_bitmap_file (dump_file, lp_reachable);
3910     }
3911
3912   if (dump_file)
3913     {
3914       FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (cfun->eh->region_array, i, region)
3915         if (region && !bitmap_bit_p (r_reachable, region->index))
3916           fprintf (dump_file,
3917                    "Removing unreachable region %d\n",
3918                    region->index);
3919     }
3920
3921   remove_unreachable_eh_regions (r_reachable);
3922
3923   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (cfun->eh->lp_array, i, lp)
3924     if (lp && !bitmap_bit_p (lp_reachable, lp->index))
3925       {
3926         if (dump_file)
3927           fprintf (dump_file,
3928                    "Removing unreachable landing pad %d\n",
3929                    lp->index);
3930         remove_eh_landing_pad (lp);
3931       }
3932
3933   if (dump_file)
3934     {
3935       fprintf (dump_file, "\n\nAfter removal of unreachable regions:\n");
3936       dump_eh_tree (dump_file, cfun);
3937       fprintf (dump_file, "\n\n");
3938     }
3939
3940   sbitmap_free (r_reachable);
3941   sbitmap_free (lp_reachable);
3942
3943 #ifdef ENABLE_CHECKING
3944   verify_eh_tree (cfun);
3945 #endif
3946 }
3947
3948 /* Remove unreachable handlers if any landing pads have been removed after
3949    last ehcleanup pass (due to gimple_purge_dead_eh_edges).  */
3950
3951 void
3952 maybe_remove_unreachable_handlers (void)
3953 {
3954   eh_landing_pad lp;
3955   unsigned i;
3956
3957   if (cfun->eh == NULL)
3958     return;
3959            
3960   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (cfun->eh->lp_array, i, lp)
3961     if (lp && lp->post_landing_pad)
3962       {
3963         if (label_to_block (lp->post_landing_pad) == NULL)
3964           {
3965             remove_unreachable_handlers ();
3966             return;
3967           }
3968       }
3969 }
3970
3971 /* Remove regions that do not have landing pads.  This assumes
3972    that remove_unreachable_handlers has already been run, and
3973    that we've just manipulated the landing pads since then.
3974
3975    Preserve regions with landing pads and regions that prevent
3976    exceptions from propagating further, even if these regions
3977    are not reachable.  */
3978
3979 static void
3980 remove_unreachable_handlers_no_lp (void)
3981 {
3982   eh_region region;
3983   sbitmap r_reachable;
3984   unsigned i;
3985
3986   mark_reachable_handlers (&r_reachable, /*lp_reachablep=*/NULL);
3987
3988   FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (cfun->eh->region_array, i, region)
3989     {
3990       if (! region)
3991         continue;
3992
3993       if (region->landing_pads != NULL
3994           || region->type == ERT_MUST_NOT_THROW)
3995         bitmap_set_bit (r_reachable, region->index);
3996
3997       if (dump_file
3998           && !bitmap_bit_p (r_reachable, region->index))
3999         fprintf (dump_file,
4000                  "Removing unreachable region %d\n",
4001                  region->index);
4002     }
4003
4004   remove_unreachable_eh_regions (r_reachable);
4005
4006   sbitmap_free (r_reachable);
4007 }
4008
4009 /* Undo critical edge splitting on an EH landing pad.  Earlier, we
4010    optimisticaly split all sorts of edges, including EH edges.  The
4011    optimization passes in between may not have needed them; if not,
4012    we should undo the split.
4013
4014    Recognize this case by having one EH edge incoming to the BB and
4015    one normal edge outgoing; BB should be empty apart from the
4016    post_landing_pad label.
4017
4018    Note that this is slightly different from the empty handler case
4019    handled by cleanup_empty_eh, in that the actual handler may yet
4020    have actual code but the landing pad has been separated from the
4021    handler.  As such, cleanup_empty_eh relies on this transformation
4022    having been done first.  */
4023
4024 static bool
4025 unsplit_eh (eh_landing_pad lp)
4026 {
4027   basic_block bb = label_to_block (lp->post_landing_pad);
4028   gimple_stmt_iterator gsi;
4029   edge e_in, e_out;
4030
4031   /* Quickly check the edge counts on BB for singularity.  */
4032   if (!single_pred_p (bb) || !single_succ_p (bb))
4033     return false;
4034   e_in = single_pred_edge (bb);
4035   e_out = single_succ_edge (bb);
4036
4037   /* Input edge must be EH and output edge must be normal.  */
4038   if ((e_in->flags & EDGE_EH) == 0 || (e_out->flags & EDGE_EH) != 0)
4039     return false;
4040
4041   /* The block must be empty except for the labels and debug insns.  */
4042   gsi = gsi_after_labels (bb);
4043   if (!gsi_end_p (gsi) && is_gimple_debug (gsi_stmt (gsi)))
4044     gsi_next_nondebug (&gsi);
4045   if (!gsi_end_p (gsi))
4046     return false;
4047
4048   /* The destination block must not already have a landing pad
4049      for a different region.  */
4050   for (gsi = gsi_start_bb (e_out->dest); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4051     {
4052       glabel *label_stmt = dyn_cast <glabel *> (gsi_stmt (gsi));
4053       tree lab;
4054       int lp_nr;
4055
4056       if (!label_stmt)
4057         break;
4058       lab = gimple_label_label (label_stmt);
4059       lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (lab);
4060       if (lp_nr && get_eh_region_from_lp_number (lp_nr) != lp->region)
4061         return false;
4062     }
4063
4064   /* The new destination block must not already be a destination of
4065      the source block, lest we merge fallthru and eh edges and get
4066      all sorts of confused.  */
4067   if (find_edge (e_in->src, e_out->dest))
4068     return false;
4069
4070   /* ??? We can get degenerate phis due to cfg cleanups.  I would have
4071      thought this should have been cleaned up by a phicprop pass, but
4072      that doesn't appear to handle virtuals.  Propagate by hand.  */
4073   if (!gimple_seq_empty_p (phi_nodes (bb)))
4074     {
4075       for (gphi_iterator gpi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gpi); )
4076         {
4077           gimple use_stmt;
4078           gphi *phi = gpi.phi ();
4079           tree lhs = gimple_phi_result (phi);
4080           tree rhs = gimple_phi_arg_def (phi, 0);
4081           use_operand_p use_p;
4082           imm_use_iterator iter;
4083
4084           FOR_EACH_IMM_USE_STMT (use_stmt, iter, lhs)
4085             {
4086               FOR_EACH_IMM_USE_ON_STMT (use_p, iter)
4087                 SET_USE (use_p, rhs);
4088             }
4089
4090           if (SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (lhs))
4091             SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (rhs) = 1;
4092
4093           remove_phi_node (&gpi, true);
4094         }
4095     }
4096
4097   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
4098     fprintf (dump_file, "Unsplit EH landing pad %d to block %i.\n",
4099              lp->index, e_out->dest->index);
4100
4101   /* Redirect the edge.  Since redirect_eh_edge_1 expects to be moving
4102      a successor edge, humor it.  But do the real CFG change with the
4103      predecessor of E_OUT in order to preserve the ordering of arguments
4104      to the PHI nodes in E_OUT->DEST.  */
4105   redirect_eh_edge_1 (e_in, e_out->dest, false);
4106   redirect_edge_pred (e_out, e_in->src);
4107   e_out->flags = e_in->flags;
4108   e_out->probability = e_in->probability;
4109   e_out->count = e_in->count;
4110   remove_edge (e_in);
4111
4112   return true;
4113 }
4114
4115 /* Examine each landing pad block and see if it matches unsplit_eh.  */
4116
4117 static bool
4118 unsplit_all_eh (void)
4119 {
4120   bool changed = false;
4121   eh_landing_pad lp;
4122   int i;
4123
4124   for (i = 1; vec_safe_iterate (cfun->eh->lp_array, i, &lp); ++i)
4125     if (lp)
4126       changed |= unsplit_eh (lp);
4127
4128   return changed;
4129 }
4130
4131 /* A subroutine of cleanup_empty_eh.  Redirect all EH edges incoming
4132    to OLD_BB to NEW_BB; return true on success, false on failure.
4133
4134    OLD_BB_OUT is the edge into NEW_BB from OLD_BB, so if we miss any
4135    PHI variables from OLD_BB we can pick them up from OLD_BB_OUT.
4136    Virtual PHIs may be deleted and marked for renaming.  */
4137
4138 static bool
4139 cleanup_empty_eh_merge_phis (basic_block new_bb, basic_block old_bb,
4140                              edge old_bb_out, bool change_region)
4141 {
4142   gphi_iterator ngsi, ogsi;
4143   edge_iterator ei;
4144   edge e;
4145   bitmap ophi_handled;
4146
4147   /* The destination block must not be a regular successor for any
4148      of the preds of the landing pad.  Thus, avoid turning
4149         <..>
4150          |  \ EH
4151          |  <..>
4152          |  /
4153         <..>
4154      into
4155         <..>
4156         |  | EH
4157         <..>
4158      which CFG verification would choke on.  See PR45172 and PR51089.  */
4159   FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
4160     if (find_edge (e->src, new_bb))
4161       return false;
4162
4163   FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
4164     redirect_edge_var_map_clear (e);
4165
4166   ophi_handled = BITMAP_ALLOC (NULL);
4167
4168   /* First, iterate through the PHIs on NEW_BB and set up the edge_var_map
4169      for the edges we're going to move.  */
4170   for (ngsi = gsi_start_phis (new_bb); !gsi_end_p (ngsi); gsi_next (&ngsi))
4171     {
4172       gphi *ophi, *nphi = ngsi.phi ();
4173       tree nresult, nop;
4174
4175       nresult = gimple_phi_result (nphi);
4176       nop = gimple_phi_arg_def (nphi, old_bb_out->dest_idx);
4177
4178       /* Find the corresponding PHI in OLD_BB so we can forward-propagate
4179          the source ssa_name.  */
4180       ophi = NULL;
4181       for (ogsi = gsi_start_phis (old_bb); !gsi_end_p (ogsi); gsi_next (&ogsi))
4182         {
4183           ophi = ogsi.phi ();
4184           if (gimple_phi_result (ophi) == nop)
4185             break;
4186           ophi = NULL;
4187         }
4188
4189       /* If we did find the corresponding PHI, copy those inputs.  */
4190       if (ophi)
4191         {
4192           /* If NOP is used somewhere else beyond phis in new_bb, give up.  */
4193           if (!has_single_use (nop))
4194             {
4195               imm_use_iterator imm_iter;
4196               use_operand_p use_p;
4197
4198               FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, imm_iter, nop)
4199                 {
4200                   if (!gimple_debug_bind_p (USE_STMT (use_p))
4201                       && (gimple_code (USE_STMT (use_p)) != GIMPLE_PHI
4202                           || gimple_bb (USE_STMT (use_p)) != new_bb))
4203                     goto fail;
4204                 }
4205             }
4206           bitmap_set_bit (ophi_handled, SSA_NAME_VERSION (nop));
4207           FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
4208             {
4209               location_t oloc;
4210               tree oop;
4211
4212               if ((e->flags & EDGE_EH) == 0)
4213                 continue;
4214               oop = gimple_phi_arg_def (ophi, e->dest_idx);
4215               oloc = gimple_phi_arg_location (ophi, e->dest_idx);
4216               redirect_edge_var_map_add (e, nresult, oop, oloc);
4217             }
4218         }
4219       /* If we didn't find the PHI, if it's a real variable or a VOP, we know
4220          from the fact that OLD_BB is tree_empty_eh_handler_p that the
4221          variable is unchanged from input to the block and we can simply
4222          re-use the input to NEW_BB from the OLD_BB_OUT edge.  */
4223       else
4224         {
4225           location_t nloc
4226             = gimple_phi_arg_location (nphi, old_bb_out->dest_idx);
4227           FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
4228             redirect_edge_var_map_add (e, nresult, nop, nloc);
4229         }
4230     }
4231
4232   /* Second, verify that all PHIs from OLD_BB have been handled.  If not,
4233      we don't know what values from the other edges into NEW_BB to use.  */
4234   for (ogsi = gsi_start_phis (old_bb); !gsi_end_p (ogsi); gsi_next (&ogsi))
4235     {
4236       gphi *ophi = ogsi.phi ();
4237       tree oresult = gimple_phi_result (ophi);
4238       if (!bitmap_bit_p (ophi_handled, SSA_NAME_VERSION (oresult)))
4239         goto fail;
4240     }
4241
4242   /* Finally, move the edges and update the PHIs.  */
4243   for (ei = ei_start (old_bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
4244     if (e->flags & EDGE_EH)
4245       {
4246         /* ???  CFG manipluation routines do not try to update loop
4247            form on edge redirection.  Do so manually here for now.  */
4248         /* If we redirect a loop entry or latch edge that will either create
4249            a multiple entry loop or rotate the loop.  If the loops merge
4250            we may have created a loop with multiple latches.
4251            All of this isn't easily fixed thus cancel the affected loop
4252            and mark the other loop as possibly having multiple latches.  */
4253         if (e->dest == e->dest->loop_father->header)
4254           {
4255             mark_loop_for_removal (e->dest->loop_father);
4256             new_bb->loop_father->latch = NULL;
4257             loops_state_set (LOOPS_MAY_HAVE_MULTIPLE_LATCHES);
4258           }
4259         redirect_eh_edge_1 (e, new_bb, change_region);
4260         redirect_edge_succ (e, new_bb);
4261         flush_pending_stmts (e);
4262       }
4263     else
4264       ei_next (&ei);
4265
4266   BITMAP_FREE (ophi_handled);
4267   return true;
4268
4269  fail:
4270   FOR_EACH_EDGE (e, ei, old_bb->preds)
4271     redirect_edge_var_map_clear (e);
4272   BITMAP_FREE (ophi_handled);
4273   return false;
4274 }
4275
4276 /* A subroutine of cleanup_empty_eh.  Move a landing pad LP from its
4277    old region to NEW_REGION at BB.  */
4278
4279 static void
4280 cleanup_empty_eh_move_lp (basic_block bb, edge e_out,
4281                           eh_landing_pad lp, eh_region new_region)
4282 {
4283   gimple_stmt_iterator gsi;
4284   eh_landing_pad *pp;
4285
4286   for (pp = &lp->region->landing_pads; *pp != lp; pp = &(*pp)->next_lp)
4287     continue;
4288   *pp = lp->next_lp;
4289
4290   lp->region = new_region;
4291   lp->next_lp = new_region->landing_pads;
4292   new_region->landing_pads = lp;
4293
4294   /* Delete the RESX that was matched within the empty handler block.  */
4295   gsi = gsi_last_bb (bb);
4296   unlink_stmt_vdef (gsi_stmt (gsi));
4297   gsi_remove (&gsi, true);
4298
4299   /* Clean up E_OUT for the fallthru.  */
4300   e_out->flags = (e_out->flags & ~EDGE_EH) | EDGE_FALLTHRU;
4301   e_out->probability = REG_BR_PROB_BASE;
4302 }
4303
4304 /* A subroutine of cleanup_empty_eh.  Handle more complex cases of
4305    unsplitting than unsplit_eh was prepared to handle, e.g. when
4306    multiple incoming edges and phis are involved.  */
4307
4308 static bool
4309 cleanup_empty_eh_unsplit (basic_block bb, edge e_out, eh_landing_pad lp)
4310 {
4311   gimple_stmt_iterator gsi;
4312   tree lab;
4313
4314   /* We really ought not have totally lost everything following
4315      a landing pad label.  Given that BB is empty, there had better
4316      be a successor.  */
4317   gcc_assert (e_out != NULL);
4318
4319   /* The destination block must not already have a landing pad
4320      for a different region.  */
4321   lab = NULL;
4322   for (gsi = gsi_start_bb (e_out->dest); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
4323     {
4324       glabel *stmt = dyn_cast <glabel *> (gsi_stmt (gsi));
4325       int lp_nr;
4326
4327       if (!stmt)
4328         break;
4329       lab = gimple_label_label (stmt);
4330       lp_nr = EH_LANDING_PAD_NR (lab);
4331       if (lp_nr && get_eh_region_from_lp_number (lp_nr) != lp->region)
4332         return false;
4333     }
4334
4335   /* Attempt to move the PHIs into the successor block.  */
4336   if (cleanup_empty_eh_merge_phis (e_out->dest, bb, e_out, false))
4337     {
4338       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
4339         fprintf (dump_file,
4340                  "Unsplit EH landing pad %d to block %i "
4341                  "(via cleanup_empty_eh).\n",
4342                  lp->index, e_out->dest->index);
4343       return true;
4344     }
4345
4346   return false;
4347 }
4348
4349 /* Return true if edge E_FIRST is part of an empty infinite loop
4350    or leads to such a loop through a series of single successor
4351    empty bbs.  */
4352
4353 static bool
4354 infinite_empty_loop_p (edge e_first)
4355 {
4356   bool inf_loop = false;
4357   edge e;
4358
4359   if (e_first->dest == e_first->src)
4360     return true;
4361
4362   e_first->src->aux = (void *) 1;
4363   for (e = e_first; single_succ_p (e->dest); e = single_succ_edge (e->dest))
4364     {
4365       gimple_stmt_iterator gsi;
4366       if (e->dest->aux)
4367         {
4368           inf_loop = true;
4369           break;
4370         }
4371       e->dest->aux = (void *) 1;
4372       gsi = gsi_after_labels (e->dest);
4373       if (!gsi_end_p (gsi) && is_gimple_debug (gsi_stmt (gsi)))
4374         gsi_next_nondebug (&gsi);
4375       if (!gsi_end_p (gsi))
4376         break;
4377     }
4378   e_first->src->aux = NULL;
4379   for (e = e_first; e->dest->aux; e = single_succ_edge (e->dest))
4380     e->dest->aux = NULL;
4381
4382   return inf_loop;
4383 }
4384
4385 /* Examine the block associated with LP to determine if it's an empty
4386    handler for its EH region.  If so, attempt to redirect EH edges to
4387    an outer region.  Return true the CFG was updated in any way.  This
4388    is similar to jump forwarding, just across EH edges.  */
4389
4390 static bool
4391 cleanup_empty_eh (eh_landing_pad lp)
4392 {
4393   basic_block bb = label_to_block (lp->post_landing_pad);
4394   gimple_stmt_iterator gsi;
4395   gimple resx;
4396   eh_region new_region;
4397   edge_iterator ei;
4398   edge e, e_out;
4399   bool has_non_eh_pred;
4400   bool ret = false;
4401   int new_lp_nr;
4402
4403   /* There can be zero or one edges out of BB.  This is the quickest test.  */
4404   switch (EDGE_COUNT (bb->succs))
4405     {
4406     case 0:
4407       e_out = NULL;
4408       break;
4409     case 1:
4410       e_out = single_succ_edge (bb);
4411       break;
4412     default:
4413       return false;
4414     }
4415
4416   resx = last_stmt (bb);
4417   if (resx && is_gimple_resx (resx))
4418     {
4419       if (stmt_can_throw_external (resx))
4420         optimize_clobbers (bb);
4421       else if (sink_clobbers (bb))
4422         ret = true;
4423     }
4424
4425   gsi = gsi_after_labels (bb);
4426
4427   /* Make sure to skip debug statements.  */
4428   if (!gsi_end_p (gsi) && is_gimple_debug (gsi_stmt (gsi)))
4429     gsi_next_nondebug (&gsi);
4430
4431   /* If the block is totally empty, look for more unsplitting cases.  */
4432   if (gsi_end_p (gsi))
4433     {
4434       /* For the degenerate case of an infinite loop bail out.
4435          If bb has no successors and is totally empty, which can happen e.g.
4436          because of incorrect noreturn attribute, bail out too.  */
4437       if (e_out == NULL
4438           || infinite_empty_loop_p (e_out))
4439         return ret;
4440
4441       return ret | cleanup_empty_eh_unsplit (bb, e_out, lp);
4442     }
4443
4444   /* The block should consist only of a single RESX statement, modulo a
4445      preceding call to __builtin_stack_restore if there is no outgoing
4446      edge, since the call can be eliminated in this case.  */
4447   resx = gsi_stmt (gsi);
4448   if (!e_out && gimple_call_builtin_p (resx, BUILT_IN_STACK_RESTORE))
4449     {
4450       gsi_next (&gsi);
4451       resx = gsi_stmt (gsi);
4452     }
4453   if (!is_gimple_resx (resx))
4454     return ret;
4455   gcc_assert (gsi_one_before_end_p (gsi));
4456
4457   /* Determine if there are non-EH edges, or resx edges into the handler.  */
4458   has_non_eh_pred = false;
4459   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
4460     if (!(e->flags & EDGE_EH))
4461       has_non_eh_pred = true;
4462
4463   /* Find the handler that's outer of the empty handler by looking at
4464      where the RESX instruction was vectored.  */
4465   new_lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (resx);
4466   new_region = get_eh_region_from_lp_number (new_lp_nr);
4467
4468   /* If there's no destination region within the current function,
4469      redirection is trivial via removing the throwing statements from
4470      the EH region, removing the EH edges, and allowing the block
4471      to go unreachable.  */
4472   if (new_region == NULL)
4473     {
4474       gcc_assert (e_out == NULL);
4475       for (ei = ei_start (bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
4476         if (e->flags & EDGE_EH)
4477           {
4478             gimple stmt = last_stmt (e->src);
4479             remove_stmt_from_eh_lp (stmt);
4480             remove_edge (e);
4481           }
4482         else
4483           ei_next (&ei);
4484       goto succeed;
4485     }
4486
4487   /* If the destination region is a MUST_NOT_THROW, allow the runtime
4488      to handle the abort and allow the blocks to go unreachable.  */
4489   if (new_region->type == ERT_MUST_NOT_THROW)
4490     {
4491       for (ei = ei_start (bb->preds); (e = ei_safe_edge (ei)); )
4492         if (e->flags & EDGE_EH)
4493           {
4494             gimple stmt = last_stmt (e->src);
4495             remove_stmt_from_eh_lp (stmt);
4496             add_stmt_to_eh_lp (stmt, new_lp_nr);
4497             remove_edge (e);
4498           }
4499         else
4500           ei_next (&ei);
4501       goto succeed;
4502     }
4503
4504   /* Try to redirect the EH edges and merge the PHIs into the destination
4505      landing pad block.  If the merge succeeds, we'll already have redirected
4506      all the EH edges.  The handler itself will go unreachable if there were
4507      no normal edges.  */
4508   if (cleanup_empty_eh_merge_phis (e_out->dest, bb, e_out, true))
4509     goto succeed;
4510
4511   /* Finally, if all input edges are EH edges, then we can (potentially)
4512      reduce the number of transfers from the runtime by moving the landing
4513      pad from the original region to the new region.  This is a win when
4514      we remove the last CLEANUP region along a particular exception
4515      propagation path.  Since nothing changes except for the region with
4516      which the landing pad is associated, the PHI nodes do not need to be
4517      adjusted at all.  */
4518   if (!has_non_eh_pred)
4519     {
4520       cleanup_empty_eh_move_lp (bb, e_out, lp, new_region);
4521       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
4522         fprintf (dump_file, "Empty EH handler %i moved to EH region %i.\n",
4523                  lp->index, new_region->index);
4524
4525       /* ??? The CFG didn't change, but we may have rendered the
4526          old EH region unreachable.  Trigger a cleanup there.  */
4527       return true;
4528     }
4529
4530   return ret;
4531
4532  succeed:
4533   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
4534     fprintf (dump_file, "Empty EH handler %i removed.\n", lp->index);
4535   remove_eh_landing_pad (lp);
4536   return true;
4537 }
4538
4539 /* Do a post-order traversal of the EH region tree.  Examine each
4540    post_landing_pad block and see if we can eliminate it as empty.  */
4541
4542 static bool
4543 cleanup_all_empty_eh (void)
4544 {
4545   bool changed = false;
4546   eh_landing_pad lp;
4547   int i;
4548
4549   for (i = 1; vec_safe_iterate (cfun->eh->lp_array, i, &lp); ++i)
4550     if (lp)
4551       changed |= cleanup_empty_eh (lp);
4552
4553   return changed;
4554 }
4555
4556 /* Perform cleanups and lowering of exception handling
4557     1) cleanups regions with handlers doing nothing are optimized out
4558     2) MUST_NOT_THROW regions that became dead because of 1) are optimized out
4559     3) Info about regions that are containing instructions, and regions
4560        reachable via local EH edges is collected
4561     4) Eh tree is pruned for regions no longer necessary.
4562
4563    TODO: Push MUST_NOT_THROW regions to the root of the EH tree.
4564          Unify those that have the same failure decl and locus.
4565 */
4566
4567 static unsigned int
4568 execute_cleanup_eh_1 (void)
4569 {
4570   /* Do this first: unsplit_all_eh and cleanup_all_empty_eh can die
4571      looking up unreachable landing pads.  */
4572   remove_unreachable_handlers ();
4573
4574   /* Watch out for the region tree vanishing due to all unreachable.  */
4575   if (cfun->eh->region_tree)
4576     {
4577       bool changed = false;
4578
4579       if (optimize)
4580         changed |= unsplit_all_eh ();
4581       changed |= cleanup_all_empty_eh ();
4582
4583       if (changed)
4584         {
4585           free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
4586           free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
4587
4588           /* We delayed all basic block deletion, as we may have performed
4589              cleanups on EH edges while non-EH edges were still present.  */
4590           delete_unreachable_blocks ();
4591
4592           /* We manipulated the landing pads.  Remove any region that no
4593              longer has a landing pad.  */
4594           remove_unreachable_handlers_no_lp ();
4595
4596           return TODO_cleanup_cfg | TODO_update_ssa_only_virtuals;
4597         }
4598     }
4599
4600   return 0;
4601 }
4602
4603 namespace {
4604
4605 const pass_data pass_data_cleanup_eh =
4606 {
4607   GIMPLE_PASS, /* type */
4608   "ehcleanup", /* name */
4609   OPTGROUP_NONE, /* optinfo_flags */
4610   TV_TREE_EH, /* tv_id */
4611   PROP_gimple_lcf, /* properties_required */
4612   0, /* properties_provided */
4613   0, /* properties_destroyed */
4614   0, /* todo_flags_start */
4615   0, /* todo_flags_finish */
4616 };
4617
4618 class pass_cleanup_eh : public gimple_opt_pass
4619 {
4620 public:
4621   pass_cleanup_eh (gcc::context *ctxt)
4622     : gimple_opt_pass (pass_data_cleanup_eh, ctxt)
4623   {}
4624
4625   /* opt_pass methods: */
4626   opt_pass * clone () { return new pass_cleanup_eh (m_ctxt); }
4627   virtual bool gate (function *fun)
4628     {
4629       return fun->eh != NULL && fun->eh->region_tree != NULL;
4630     }
4631
4632   virtual unsigned int execute (function *);
4633
4634 }; // class pass_cleanup_eh
4635
4636 unsigned int
4637 pass_cleanup_eh::execute (function *fun)
4638 {
4639   int ret = execute_cleanup_eh_1 ();
4640
4641   /* If the function no longer needs an EH personality routine
4642      clear it.  This exposes cross-language inlining opportunities
4643      and avoids references to a never defined personality routine.  */
4644   if (DECL_FUNCTION_PERSONALITY (current_function_decl)
4645       && function_needs_eh_personality (fun) != eh_personality_lang)
4646     DECL_FUNCTION_PERSONALITY (current_function_decl) = NULL_TREE;
4647
4648   return ret;
4649 }
4650
4651 } // anon namespace
4652
4653 gimple_opt_pass *
4654 make_pass_cleanup_eh (gcc::context *ctxt)
4655 {
4656   return new pass_cleanup_eh (ctxt);
4657 }
4658 \f
4659 /* Verify that BB containing STMT as the last statement, has precisely the
4660    edge that make_eh_edges would create.  */
4661
4662 DEBUG_FUNCTION bool
4663 verify_eh_edges (gimple stmt)
4664 {
4665   basic_block bb = gimple_bb (stmt);
4666   eh_landing_pad lp = NULL;
4667   int lp_nr;
4668   edge_iterator ei;
4669   edge e, eh_edge;
4670
4671   lp_nr = lookup_stmt_eh_lp (stmt);
4672   if (lp_nr > 0)
4673     lp = get_eh_landing_pad_from_number (lp_nr);
4674
4675   eh_edge = NULL;
4676   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
4677     {
4678       if (e->flags & EDGE_EH)
4679         {
4680           if (eh_edge)
4681             {
4682               error ("BB %i has multiple EH edges", bb->index);
4683               return true;
4684             }
4685           else
4686             eh_edge = e;
4687         }
4688     }
4689
4690   if (lp == NULL)
4691     {
4692       if (eh_edge)
4693         {
4694           error ("BB %i can not throw but has an EH edge", bb->index);
4695           return true;
4696         }
4697       return false;
4698     }
4699
4700   if (!stmt_could_throw_p (stmt))
4701     {
4702       error ("BB %i last statement has incorrectly set lp", bb->index);
4703       return true;
4704     }
4705
4706   if (eh_edge == NULL)
4707     {
4708       error ("BB %i is missing an EH edge", bb->index);
4709       return true;
4710     }
4711
4712   if (eh_edge->dest != label_to_block (lp->post_landing_pad))
4713     {
4714       error ("Incorrect EH edge %i->%i", bb->index, eh_edge->dest->index);
4715       return true;
4716     }
4717
4718   return false;
4719 }
4720
4721 /* Similarly, but handle GIMPLE_EH_DISPATCH specifically.  */
4722
4723 DEBUG_FUNCTION bool
4724 verify_eh_dispatch_edge (geh_dispatch *stmt)
4725 {
4726   eh_region r;
4727   eh_catch c;
4728   basic_block src, dst;
4729   bool want_fallthru = true;
4730   edge_iterator ei;
4731   edge e, fall_edge;
4732
4733   r = get_eh_region_from_number (gimple_eh_dispatch_region (stmt));
4734   src = gimple_bb (stmt);
4735
4736   FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
4737     gcc_assert (e->aux == NULL);
4738
4739   switch (r->type)
4740     {
4741     case ERT_TRY:
4742       for (c = r->u.eh_try.first_catch; c ; c = c->next_catch)
4743         {
4744           dst = label_to_block (c->label);
4745           e = find_edge (src, dst);
4746           if (e == NULL)
4747             {
4748               error ("BB %i is missing an edge", src->index);
4749               return true;
4750             }
4751           e->aux = (void *)e;
4752
4753           /* A catch-all handler doesn't have a fallthru.  */
4754           if (c->type_list == NULL)
4755             {
4756               want_fallthru = false;
4757               break;
4758             }
4759         }
4760       break;
4761
4762     case ERT_ALLOWED_EXCEPTIONS:
4763       dst = label_to_block (r->u.allowed.label);
4764       e = find_edge (src, dst);
4765       if (e == NULL)
4766         {
4767           error ("BB %i is missing an edge", src->index);
4768           return true;
4769         }
4770       e->aux = (void *)e;
4771       break;
4772
4773     default:
4774       gcc_unreachable ();
4775     }
4776
4777   fall_edge = NULL;
4778   FOR_EACH_EDGE (e, ei, src->succs)
4779     {
4780       if (e->flags & EDGE_FALLTHRU)
4781         {
4782           if (fall_edge != NULL)
4783             {
4784               error ("BB %i too many fallthru edges", src->index);
4785               return true;
4786             }
4787           fall_edge = e;
4788         }
4789       else if (e->aux)
4790         e->aux = NULL;
4791       else
4792         {
4793           error ("BB %i has incorrect edge", src->index);
4794           return true;
4795         }
4796     }
4797   if ((fall_edge != NULL) ^ want_fallthru)
4798     {
4799       error ("BB %i has incorrect fallthru edge", src->index);
4800       return true;
4801     }
4802
4803   return false;
4804 }