except.c (switch_to_exception_section): Place tables for DECL_ONE_ONLY functions...
[platform/upstream/gcc.git] / gcc / tree-complex.c
1 /* Lower complex number operations to scalar operations.
2    Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it
8 under the terms of the GNU General Public License as published by the
9 Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any
10 later version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
13 ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
19 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tm.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "flags.h"
27 #include "tree-flow.h"
28 #include "gimple.h"
29 #include "tree-iterator.h"
30 #include "tree-pass.h"
31 #include "tree-ssa-propagate.h"
32
33
34 /* For each complex ssa name, a lattice value.  We're interested in finding
35    out whether a complex number is degenerate in some way, having only real
36    or only complex parts.  */
37
38 enum
39 {
40   UNINITIALIZED = 0,
41   ONLY_REAL = 1,
42   ONLY_IMAG = 2,
43   VARYING = 3
44 };
45
46 /* The type complex_lattice_t holds combinations of the above
47    constants.  */
48 typedef int complex_lattice_t;
49
50 #define PAIR(a, b)  ((a) << 2 | (b))
51
52 DEF_VEC_I(complex_lattice_t);
53 DEF_VEC_ALLOC_I(complex_lattice_t, heap);
54
55 static VEC(complex_lattice_t, heap) *complex_lattice_values;
56
57 /* For each complex variable, a pair of variables for the components exists in
58    the hashtable.  */
59 static htab_t complex_variable_components;
60
61 /* For each complex SSA_NAME, a pair of ssa names for the components.  */
62 static VEC(tree, heap) *complex_ssa_name_components;
63
64 /* Lookup UID in the complex_variable_components hashtable and return the
65    associated tree.  */
66 static tree
67 cvc_lookup (unsigned int uid)
68 {
69   struct int_tree_map *h, in;
70   in.uid = uid;
71   h = (struct int_tree_map *) htab_find_with_hash (complex_variable_components, &in, uid);
72   return h ? h->to : NULL;
73 }
74
75 /* Insert the pair UID, TO into the complex_variable_components hashtable.  */
76
77 static void
78 cvc_insert (unsigned int uid, tree to)
79 {
80   struct int_tree_map *h;
81   void **loc;
82
83   h = XNEW (struct int_tree_map);
84   h->uid = uid;
85   h->to = to;
86   loc = htab_find_slot_with_hash (complex_variable_components, h,
87                                   uid, INSERT);
88   *(struct int_tree_map **) loc = h;
89 }
90
91 /* Return true if T is not a zero constant.  In the case of real values,
92    we're only interested in +0.0.  */
93
94 static int
95 some_nonzerop (tree t)
96 {
97   int zerop = false;
98
99   /* Operations with real or imaginary part of a complex number zero
100      cannot be treated the same as operations with a real or imaginary
101      operand if we care about the signs of zeros in the result.  */
102   if (TREE_CODE (t) == REAL_CST && !flag_signed_zeros)
103     zerop = REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (t), dconst0);
104   else if (TREE_CODE (t) == FIXED_CST)
105     zerop = fixed_zerop (t);
106   else if (TREE_CODE (t) == INTEGER_CST)
107     zerop = integer_zerop (t);
108
109   return !zerop;
110 }
111
112
113 /* Compute a lattice value from the components of a complex type REAL
114    and IMAG.  */
115
116 static complex_lattice_t
117 find_lattice_value_parts (tree real, tree imag)
118 {
119   int r, i;
120   complex_lattice_t ret;
121
122   r = some_nonzerop (real);
123   i = some_nonzerop (imag);
124   ret = r * ONLY_REAL + i * ONLY_IMAG;
125
126   /* ??? On occasion we could do better than mapping 0+0i to real, but we
127      certainly don't want to leave it UNINITIALIZED, which eventually gets
128      mapped to VARYING.  */
129   if (ret == UNINITIALIZED)
130     ret = ONLY_REAL;
131
132   return ret;
133 }
134
135
136 /* Compute a lattice value from gimple_val T.  */
137
138 static complex_lattice_t
139 find_lattice_value (tree t)
140 {
141   tree real, imag;
142
143   switch (TREE_CODE (t))
144     {
145     case SSA_NAME:
146       return VEC_index (complex_lattice_t, complex_lattice_values,
147                         SSA_NAME_VERSION (t));
148
149     case COMPLEX_CST:
150       real = TREE_REALPART (t);
151       imag = TREE_IMAGPART (t);
152       break;
153
154     default:
155       gcc_unreachable ();
156     }
157
158   return find_lattice_value_parts (real, imag);
159 }
160
161 /* Determine if LHS is something for which we're interested in seeing
162    simulation results.  */
163
164 static bool
165 is_complex_reg (tree lhs)
166 {
167   return TREE_CODE (TREE_TYPE (lhs)) == COMPLEX_TYPE && is_gimple_reg (lhs);
168 }
169
170 /* Mark the incoming parameters to the function as VARYING.  */
171
172 static void
173 init_parameter_lattice_values (void)
174 {
175   tree parm, ssa_name;
176
177   for (parm = DECL_ARGUMENTS (cfun->decl); parm ; parm = DECL_CHAIN (parm))
178     if (is_complex_reg (parm)
179         && (ssa_name = ssa_default_def (cfun, parm)) != NULL_TREE)
180       VEC_replace (complex_lattice_t, complex_lattice_values,
181                    SSA_NAME_VERSION (ssa_name), VARYING);
182 }
183
184 /* Initialize simulation state for each statement.  Return false if we
185    found no statements we want to simulate, and thus there's nothing
186    for the entire pass to do.  */
187
188 static bool
189 init_dont_simulate_again (void)
190 {
191   basic_block bb;
192   gimple_stmt_iterator gsi;
193   gimple phi;
194   bool saw_a_complex_op = false;
195
196   FOR_EACH_BB (bb)
197     {
198       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
199         {
200           phi = gsi_stmt (gsi);
201           prop_set_simulate_again (phi,
202                                    is_complex_reg (gimple_phi_result (phi)));
203         }
204
205       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
206         {
207           gimple stmt;
208           tree op0, op1;
209           bool sim_again_p;
210
211           stmt = gsi_stmt (gsi);
212           op0 = op1 = NULL_TREE;
213
214           /* Most control-altering statements must be initially
215              simulated, else we won't cover the entire cfg.  */
216           sim_again_p = stmt_ends_bb_p (stmt);
217
218           switch (gimple_code (stmt))
219             {
220             case GIMPLE_CALL:
221               if (gimple_call_lhs (stmt))
222                 sim_again_p = is_complex_reg (gimple_call_lhs (stmt));
223               break;
224
225             case GIMPLE_ASSIGN:
226               sim_again_p = is_complex_reg (gimple_assign_lhs (stmt));
227               if (gimple_assign_rhs_code (stmt) == REALPART_EXPR
228                   || gimple_assign_rhs_code (stmt) == IMAGPART_EXPR)
229                 op0 = TREE_OPERAND (gimple_assign_rhs1 (stmt), 0);
230               else
231                 op0 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
232               if (gimple_num_ops (stmt) > 2)
233                 op1 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
234               break;
235
236             case GIMPLE_COND:
237               op0 = gimple_cond_lhs (stmt);
238               op1 = gimple_cond_rhs (stmt);
239               break;
240
241             default:
242               break;
243             }
244
245           if (op0 || op1)
246             switch (gimple_expr_code (stmt))
247               {
248               case EQ_EXPR:
249               case NE_EXPR:
250               case PLUS_EXPR:
251               case MINUS_EXPR:
252               case MULT_EXPR:
253               case TRUNC_DIV_EXPR:
254               case CEIL_DIV_EXPR:
255               case FLOOR_DIV_EXPR:
256               case ROUND_DIV_EXPR:
257               case RDIV_EXPR:
258                 if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) == COMPLEX_TYPE
259                     || TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) == COMPLEX_TYPE)
260                   saw_a_complex_op = true;
261                 break;
262
263               case NEGATE_EXPR:
264               case CONJ_EXPR:
265                 if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op0)) == COMPLEX_TYPE)
266                   saw_a_complex_op = true;
267                 break;
268
269               case REALPART_EXPR:
270               case IMAGPART_EXPR:
271                 /* The total store transformation performed during
272                   gimplification creates such uninitialized loads
273                   and we need to lower the statement to be able
274                   to fix things up.  */
275                 if (TREE_CODE (op0) == SSA_NAME
276                     && ssa_undefined_value_p (op0))
277                   saw_a_complex_op = true;
278                 break;
279
280               default:
281                 break;
282               }
283
284           prop_set_simulate_again (stmt, sim_again_p);
285         }
286     }
287
288   return saw_a_complex_op;
289 }
290
291
292 /* Evaluate statement STMT against the complex lattice defined above.  */
293
294 static enum ssa_prop_result
295 complex_visit_stmt (gimple stmt, edge *taken_edge_p ATTRIBUTE_UNUSED,
296                     tree *result_p)
297 {
298   complex_lattice_t new_l, old_l, op1_l, op2_l;
299   unsigned int ver;
300   tree lhs;
301
302   lhs = gimple_get_lhs (stmt);
303   /* Skip anything but GIMPLE_ASSIGN and GIMPLE_CALL with a lhs.  */
304   if (!lhs)
305     return SSA_PROP_VARYING;
306
307   /* These conditions should be satisfied due to the initial filter
308      set up in init_dont_simulate_again.  */
309   gcc_assert (TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME);
310   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (lhs)) == COMPLEX_TYPE);
311
312   *result_p = lhs;
313   ver = SSA_NAME_VERSION (lhs);
314   old_l = VEC_index (complex_lattice_t, complex_lattice_values, ver);
315
316   switch (gimple_expr_code (stmt))
317     {
318     case SSA_NAME:
319     case COMPLEX_CST:
320       new_l = find_lattice_value (gimple_assign_rhs1 (stmt));
321       break;
322
323     case COMPLEX_EXPR:
324       new_l = find_lattice_value_parts (gimple_assign_rhs1 (stmt),
325                                         gimple_assign_rhs2 (stmt));
326       break;
327
328     case PLUS_EXPR:
329     case MINUS_EXPR:
330       op1_l = find_lattice_value (gimple_assign_rhs1 (stmt));
331       op2_l = find_lattice_value (gimple_assign_rhs2 (stmt));
332
333       /* We've set up the lattice values such that IOR neatly
334          models addition.  */
335       new_l = op1_l | op2_l;
336       break;
337
338     case MULT_EXPR:
339     case RDIV_EXPR:
340     case TRUNC_DIV_EXPR:
341     case CEIL_DIV_EXPR:
342     case FLOOR_DIV_EXPR:
343     case ROUND_DIV_EXPR:
344       op1_l = find_lattice_value (gimple_assign_rhs1 (stmt));
345       op2_l = find_lattice_value (gimple_assign_rhs2 (stmt));
346
347       /* Obviously, if either varies, so does the result.  */
348       if (op1_l == VARYING || op2_l == VARYING)
349         new_l = VARYING;
350       /* Don't prematurely promote variables if we've not yet seen
351          their inputs.  */
352       else if (op1_l == UNINITIALIZED)
353         new_l = op2_l;
354       else if (op2_l == UNINITIALIZED)
355         new_l = op1_l;
356       else
357         {
358           /* At this point both numbers have only one component. If the
359              numbers are of opposite kind, the result is imaginary,
360              otherwise the result is real. The add/subtract translates
361              the real/imag from/to 0/1; the ^ performs the comparison.  */
362           new_l = ((op1_l - ONLY_REAL) ^ (op2_l - ONLY_REAL)) + ONLY_REAL;
363
364           /* Don't allow the lattice value to flip-flop indefinitely.  */
365           new_l |= old_l;
366         }
367       break;
368
369     case NEGATE_EXPR:
370     case CONJ_EXPR:
371       new_l = find_lattice_value (gimple_assign_rhs1 (stmt));
372       break;
373
374     default:
375       new_l = VARYING;
376       break;
377     }
378
379   /* If nothing changed this round, let the propagator know.  */
380   if (new_l == old_l)
381     return SSA_PROP_NOT_INTERESTING;
382
383   VEC_replace (complex_lattice_t, complex_lattice_values, ver, new_l);
384   return new_l == VARYING ? SSA_PROP_VARYING : SSA_PROP_INTERESTING;
385 }
386
387 /* Evaluate a PHI node against the complex lattice defined above.  */
388
389 static enum ssa_prop_result
390 complex_visit_phi (gimple phi)
391 {
392   complex_lattice_t new_l, old_l;
393   unsigned int ver;
394   tree lhs;
395   int i;
396
397   lhs = gimple_phi_result (phi);
398
399   /* This condition should be satisfied due to the initial filter
400      set up in init_dont_simulate_again.  */
401   gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (lhs)) == COMPLEX_TYPE);
402
403   /* We've set up the lattice values such that IOR neatly models PHI meet.  */
404   new_l = UNINITIALIZED;
405   for (i = gimple_phi_num_args (phi) - 1; i >= 0; --i)
406     new_l |= find_lattice_value (gimple_phi_arg_def (phi, i));
407
408   ver = SSA_NAME_VERSION (lhs);
409   old_l = VEC_index (complex_lattice_t, complex_lattice_values, ver);
410
411   if (new_l == old_l)
412     return SSA_PROP_NOT_INTERESTING;
413
414   VEC_replace (complex_lattice_t, complex_lattice_values, ver, new_l);
415   return new_l == VARYING ? SSA_PROP_VARYING : SSA_PROP_INTERESTING;
416 }
417
418 /* Create one backing variable for a complex component of ORIG.  */
419
420 static tree
421 create_one_component_var (tree type, tree orig, const char *prefix,
422                           const char *suffix, enum tree_code code)
423 {
424   tree r = create_tmp_var (type, prefix);
425
426   DECL_SOURCE_LOCATION (r) = DECL_SOURCE_LOCATION (orig);
427   DECL_ARTIFICIAL (r) = 1;
428
429   if (DECL_NAME (orig) && !DECL_IGNORED_P (orig))
430     {
431       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (orig));
432
433       DECL_NAME (r) = get_identifier (ACONCAT ((name, suffix, NULL)));
434
435       SET_DECL_DEBUG_EXPR (r, build1 (code, type, orig));
436       DECL_DEBUG_EXPR_IS_FROM (r) = 1;
437       DECL_IGNORED_P (r) = 0;
438       TREE_NO_WARNING (r) = TREE_NO_WARNING (orig);
439     }
440   else
441     {
442       DECL_IGNORED_P (r) = 1;
443       TREE_NO_WARNING (r) = 1;
444     }
445
446   return r;
447 }
448
449 /* Retrieve a value for a complex component of VAR.  */
450
451 static tree
452 get_component_var (tree var, bool imag_p)
453 {
454   size_t decl_index = DECL_UID (var) * 2 + imag_p;
455   tree ret = cvc_lookup (decl_index);
456
457   if (ret == NULL)
458     {
459       ret = create_one_component_var (TREE_TYPE (TREE_TYPE (var)), var,
460                                       imag_p ? "CI" : "CR",
461                                       imag_p ? "$imag" : "$real",
462                                       imag_p ? IMAGPART_EXPR : REALPART_EXPR);
463       cvc_insert (decl_index, ret);
464     }
465
466   return ret;
467 }
468
469 /* Retrieve a value for a complex component of SSA_NAME.  */
470
471 static tree
472 get_component_ssa_name (tree ssa_name, bool imag_p)
473 {
474   complex_lattice_t lattice = find_lattice_value (ssa_name);
475   size_t ssa_name_index;
476   tree ret;
477
478   if (lattice == (imag_p ? ONLY_REAL : ONLY_IMAG))
479     {
480       tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (ssa_name));
481       if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (inner_type))
482         return build_real (inner_type, dconst0);
483       else
484         return build_int_cst (inner_type, 0);
485     }
486
487   ssa_name_index = SSA_NAME_VERSION (ssa_name) * 2 + imag_p;
488   ret = VEC_index (tree, complex_ssa_name_components, ssa_name_index);
489   if (ret == NULL)
490     {
491       ret = get_component_var (SSA_NAME_VAR (ssa_name), imag_p);
492       ret = make_ssa_name (ret, NULL);
493
494       /* Copy some properties from the original.  In particular, whether it
495          is used in an abnormal phi, and whether it's uninitialized.  */
496       SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (ret)
497         = SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (ssa_name);
498       if (TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (ssa_name)) == VAR_DECL
499           && SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa_name))
500         {
501           SSA_NAME_DEF_STMT (ret) = SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name);
502           set_ssa_default_def (cfun, SSA_NAME_VAR (ret), ret);
503         }
504
505       VEC_replace (tree, complex_ssa_name_components, ssa_name_index, ret);
506     }
507
508   return ret;
509 }
510
511 /* Set a value for a complex component of SSA_NAME, return a
512    gimple_seq of stuff that needs doing.  */
513
514 static gimple_seq
515 set_component_ssa_name (tree ssa_name, bool imag_p, tree value)
516 {
517   complex_lattice_t lattice = find_lattice_value (ssa_name);
518   size_t ssa_name_index;
519   tree comp;
520   gimple last;
521   gimple_seq list;
522
523   /* We know the value must be zero, else there's a bug in our lattice
524      analysis.  But the value may well be a variable known to contain
525      zero.  We should be safe ignoring it.  */
526   if (lattice == (imag_p ? ONLY_REAL : ONLY_IMAG))
527     return NULL;
528
529   /* If we've already assigned an SSA_NAME to this component, then this
530      means that our walk of the basic blocks found a use before the set.
531      This is fine.  Now we should create an initialization for the value
532      we created earlier.  */
533   ssa_name_index = SSA_NAME_VERSION (ssa_name) * 2 + imag_p;
534   comp = VEC_index (tree, complex_ssa_name_components, ssa_name_index);
535   if (comp)
536     ;
537
538   /* If we've nothing assigned, and the value we're given is already stable,
539      then install that as the value for this SSA_NAME.  This preemptively
540      copy-propagates the value, which avoids unnecessary memory allocation.  */
541   else if (is_gimple_min_invariant (value)
542            && !SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (ssa_name))
543     {
544       VEC_replace (tree, complex_ssa_name_components, ssa_name_index, value);
545       return NULL;
546     }
547   else if (TREE_CODE (value) == SSA_NAME
548            && !SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI (ssa_name))
549     {
550       /* Replace an anonymous base value with the variable from cvc_lookup.
551          This should result in better debug info.  */
552       if (DECL_IGNORED_P (SSA_NAME_VAR (value))
553           && !DECL_IGNORED_P (SSA_NAME_VAR (ssa_name)))
554         {
555           comp = get_component_var (SSA_NAME_VAR (ssa_name), imag_p);
556           replace_ssa_name_symbol (value, comp);
557         }
558
559       VEC_replace (tree, complex_ssa_name_components, ssa_name_index, value);
560       return NULL;
561     }
562
563   /* Finally, we need to stabilize the result by installing the value into
564      a new ssa name.  */
565   else
566     comp = get_component_ssa_name (ssa_name, imag_p);
567
568   /* Do all the work to assign VALUE to COMP.  */
569   list = NULL;
570   value = force_gimple_operand (value, &list, false, NULL);
571   last =  gimple_build_assign (comp, value);
572   gimple_seq_add_stmt (&list, last);
573   gcc_assert (SSA_NAME_DEF_STMT (comp) == last);
574
575   return list;
576 }
577
578 /* Extract the real or imaginary part of a complex variable or constant.
579    Make sure that it's a proper gimple_val and gimplify it if not.
580    Emit any new code before gsi.  */
581
582 static tree
583 extract_component (gimple_stmt_iterator *gsi, tree t, bool imagpart_p,
584                    bool gimple_p)
585 {
586   switch (TREE_CODE (t))
587     {
588     case COMPLEX_CST:
589       return imagpart_p ? TREE_IMAGPART (t) : TREE_REALPART (t);
590
591     case COMPLEX_EXPR:
592       gcc_unreachable ();
593
594     case VAR_DECL:
595     case RESULT_DECL:
596     case PARM_DECL:
597     case COMPONENT_REF:
598     case ARRAY_REF:
599     case VIEW_CONVERT_EXPR:
600     case MEM_REF:
601       {
602         tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (t));
603
604         t = build1 ((imagpart_p ? IMAGPART_EXPR : REALPART_EXPR),
605                     inner_type, unshare_expr (t));
606
607         if (gimple_p)
608           t = force_gimple_operand_gsi (gsi, t, true, NULL, true,
609                                         GSI_SAME_STMT);
610
611         return t;
612       }
613
614     case SSA_NAME:
615       return get_component_ssa_name (t, imagpart_p);
616
617     default:
618       gcc_unreachable ();
619     }
620 }
621
622 /* Update the complex components of the ssa name on the lhs of STMT.  */
623
624 static void
625 update_complex_components (gimple_stmt_iterator *gsi, gimple stmt, tree r,
626                            tree i)
627 {
628   tree lhs;
629   gimple_seq list;
630
631   lhs = gimple_get_lhs (stmt);
632
633   list = set_component_ssa_name (lhs, false, r);
634   if (list)
635     gsi_insert_seq_after (gsi, list, GSI_CONTINUE_LINKING);
636
637   list = set_component_ssa_name (lhs, true, i);
638   if (list)
639     gsi_insert_seq_after (gsi, list, GSI_CONTINUE_LINKING);
640 }
641
642 static void
643 update_complex_components_on_edge (edge e, tree lhs, tree r, tree i)
644 {
645   gimple_seq list;
646
647   list = set_component_ssa_name (lhs, false, r);
648   if (list)
649     gsi_insert_seq_on_edge (e, list);
650
651   list = set_component_ssa_name (lhs, true, i);
652   if (list)
653     gsi_insert_seq_on_edge (e, list);
654 }
655
656
657 /* Update an assignment to a complex variable in place.  */
658
659 static void
660 update_complex_assignment (gimple_stmt_iterator *gsi, tree r, tree i)
661 {
662   gimple stmt;
663
664   gimple_assign_set_rhs_with_ops (gsi, COMPLEX_EXPR, r, i);
665   stmt = gsi_stmt (*gsi);
666   update_stmt (stmt);
667   if (maybe_clean_eh_stmt (stmt))
668     gimple_purge_dead_eh_edges (gimple_bb (stmt));
669
670   if (gimple_in_ssa_p (cfun))
671     update_complex_components (gsi, gsi_stmt (*gsi), r, i);
672 }
673
674
675 /* Generate code at the entry point of the function to initialize the
676    component variables for a complex parameter.  */
677
678 static void
679 update_parameter_components (void)
680 {
681   edge entry_edge = single_succ_edge (ENTRY_BLOCK_PTR);
682   tree parm;
683
684   for (parm = DECL_ARGUMENTS (cfun->decl); parm ; parm = DECL_CHAIN (parm))
685     {
686       tree type = TREE_TYPE (parm);
687       tree ssa_name, r, i;
688
689       if (TREE_CODE (type) != COMPLEX_TYPE || !is_gimple_reg (parm))
690         continue;
691
692       type = TREE_TYPE (type);
693       ssa_name = ssa_default_def (cfun, parm);
694       if (!ssa_name)
695         continue;
696
697       r = build1 (REALPART_EXPR, type, ssa_name);
698       i = build1 (IMAGPART_EXPR, type, ssa_name);
699       update_complex_components_on_edge (entry_edge, ssa_name, r, i);
700     }
701 }
702
703 /* Generate code to set the component variables of a complex variable
704    to match the PHI statements in block BB.  */
705
706 static void
707 update_phi_components (basic_block bb)
708 {
709   gimple_stmt_iterator gsi;
710
711   for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
712     {
713       gimple phi = gsi_stmt (gsi);
714
715       if (is_complex_reg (gimple_phi_result (phi)))
716         {
717           tree lr, li;
718           gimple pr = NULL, pi = NULL;
719           unsigned int i, n;
720
721           lr = get_component_ssa_name (gimple_phi_result (phi), false);
722           if (TREE_CODE (lr) == SSA_NAME)
723             pr = create_phi_node (lr, bb);
724
725           li = get_component_ssa_name (gimple_phi_result (phi), true);
726           if (TREE_CODE (li) == SSA_NAME)
727             pi = create_phi_node (li, bb);
728
729           for (i = 0, n = gimple_phi_num_args (phi); i < n; ++i)
730             {
731               tree comp, arg = gimple_phi_arg_def (phi, i);
732               if (pr)
733                 {
734                   comp = extract_component (NULL, arg, false, false);
735                   SET_PHI_ARG_DEF (pr, i, comp);
736                 }
737               if (pi)
738                 {
739                   comp = extract_component (NULL, arg, true, false);
740                   SET_PHI_ARG_DEF (pi, i, comp);
741                 }
742             }
743         }
744     }
745 }
746
747 /* Expand a complex move to scalars.  */
748
749 static void
750 expand_complex_move (gimple_stmt_iterator *gsi, tree type)
751 {
752   tree inner_type = TREE_TYPE (type);
753   tree r, i, lhs, rhs;
754   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
755
756   if (is_gimple_assign (stmt))
757     {
758       lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
759       if (gimple_num_ops (stmt) == 2)
760         rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
761       else
762         rhs = NULL_TREE;
763     }
764   else if (is_gimple_call (stmt))
765     {
766       lhs = gimple_call_lhs (stmt);
767       rhs = NULL_TREE;
768     }
769   else
770     gcc_unreachable ();
771
772   if (TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME)
773     {
774       if (is_ctrl_altering_stmt (stmt))
775         {
776           edge e;
777
778           /* The value is not assigned on the exception edges, so we need not
779              concern ourselves there.  We do need to update on the fallthru
780              edge.  Find it.  */
781           e = find_fallthru_edge (gsi_bb (*gsi)->succs);
782           if (!e)
783             gcc_unreachable ();
784
785           r = build1 (REALPART_EXPR, inner_type, lhs);
786           i = build1 (IMAGPART_EXPR, inner_type, lhs);
787           update_complex_components_on_edge (e, lhs, r, i);
788         }
789       else if (is_gimple_call (stmt)
790                || gimple_has_side_effects (stmt)
791                || gimple_assign_rhs_code (stmt) == PAREN_EXPR)
792         {
793           r = build1 (REALPART_EXPR, inner_type, lhs);
794           i = build1 (IMAGPART_EXPR, inner_type, lhs);
795           update_complex_components (gsi, stmt, r, i);
796         }
797       else
798         {
799           if (gimple_assign_rhs_code (stmt) != COMPLEX_EXPR)
800             {
801               r = extract_component (gsi, rhs, 0, true);
802               i = extract_component (gsi, rhs, 1, true);
803             }
804           else
805             {
806               r = gimple_assign_rhs1 (stmt);
807               i = gimple_assign_rhs2 (stmt);
808             }
809           update_complex_assignment (gsi, r, i);
810         }
811     }
812   else if (rhs && TREE_CODE (rhs) == SSA_NAME && !TREE_SIDE_EFFECTS (lhs))
813     {
814       tree x;
815       gimple t;
816
817       r = extract_component (gsi, rhs, 0, false);
818       i = extract_component (gsi, rhs, 1, false);
819
820       x = build1 (REALPART_EXPR, inner_type, unshare_expr (lhs));
821       t = gimple_build_assign (x, r);
822       gsi_insert_before (gsi, t, GSI_SAME_STMT);
823
824       if (stmt == gsi_stmt (*gsi))
825         {
826           x = build1 (IMAGPART_EXPR, inner_type, unshare_expr (lhs));
827           gimple_assign_set_lhs (stmt, x);
828           gimple_assign_set_rhs1 (stmt, i);
829         }
830       else
831         {
832           x = build1 (IMAGPART_EXPR, inner_type, unshare_expr (lhs));
833           t = gimple_build_assign (x, i);
834           gsi_insert_before (gsi, t, GSI_SAME_STMT);
835
836           stmt = gsi_stmt (*gsi);
837           gcc_assert (gimple_code (stmt) == GIMPLE_RETURN);
838           gimple_return_set_retval (stmt, lhs);
839         }
840
841       update_stmt (stmt);
842     }
843 }
844
845 /* Expand complex addition to scalars:
846         a + b = (ar + br) + i(ai + bi)
847         a - b = (ar - br) + i(ai + bi)
848 */
849
850 static void
851 expand_complex_addition (gimple_stmt_iterator *gsi, tree inner_type,
852                          tree ar, tree ai, tree br, tree bi,
853                          enum tree_code code,
854                          complex_lattice_t al, complex_lattice_t bl)
855 {
856   tree rr, ri;
857
858   switch (PAIR (al, bl))
859     {
860     case PAIR (ONLY_REAL, ONLY_REAL):
861       rr = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ar, br);
862       ri = ai;
863       break;
864
865     case PAIR (ONLY_REAL, ONLY_IMAG):
866       rr = ar;
867       if (code == MINUS_EXPR)
868         ri = gimplify_build2 (gsi, MINUS_EXPR, inner_type, ai, bi);
869       else
870         ri = bi;
871       break;
872
873     case PAIR (ONLY_IMAG, ONLY_REAL):
874       if (code == MINUS_EXPR)
875         rr = gimplify_build2 (gsi, MINUS_EXPR, inner_type, ar, br);
876       else
877         rr = br;
878       ri = ai;
879       break;
880
881     case PAIR (ONLY_IMAG, ONLY_IMAG):
882       rr = ar;
883       ri = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ai, bi);
884       break;
885
886     case PAIR (VARYING, ONLY_REAL):
887       rr = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ar, br);
888       ri = ai;
889       break;
890
891     case PAIR (VARYING, ONLY_IMAG):
892       rr = ar;
893       ri = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ai, bi);
894       break;
895
896     case PAIR (ONLY_REAL, VARYING):
897       if (code == MINUS_EXPR)
898         goto general;
899       rr = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ar, br);
900       ri = bi;
901       break;
902
903     case PAIR (ONLY_IMAG, VARYING):
904       if (code == MINUS_EXPR)
905         goto general;
906       rr = br;
907       ri = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ai, bi);
908       break;
909
910     case PAIR (VARYING, VARYING):
911     general:
912       rr = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ar, br);
913       ri = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ai, bi);
914       break;
915
916     default:
917       gcc_unreachable ();
918     }
919
920   update_complex_assignment (gsi, rr, ri);
921 }
922
923 /* Expand a complex multiplication or division to a libcall to the c99
924    compliant routines.  */
925
926 static void
927 expand_complex_libcall (gimple_stmt_iterator *gsi, tree ar, tree ai,
928                         tree br, tree bi, enum tree_code code)
929 {
930   enum machine_mode mode;
931   enum built_in_function bcode;
932   tree fn, type, lhs;
933   gimple old_stmt, stmt;
934
935   old_stmt = gsi_stmt (*gsi);
936   lhs = gimple_assign_lhs (old_stmt);
937   type = TREE_TYPE (lhs);
938
939   mode = TYPE_MODE (type);
940   gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT);
941
942   if (code == MULT_EXPR)
943     bcode = ((enum built_in_function)
944              (BUILT_IN_COMPLEX_MUL_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
945   else if (code == RDIV_EXPR)
946     bcode = ((enum built_in_function)
947              (BUILT_IN_COMPLEX_DIV_MIN + mode - MIN_MODE_COMPLEX_FLOAT));
948   else
949     gcc_unreachable ();
950   fn = builtin_decl_explicit (bcode);
951
952   stmt = gimple_build_call (fn, 4, ar, ai, br, bi);
953   gimple_call_set_lhs (stmt, lhs);
954   update_stmt (stmt);
955   gsi_replace (gsi, stmt, false);
956
957   if (maybe_clean_or_replace_eh_stmt (old_stmt, stmt))
958     gimple_purge_dead_eh_edges (gsi_bb (*gsi));
959
960   if (gimple_in_ssa_p (cfun))
961     {
962       type = TREE_TYPE (type);
963       update_complex_components (gsi, stmt,
964                                  build1 (REALPART_EXPR, type, lhs),
965                                  build1 (IMAGPART_EXPR, type, lhs));
966       SSA_NAME_DEF_STMT (lhs) = stmt;
967     }
968 }
969
970 /* Expand complex multiplication to scalars:
971         a * b = (ar*br - ai*bi) + i(ar*bi + br*ai)
972 */
973
974 static void
975 expand_complex_multiplication (gimple_stmt_iterator *gsi, tree inner_type,
976                                tree ar, tree ai, tree br, tree bi,
977                                complex_lattice_t al, complex_lattice_t bl)
978 {
979   tree rr, ri;
980
981   if (al < bl)
982     {
983       complex_lattice_t tl;
984       rr = ar, ar = br, br = rr;
985       ri = ai, ai = bi, bi = ri;
986       tl = al, al = bl, bl = tl;
987     }
988
989   switch (PAIR (al, bl))
990     {
991     case PAIR (ONLY_REAL, ONLY_REAL):
992       rr = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, br);
993       ri = ai;
994       break;
995
996     case PAIR (ONLY_IMAG, ONLY_REAL):
997       rr = ar;
998       if (TREE_CODE (ai) == REAL_CST
999           && REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (ai), dconst1))
1000         ri = br;
1001       else
1002         ri = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, br);
1003       break;
1004
1005     case PAIR (ONLY_IMAG, ONLY_IMAG):
1006       rr = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, bi);
1007       rr = gimplify_build1 (gsi, NEGATE_EXPR, inner_type, rr);
1008       ri = ar;
1009       break;
1010
1011     case PAIR (VARYING, ONLY_REAL):
1012       rr = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, br);
1013       ri = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, br);
1014       break;
1015
1016     case PAIR (VARYING, ONLY_IMAG):
1017       rr = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, bi);
1018       rr = gimplify_build1 (gsi, NEGATE_EXPR, inner_type, rr);
1019       ri = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, bi);
1020       break;
1021
1022     case PAIR (VARYING, VARYING):
1023       if (flag_complex_method == 2 && SCALAR_FLOAT_TYPE_P (inner_type))
1024         {
1025           expand_complex_libcall (gsi, ar, ai, br, bi, MULT_EXPR);
1026           return;
1027         }
1028       else
1029         {
1030           tree t1, t2, t3, t4;
1031
1032           t1 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, br);
1033           t2 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, bi);
1034           t3 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, bi);
1035
1036           /* Avoid expanding redundant multiplication for the common
1037              case of squaring a complex number.  */
1038           if (ar == br && ai == bi)
1039             t4 = t3;
1040           else
1041             t4 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, br);
1042
1043           rr = gimplify_build2 (gsi, MINUS_EXPR, inner_type, t1, t2);
1044           ri = gimplify_build2 (gsi, PLUS_EXPR, inner_type, t3, t4);
1045         }
1046       break;
1047
1048     default:
1049       gcc_unreachable ();
1050     }
1051
1052   update_complex_assignment (gsi, rr, ri);
1053 }
1054
1055 /* Keep this algorithm in sync with fold-const.c:const_binop().
1056
1057    Expand complex division to scalars, straightforward algorithm.
1058         a / b = ((ar*br + ai*bi)/t) + i((ai*br - ar*bi)/t)
1059             t = br*br + bi*bi
1060 */
1061
1062 static void
1063 expand_complex_div_straight (gimple_stmt_iterator *gsi, tree inner_type,
1064                              tree ar, tree ai, tree br, tree bi,
1065                              enum tree_code code)
1066 {
1067   tree rr, ri, div, t1, t2, t3;
1068
1069   t1 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, br, br);
1070   t2 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, bi, bi);
1071   div = gimplify_build2 (gsi, PLUS_EXPR, inner_type, t1, t2);
1072
1073   t1 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, br);
1074   t2 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, bi);
1075   t3 = gimplify_build2 (gsi, PLUS_EXPR, inner_type, t1, t2);
1076   rr = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, t3, div);
1077
1078   t1 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, br);
1079   t2 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, bi);
1080   t3 = gimplify_build2 (gsi, MINUS_EXPR, inner_type, t1, t2);
1081   ri = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, t3, div);
1082
1083   update_complex_assignment (gsi, rr, ri);
1084 }
1085
1086 /* Keep this algorithm in sync with fold-const.c:const_binop().
1087
1088    Expand complex division to scalars, modified algorithm to minimize
1089    overflow with wide input ranges.  */
1090
1091 static void
1092 expand_complex_div_wide (gimple_stmt_iterator *gsi, tree inner_type,
1093                          tree ar, tree ai, tree br, tree bi,
1094                          enum tree_code code)
1095 {
1096   tree rr, ri, ratio, div, t1, t2, tr, ti, compare;
1097   basic_block bb_cond, bb_true, bb_false, bb_join;
1098   gimple stmt;
1099
1100   /* Examine |br| < |bi|, and branch.  */
1101   t1 = gimplify_build1 (gsi, ABS_EXPR, inner_type, br);
1102   t2 = gimplify_build1 (gsi, ABS_EXPR, inner_type, bi);
1103   compare = fold_build2_loc (gimple_location (gsi_stmt (*gsi)),
1104                              LT_EXPR, boolean_type_node, t1, t2);
1105   STRIP_NOPS (compare);
1106
1107   bb_cond = bb_true = bb_false = bb_join = NULL;
1108   rr = ri = tr = ti = NULL;
1109   if (TREE_CODE (compare) != INTEGER_CST)
1110     {
1111       edge e;
1112       gimple stmt;
1113       tree cond, tmp;
1114
1115       tmp = create_tmp_var (boolean_type_node, NULL);
1116       stmt = gimple_build_assign (tmp, compare);
1117       if (gimple_in_ssa_p (cfun))
1118         {
1119           tmp = make_ssa_name (tmp,  stmt);
1120           gimple_assign_set_lhs (stmt, tmp);
1121         }
1122
1123       gsi_insert_before (gsi, stmt, GSI_SAME_STMT);
1124
1125       cond = fold_build2_loc (gimple_location (stmt),
1126                           EQ_EXPR, boolean_type_node, tmp, boolean_true_node);
1127       stmt = gimple_build_cond_from_tree (cond, NULL_TREE, NULL_TREE);
1128       gsi_insert_before (gsi, stmt, GSI_SAME_STMT);
1129
1130       /* Split the original block, and create the TRUE and FALSE blocks.  */
1131       e = split_block (gsi_bb (*gsi), stmt);
1132       bb_cond = e->src;
1133       bb_join = e->dest;
1134       bb_true = create_empty_bb (bb_cond);
1135       bb_false = create_empty_bb (bb_true);
1136
1137       /* Wire the blocks together.  */
1138       e->flags = EDGE_TRUE_VALUE;
1139       redirect_edge_succ (e, bb_true);
1140       make_edge (bb_cond, bb_false, EDGE_FALSE_VALUE);
1141       make_edge (bb_true, bb_join, EDGE_FALLTHRU);
1142       make_edge (bb_false, bb_join, EDGE_FALLTHRU);
1143
1144       /* Update dominance info.  Note that bb_join's data was
1145          updated by split_block.  */
1146       if (dom_info_available_p (CDI_DOMINATORS))
1147         {
1148           set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb_true, bb_cond);
1149           set_immediate_dominator (CDI_DOMINATORS, bb_false, bb_cond);
1150         }
1151
1152       rr = create_tmp_reg (inner_type, NULL);
1153       ri = create_tmp_reg (inner_type, NULL);
1154     }
1155
1156   /* In the TRUE branch, we compute
1157       ratio = br/bi;
1158       div = (br * ratio) + bi;
1159       tr = (ar * ratio) + ai;
1160       ti = (ai * ratio) - ar;
1161       tr = tr / div;
1162       ti = ti / div;  */
1163   if (bb_true || integer_nonzerop (compare))
1164     {
1165       if (bb_true)
1166         {
1167           *gsi = gsi_last_bb (bb_true);
1168           gsi_insert_after (gsi, gimple_build_nop (), GSI_NEW_STMT);
1169         }
1170
1171       ratio = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, br, bi);
1172
1173       t1 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, br, ratio);
1174       div = gimplify_build2 (gsi, PLUS_EXPR, inner_type, t1, bi);
1175
1176       t1 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, ratio);
1177       tr = gimplify_build2 (gsi, PLUS_EXPR, inner_type, t1, ai);
1178
1179       t1 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, ratio);
1180       ti = gimplify_build2 (gsi, MINUS_EXPR, inner_type, t1, ar);
1181
1182       tr = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, tr, div);
1183       ti = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ti, div);
1184
1185      if (bb_true)
1186        {
1187          stmt = gimple_build_assign (rr, tr);
1188          gsi_insert_before (gsi, stmt, GSI_SAME_STMT);
1189          stmt = gimple_build_assign (ri, ti);
1190          gsi_insert_before (gsi, stmt, GSI_SAME_STMT);
1191          gsi_remove (gsi, true);
1192        }
1193     }
1194
1195   /* In the FALSE branch, we compute
1196       ratio = d/c;
1197       divisor = (d * ratio) + c;
1198       tr = (b * ratio) + a;
1199       ti = b - (a * ratio);
1200       tr = tr / div;
1201       ti = ti / div;  */
1202   if (bb_false || integer_zerop (compare))
1203     {
1204       if (bb_false)
1205         {
1206           *gsi = gsi_last_bb (bb_false);
1207           gsi_insert_after (gsi, gimple_build_nop (), GSI_NEW_STMT);
1208         }
1209
1210       ratio = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, bi, br);
1211
1212       t1 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, bi, ratio);
1213       div = gimplify_build2 (gsi, PLUS_EXPR, inner_type, t1, br);
1214
1215       t1 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ai, ratio);
1216       tr = gimplify_build2 (gsi, PLUS_EXPR, inner_type, t1, ar);
1217
1218       t1 = gimplify_build2 (gsi, MULT_EXPR, inner_type, ar, ratio);
1219       ti = gimplify_build2 (gsi, MINUS_EXPR, inner_type, ai, t1);
1220
1221       tr = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, tr, div);
1222       ti = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ti, div);
1223
1224      if (bb_false)
1225        {
1226          stmt = gimple_build_assign (rr, tr);
1227          gsi_insert_before (gsi, stmt, GSI_SAME_STMT);
1228          stmt = gimple_build_assign (ri, ti);
1229          gsi_insert_before (gsi, stmt, GSI_SAME_STMT);
1230          gsi_remove (gsi, true);
1231        }
1232     }
1233
1234   if (bb_join)
1235     *gsi = gsi_start_bb (bb_join);
1236   else
1237     rr = tr, ri = ti;
1238
1239   update_complex_assignment (gsi, rr, ri);
1240 }
1241
1242 /* Expand complex division to scalars.  */
1243
1244 static void
1245 expand_complex_division (gimple_stmt_iterator *gsi, tree inner_type,
1246                          tree ar, tree ai, tree br, tree bi,
1247                          enum tree_code code,
1248                          complex_lattice_t al, complex_lattice_t bl)
1249 {
1250   tree rr, ri;
1251
1252   switch (PAIR (al, bl))
1253     {
1254     case PAIR (ONLY_REAL, ONLY_REAL):
1255       rr = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ar, br);
1256       ri = ai;
1257       break;
1258
1259     case PAIR (ONLY_REAL, ONLY_IMAG):
1260       rr = ai;
1261       ri = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ar, bi);
1262       ri = gimplify_build1 (gsi, NEGATE_EXPR, inner_type, ri);
1263       break;
1264
1265     case PAIR (ONLY_IMAG, ONLY_REAL):
1266       rr = ar;
1267       ri = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ai, br);
1268       break;
1269
1270     case PAIR (ONLY_IMAG, ONLY_IMAG):
1271       rr = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ai, bi);
1272       ri = ar;
1273       break;
1274
1275     case PAIR (VARYING, ONLY_REAL):
1276       rr = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ar, br);
1277       ri = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ai, br);
1278       break;
1279
1280     case PAIR (VARYING, ONLY_IMAG):
1281       rr = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ai, bi);
1282       ri = gimplify_build2 (gsi, code, inner_type, ar, bi);
1283       ri = gimplify_build1 (gsi, NEGATE_EXPR, inner_type, ri);
1284
1285     case PAIR (ONLY_REAL, VARYING):
1286     case PAIR (ONLY_IMAG, VARYING):
1287     case PAIR (VARYING, VARYING):
1288       switch (flag_complex_method)
1289         {
1290         case 0:
1291           /* straightforward implementation of complex divide acceptable.  */
1292           expand_complex_div_straight (gsi, inner_type, ar, ai, br, bi, code);
1293           break;
1294
1295         case 2:
1296           if (SCALAR_FLOAT_TYPE_P (inner_type))
1297             {
1298               expand_complex_libcall (gsi, ar, ai, br, bi, code);
1299               break;
1300             }
1301           /* FALLTHRU */
1302
1303         case 1:
1304           /* wide ranges of inputs must work for complex divide.  */
1305           expand_complex_div_wide (gsi, inner_type, ar, ai, br, bi, code);
1306           break;
1307
1308         default:
1309           gcc_unreachable ();
1310         }
1311       return;
1312
1313     default:
1314       gcc_unreachable ();
1315     }
1316
1317   update_complex_assignment (gsi, rr, ri);
1318 }
1319
1320 /* Expand complex negation to scalars:
1321         -a = (-ar) + i(-ai)
1322 */
1323
1324 static void
1325 expand_complex_negation (gimple_stmt_iterator *gsi, tree inner_type,
1326                          tree ar, tree ai)
1327 {
1328   tree rr, ri;
1329
1330   rr = gimplify_build1 (gsi, NEGATE_EXPR, inner_type, ar);
1331   ri = gimplify_build1 (gsi, NEGATE_EXPR, inner_type, ai);
1332
1333   update_complex_assignment (gsi, rr, ri);
1334 }
1335
1336 /* Expand complex conjugate to scalars:
1337         ~a = (ar) + i(-ai)
1338 */
1339
1340 static void
1341 expand_complex_conjugate (gimple_stmt_iterator *gsi, tree inner_type,
1342                           tree ar, tree ai)
1343 {
1344   tree ri;
1345
1346   ri = gimplify_build1 (gsi, NEGATE_EXPR, inner_type, ai);
1347
1348   update_complex_assignment (gsi, ar, ri);
1349 }
1350
1351 /* Expand complex comparison (EQ or NE only).  */
1352
1353 static void
1354 expand_complex_comparison (gimple_stmt_iterator *gsi, tree ar, tree ai,
1355                            tree br, tree bi, enum tree_code code)
1356 {
1357   tree cr, ci, cc, type;
1358   gimple stmt;
1359
1360   cr = gimplify_build2 (gsi, code, boolean_type_node, ar, br);
1361   ci = gimplify_build2 (gsi, code, boolean_type_node, ai, bi);
1362   cc = gimplify_build2 (gsi,
1363                         (code == EQ_EXPR ? TRUTH_AND_EXPR : TRUTH_OR_EXPR),
1364                         boolean_type_node, cr, ci);
1365
1366   stmt = gsi_stmt (*gsi);
1367
1368   switch (gimple_code (stmt))
1369     {
1370     case GIMPLE_RETURN:
1371       type = TREE_TYPE (gimple_return_retval (stmt));
1372       gimple_return_set_retval (stmt, fold_convert (type, cc));
1373       break;
1374
1375     case GIMPLE_ASSIGN:
1376       type = TREE_TYPE (gimple_assign_lhs (stmt));
1377       gimple_assign_set_rhs_from_tree (gsi, fold_convert (type, cc));
1378       stmt = gsi_stmt (*gsi);
1379       break;
1380
1381     case GIMPLE_COND:
1382       gimple_cond_set_code (stmt, EQ_EXPR);
1383       gimple_cond_set_lhs (stmt, cc);
1384       gimple_cond_set_rhs (stmt, boolean_true_node);
1385       break;
1386
1387     default:
1388       gcc_unreachable ();
1389     }
1390
1391   update_stmt (stmt);
1392 }
1393
1394
1395 /* Process one statement.  If we identify a complex operation, expand it.  */
1396
1397 static void
1398 expand_complex_operations_1 (gimple_stmt_iterator *gsi)
1399 {
1400   gimple stmt = gsi_stmt (*gsi);
1401   tree type, inner_type, lhs;
1402   tree ac, ar, ai, bc, br, bi;
1403   complex_lattice_t al, bl;
1404   enum tree_code code;
1405
1406   lhs = gimple_get_lhs (stmt);
1407   if (!lhs && gimple_code (stmt) != GIMPLE_COND)
1408     return;
1409
1410   type = TREE_TYPE (gimple_op (stmt, 0));
1411   code = gimple_expr_code (stmt);
1412
1413   /* Initial filter for operations we handle.  */
1414   switch (code)
1415     {
1416     case PLUS_EXPR:
1417     case MINUS_EXPR:
1418     case MULT_EXPR:
1419     case TRUNC_DIV_EXPR:
1420     case CEIL_DIV_EXPR:
1421     case FLOOR_DIV_EXPR:
1422     case ROUND_DIV_EXPR:
1423     case RDIV_EXPR:
1424     case NEGATE_EXPR:
1425     case CONJ_EXPR:
1426       if (TREE_CODE (type) != COMPLEX_TYPE)
1427         return;
1428       inner_type = TREE_TYPE (type);
1429       break;
1430
1431     case EQ_EXPR:
1432     case NE_EXPR:
1433       /* Note, both GIMPLE_ASSIGN and GIMPLE_COND may have an EQ_EXPR
1434          subocde, so we need to access the operands using gimple_op.  */
1435       inner_type = TREE_TYPE (gimple_op (stmt, 1));
1436       if (TREE_CODE (inner_type) != COMPLEX_TYPE)
1437         return;
1438       break;
1439
1440     default:
1441       {
1442         tree rhs;
1443
1444         /* GIMPLE_COND may also fallthru here, but we do not need to
1445            do anything with it.  */
1446         if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_COND)
1447           return;
1448
1449         if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE)
1450           expand_complex_move (gsi, type);
1451         else if (is_gimple_assign (stmt)
1452                  && (gimple_assign_rhs_code (stmt) == REALPART_EXPR
1453                      || gimple_assign_rhs_code (stmt) == IMAGPART_EXPR)
1454                  && TREE_CODE (lhs) == SSA_NAME)
1455           {
1456             rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1457             rhs = extract_component (gsi, TREE_OPERAND (rhs, 0),
1458                                      gimple_assign_rhs_code (stmt)
1459                                        == IMAGPART_EXPR,
1460                                      false);
1461             gimple_assign_set_rhs_from_tree (gsi, rhs);
1462             stmt = gsi_stmt (*gsi);
1463             update_stmt (stmt);
1464           }
1465       }
1466       return;
1467     }
1468
1469   /* Extract the components of the two complex values.  Make sure and
1470      handle the common case of the same value used twice specially.  */
1471   if (is_gimple_assign (stmt))
1472     {
1473       ac = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1474       bc = (gimple_num_ops (stmt) > 2) ? gimple_assign_rhs2 (stmt) : NULL;
1475     }
1476   /* GIMPLE_CALL can not get here.  */
1477   else
1478     {
1479       ac = gimple_cond_lhs (stmt);
1480       bc = gimple_cond_rhs (stmt);
1481     }
1482
1483   ar = extract_component (gsi, ac, false, true);
1484   ai = extract_component (gsi, ac, true, true);
1485
1486   if (ac == bc)
1487     br = ar, bi = ai;
1488   else if (bc)
1489     {
1490       br = extract_component (gsi, bc, 0, true);
1491       bi = extract_component (gsi, bc, 1, true);
1492     }
1493   else
1494     br = bi = NULL_TREE;
1495
1496   if (gimple_in_ssa_p (cfun))
1497     {
1498       al = find_lattice_value (ac);
1499       if (al == UNINITIALIZED)
1500         al = VARYING;
1501
1502       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary)
1503         bl = UNINITIALIZED;
1504       else if (ac == bc)
1505         bl = al;
1506       else
1507         {
1508           bl = find_lattice_value (bc);
1509           if (bl == UNINITIALIZED)
1510             bl = VARYING;
1511         }
1512     }
1513   else
1514     al = bl = VARYING;
1515
1516   switch (code)
1517     {
1518     case PLUS_EXPR:
1519     case MINUS_EXPR:
1520       expand_complex_addition (gsi, inner_type, ar, ai, br, bi, code, al, bl);
1521       break;
1522
1523     case MULT_EXPR:
1524       expand_complex_multiplication (gsi, inner_type, ar, ai, br, bi, al, bl);
1525       break;
1526
1527     case TRUNC_DIV_EXPR:
1528     case CEIL_DIV_EXPR:
1529     case FLOOR_DIV_EXPR:
1530     case ROUND_DIV_EXPR:
1531     case RDIV_EXPR:
1532       expand_complex_division (gsi, inner_type, ar, ai, br, bi, code, al, bl);
1533       break;
1534
1535     case NEGATE_EXPR:
1536       expand_complex_negation (gsi, inner_type, ar, ai);
1537       break;
1538
1539     case CONJ_EXPR:
1540       expand_complex_conjugate (gsi, inner_type, ar, ai);
1541       break;
1542
1543     case EQ_EXPR:
1544     case NE_EXPR:
1545       expand_complex_comparison (gsi, ar, ai, br, bi, code);
1546       break;
1547
1548     default:
1549       gcc_unreachable ();
1550     }
1551 }
1552
1553 \f
1554 /* Entry point for complex operation lowering during optimization.  */
1555
1556 static unsigned int
1557 tree_lower_complex (void)
1558 {
1559   int old_last_basic_block;
1560   gimple_stmt_iterator gsi;
1561   basic_block bb;
1562
1563   if (!init_dont_simulate_again ())
1564     return 0;
1565
1566   complex_lattice_values = VEC_alloc (complex_lattice_t, heap, num_ssa_names);
1567   VEC_safe_grow_cleared (complex_lattice_t, heap,
1568                          complex_lattice_values, num_ssa_names);
1569
1570   init_parameter_lattice_values ();
1571   ssa_propagate (complex_visit_stmt, complex_visit_phi);
1572
1573   complex_variable_components = htab_create (10,  int_tree_map_hash,
1574                                              int_tree_map_eq, free);
1575
1576   complex_ssa_name_components = VEC_alloc (tree, heap, 2*num_ssa_names);
1577   VEC_safe_grow_cleared (tree, heap, complex_ssa_name_components,
1578                          2 * num_ssa_names);
1579
1580   update_parameter_components ();
1581
1582   /* ??? Ideally we'd traverse the blocks in breadth-first order.  */
1583   old_last_basic_block = last_basic_block;
1584   FOR_EACH_BB (bb)
1585     {
1586       if (bb->index >= old_last_basic_block)
1587         continue;
1588
1589       update_phi_components (bb);
1590       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1591         expand_complex_operations_1 (&gsi);
1592     }
1593
1594   gsi_commit_edge_inserts ();
1595
1596   htab_delete (complex_variable_components);
1597   VEC_free (tree, heap, complex_ssa_name_components);
1598   VEC_free (complex_lattice_t, heap, complex_lattice_values);
1599   return 0;
1600 }
1601
1602 struct gimple_opt_pass pass_lower_complex =
1603 {
1604  {
1605   GIMPLE_PASS,
1606   "cplxlower",                          /* name */
1607   0,                                    /* gate */
1608   tree_lower_complex,                   /* execute */
1609   NULL,                                 /* sub */
1610   NULL,                                 /* next */
1611   0,                                    /* static_pass_number */
1612   TV_NONE,                              /* tv_id */
1613   PROP_ssa,                             /* properties_required */
1614   PROP_gimple_lcx,                      /* properties_provided */
1615   0,                                    /* properties_destroyed */
1616   0,                                    /* todo_flags_start */
1617     TODO_ggc_collect
1618     | TODO_update_ssa
1619     | TODO_verify_stmts                 /* todo_flags_finish */
1620  }
1621 };
1622
1623 \f
1624 static bool
1625 gate_no_optimization (void)
1626 {
1627   /* With errors, normal optimization passes are not run.  If we don't
1628      lower complex operations at all, rtl expansion will abort.  */
1629   return !(cfun->curr_properties & PROP_gimple_lcx);
1630 }
1631
1632 struct gimple_opt_pass pass_lower_complex_O0 =
1633 {
1634  {
1635   GIMPLE_PASS,
1636   "cplxlower0",                         /* name */
1637   gate_no_optimization,                 /* gate */
1638   tree_lower_complex,                   /* execute */
1639   NULL,                                 /* sub */
1640   NULL,                                 /* next */
1641   0,                                    /* static_pass_number */
1642   TV_NONE,                              /* tv_id */
1643   PROP_cfg,                             /* properties_required */
1644   PROP_gimple_lcx,                      /* properties_provided */
1645   0,                                    /* properties_destroyed */
1646   0,                                    /* todo_flags_start */
1647   TODO_ggc_collect
1648     | TODO_update_ssa
1649     | TODO_verify_stmts                 /* todo_flags_finish */
1650  }
1651 };