Update gcc-50 to SVN version 220677
[dragonfly.git] / contrib / gcc-5.0 / gcc / tree-ssa-threadedge.c
1 /* SSA Jump Threading
2    Copyright (C) 2005-2015 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Jeff Law  <law@redhat.com>
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
19 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "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 "flags.h"
37 #include "tm_p.h"
38 #include "predict.h"
39 #include "hard-reg-set.h"
40 #include "input.h"
41 #include "function.h"
42 #include "dominance.h"
43 #include "basic-block.h"
44 #include "cfgloop.h"
45 #include "timevar.h"
46 #include "dumpfile.h"
47 #include "tree-ssa-alias.h"
48 #include "internal-fn.h"
49 #include "gimple-expr.h"
50 #include "is-a.h"
51 #include "gimple.h"
52 #include "gimple-iterator.h"
53 #include "gimple-ssa.h"
54 #include "tree-cfg.h"
55 #include "tree-phinodes.h"
56 #include "ssa-iterators.h"
57 #include "stringpool.h"
58 #include "tree-ssanames.h"
59 #include "tree-ssa-propagate.h"
60 #include "tree-ssa-threadupdate.h"
61 #include "langhooks.h"
62 #include "params.h"
63 #include "tree-ssa-threadedge.h"
64 #include "tree-ssa-loop.h"
65 #include "builtins.h"
66 #include "cfg.h"
67 #include "cfganal.h"
68
69 /* To avoid code explosion due to jump threading, we limit the
70    number of statements we are going to copy.  This variable
71    holds the number of statements currently seen that we'll have
72    to copy as part of the jump threading process.  */
73 static int stmt_count;
74
75 /* Array to record value-handles per SSA_NAME.  */
76 vec<tree> ssa_name_values;
77
78 /* Set the value for the SSA name NAME to VALUE.  */
79
80 void
81 set_ssa_name_value (tree name, tree value)
82 {
83   if (SSA_NAME_VERSION (name) >= ssa_name_values.length ())
84     ssa_name_values.safe_grow_cleared (SSA_NAME_VERSION (name) + 1);
85   if (value && TREE_OVERFLOW_P (value))
86     value = drop_tree_overflow (value);
87   ssa_name_values[SSA_NAME_VERSION (name)] = value;
88 }
89
90 /* Initialize the per SSA_NAME value-handles array.  Returns it.  */
91 void
92 threadedge_initialize_values (void)
93 {
94   gcc_assert (!ssa_name_values.exists ());
95   ssa_name_values.create (num_ssa_names);
96 }
97
98 /* Free the per SSA_NAME value-handle array.  */
99 void
100 threadedge_finalize_values (void)
101 {
102   ssa_name_values.release ();
103 }
104
105 /* Return TRUE if we may be able to thread an incoming edge into
106    BB to an outgoing edge from BB.  Return FALSE otherwise.  */
107
108 bool
109 potentially_threadable_block (basic_block bb)
110 {
111   gimple_stmt_iterator gsi;
112
113   /* If BB has a single successor or a single predecessor, then
114      there is no threading opportunity.  */
115   if (single_succ_p (bb) || single_pred_p (bb))
116     return false;
117
118   /* If BB does not end with a conditional, switch or computed goto,
119      then there is no threading opportunity.  */
120   gsi = gsi_last_bb (bb);
121   if (gsi_end_p (gsi)
122       || ! gsi_stmt (gsi)
123       || (gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_COND
124           && gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_GOTO
125           && gimple_code (gsi_stmt (gsi)) != GIMPLE_SWITCH))
126     return false;
127
128   return true;
129 }
130
131 /* Return the LHS of any ASSERT_EXPR where OP appears as the first
132    argument to the ASSERT_EXPR and in which the ASSERT_EXPR dominates
133    BB.  If no such ASSERT_EXPR is found, return OP.  */
134
135 static tree
136 lhs_of_dominating_assert (tree op, basic_block bb, gimple stmt)
137 {
138   imm_use_iterator imm_iter;
139   gimple use_stmt;
140   use_operand_p use_p;
141
142   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use_p, imm_iter, op)
143     {
144       use_stmt = USE_STMT (use_p);
145       if (use_stmt != stmt
146           && gimple_assign_single_p (use_stmt)
147           && TREE_CODE (gimple_assign_rhs1 (use_stmt)) == ASSERT_EXPR
148           && TREE_OPERAND (gimple_assign_rhs1 (use_stmt), 0) == op
149           && dominated_by_p (CDI_DOMINATORS, bb, gimple_bb (use_stmt)))
150         {
151           return gimple_assign_lhs (use_stmt);
152         }
153     }
154   return op;
155 }
156
157 /* We record temporary equivalences created by PHI nodes or
158    statements within the target block.  Doing so allows us to
159    identify more jump threading opportunities, even in blocks
160    with side effects.
161
162    We keep track of those temporary equivalences in a stack
163    structure so that we can unwind them when we're done processing
164    a particular edge.  This routine handles unwinding the data
165    structures.  */
166
167 static void
168 remove_temporary_equivalences (vec<tree> *stack)
169 {
170   while (stack->length () > 0)
171     {
172       tree prev_value, dest;
173
174       dest = stack->pop ();
175
176       /* A NULL value indicates we should stop unwinding, otherwise
177          pop off the next entry as they're recorded in pairs.  */
178       if (dest == NULL)
179         break;
180
181       prev_value = stack->pop ();
182       set_ssa_name_value (dest, prev_value);
183     }
184 }
185
186 /* Record a temporary equivalence, saving enough information so that
187    we can restore the state of recorded equivalences when we're
188    done processing the current edge.  */
189
190 static void
191 record_temporary_equivalence (tree x, tree y, vec<tree> *stack)
192 {
193   tree prev_x = SSA_NAME_VALUE (x);
194
195   /* Y may be NULL if we are invalidating entries in the table.  */
196   if (y && TREE_CODE (y) == SSA_NAME)
197     {
198       tree tmp = SSA_NAME_VALUE (y);
199       y = tmp ? tmp : y;
200     }
201
202   set_ssa_name_value (x, y);
203   stack->reserve (2);
204   stack->quick_push (prev_x);
205   stack->quick_push (x);
206 }
207
208 /* Record temporary equivalences created by PHIs at the target of the
209    edge E.  Record unwind information for the equivalences onto STACK.
210
211    If a PHI which prevents threading is encountered, then return FALSE
212    indicating we should not thread this edge, else return TRUE. 
213
214    If SRC_MAP/DST_MAP exist, then mark the source and destination SSA_NAMEs
215    of any equivalences recorded.  We use this to make invalidation after
216    traversing back edges less painful.  */
217
218 static bool
219 record_temporary_equivalences_from_phis (edge e, vec<tree> *stack)
220 {
221   gphi_iterator gsi;
222
223   /* Each PHI creates a temporary equivalence, record them.
224      These are context sensitive equivalences and will be removed
225      later.  */
226   for (gsi = gsi_start_phis (e->dest); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
227     {
228       gphi *phi = gsi.phi ();
229       tree src = PHI_ARG_DEF_FROM_EDGE (phi, e);
230       tree dst = gimple_phi_result (phi);
231
232       /* If the desired argument is not the same as this PHI's result
233          and it is set by a PHI in E->dest, then we can not thread
234          through E->dest.  */
235       if (src != dst
236           && TREE_CODE (src) == SSA_NAME
237           && gimple_code (SSA_NAME_DEF_STMT (src)) == GIMPLE_PHI
238           && gimple_bb (SSA_NAME_DEF_STMT (src)) == e->dest)
239         return false;
240
241       /* We consider any non-virtual PHI as a statement since it
242          count result in a constant assignment or copy operation.  */
243       if (!virtual_operand_p (dst))
244         stmt_count++;
245
246       record_temporary_equivalence (dst, src, stack);
247     }
248   return true;
249 }
250
251 /* Fold the RHS of an assignment statement and return it as a tree.
252    May return NULL_TREE if no simplification is possible.  */
253
254 static tree
255 fold_assignment_stmt (gimple stmt)
256 {
257   enum tree_code subcode = gimple_assign_rhs_code (stmt);
258
259   switch (get_gimple_rhs_class (subcode))
260     {
261     case GIMPLE_SINGLE_RHS:
262       return fold (gimple_assign_rhs1 (stmt));
263
264     case GIMPLE_UNARY_RHS:
265       {
266         tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
267         tree op0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
268         return fold_unary (subcode, TREE_TYPE (lhs), op0);
269       }
270
271     case GIMPLE_BINARY_RHS:
272       {
273         tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
274         tree op0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
275         tree op1 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
276         return fold_binary (subcode, TREE_TYPE (lhs), op0, op1);
277       }
278
279     case GIMPLE_TERNARY_RHS:
280       {
281         tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
282         tree op0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
283         tree op1 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
284         tree op2 = gimple_assign_rhs3 (stmt);
285
286         /* Sadly, we have to handle conditional assignments specially
287            here, because fold expects all the operands of an expression
288            to be folded before the expression itself is folded, but we
289            can't just substitute the folded condition here.  */
290         if (gimple_assign_rhs_code (stmt) == COND_EXPR)
291           op0 = fold (op0);
292
293         return fold_ternary (subcode, TREE_TYPE (lhs), op0, op1, op2);
294       }
295
296     default:
297       gcc_unreachable ();
298     }
299 }
300
301 /* A new value has been assigned to LHS.  If necessary, invalidate any
302    equivalences that are no longer valid.   This includes invaliding
303    LHS and any objects that are currently equivalent to LHS.
304
305    Finding the objects that are currently marked as equivalent to LHS
306    is a bit tricky.  We could walk the ssa names and see if any have
307    SSA_NAME_VALUE that is the same as LHS.  That's expensive.
308
309    However, it's far more efficient to look at the unwinding stack as
310    that will have all context sensitive equivalences which are the only
311    ones that we really have to worry about here.   */
312 static void
313 invalidate_equivalences (tree lhs, vec<tree> *stack)
314 {
315
316   /* The stack is an unwinding stack.  If the current element is NULL
317      then it's a "stop unwinding" marker.  Else the current marker is
318      the SSA_NAME with an equivalence and the prior entry in the stack
319      is what the current element is equivalent to.  */
320   for (int i = stack->length() - 1; i >= 0; i--)
321     {
322       /* Ignore the stop unwinding markers.  */
323       if ((*stack)[i] == NULL)
324         continue;
325
326       /* We want to check the current value of stack[i] to see if
327          it matches LHS.  If so, then invalidate.  */
328       if (SSA_NAME_VALUE ((*stack)[i]) == lhs)
329         record_temporary_equivalence ((*stack)[i], NULL_TREE, stack);
330
331       /* Remember, we're dealing with two elements in this case.  */
332       i--;
333     }
334
335   /* And invalidate any known value for LHS itself.  */
336   if (SSA_NAME_VALUE (lhs))
337     record_temporary_equivalence (lhs, NULL_TREE, stack);
338 }
339
340 /* Try to simplify each statement in E->dest, ultimately leading to
341    a simplification of the COND_EXPR at the end of E->dest.
342
343    Record unwind information for temporary equivalences onto STACK.
344
345    Use SIMPLIFY (a pointer to a callback function) to further simplify
346    statements using pass specific information.
347
348    We might consider marking just those statements which ultimately
349    feed the COND_EXPR.  It's not clear if the overhead of bookkeeping
350    would be recovered by trying to simplify fewer statements.
351
352    If we are able to simplify a statement into the form
353    SSA_NAME = (SSA_NAME | gimple invariant), then we can record
354    a context sensitive equivalence which may help us simplify
355    later statements in E->dest.  */
356
357 static gimple
358 record_temporary_equivalences_from_stmts_at_dest (edge e,
359                                                   vec<tree> *stack,
360                                                   tree (*simplify) (gimple,
361                                                                     gimple),
362                                                   bool backedge_seen)
363 {
364   gimple stmt = NULL;
365   gimple_stmt_iterator gsi;
366   int max_stmt_count;
367
368   max_stmt_count = PARAM_VALUE (PARAM_MAX_JUMP_THREAD_DUPLICATION_STMTS);
369
370   /* Walk through each statement in the block recording equivalences
371      we discover.  Note any equivalences we discover are context
372      sensitive (ie, are dependent on traversing E) and must be unwound
373      when we're finished processing E.  */
374   for (gsi = gsi_start_bb (e->dest); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
375     {
376       tree cached_lhs = NULL;
377
378       stmt = gsi_stmt (gsi);
379
380       /* Ignore empty statements and labels.  */
381       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_NOP
382           || gimple_code (stmt) == GIMPLE_LABEL
383           || is_gimple_debug (stmt))
384         continue;
385
386       /* If the statement has volatile operands, then we assume we
387          can not thread through this block.  This is overly
388          conservative in some ways.  */
389       if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_ASM
390           && gimple_asm_volatile_p (as_a <gasm *> (stmt)))
391         return NULL;
392
393       /* If duplicating this block is going to cause too much code
394          expansion, then do not thread through this block.  */
395       stmt_count++;
396       if (stmt_count > max_stmt_count)
397         return NULL;
398
399       /* If this is not a statement that sets an SSA_NAME to a new
400          value, then do not try to simplify this statement as it will
401          not simplify in any way that is helpful for jump threading.  */
402       if ((gimple_code (stmt) != GIMPLE_ASSIGN
403            || TREE_CODE (gimple_assign_lhs (stmt)) != SSA_NAME)
404           && (gimple_code (stmt) != GIMPLE_CALL
405               || gimple_call_lhs (stmt) == NULL_TREE
406               || TREE_CODE (gimple_call_lhs (stmt)) != SSA_NAME))
407         {
408           /* STMT might still have DEFS and we need to invalidate any known
409              equivalences for them.
410
411              Consider if STMT is a GIMPLE_ASM with one or more outputs that
412              feeds a conditional inside a loop.  We might derive an equivalence
413              due to the conditional.  */
414           tree op;
415           ssa_op_iter iter;
416
417           if (backedge_seen)
418             FOR_EACH_SSA_TREE_OPERAND (op, stmt, iter, SSA_OP_DEF)
419               invalidate_equivalences (op, stack);
420
421           continue;
422         }
423
424       /* The result of __builtin_object_size depends on all the arguments
425          of a phi node. Temporarily using only one edge produces invalid
426          results. For example
427
428          if (x < 6)
429            goto l;
430          else
431            goto l;
432
433          l:
434          r = PHI <&w[2].a[1](2), &a.a[6](3)>
435          __builtin_object_size (r, 0)
436
437          The result of __builtin_object_size is defined to be the maximum of
438          remaining bytes. If we use only one edge on the phi, the result will
439          change to be the remaining bytes for the corresponding phi argument.
440
441          Similarly for __builtin_constant_p:
442
443          r = PHI <1(2), 2(3)>
444          __builtin_constant_p (r)
445
446          Both PHI arguments are constant, but x ? 1 : 2 is still not
447          constant.  */
448
449       if (is_gimple_call (stmt))
450         {
451           tree fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
452           if (fndecl
453               && (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_OBJECT_SIZE
454                   || DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) == BUILT_IN_CONSTANT_P))
455             {
456               if (backedge_seen)
457                 {
458                   tree lhs = gimple_get_lhs (stmt);
459                   invalidate_equivalences (lhs, stack);
460                 }
461               continue;
462             }
463         }
464
465       /* At this point we have a statement which assigns an RHS to an
466          SSA_VAR on the LHS.  We want to try and simplify this statement
467          to expose more context sensitive equivalences which in turn may
468          allow us to simplify the condition at the end of the loop.
469
470          Handle simple copy operations as well as implied copies from
471          ASSERT_EXPRs.  */
472       if (gimple_assign_single_p (stmt)
473           && TREE_CODE (gimple_assign_rhs1 (stmt)) == SSA_NAME)
474         cached_lhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
475       else if (gimple_assign_single_p (stmt)
476                && TREE_CODE (gimple_assign_rhs1 (stmt)) == ASSERT_EXPR)
477         cached_lhs = TREE_OPERAND (gimple_assign_rhs1 (stmt), 0);
478       else
479         {
480           /* A statement that is not a trivial copy or ASSERT_EXPR.
481              We're going to temporarily copy propagate the operands
482              and see if that allows us to simplify this statement.  */
483           tree *copy;
484           ssa_op_iter iter;
485           use_operand_p use_p;
486           unsigned int num, i = 0;
487
488           num = NUM_SSA_OPERANDS (stmt, (SSA_OP_USE | SSA_OP_VUSE));
489           copy = XCNEWVEC (tree, num);
490
491           /* Make a copy of the uses & vuses into USES_COPY, then cprop into
492              the operands.  */
493           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_USE | SSA_OP_VUSE)
494             {
495               tree tmp = NULL;
496               tree use = USE_FROM_PTR (use_p);
497
498               copy[i++] = use;
499               if (TREE_CODE (use) == SSA_NAME)
500                 tmp = SSA_NAME_VALUE (use);
501               if (tmp)
502                 SET_USE (use_p, tmp);
503             }
504
505           /* Try to fold/lookup the new expression.  Inserting the
506              expression into the hash table is unlikely to help.  */
507           if (is_gimple_call (stmt))
508             cached_lhs = fold_call_stmt (as_a <gcall *> (stmt), false);
509           else
510             cached_lhs = fold_assignment_stmt (stmt);
511
512           if (!cached_lhs
513               || (TREE_CODE (cached_lhs) != SSA_NAME
514                   && !is_gimple_min_invariant (cached_lhs)))
515             cached_lhs = (*simplify) (stmt, stmt);
516
517           /* Restore the statement's original uses/defs.  */
518           i = 0;
519           FOR_EACH_SSA_USE_OPERAND (use_p, stmt, iter, SSA_OP_USE | SSA_OP_VUSE)
520             SET_USE (use_p, copy[i++]);
521
522           free (copy);
523         }
524
525       /* Record the context sensitive equivalence if we were able
526          to simplify this statement. 
527
528          If we have traversed a backedge at some point during threading,
529          then always enter something here.  Either a real equivalence, 
530          or a NULL_TREE equivalence which is effectively invalidation of
531          prior equivalences.  */
532       if (cached_lhs
533           && (TREE_CODE (cached_lhs) == SSA_NAME
534               || is_gimple_min_invariant (cached_lhs)))
535         record_temporary_equivalence (gimple_get_lhs (stmt), cached_lhs, stack);
536       else if (backedge_seen)
537         invalidate_equivalences (gimple_get_lhs (stmt), stack);
538     }
539   return stmt;
540 }
541
542 /* Once we have passed a backedge in the CFG when threading, we do not want to
543    utilize edge equivalences for simplification purpose.  They are no longer
544    necessarily valid.  We use this callback rather than the ones provided by
545    DOM/VRP to achieve that effect.  */
546 static tree
547 dummy_simplify (gimple stmt1 ATTRIBUTE_UNUSED, gimple stmt2 ATTRIBUTE_UNUSED)
548 {
549   return NULL_TREE;
550 }
551
552 /* Simplify the control statement at the end of the block E->dest.
553
554    To avoid allocating memory unnecessarily, a scratch GIMPLE_COND
555    is available to use/clobber in DUMMY_COND.
556
557    Use SIMPLIFY (a pointer to a callback function) to further simplify
558    a condition using pass specific information.
559
560    Return the simplified condition or NULL if simplification could
561    not be performed.  */
562
563 static tree
564 simplify_control_stmt_condition (edge e,
565                                  gimple stmt,
566                                  gcond *dummy_cond,
567                                  tree (*simplify) (gimple, gimple),
568                                  bool handle_dominating_asserts)
569 {
570   tree cond, cached_lhs;
571   enum gimple_code code = gimple_code (stmt);
572
573   /* For comparisons, we have to update both operands, then try
574      to simplify the comparison.  */
575   if (code == GIMPLE_COND)
576     {
577       tree op0, op1;
578       enum tree_code cond_code;
579
580       op0 = gimple_cond_lhs (stmt);
581       op1 = gimple_cond_rhs (stmt);
582       cond_code = gimple_cond_code (stmt);
583
584       /* Get the current value of both operands.  */
585       if (TREE_CODE (op0) == SSA_NAME)
586         {
587           for (int i = 0; i < 2; i++)
588             {
589               if (TREE_CODE (op0) == SSA_NAME
590                   && SSA_NAME_VALUE (op0))
591                 op0 = SSA_NAME_VALUE (op0);
592               else
593                 break;
594             }
595         }
596
597       if (TREE_CODE (op1) == SSA_NAME)
598         {
599           for (int i = 0; i < 2; i++)
600             {
601               if (TREE_CODE (op1) == SSA_NAME
602                   && SSA_NAME_VALUE (op1))
603                 op1 = SSA_NAME_VALUE (op1);
604               else
605                 break;
606             }
607         }
608
609       if (handle_dominating_asserts)
610         {
611           /* Now see if the operand was consumed by an ASSERT_EXPR
612              which dominates E->src.  If so, we want to replace the
613              operand with the LHS of the ASSERT_EXPR.  */
614           if (TREE_CODE (op0) == SSA_NAME)
615             op0 = lhs_of_dominating_assert (op0, e->src, stmt);
616
617           if (TREE_CODE (op1) == SSA_NAME)
618             op1 = lhs_of_dominating_assert (op1, e->src, stmt);
619         }
620
621       /* We may need to canonicalize the comparison.  For
622          example, op0 might be a constant while op1 is an
623          SSA_NAME.  Failure to canonicalize will cause us to
624          miss threading opportunities.  */
625       if (tree_swap_operands_p (op0, op1, false))
626         {
627           tree tmp;
628           cond_code = swap_tree_comparison (cond_code);
629           tmp = op0;
630           op0 = op1;
631           op1 = tmp;
632         }
633
634       /* Stuff the operator and operands into our dummy conditional
635          expression.  */
636       gimple_cond_set_code (dummy_cond, cond_code);
637       gimple_cond_set_lhs (dummy_cond, op0);
638       gimple_cond_set_rhs (dummy_cond, op1);
639
640       /* We absolutely do not care about any type conversions
641          we only care about a zero/nonzero value.  */
642       fold_defer_overflow_warnings ();
643
644       cached_lhs = fold_binary (cond_code, boolean_type_node, op0, op1);
645       if (cached_lhs)
646         while (CONVERT_EXPR_P (cached_lhs))
647           cached_lhs = TREE_OPERAND (cached_lhs, 0);
648
649       fold_undefer_overflow_warnings ((cached_lhs
650                                        && is_gimple_min_invariant (cached_lhs)),
651                                       stmt, WARN_STRICT_OVERFLOW_CONDITIONAL);
652
653       /* If we have not simplified the condition down to an invariant,
654          then use the pass specific callback to simplify the condition.  */
655       if (!cached_lhs
656           || !is_gimple_min_invariant (cached_lhs))
657         cached_lhs = (*simplify) (dummy_cond, stmt);
658
659       return cached_lhs;
660     }
661
662   if (code == GIMPLE_SWITCH)
663     cond = gimple_switch_index (as_a <gswitch *> (stmt));
664   else if (code == GIMPLE_GOTO)
665     cond = gimple_goto_dest (stmt);
666   else
667     gcc_unreachable ();
668
669   /* We can have conditionals which just test the state of a variable
670      rather than use a relational operator.  These are simpler to handle.  */
671   if (TREE_CODE (cond) == SSA_NAME)
672     {
673       tree original_lhs = cond;
674       cached_lhs = cond;
675
676       /* Get the variable's current value from the equivalence chains.
677
678          It is possible to get loops in the SSA_NAME_VALUE chains
679          (consider threading the backedge of a loop where we have
680          a loop invariant SSA_NAME used in the condition.  */
681       if (cached_lhs)
682         {
683           for (int i = 0; i < 2; i++)
684             {
685               if (TREE_CODE (cached_lhs) == SSA_NAME
686                   && SSA_NAME_VALUE (cached_lhs))
687                 cached_lhs = SSA_NAME_VALUE (cached_lhs);
688               else
689                 break;
690             }
691         }
692
693       /* If we're dominated by a suitable ASSERT_EXPR, then
694          update CACHED_LHS appropriately.  */
695       if (handle_dominating_asserts && TREE_CODE (cached_lhs) == SSA_NAME)
696         cached_lhs = lhs_of_dominating_assert (cached_lhs, e->src, stmt);
697
698       /* If we haven't simplified to an invariant yet, then use the
699          pass specific callback to try and simplify it further.  */
700       if (cached_lhs && ! is_gimple_min_invariant (cached_lhs))
701         cached_lhs = (*simplify) (stmt, stmt);
702
703       /* We couldn't find an invariant.  But, callers of this
704          function may be able to do something useful with the
705          unmodified destination.  */
706       if (!cached_lhs)
707         cached_lhs = original_lhs;
708     }
709   else
710     cached_lhs = NULL;
711
712   return cached_lhs;
713 }
714
715 /* Copy debug stmts from DEST's chain of single predecessors up to
716    SRC, so that we don't lose the bindings as PHI nodes are introduced
717    when DEST gains new predecessors.  */
718 void
719 propagate_threaded_block_debug_into (basic_block dest, basic_block src)
720 {
721   if (!MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
722     return;
723
724   if (!single_pred_p (dest))
725     return;
726
727   gcc_checking_assert (dest != src);
728
729   gimple_stmt_iterator gsi = gsi_after_labels (dest);
730   int i = 0;
731   const int alloc_count = 16; // ?? Should this be a PARAM?
732
733   /* Estimate the number of debug vars overridden in the beginning of
734      DEST, to tell how many we're going to need to begin with.  */
735   for (gimple_stmt_iterator si = gsi;
736        i * 4 <= alloc_count * 3 && !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
737     {
738       gimple stmt = gsi_stmt (si);
739       if (!is_gimple_debug (stmt))
740         break;
741       i++;
742     }
743
744   auto_vec<tree, alloc_count> fewvars;
745   hash_set<tree> *vars = NULL;
746
747   /* If we're already starting with 3/4 of alloc_count, go for a
748      hash_set, otherwise start with an unordered stack-allocated
749      VEC.  */
750   if (i * 4 > alloc_count * 3)
751     vars = new hash_set<tree>;
752
753   /* Now go through the initial debug stmts in DEST again, this time
754      actually inserting in VARS or FEWVARS.  Don't bother checking for
755      duplicates in FEWVARS.  */
756   for (gimple_stmt_iterator si = gsi; !gsi_end_p (si); gsi_next (&si))
757     {
758       gimple stmt = gsi_stmt (si);
759       if (!is_gimple_debug (stmt))
760         break;
761
762       tree var;
763
764       if (gimple_debug_bind_p (stmt))
765         var = gimple_debug_bind_get_var (stmt);
766       else if (gimple_debug_source_bind_p (stmt))
767         var = gimple_debug_source_bind_get_var (stmt);
768       else
769         gcc_unreachable ();
770
771       if (vars)
772         vars->add (var);
773       else
774         fewvars.quick_push (var);
775     }
776
777   basic_block bb = dest;
778
779   do
780     {
781       bb = single_pred (bb);
782       for (gimple_stmt_iterator si = gsi_last_bb (bb);
783            !gsi_end_p (si); gsi_prev (&si))
784         {
785           gimple stmt = gsi_stmt (si);
786           if (!is_gimple_debug (stmt))
787             continue;
788
789           tree var;
790
791           if (gimple_debug_bind_p (stmt))
792             var = gimple_debug_bind_get_var (stmt);
793           else if (gimple_debug_source_bind_p (stmt))
794             var = gimple_debug_source_bind_get_var (stmt);
795           else
796             gcc_unreachable ();
797
798           /* Discard debug bind overlaps.  ??? Unlike stmts from src,
799              copied into a new block that will precede BB, debug bind
800              stmts in bypassed BBs may actually be discarded if
801              they're overwritten by subsequent debug bind stmts, which
802              might be a problem once we introduce stmt frontier notes
803              or somesuch.  Adding `&& bb == src' to the condition
804              below will preserve all potentially relevant debug
805              notes.  */
806           if (vars && vars->add (var))
807             continue;
808           else if (!vars)
809             {
810               int i = fewvars.length ();
811               while (i--)
812                 if (fewvars[i] == var)
813                   break;
814               if (i >= 0)
815                 continue;
816
817               if (fewvars.length () < (unsigned) alloc_count)
818                 fewvars.quick_push (var);
819               else
820                 {
821                   vars = new hash_set<tree>;
822                   for (i = 0; i < alloc_count; i++)
823                     vars->add (fewvars[i]);
824                   fewvars.release ();
825                   vars->add (var);
826                 }
827             }
828
829           stmt = gimple_copy (stmt);
830           /* ??? Should we drop the location of the copy to denote
831              they're artificial bindings?  */
832           gsi_insert_before (&gsi, stmt, GSI_NEW_STMT);
833         }
834     }
835   while (bb != src && single_pred_p (bb));
836
837   if (vars)
838     delete vars;
839   else if (fewvars.exists ())
840     fewvars.release ();
841 }
842
843 /* See if TAKEN_EDGE->dest is a threadable block with no side effecs (ie, it
844    need not be duplicated as part of the CFG/SSA updating process).
845
846    If it is threadable, add it to PATH and VISITED and recurse, ultimately
847    returning TRUE from the toplevel call.   Otherwise do nothing and
848    return false.
849
850    DUMMY_COND, HANDLE_DOMINATING_ASSERTS and SIMPLIFY are used to
851    try and simplify the condition at the end of TAKEN_EDGE->dest.  */
852 static bool
853 thread_around_empty_blocks (edge taken_edge,
854                             gcond *dummy_cond,
855                             bool handle_dominating_asserts,
856                             tree (*simplify) (gimple, gimple),
857                             bitmap visited,
858                             vec<jump_thread_edge *> *path,
859                             bool *backedge_seen_p)
860 {
861   basic_block bb = taken_edge->dest;
862   gimple_stmt_iterator gsi;
863   gimple stmt;
864   tree cond;
865
866   /* The key property of these blocks is that they need not be duplicated
867      when threading.  Thus they can not have visible side effects such
868      as PHI nodes.  */
869   if (!gsi_end_p (gsi_start_phis (bb)))
870     return false;
871
872   /* Skip over DEBUG statements at the start of the block.  */
873   gsi = gsi_start_nondebug_bb (bb);
874
875   /* If the block has no statements, but does have a single successor, then
876      it's just a forwarding block and we can thread through it trivially.
877
878      However, note that just threading through empty blocks with single
879      successors is not inherently profitable.  For the jump thread to
880      be profitable, we must avoid a runtime conditional.
881
882      By taking the return value from the recursive call, we get the
883      desired effect of returning TRUE when we found a profitable jump
884      threading opportunity and FALSE otherwise.
885
886      This is particularly important when this routine is called after
887      processing a joiner block.  Returning TRUE too aggressively in
888      that case results in pointless duplication of the joiner block.  */
889   if (gsi_end_p (gsi))
890     {
891       if (single_succ_p (bb))
892         {
893           taken_edge = single_succ_edge (bb);
894           if (!bitmap_bit_p (visited, taken_edge->dest->index))
895             {
896               jump_thread_edge *x
897                 = new jump_thread_edge (taken_edge, EDGE_NO_COPY_SRC_BLOCK);
898               path->safe_push (x);
899               bitmap_set_bit (visited, taken_edge->dest->index);
900               *backedge_seen_p |= ((taken_edge->flags & EDGE_DFS_BACK) != 0);
901               if (*backedge_seen_p)
902                 simplify = dummy_simplify;
903               return thread_around_empty_blocks (taken_edge,
904                                                  dummy_cond,
905                                                  handle_dominating_asserts,
906                                                  simplify,
907                                                  visited,
908                                                  path,
909                                                  backedge_seen_p);
910             }
911         }
912
913       /* We have a block with no statements, but multiple successors?  */
914       return false;
915     }
916
917   /* The only real statements this block can have are a control
918      flow altering statement.  Anything else stops the thread.  */
919   stmt = gsi_stmt (gsi);
920   if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_COND
921       && gimple_code (stmt) != GIMPLE_GOTO
922       && gimple_code (stmt) != GIMPLE_SWITCH)
923     return false;
924
925   /* If we have traversed a backedge, then we do not want to look
926      at certain expressions in the table that can not be relied upon.
927      Luckily the only code that looked at those expressions is the
928      SIMPLIFY callback, which we replace if we can no longer use it.  */
929   if (*backedge_seen_p)
930     simplify = dummy_simplify;
931
932   /* Extract and simplify the condition.  */
933   cond = simplify_control_stmt_condition (taken_edge, stmt, dummy_cond,
934                                           simplify, handle_dominating_asserts);
935
936   /* If the condition can be statically computed and we have not already
937      visited the destination edge, then add the taken edge to our thread
938      path.  */
939   if (cond && is_gimple_min_invariant (cond))
940     {
941       taken_edge = find_taken_edge (bb, cond);
942
943       if (bitmap_bit_p (visited, taken_edge->dest->index))
944         return false;
945       bitmap_set_bit (visited, taken_edge->dest->index);
946
947       jump_thread_edge *x
948         = new jump_thread_edge (taken_edge, EDGE_NO_COPY_SRC_BLOCK);
949       path->safe_push (x);
950       *backedge_seen_p |= ((taken_edge->flags & EDGE_DFS_BACK) != 0);
951       if (*backedge_seen_p)
952         simplify = dummy_simplify;
953
954       thread_around_empty_blocks (taken_edge,
955                                   dummy_cond,
956                                   handle_dominating_asserts,
957                                   simplify,
958                                   visited,
959                                   path,
960                                   backedge_seen_p);
961       return true;
962     }
963
964   return false;
965 }
966
967 /* Return true if the CFG contains at least one path from START_BB to END_BB.
968    When a path is found, record in PATH the blocks from END_BB to START_BB.
969    VISITED_BBS is used to make sure we don't fall into an infinite loop.  Bound
970    the recursion to basic blocks belonging to LOOP.  */
971
972 static bool
973 fsm_find_thread_path (basic_block start_bb, basic_block end_bb,
974                       vec<basic_block, va_gc> *&path,
975                       hash_set<basic_block> *visited_bbs, loop_p loop)
976 {
977   if (loop != start_bb->loop_father)
978     return false;
979
980   if (start_bb == end_bb)
981     {
982       vec_safe_push (path, start_bb);
983       return true;
984     }
985
986   if (!visited_bbs->add (start_bb))
987     {
988       edge e;
989       edge_iterator ei;
990       FOR_EACH_EDGE (e, ei, start_bb->succs)
991         if (fsm_find_thread_path (e->dest, end_bb, path, visited_bbs, loop))
992           {
993             vec_safe_push (path, start_bb);
994             return true;
995           }
996     }
997
998   return false;
999 }
1000
1001 static int max_threaded_paths;
1002
1003 /* We trace the value of the variable EXPR back through any phi nodes looking
1004    for places where it gets a constant value and save the path.  Stop after
1005    having recorded MAX_PATHS jump threading paths.  */
1006
1007 static void
1008 fsm_find_control_statement_thread_paths (tree expr,
1009                                          hash_set<gimple> *visited_phis,
1010                                          vec<basic_block, va_gc> *&path,
1011                                          bool seen_loop_phi)
1012 {
1013   tree var = SSA_NAME_VAR (expr);
1014   gimple def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (expr);
1015   basic_block var_bb = gimple_bb (def_stmt);
1016
1017   if (var == NULL || var_bb == NULL)
1018     return;
1019
1020   /* For the moment we assume that an SSA chain only contains phi nodes, and
1021      eventually one of the phi arguments will be an integer constant.  In the
1022      future, this could be extended to also handle simple assignments of
1023      arithmetic operations.  */
1024   if (gimple_code (def_stmt) != GIMPLE_PHI)
1025     return;
1026
1027   /* Avoid infinite recursion.  */
1028   if (visited_phis->add (def_stmt))
1029     return;
1030
1031   gphi *phi = as_a <gphi *> (def_stmt);
1032   int next_path_length = 0;
1033   basic_block last_bb_in_path = path->last ();
1034
1035   if (loop_containing_stmt (phi)->header == gimple_bb (phi))
1036     {
1037       /* Do not walk through more than one loop PHI node.  */
1038       if (seen_loop_phi)
1039         return;
1040       seen_loop_phi = true;
1041     }
1042
1043   /* Following the chain of SSA_NAME definitions, we jumped from a definition in
1044      LAST_BB_IN_PATH to a definition in VAR_BB.  When these basic blocks are
1045      different, append to PATH the blocks from LAST_BB_IN_PATH to VAR_BB.  */
1046   if (var_bb != last_bb_in_path)
1047     {
1048       edge e;
1049       int e_count = 0;
1050       edge_iterator ei;
1051       vec<basic_block, va_gc> *next_path;
1052       vec_alloc (next_path, n_basic_blocks_for_fn (cfun));
1053
1054       FOR_EACH_EDGE (e, ei, last_bb_in_path->preds)
1055         {
1056           hash_set<basic_block> *visited_bbs = new hash_set<basic_block>;
1057
1058           if (fsm_find_thread_path (var_bb, e->src, next_path, visited_bbs,
1059                                     e->src->loop_father))
1060             ++e_count;
1061
1062           delete visited_bbs;
1063
1064           /* If there is more than one path, stop.  */
1065           if (e_count > 1)
1066             {
1067               vec_free (next_path);
1068               return;
1069             }
1070         }
1071
1072       /* Stop if we have not found a path: this could occur when the recursion
1073          is stopped by one of the bounds.  */
1074       if (e_count == 0)
1075         {
1076           vec_free (next_path);
1077           return;
1078         }
1079
1080       /* Append all the nodes from NEXT_PATH to PATH.  */
1081       vec_safe_splice (path, next_path);
1082       next_path_length = next_path->length ();
1083       vec_free (next_path);
1084     }
1085
1086   gcc_assert (path->last () == var_bb);
1087
1088   /* Iterate over the arguments of PHI.  */
1089   unsigned int i;
1090   for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
1091     {
1092       tree arg = gimple_phi_arg_def (phi, i);
1093       basic_block bbi = gimple_phi_arg_edge (phi, i)->src;
1094
1095       /* Skip edges pointing outside the current loop.  */
1096       if (!arg || var_bb->loop_father != bbi->loop_father)
1097         continue;
1098
1099       if (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME)
1100         {
1101           vec_safe_push (path, bbi);
1102           /* Recursively follow SSA_NAMEs looking for a constant definition.  */
1103           fsm_find_control_statement_thread_paths (arg, visited_phis, path,
1104                                                    seen_loop_phi);
1105
1106           path->pop ();
1107           continue;
1108         }
1109
1110       if (TREE_CODE (arg) != INTEGER_CST)
1111         continue;
1112
1113       int path_length = path->length ();
1114       /* A path with less than 2 basic blocks should not be jump-threaded.  */
1115       if (path_length < 2)
1116         continue;
1117
1118       if (path_length > PARAM_VALUE (PARAM_MAX_FSM_THREAD_LENGTH))
1119         {
1120           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1121             fprintf (dump_file, "FSM jump-thread path not considered: "
1122                      "the number of basic blocks on the path "
1123                      "exceeds PARAM_MAX_FSM_THREAD_LENGTH.\n");
1124           continue;
1125         }
1126
1127       if (max_threaded_paths <= 0)
1128         {
1129           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1130             fprintf (dump_file, "FSM jump-thread path not considered: "
1131                      "the number of previously recorded FSM paths to thread "
1132                      "exceeds PARAM_MAX_FSM_THREAD_PATHS.\n");
1133           continue;
1134         }
1135
1136       /* Add BBI to the path.  */
1137       vec_safe_push (path, bbi);
1138       ++path_length;
1139
1140       int n_insns = 0;
1141       gimple_stmt_iterator gsi;
1142       int j;
1143       loop_p loop = (*path)[0]->loop_father;
1144       bool path_crosses_loops = false;
1145
1146       /* Count the number of instructions on the path: as these instructions
1147          will have to be duplicated, we will not record the path if there are
1148          too many instructions on the path.  Also check that all the blocks in
1149          the path belong to a single loop.  */
1150       for (j = 1; j < path_length - 1; j++)
1151         {
1152           basic_block bb = (*path)[j];
1153
1154           if (bb->loop_father != loop)
1155             {
1156               path_crosses_loops = true;
1157               break;
1158             }
1159
1160           for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1161             {
1162               gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1163               /* Do not count empty statements and labels.  */
1164               if (gimple_code (stmt) != GIMPLE_NOP
1165                   && gimple_code (stmt) != GIMPLE_LABEL
1166                   && !is_gimple_debug (stmt))
1167                 ++n_insns;
1168             }
1169         }
1170
1171       if (path_crosses_loops)
1172         {
1173           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1174             fprintf (dump_file, "FSM jump-thread path not considered: "
1175                      "the path crosses loops.\n");
1176           path->pop ();
1177           continue;
1178         }
1179
1180       if (n_insns >= PARAM_VALUE (PARAM_MAX_FSM_THREAD_PATH_INSNS))
1181         {
1182           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1183             fprintf (dump_file, "FSM jump-thread path not considered: "
1184                      "the number of instructions on the path "
1185                      "exceeds PARAM_MAX_FSM_THREAD_PATH_INSNS.\n");
1186           path->pop ();
1187           continue;
1188         }
1189
1190       vec<jump_thread_edge *> *jump_thread_path
1191         = new vec<jump_thread_edge *> ();
1192
1193       /* Record the edges between the blocks in PATH.  */
1194       for (j = 0; j < path_length - 1; j++)
1195         {
1196           edge e = find_edge ((*path)[path_length - j - 1],
1197                               (*path)[path_length - j - 2]);
1198           gcc_assert (e);
1199           jump_thread_edge *x = new jump_thread_edge (e, EDGE_FSM_THREAD);
1200           jump_thread_path->safe_push (x);
1201         }
1202
1203       /* Add the edge taken when the control variable has value ARG.  */
1204       edge taken_edge = find_taken_edge ((*path)[0], arg);
1205       jump_thread_edge *x
1206         = new jump_thread_edge (taken_edge, EDGE_NO_COPY_SRC_BLOCK);
1207       jump_thread_path->safe_push (x);
1208
1209       register_jump_thread (jump_thread_path);
1210       --max_threaded_paths;
1211
1212       /* Remove BBI from the path.  */
1213       path->pop ();
1214     }
1215
1216   /* Remove all the nodes that we added from NEXT_PATH.  */
1217   if (next_path_length)
1218     vec_safe_truncate (path, (path->length () - next_path_length));
1219 }
1220
1221 /* We are exiting E->src, see if E->dest ends with a conditional
1222    jump which has a known value when reached via E.
1223
1224    E->dest can have arbitrary side effects which, if threading is
1225    successful, will be maintained.
1226
1227    Special care is necessary if E is a back edge in the CFG as we
1228    may have already recorded equivalences for E->dest into our
1229    various tables, including the result of the conditional at
1230    the end of E->dest.  Threading opportunities are severely
1231    limited in that case to avoid short-circuiting the loop
1232    incorrectly.
1233
1234    DUMMY_COND is a shared cond_expr used by condition simplification as scratch,
1235    to avoid allocating memory.
1236
1237    HANDLE_DOMINATING_ASSERTS is true if we should try to replace operands of
1238    the simplified condition with left-hand sides of ASSERT_EXPRs they are
1239    used in.
1240
1241    STACK is used to undo temporary equivalences created during the walk of
1242    E->dest.
1243
1244    SIMPLIFY is a pass-specific function used to simplify statements.
1245
1246    Our caller is responsible for restoring the state of the expression
1247    and const_and_copies stacks.
1248
1249    Positive return value is success.  Zero return value is failure, but
1250    the block can still be duplicated as a joiner in a jump thread path,
1251    negative indicates the block should not be duplicated and thus is not
1252    suitable for a joiner in a jump threading path.  */
1253
1254 static int
1255 thread_through_normal_block (edge e,
1256                              gcond *dummy_cond,
1257                              bool handle_dominating_asserts,
1258                              vec<tree> *stack,
1259                              tree (*simplify) (gimple, gimple),
1260                              vec<jump_thread_edge *> *path,
1261                              bitmap visited,
1262                              bool *backedge_seen_p)
1263 {
1264   /* If we have traversed a backedge, then we do not want to look
1265      at certain expressions in the table that can not be relied upon.
1266      Luckily the only code that looked at those expressions is the
1267      SIMPLIFY callback, which we replace if we can no longer use it.  */
1268   if (*backedge_seen_p)
1269     simplify = dummy_simplify;
1270
1271   /* PHIs create temporary equivalences.
1272      Note that if we found a PHI that made the block non-threadable, then
1273      we need to bubble that up to our caller in the same manner we do
1274      when we prematurely stop processing statements below.  */
1275   if (!record_temporary_equivalences_from_phis (e, stack))
1276     return -1;
1277
1278   /* Now walk each statement recording any context sensitive
1279      temporary equivalences we can detect.  */
1280   gimple stmt
1281     = record_temporary_equivalences_from_stmts_at_dest (e, stack, simplify,
1282                                                         *backedge_seen_p);
1283
1284   /* If we didn't look at all the statements, the most likely reason is
1285      there were too many and thus duplicating this block is not profitable.
1286
1287      Also note if we do not look at all the statements, then we may not
1288      have invalidated equivalences that are no longer valid if we threaded
1289      around a loop.  Thus we must signal to our caller that this block
1290      is not suitable for use as a joiner in a threading path.  */
1291   if (!stmt)
1292     return -1;
1293
1294   /* If we stopped at a COND_EXPR or SWITCH_EXPR, see if we know which arm
1295      will be taken.  */
1296   if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND
1297       || gimple_code (stmt) == GIMPLE_GOTO
1298       || gimple_code (stmt) == GIMPLE_SWITCH)
1299     {
1300       tree cond;
1301
1302       /* Extract and simplify the condition.  */
1303       cond = simplify_control_stmt_condition (e, stmt, dummy_cond, simplify,
1304                                               handle_dominating_asserts);
1305
1306       if (!cond)
1307         return 0;
1308
1309       if (is_gimple_min_invariant (cond))
1310         {
1311           edge taken_edge = find_taken_edge (e->dest, cond);
1312           basic_block dest = (taken_edge ? taken_edge->dest : NULL);
1313
1314           /* DEST could be NULL for a computed jump to an absolute
1315              address.  */
1316           if (dest == NULL
1317               || dest == e->dest
1318               || bitmap_bit_p (visited, dest->index))
1319             return 0;
1320
1321           /* Only push the EDGE_START_JUMP_THREAD marker if this is
1322              first edge on the path.  */
1323           if (path->length () == 0)
1324             {
1325               jump_thread_edge *x
1326                 = new jump_thread_edge (e, EDGE_START_JUMP_THREAD);
1327               path->safe_push (x);
1328               *backedge_seen_p |= ((e->flags & EDGE_DFS_BACK) != 0);
1329             }
1330
1331           jump_thread_edge *x
1332             = new jump_thread_edge (taken_edge, EDGE_COPY_SRC_BLOCK);
1333           path->safe_push (x);
1334           *backedge_seen_p |= ((taken_edge->flags & EDGE_DFS_BACK) != 0);
1335           if (*backedge_seen_p)
1336             simplify = dummy_simplify;
1337
1338           /* See if we can thread through DEST as well, this helps capture
1339              secondary effects of threading without having to re-run DOM or
1340              VRP. 
1341
1342              We don't want to thread back to a block we have already
1343              visited.  This may be overly conservative.  */
1344           bitmap_set_bit (visited, dest->index);
1345           bitmap_set_bit (visited, e->dest->index);
1346           thread_around_empty_blocks (taken_edge,
1347                                       dummy_cond,
1348                                       handle_dominating_asserts,
1349                                       simplify,
1350                                       visited,
1351                                       path,
1352                                       backedge_seen_p);
1353           return 1;
1354         }
1355
1356       if (!flag_expensive_optimizations
1357           || optimize_function_for_size_p (cfun)
1358           || TREE_CODE (cond) != SSA_NAME
1359           || e->dest->loop_father != e->src->loop_father
1360           || loop_depth (e->dest->loop_father) == 0)
1361         return 0;
1362
1363       /* When COND cannot be simplified, try to find paths from a control
1364          statement back through the PHI nodes which would affect that control
1365          statement.  */
1366       vec<basic_block, va_gc> *bb_path;
1367       vec_alloc (bb_path, n_basic_blocks_for_fn (cfun));
1368       vec_safe_push (bb_path, e->dest);
1369       hash_set<gimple> *visited_phis = new hash_set<gimple>;
1370
1371       max_threaded_paths = PARAM_VALUE (PARAM_MAX_FSM_THREAD_PATHS);
1372       fsm_find_control_statement_thread_paths (cond, visited_phis, bb_path,
1373                                                false);
1374
1375       delete visited_phis;
1376       vec_free (bb_path);
1377     }
1378   return 0;
1379 }
1380
1381 /* We are exiting E->src, see if E->dest ends with a conditional
1382    jump which has a known value when reached via E.
1383
1384    Special care is necessary if E is a back edge in the CFG as we
1385    may have already recorded equivalences for E->dest into our
1386    various tables, including the result of the conditional at
1387    the end of E->dest.  Threading opportunities are severely
1388    limited in that case to avoid short-circuiting the loop
1389    incorrectly.
1390
1391    Note it is quite common for the first block inside a loop to
1392    end with a conditional which is either always true or always
1393    false when reached via the loop backedge.  Thus we do not want
1394    to blindly disable threading across a loop backedge.
1395
1396    DUMMY_COND is a shared cond_expr used by condition simplification as scratch,
1397    to avoid allocating memory.
1398
1399    HANDLE_DOMINATING_ASSERTS is true if we should try to replace operands of
1400    the simplified condition with left-hand sides of ASSERT_EXPRs they are
1401    used in.
1402
1403    STACK is used to undo temporary equivalences created during the walk of
1404    E->dest.
1405
1406    SIMPLIFY is a pass-specific function used to simplify statements.  */
1407
1408 void
1409 thread_across_edge (gcond *dummy_cond,
1410                     edge e,
1411                     bool handle_dominating_asserts,
1412                     vec<tree> *stack,
1413                     tree (*simplify) (gimple, gimple))
1414 {
1415   bitmap visited = BITMAP_ALLOC (NULL);
1416   bool backedge_seen;
1417
1418   stmt_count = 0;
1419
1420   vec<jump_thread_edge *> *path = new vec<jump_thread_edge *> ();
1421   bitmap_clear (visited);
1422   bitmap_set_bit (visited, e->src->index);
1423   bitmap_set_bit (visited, e->dest->index);
1424   backedge_seen = ((e->flags & EDGE_DFS_BACK) != 0);
1425   if (backedge_seen)
1426     simplify = dummy_simplify;
1427
1428   int threaded = thread_through_normal_block (e, dummy_cond,
1429                                               handle_dominating_asserts,
1430                                               stack, simplify, path,
1431                                               visited, &backedge_seen);
1432   if (threaded > 0)
1433     {
1434       propagate_threaded_block_debug_into (path->last ()->e->dest,
1435                                            e->dest);
1436       remove_temporary_equivalences (stack);
1437       BITMAP_FREE (visited);
1438       register_jump_thread (path);
1439       return;
1440     }
1441   else
1442     {
1443       /* Negative and zero return values indicate no threading was possible,
1444          thus there should be no edges on the thread path and no need to walk
1445          through the vector entries.  */
1446       gcc_assert (path->length () == 0);
1447       path->release ();
1448       delete path;
1449
1450       /* A negative status indicates the target block was deemed too big to
1451          duplicate.  Just quit now rather than trying to use the block as
1452          a joiner in a jump threading path.
1453
1454          This prevents unnecessary code growth, but more importantly if we
1455          do not look at all the statements in the block, then we may have
1456          missed some invalidations if we had traversed a backedge!  */
1457       if (threaded < 0)
1458         {
1459           BITMAP_FREE (visited);
1460           remove_temporary_equivalences (stack);
1461           return;
1462         }
1463     }
1464
1465  /* We were unable to determine what out edge from E->dest is taken.  However,
1466     we might still be able to thread through successors of E->dest.  This
1467     often occurs when E->dest is a joiner block which then fans back out
1468     based on redundant tests.
1469
1470     If so, we'll copy E->dest and redirect the appropriate predecessor to
1471     the copy.  Within the copy of E->dest, we'll thread one or more edges
1472     to points deeper in the CFG.
1473
1474     This is a stopgap until we have a more structured approach to path
1475     isolation.  */
1476   {
1477     edge taken_edge;
1478     edge_iterator ei;
1479     bool found;
1480
1481     /* If E->dest has abnormal outgoing edges, then there's no guarantee
1482        we can safely redirect any of the edges.  Just punt those cases.  */
1483     FOR_EACH_EDGE (taken_edge, ei, e->dest->succs)
1484       if (taken_edge->flags & EDGE_ABNORMAL)
1485         {
1486           remove_temporary_equivalences (stack);
1487           BITMAP_FREE (visited);
1488           return;
1489         }
1490
1491     /* Look at each successor of E->dest to see if we can thread through it.  */
1492     FOR_EACH_EDGE (taken_edge, ei, e->dest->succs)
1493       {
1494         /* Push a fresh marker so we can unwind the equivalences created
1495            for each of E->dest's successors.  */
1496         stack->safe_push (NULL_TREE);
1497      
1498         /* Avoid threading to any block we have already visited.  */
1499         bitmap_clear (visited);
1500         bitmap_set_bit (visited, e->src->index);
1501         bitmap_set_bit (visited, e->dest->index);
1502         bitmap_set_bit (visited, taken_edge->dest->index);
1503         vec<jump_thread_edge *> *path = new vec<jump_thread_edge *> ();
1504
1505         /* Record whether or not we were able to thread through a successor
1506            of E->dest.  */
1507         jump_thread_edge *x = new jump_thread_edge (e, EDGE_START_JUMP_THREAD);
1508         path->safe_push (x);
1509
1510         x = new jump_thread_edge (taken_edge, EDGE_COPY_SRC_JOINER_BLOCK);
1511         path->safe_push (x);
1512         found = false;
1513         backedge_seen = ((e->flags & EDGE_DFS_BACK) != 0);
1514         backedge_seen |= ((taken_edge->flags & EDGE_DFS_BACK) != 0);
1515         if (backedge_seen)
1516           simplify = dummy_simplify;
1517         found = thread_around_empty_blocks (taken_edge,
1518                                             dummy_cond,
1519                                             handle_dominating_asserts,
1520                                             simplify,
1521                                             visited,
1522                                             path,
1523                                             &backedge_seen);
1524
1525         if (backedge_seen)
1526           simplify = dummy_simplify;
1527
1528         if (!found)
1529           found = thread_through_normal_block (path->last ()->e, dummy_cond,
1530                                                handle_dominating_asserts,
1531                                                stack, simplify, path, visited,
1532                                                &backedge_seen) > 0;
1533
1534         /* If we were able to thread through a successor of E->dest, then
1535            record the jump threading opportunity.  */
1536         if (found)
1537           {
1538             propagate_threaded_block_debug_into (path->last ()->e->dest,
1539                                                  taken_edge->dest);
1540             register_jump_thread (path);
1541           }
1542         else
1543           {
1544             delete_jump_thread_path (path);
1545           }
1546
1547         /* And unwind the equivalence table.  */
1548         remove_temporary_equivalences (stack);
1549       }
1550     BITMAP_FREE (visited);
1551   }
1552
1553   remove_temporary_equivalences (stack);
1554 }