tree-ssa-live.c (remove_unused_scope_block_p): Remove set but unused variable "ann".
[platform/upstream/gcc.git] / gcc / tree-ssa-live.c
1 /* Liveness for SSA trees.
2    Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Andrew MacLeod <amacleod@redhat.com>
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "tree.h"
27 #include "tree-pretty-print.h"
28 #include "gimple-pretty-print.h"
29 #include "bitmap.h"
30 #include "tree-flow.h"
31 #include "tree-dump.h"
32 #include "tree-ssa-live.h"
33 #include "diagnostic-core.h"
34 #include "debug.h"
35 #include "flags.h"
36 #include "gimple.h"
37
38 #ifdef ENABLE_CHECKING
39 static void  verify_live_on_entry (tree_live_info_p);
40 #endif
41
42
43 /* VARMAP maintains a mapping from SSA version number to real variables.
44
45    All SSA_NAMES are divided into partitions.  Initially each ssa_name is the
46    only member of it's own partition.  Coalescing will attempt to group any
47    ssa_names which occur in a copy or in a PHI node into the same partition.
48
49    At the end of out-of-ssa, each partition becomes a "real" variable and is
50    rewritten as a compiler variable.
51
52    The var_map data structure is used to manage these partitions.  It allows
53    partitions to be combined, and determines which partition belongs to what
54    ssa_name or variable, and vice versa.  */
55
56
57 /* This routine will initialize the basevar fields of MAP.  */
58
59 static void
60 var_map_base_init (var_map map)
61 {
62   int x, num_part, num;
63   tree var;
64   var_ann_t ann;
65
66   num = 0;
67   num_part = num_var_partitions (map);
68
69   /* If a base table already exists, clear it, otherwise create it.  */
70   if (map->partition_to_base_index != NULL)
71     {
72       free (map->partition_to_base_index);
73       VEC_truncate (tree, map->basevars, 0);
74     }
75   else
76     map->basevars = VEC_alloc (tree, heap, MAX (40, (num_part / 10)));
77
78   map->partition_to_base_index = (int *) xmalloc (sizeof (int) * num_part);
79
80   /* Build the base variable list, and point partitions at their bases.  */
81   for (x = 0; x < num_part; x++)
82     {
83       var = partition_to_var (map, x);
84       if (TREE_CODE (var) == SSA_NAME)
85          var = SSA_NAME_VAR (var);
86       ann = var_ann (var);
87       /* If base variable hasn't been seen, set it up.  */
88       if (!ann->base_var_processed)
89         {
90           ann->base_var_processed = 1;
91           VAR_ANN_BASE_INDEX (ann) = num++;
92           VEC_safe_push (tree, heap, map->basevars, var);
93         }
94       map->partition_to_base_index[x] = VAR_ANN_BASE_INDEX (ann);
95     }
96
97   map->num_basevars = num;
98
99   /* Now clear the processed bit.  */
100   for (x = 0; x < num; x++)
101     {
102        var = VEC_index (tree, map->basevars, x);
103        var_ann (var)->base_var_processed = 0;
104     }
105
106 #ifdef ENABLE_CHECKING
107   for (x = 0; x < num_part; x++)
108     {
109       tree var2;
110       var = SSA_NAME_VAR (partition_to_var (map, x));
111       var2 = VEC_index (tree, map->basevars, basevar_index (map, x));
112       gcc_assert (var == var2);
113     }
114 #endif
115 }
116
117
118 /* Remove the base table in MAP.  */
119
120 static void
121 var_map_base_fini (var_map map)
122 {
123   /* Free the basevar info if it is present.  */
124   if (map->partition_to_base_index != NULL)
125     {
126       VEC_free (tree, heap, map->basevars);
127       free (map->partition_to_base_index);
128       map->partition_to_base_index = NULL;
129       map->num_basevars = 0;
130     }
131 }
132 /* Create a variable partition map of SIZE, initialize and return it.  */
133
134 var_map
135 init_var_map (int size)
136 {
137   var_map map;
138
139   map = (var_map) xmalloc (sizeof (struct _var_map));
140   map->var_partition = partition_new (size);
141
142   map->partition_to_view = NULL;
143   map->view_to_partition = NULL;
144   map->num_partitions = size;
145   map->partition_size = size;
146   map->num_basevars = 0;
147   map->partition_to_base_index = NULL;
148   map->basevars = NULL;
149   return map;
150 }
151
152
153 /* Free memory associated with MAP.  */
154
155 void
156 delete_var_map (var_map map)
157 {
158   var_map_base_fini (map);
159   partition_delete (map->var_partition);
160   if (map->partition_to_view)
161     free (map->partition_to_view);
162   if (map->view_to_partition)
163     free (map->view_to_partition);
164   free (map);
165 }
166
167
168 /* This function will combine the partitions in MAP for VAR1 and VAR2.  It
169    Returns the partition which represents the new partition.  If the two
170    partitions cannot be combined, NO_PARTITION is returned.  */
171
172 int
173 var_union (var_map map, tree var1, tree var2)
174 {
175   int p1, p2, p3;
176
177   gcc_assert (TREE_CODE (var1) == SSA_NAME);
178   gcc_assert (TREE_CODE (var2) == SSA_NAME);
179
180   /* This is independent of partition_to_view. If partition_to_view is
181      on, then whichever one of these partitions is absorbed will never have a
182      dereference into the partition_to_view array any more.  */
183
184   p1 = partition_find (map->var_partition, SSA_NAME_VERSION (var1));
185   p2 = partition_find (map->var_partition, SSA_NAME_VERSION (var2));
186
187   gcc_assert (p1 != NO_PARTITION);
188   gcc_assert (p2 != NO_PARTITION);
189
190   if (p1 == p2)
191     p3 = p1;
192   else
193     p3 = partition_union (map->var_partition, p1, p2);
194
195   if (map->partition_to_view)
196     p3 = map->partition_to_view[p3];
197
198   return p3;
199 }
200
201
202 /* Compress the partition numbers in MAP such that they fall in the range
203    0..(num_partitions-1) instead of wherever they turned out during
204    the partitioning exercise.  This removes any references to unused
205    partitions, thereby allowing bitmaps and other vectors to be much
206    denser.
207
208    This is implemented such that compaction doesn't affect partitioning.
209    Ie., once partitions are created and possibly merged, running one
210    or more different kind of compaction will not affect the partitions
211    themselves.  Their index might change, but all the same variables will
212    still be members of the same partition group.  This allows work on reduced
213    sets, and no loss of information when a larger set is later desired.
214
215    In particular, coalescing can work on partitions which have 2 or more
216    definitions, and then 'recompact' later to include all the single
217    definitions for assignment to program variables.  */
218
219
220 /* Set MAP back to the initial state of having no partition view.  Return a
221    bitmap which has a bit set for each partition number which is in use in the
222    varmap.  */
223
224 static bitmap
225 partition_view_init (var_map map)
226 {
227   bitmap used;
228   int tmp;
229   unsigned int x;
230
231   used = BITMAP_ALLOC (NULL);
232
233   /* Already in a view? Abandon the old one.  */
234   if (map->partition_to_view)
235     {
236       free (map->partition_to_view);
237       map->partition_to_view = NULL;
238     }
239   if (map->view_to_partition)
240     {
241       free (map->view_to_partition);
242       map->view_to_partition = NULL;
243     }
244
245   /* Find out which partitions are actually referenced.  */
246   for (x = 0; x < map->partition_size; x++)
247     {
248       tmp = partition_find (map->var_partition, x);
249       if (ssa_name (tmp) != NULL_TREE && is_gimple_reg (ssa_name (tmp))
250           && (!has_zero_uses (ssa_name (tmp))
251               || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa_name (tmp))))
252         bitmap_set_bit (used, tmp);
253     }
254
255   map->num_partitions = map->partition_size;
256   return used;
257 }
258
259
260 /* This routine will finalize the view data for MAP based on the partitions
261    set in SELECTED.  This is either the same bitmap returned from
262    partition_view_init, or a trimmed down version if some of those partitions
263    were not desired in this view.  SELECTED is freed before returning.  */
264
265 static void
266 partition_view_fini (var_map map, bitmap selected)
267 {
268   bitmap_iterator bi;
269   unsigned count, i, x, limit;
270
271   gcc_assert (selected);
272
273   count = bitmap_count_bits (selected);
274   limit = map->partition_size;
275
276   /* If its a one-to-one ratio, we don't need any view compaction.  */
277   if (count < limit)
278     {
279       map->partition_to_view = (int *)xmalloc (limit * sizeof (int));
280       memset (map->partition_to_view, 0xff, (limit * sizeof (int)));
281       map->view_to_partition = (int *)xmalloc (count * sizeof (int));
282
283       i = 0;
284       /* Give each selected partition an index.  */
285       EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (selected, 0, x, bi)
286         {
287           map->partition_to_view[x] = i;
288           map->view_to_partition[i] = x;
289           i++;
290         }
291       gcc_assert (i == count);
292       map->num_partitions = i;
293     }
294
295   BITMAP_FREE (selected);
296 }
297
298
299 /* Create a partition view which includes all the used partitions in MAP.  If
300    WANT_BASES is true, create the base variable map as well.  */
301
302 extern void
303 partition_view_normal (var_map map, bool want_bases)
304 {
305   bitmap used;
306
307   used = partition_view_init (map);
308   partition_view_fini (map, used);
309
310   if (want_bases)
311     var_map_base_init (map);
312   else
313     var_map_base_fini (map);
314 }
315
316
317 /* Create a partition view in MAP which includes just partitions which occur in
318    the bitmap ONLY. If WANT_BASES is true, create the base variable map
319    as well.  */
320
321 extern void
322 partition_view_bitmap (var_map map, bitmap only, bool want_bases)
323 {
324   bitmap used;
325   bitmap new_partitions = BITMAP_ALLOC (NULL);
326   unsigned x, p;
327   bitmap_iterator bi;
328
329   used = partition_view_init (map);
330   EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (only, 0, x, bi)
331     {
332       p = partition_find (map->var_partition, x);
333       gcc_assert (bitmap_bit_p (used, p));
334       bitmap_set_bit (new_partitions, p);
335     }
336   partition_view_fini (map, new_partitions);
337
338   BITMAP_FREE (used);
339   if (want_bases)
340     var_map_base_init (map);
341   else
342     var_map_base_fini (map);
343 }
344
345
346 static inline void mark_all_vars_used (tree *, void *data);
347
348 /* Helper function for mark_all_vars_used, called via walk_tree.  */
349
350 static tree
351 mark_all_vars_used_1 (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
352 {
353   tree t = *tp;
354   enum tree_code_class c = TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (t));
355   tree b;
356
357   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME)
358     t = SSA_NAME_VAR (t);
359
360   if (IS_EXPR_CODE_CLASS (c)
361       && (b = TREE_BLOCK (t)) != NULL)
362     TREE_USED (b) = true;
363
364   /* Ignore TMR_OFFSET and TMR_STEP for TARGET_MEM_REFS, as those
365      fields do not contain vars.  */
366   if (TREE_CODE (t) == TARGET_MEM_REF)
367     {
368       mark_all_vars_used (&TMR_BASE (t), data);
369       mark_all_vars_used (&TMR_INDEX (t), data);
370       mark_all_vars_used (&TMR_INDEX2 (t), data);
371       *walk_subtrees = 0;
372       return NULL;
373     }
374
375   /* Only need to mark VAR_DECLS; parameters and return results are not
376      eliminated as unused.  */
377   if (TREE_CODE (t) == VAR_DECL)
378     {
379       if (data != NULL && bitmap_clear_bit ((bitmap) data, DECL_UID (t)))
380         mark_all_vars_used (&DECL_INITIAL (t), data);
381       set_is_used (t);
382     }
383   /* remove_unused_scope_block_p requires information about labels
384      which are not DECL_IGNORED_P to tell if they might be used in the IL.  */
385   if (TREE_CODE (t) == LABEL_DECL)
386     /* Although the TREE_USED values that the frontend uses would be
387        acceptable (albeit slightly over-conservative) for our purposes,
388        init_vars_expansion clears TREE_USED for LABEL_DECLs too, so we
389        must re-compute it here.  */
390     TREE_USED (t) = 1;
391
392   if (IS_TYPE_OR_DECL_P (t))
393     *walk_subtrees = 0;
394
395   return NULL;
396 }
397
398 /* Mark the scope block SCOPE and its subblocks unused when they can be
399    possibly eliminated if dead.  */
400
401 static void
402 mark_scope_block_unused (tree scope)
403 {
404   tree t;
405   TREE_USED (scope) = false;
406   if (!(*debug_hooks->ignore_block) (scope))
407     TREE_USED (scope) = true;
408   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (scope); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
409     mark_scope_block_unused (t);
410 }
411
412 /* Look if the block is dead (by possibly eliminating its dead subblocks)
413    and return true if so.
414    Block is declared dead if:
415      1) No statements are associated with it.
416      2) Declares no live variables
417      3) All subblocks are dead
418         or there is precisely one subblocks and the block
419         has same abstract origin as outer block and declares
420         no variables, so it is pure wrapper.
421    When we are not outputting full debug info, we also eliminate dead variables
422    out of scope blocks to let them to be recycled by GGC and to save copying work
423    done by the inliner.  */
424
425 static bool
426 remove_unused_scope_block_p (tree scope)
427 {
428   tree *t, *next;
429   bool unused = !TREE_USED (scope);
430   int nsubblocks = 0;
431
432   for (t = &BLOCK_VARS (scope); *t; t = next)
433     {
434       next = &DECL_CHAIN (*t);
435
436       /* Debug info of nested function refers to the block of the
437          function.  We might stil call it even if all statements
438          of function it was nested into was elliminated.
439
440          TODO: We can actually look into cgraph to see if function
441          will be output to file.  */
442       if (TREE_CODE (*t) == FUNCTION_DECL)
443         unused = false;
444
445       /* If a decl has a value expr, we need to instantiate it
446          regardless of debug info generation, to avoid codegen
447          differences in memory overlap tests.  update_equiv_regs() may
448          indirectly call validate_equiv_mem() to test whether a
449          SET_DEST overlaps with others, and if the value expr changes
450          by virtual register instantiation, we may get end up with
451          different results.  */
452       else if (TREE_CODE (*t) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (*t))
453         unused = false;
454
455       /* Remove everything we don't generate debug info for.
456          Don't remove larger vars though, because BLOCK_VARS are
457          used also during expansion to determine which variables
458          might share stack space.  */
459       else if (DECL_IGNORED_P (*t) && is_gimple_reg (*t))
460         {
461           *t = DECL_CHAIN (*t);
462           next = t;
463         }
464
465       /* When we are outputting debug info, we usually want to output
466          info about optimized-out variables in the scope blocks.
467          Exception are the scope blocks not containing any instructions
468          at all so user can't get into the scopes at first place.  */
469       else if (var_ann (*t) != NULL && is_used_p (*t))
470         unused = false;
471       else if (TREE_CODE (*t) == LABEL_DECL && TREE_USED (*t))
472         /* For labels that are still used in the IL, the decision to
473            preserve them must not depend DEBUG_INFO_LEVEL, otherwise we
474            risk having different ordering in debug vs.  non-debug builds
475            during inlining or versioning.
476            A label appearing here (we have already checked DECL_IGNORED_P)
477            should not be used in the IL unless it has been explicitly used
478            before, so we use TREE_USED as an approximation.  */
479         /* In principle, we should do the same here as for the debug case
480            below, however, when debugging, there might be additional nested
481            levels that keep an upper level with a label live, so we have to
482            force this block to be considered used, too.  */
483         unused = false;
484
485       /* When we are not doing full debug info, we however can keep around
486          only the used variables for cfgexpand's memory packing saving quite
487          a lot of memory.
488
489          For sake of -g3, we keep around those vars but we don't count this as
490          use of block, so innermost block with no used vars and no instructions
491          can be considered dead.  We only want to keep around blocks user can
492          breakpoint into and ask about value of optimized out variables.
493
494          Similarly we need to keep around types at least until all
495          variables of all nested blocks are gone.  We track no
496          information on whether given type is used or not, so we have
497          to keep them even when not emitting debug information,
498          otherwise we may end up remapping variables and their (local)
499          types in different orders depending on whether debug
500          information is being generated.  */
501
502       else if (TREE_CODE (*t) == TYPE_DECL
503                || debug_info_level == DINFO_LEVEL_NORMAL
504                || debug_info_level == DINFO_LEVEL_VERBOSE)
505         ;
506       else
507         {
508           *t = DECL_CHAIN (*t);
509           next = t;
510         }
511     }
512
513   for (t = &BLOCK_SUBBLOCKS (scope); *t ;)
514     if (remove_unused_scope_block_p (*t))
515       {
516         if (BLOCK_SUBBLOCKS (*t))
517           {
518             tree next = BLOCK_CHAIN (*t);
519             tree supercontext = BLOCK_SUPERCONTEXT (*t);
520
521             *t = BLOCK_SUBBLOCKS (*t);
522             while (BLOCK_CHAIN (*t))
523               {
524                 BLOCK_SUPERCONTEXT (*t) = supercontext;
525                 t = &BLOCK_CHAIN (*t);
526               }
527             BLOCK_CHAIN (*t) = next;
528             BLOCK_SUPERCONTEXT (*t) = supercontext;
529             t = &BLOCK_CHAIN (*t);
530             nsubblocks ++;
531           }
532         else
533           *t = BLOCK_CHAIN (*t);
534       }
535     else
536       {
537         t = &BLOCK_CHAIN (*t);
538         nsubblocks ++;
539       }
540
541
542    if (!unused)
543      ;
544    /* Outer scope is always used.  */
545    else if (!BLOCK_SUPERCONTEXT (scope)
546             || TREE_CODE (BLOCK_SUPERCONTEXT (scope)) == FUNCTION_DECL)
547      unused = false;
548    /* Innermost blocks with no live variables nor statements can be always
549       eliminated.  */
550    else if (!nsubblocks)
551      ;
552    /* For terse debug info we can eliminate info on unused variables.  */
553    else if (debug_info_level == DINFO_LEVEL_NONE
554             || debug_info_level == DINFO_LEVEL_TERSE)
555      {
556        /* Even for -g0/-g1 don't prune outer scopes from artificial
557           functions, otherwise diagnostics using tree_nonartificial_location
558           will not be emitted properly.  */
559        if (inlined_function_outer_scope_p (scope))
560          {
561            tree ao = scope;
562
563            while (ao
564                   && TREE_CODE (ao) == BLOCK
565                   && BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao) != ao)
566              ao = BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (ao);
567            if (ao
568                && TREE_CODE (ao) == FUNCTION_DECL
569                && DECL_DECLARED_INLINE_P (ao)
570                && lookup_attribute ("artificial", DECL_ATTRIBUTES (ao)))
571              unused = false;
572          }
573      }
574    else if (BLOCK_VARS (scope) || BLOCK_NUM_NONLOCALIZED_VARS (scope))
575      unused = false;
576    /* See if this block is important for representation of inlined function.
577       Inlined functions are always represented by block with
578       block_ultimate_origin being set to FUNCTION_DECL and DECL_SOURCE_LOCATION
579       set...  */
580    else if (inlined_function_outer_scope_p (scope))
581      unused = false;
582    else
583    /* Verfify that only blocks with source location set
584       are entry points to the inlined functions.  */
585      gcc_assert (BLOCK_SOURCE_LOCATION (scope) == UNKNOWN_LOCATION);
586
587    TREE_USED (scope) = !unused;
588    return unused;
589 }
590
591 /* Mark all VAR_DECLS under *EXPR_P as used, so that they won't be
592    eliminated during the tree->rtl conversion process.  */
593
594 static inline void
595 mark_all_vars_used (tree *expr_p, void *data)
596 {
597   walk_tree (expr_p, mark_all_vars_used_1, data, NULL);
598 }
599
600
601 /* Dump scope blocks starting at SCOPE to FILE.  INDENT is the
602    indentation level and FLAGS is as in print_generic_expr.  */
603
604 static void
605 dump_scope_block (FILE *file, int indent, tree scope, int flags)
606 {
607   tree var, t;
608   unsigned int i;
609
610   fprintf (file, "\n%*s{ Scope block #%i%s%s",indent, "" , BLOCK_NUMBER (scope),
611            TREE_USED (scope) ? "" : " (unused)",
612            BLOCK_ABSTRACT (scope) ? " (abstract)": "");
613   if (BLOCK_SOURCE_LOCATION (scope) != UNKNOWN_LOCATION)
614     {
615       expanded_location s = expand_location (BLOCK_SOURCE_LOCATION (scope));
616       fprintf (file, " %s:%i", s.file, s.line);
617     }
618   if (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (scope))
619     {
620       tree origin = block_ultimate_origin (scope);
621       if (origin)
622         {
623           fprintf (file, " Originating from :");
624           if (DECL_P (origin))
625             print_generic_decl (file, origin, flags);
626           else
627             fprintf (file, "#%i", BLOCK_NUMBER (origin));
628         }
629     }
630   fprintf (file, " \n");
631   for (var = BLOCK_VARS (scope); var; var = DECL_CHAIN (var))
632     {
633       bool used = false;
634
635       if (var_ann (var))
636         used = is_used_p (var);
637
638       fprintf (file, "%*s", indent, "");
639       print_generic_decl (file, var, flags);
640       fprintf (file, "%s\n", used ? "" : " (unused)");
641     }
642   for (i = 0; i < BLOCK_NUM_NONLOCALIZED_VARS (scope); i++)
643     {
644       fprintf (file, "%*s",indent, "");
645       print_generic_decl (file, BLOCK_NONLOCALIZED_VAR (scope, i),
646                           flags);
647       fprintf (file, " (nonlocalized)\n");
648     }
649   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (scope); t ; t = BLOCK_CHAIN (t))
650     dump_scope_block (file, indent + 2, t, flags);
651   fprintf (file, "\n%*s}\n",indent, "");
652 }
653
654 /* Dump the tree of lexical scopes starting at SCOPE to stderr.  FLAGS
655    is as in print_generic_expr.  */
656
657 DEBUG_FUNCTION void
658 debug_scope_block (tree scope, int flags)
659 {
660   dump_scope_block (stderr, 0, scope, flags);
661 }
662
663
664 /* Dump the tree of lexical scopes of current_function_decl to FILE.
665    FLAGS is as in print_generic_expr.  */
666
667 void
668 dump_scope_blocks (FILE *file, int flags)
669 {
670   dump_scope_block (file, 0, DECL_INITIAL (current_function_decl), flags);
671 }
672
673
674 /* Dump the tree of lexical scopes of current_function_decl to stderr.
675    FLAGS is as in print_generic_expr.  */
676
677 DEBUG_FUNCTION void
678 debug_scope_blocks (int flags)
679 {
680   dump_scope_blocks (stderr, flags);
681 }
682
683 /* Remove local variables that are not referenced in the IL.  */
684
685 void
686 remove_unused_locals (void)
687 {
688   basic_block bb;
689   tree var, t;
690   referenced_var_iterator rvi;
691   bitmap global_unused_vars = NULL;
692   unsigned srcidx, dstidx, num;
693
694   /* Removing declarations from lexical blocks when not optimizing is
695      not only a waste of time, it actually causes differences in stack
696      layout.  */
697   if (!optimize)
698     return;
699
700   timevar_push (TV_REMOVE_UNUSED);
701
702   mark_scope_block_unused (DECL_INITIAL (current_function_decl));
703
704   /* Assume all locals are unused.  */
705   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (cfun, t, rvi)
706     clear_is_used (t);
707
708   /* Walk the CFG marking all referenced symbols.  */
709   FOR_EACH_BB (bb)
710     {
711       gimple_stmt_iterator gsi;
712       size_t i;
713       edge_iterator ei;
714       edge e;
715
716       /* Walk the statements.  */
717       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
718         {
719           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
720           tree b = gimple_block (stmt);
721
722           if (is_gimple_debug (stmt))
723             continue;
724
725           if (b)
726             TREE_USED (b) = true;
727
728           for (i = 0; i < gimple_num_ops (stmt); i++)
729             mark_all_vars_used (gimple_op_ptr (gsi_stmt (gsi), i), NULL);
730         }
731
732       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
733         {
734           use_operand_p arg_p;
735           ssa_op_iter i;
736           tree def;
737           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
738
739           /* No point processing globals.  */
740           if (is_global_var (SSA_NAME_VAR (gimple_phi_result (phi))))
741             continue;
742
743           def = gimple_phi_result (phi);
744           mark_all_vars_used (&def, NULL);
745
746           FOR_EACH_PHI_ARG (arg_p, phi, i, SSA_OP_ALL_USES)
747             {
748               tree arg = USE_FROM_PTR (arg_p);
749               mark_all_vars_used (&arg, NULL);
750             }
751         }
752
753       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
754         if (e->goto_locus)
755           TREE_USED (e->goto_block) = true;
756     }
757
758   cfun->has_local_explicit_reg_vars = false;
759
760   /* Remove unmarked local vars from local_decls.  */
761   num = VEC_length (tree, cfun->local_decls);
762   for (srcidx = 0, dstidx = 0; srcidx < num; srcidx++)
763     {
764       var = VEC_index (tree, cfun->local_decls, srcidx);
765       if (TREE_CODE (var) != FUNCTION_DECL
766           && (!var_ann (var)
767               || !is_used_p (var)))
768         {
769           if (is_global_var (var))
770             {
771               if (global_unused_vars == NULL)
772                 global_unused_vars = BITMAP_ALLOC (NULL);
773               bitmap_set_bit (global_unused_vars, DECL_UID (var));
774             }
775           else
776             continue;
777         }
778       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL
779                && DECL_HARD_REGISTER (var)
780                && !is_global_var (var))
781         cfun->has_local_explicit_reg_vars = true;
782
783       if (srcidx != dstidx)
784         VEC_replace (tree, cfun->local_decls, dstidx, var);
785       dstidx++;
786     }
787   if (dstidx != num)
788     VEC_truncate (tree, cfun->local_decls, dstidx);
789
790   /* Remove unmarked global vars from local_decls.  */
791   if (global_unused_vars != NULL)
792     {
793       tree var;
794       unsigned ix;
795       FOR_EACH_LOCAL_DECL (cfun, ix, var)
796         if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL
797             && is_global_var (var)
798             && var_ann (var) != NULL
799             && is_used_p (var))
800           mark_all_vars_used (&DECL_INITIAL (var), global_unused_vars);
801
802       num = VEC_length (tree, cfun->local_decls);
803       for (srcidx = 0, dstidx = 0; srcidx < num; srcidx++)
804         {
805           var = VEC_index (tree, cfun->local_decls, srcidx);
806           if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL
807               && is_global_var (var)
808               && bitmap_bit_p (global_unused_vars, DECL_UID (var)))
809             continue;
810
811           if (srcidx != dstidx)
812             VEC_replace (tree, cfun->local_decls, dstidx, var);
813           dstidx++;
814         }
815       if (dstidx != num)
816         VEC_truncate (tree, cfun->local_decls, dstidx);
817       BITMAP_FREE (global_unused_vars);
818     }
819
820   /* Remove unused variables from REFERENCED_VARs.  */
821   FOR_EACH_REFERENCED_VAR (cfun, t, rvi)
822     if (!is_global_var (t)
823         && TREE_CODE (t) != PARM_DECL
824         && TREE_CODE (t) != RESULT_DECL
825         && !is_used_p (t)
826         && !var_ann (t)->is_heapvar)
827       remove_referenced_var (t);
828   remove_unused_scope_block_p (DECL_INITIAL (current_function_decl));
829   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
830     {
831       fprintf (dump_file, "Scope blocks after cleanups:\n");
832       dump_scope_blocks (dump_file, dump_flags);
833     }
834
835   timevar_pop (TV_REMOVE_UNUSED);
836 }
837
838
839 /* Allocate and return a new live range information object base on MAP.  */
840
841 static tree_live_info_p
842 new_tree_live_info (var_map map)
843 {
844   tree_live_info_p live;
845   unsigned x;
846
847   live = (tree_live_info_p) xmalloc (sizeof (struct tree_live_info_d));
848   live->map = map;
849   live->num_blocks = last_basic_block;
850
851   live->livein = (bitmap *)xmalloc (last_basic_block * sizeof (bitmap));
852   for (x = 0; x < (unsigned)last_basic_block; x++)
853     live->livein[x] = BITMAP_ALLOC (NULL);
854
855   live->liveout = (bitmap *)xmalloc (last_basic_block * sizeof (bitmap));
856   for (x = 0; x < (unsigned)last_basic_block; x++)
857     live->liveout[x] = BITMAP_ALLOC (NULL);
858
859   live->work_stack = XNEWVEC (int, last_basic_block);
860   live->stack_top = live->work_stack;
861
862   live->global = BITMAP_ALLOC (NULL);
863   return live;
864 }
865
866
867 /* Free storage for live range info object LIVE.  */
868
869 void
870 delete_tree_live_info (tree_live_info_p live)
871 {
872   int x;
873
874   BITMAP_FREE (live->global);
875   free (live->work_stack);
876
877   for (x = live->num_blocks - 1; x >= 0; x--)
878     BITMAP_FREE (live->liveout[x]);
879   free (live->liveout);
880
881   for (x = live->num_blocks - 1; x >= 0; x--)
882     BITMAP_FREE (live->livein[x]);
883   free (live->livein);
884
885   free (live);
886 }
887
888
889 /* Visit basic block BB and propagate any required live on entry bits from
890    LIVE into the predecessors.  VISITED is the bitmap of visited blocks.
891    TMP is a temporary work bitmap which is passed in to avoid reallocating
892    it each time.  */
893
894 static void
895 loe_visit_block (tree_live_info_p live, basic_block bb, sbitmap visited,
896                  bitmap tmp)
897 {
898   edge e;
899   bool change;
900   edge_iterator ei;
901   basic_block pred_bb;
902   bitmap loe;
903   gcc_assert (!TEST_BIT (visited, bb->index));
904
905   SET_BIT (visited, bb->index);
906   loe = live_on_entry (live, bb);
907
908   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->preds)
909     {
910       pred_bb = e->src;
911       if (pred_bb == ENTRY_BLOCK_PTR)
912         continue;
913       /* TMP is variables live-on-entry from BB that aren't defined in the
914          predecessor block.  This should be the live on entry vars to pred.
915          Note that liveout is the DEFs in a block while live on entry is
916          being calculated.  */
917       bitmap_and_compl (tmp, loe, live->liveout[pred_bb->index]);
918
919       /* Add these bits to live-on-entry for the pred. if there are any
920          changes, and pred_bb has been visited already, add it to the
921          revisit stack.  */
922       change = bitmap_ior_into (live_on_entry (live, pred_bb), tmp);
923       if (TEST_BIT (visited, pred_bb->index) && change)
924         {
925           RESET_BIT (visited, pred_bb->index);
926           *(live->stack_top)++ = pred_bb->index;
927         }
928     }
929 }
930
931
932 /* Using LIVE, fill in all the live-on-entry blocks between the defs and uses
933    of all the variables.  */
934
935 static void
936 live_worklist (tree_live_info_p live)
937 {
938   unsigned b;
939   basic_block bb;
940   sbitmap visited = sbitmap_alloc (last_basic_block + 1);
941   bitmap tmp = BITMAP_ALLOC (NULL);
942
943   sbitmap_zero (visited);
944
945   /* Visit all the blocks in reverse order and propagate live on entry values
946      into the predecessors blocks.  */
947   FOR_EACH_BB_REVERSE (bb)
948     loe_visit_block (live, bb, visited, tmp);
949
950   /* Process any blocks which require further iteration.  */
951   while (live->stack_top != live->work_stack)
952     {
953       b = *--(live->stack_top);
954       loe_visit_block (live, BASIC_BLOCK (b), visited, tmp);
955     }
956
957   BITMAP_FREE (tmp);
958   sbitmap_free (visited);
959 }
960
961
962 /* Calculate the initial live on entry vector for SSA_NAME using immediate_use
963    links.  Set the live on entry fields in LIVE.  Def's are marked temporarily
964    in the liveout vector.  */
965
966 static void
967 set_var_live_on_entry (tree ssa_name, tree_live_info_p live)
968 {
969   int p;
970   gimple stmt;
971   use_operand_p use;
972   basic_block def_bb = NULL;
973   imm_use_iterator imm_iter;
974   bool global = false;
975
976   p = var_to_partition (live->map, ssa_name);
977   if (p == NO_PARTITION)
978     return;
979
980   stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name);
981   if (stmt)
982     {
983       def_bb = gimple_bb (stmt);
984       /* Mark defs in liveout bitmap temporarily.  */
985       if (def_bb)
986         bitmap_set_bit (live->liveout[def_bb->index], p);
987     }
988   else
989     def_bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
990
991   /* Visit each use of SSA_NAME and if it isn't in the same block as the def,
992      add it to the list of live on entry blocks.  */
993   FOR_EACH_IMM_USE_FAST (use, imm_iter, ssa_name)
994     {
995       gimple use_stmt = USE_STMT (use);
996       basic_block add_block = NULL;
997
998       if (gimple_code (use_stmt) == GIMPLE_PHI)
999         {
1000           /* Uses in PHI's are considered to be live at exit of the SRC block
1001              as this is where a copy would be inserted.  Check to see if it is
1002              defined in that block, or whether its live on entry.  */
1003           int index = PHI_ARG_INDEX_FROM_USE (use);
1004           edge e = gimple_phi_arg_edge (use_stmt, index);
1005           if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1006             {
1007               if (e->src != def_bb)
1008                 add_block = e->src;
1009             }
1010         }
1011       else if (is_gimple_debug (use_stmt))
1012         continue;
1013       else
1014         {
1015           /* If its not defined in this block, its live on entry.  */
1016           basic_block use_bb = gimple_bb (use_stmt);
1017           if (use_bb != def_bb)
1018             add_block = use_bb;
1019         }
1020
1021       /* If there was a live on entry use, set the bit.  */
1022       if (add_block)
1023         {
1024           global = true;
1025           bitmap_set_bit (live->livein[add_block->index], p);
1026         }
1027     }
1028
1029   /* If SSA_NAME is live on entry to at least one block, fill in all the live
1030      on entry blocks between the def and all the uses.  */
1031   if (global)
1032     bitmap_set_bit (live->global, p);
1033 }
1034
1035
1036 /* Calculate the live on exit vectors based on the entry info in LIVEINFO.  */
1037
1038 void
1039 calculate_live_on_exit (tree_live_info_p liveinfo)
1040 {
1041   basic_block bb;
1042   edge e;
1043   edge_iterator ei;
1044
1045   /* live on entry calculations used liveout vectors for defs, clear them.  */
1046   FOR_EACH_BB (bb)
1047     bitmap_clear (liveinfo->liveout[bb->index]);
1048
1049   /* Set all the live-on-exit bits for uses in PHIs.  */
1050   FOR_EACH_BB (bb)
1051     {
1052       gimple_stmt_iterator gsi;
1053       size_t i;
1054
1055       /* Mark the PHI arguments which are live on exit to the pred block.  */
1056       for (gsi = gsi_start_phis (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1057         {
1058           gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1059           for (i = 0; i < gimple_phi_num_args (phi); i++)
1060             {
1061               tree t = PHI_ARG_DEF (phi, i);
1062               int p;
1063
1064               if (TREE_CODE (t) != SSA_NAME)
1065                 continue;
1066
1067               p = var_to_partition (liveinfo->map, t);
1068               if (p == NO_PARTITION)
1069                 continue;
1070               e = gimple_phi_arg_edge (phi, i);
1071               if (e->src != ENTRY_BLOCK_PTR)
1072                 bitmap_set_bit (liveinfo->liveout[e->src->index], p);
1073             }
1074         }
1075
1076       /* Add each successors live on entry to this bock live on exit.  */
1077       FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1078         if (e->dest != EXIT_BLOCK_PTR)
1079           bitmap_ior_into (liveinfo->liveout[bb->index],
1080                            live_on_entry (liveinfo, e->dest));
1081     }
1082 }
1083
1084
1085 /* Given partition map MAP, calculate all the live on entry bitmaps for
1086    each partition.  Return a new live info object.  */
1087
1088 tree_live_info_p
1089 calculate_live_ranges (var_map map)
1090 {
1091   tree var;
1092   unsigned i;
1093   tree_live_info_p live;
1094
1095   live = new_tree_live_info (map);
1096   for (i = 0; i < num_var_partitions (map); i++)
1097     {
1098       var = partition_to_var (map, i);
1099       if (var != NULL_TREE)
1100         set_var_live_on_entry (var, live);
1101     }
1102
1103   live_worklist (live);
1104
1105 #ifdef ENABLE_CHECKING
1106   verify_live_on_entry (live);
1107 #endif
1108
1109   calculate_live_on_exit (live);
1110   return live;
1111 }
1112
1113
1114 /* Output partition map MAP to file F.  */
1115
1116 void
1117 dump_var_map (FILE *f, var_map map)
1118 {
1119   int t;
1120   unsigned x, y;
1121   int p;
1122
1123   fprintf (f, "\nPartition map \n\n");
1124
1125   for (x = 0; x < map->num_partitions; x++)
1126     {
1127       if (map->view_to_partition != NULL)
1128         p = map->view_to_partition[x];
1129       else
1130         p = x;
1131
1132       if (ssa_name (p) == NULL_TREE)
1133         continue;
1134
1135       t = 0;
1136       for (y = 1; y < num_ssa_names; y++)
1137         {
1138           p = partition_find (map->var_partition, y);
1139           if (map->partition_to_view)
1140             p = map->partition_to_view[p];
1141           if (p == (int)x)
1142             {
1143               if (t++ == 0)
1144                 {
1145                   fprintf(f, "Partition %d (", x);
1146                   print_generic_expr (f, partition_to_var (map, p), TDF_SLIM);
1147                   fprintf (f, " - ");
1148                 }
1149               fprintf (f, "%d ", y);
1150             }
1151         }
1152       if (t != 0)
1153         fprintf (f, ")\n");
1154     }
1155   fprintf (f, "\n");
1156 }
1157
1158
1159 /* Output live range info LIVE to file F, controlled by FLAG.  */
1160
1161 void
1162 dump_live_info (FILE *f, tree_live_info_p live, int flag)
1163 {
1164   basic_block bb;
1165   unsigned i;
1166   var_map map = live->map;
1167   bitmap_iterator bi;
1168
1169   if ((flag & LIVEDUMP_ENTRY) && live->livein)
1170     {
1171       FOR_EACH_BB (bb)
1172         {
1173           fprintf (f, "\nLive on entry to BB%d : ", bb->index);
1174           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (live->livein[bb->index], 0, i, bi)
1175             {
1176               print_generic_expr (f, partition_to_var (map, i), TDF_SLIM);
1177               fprintf (f, "  ");
1178             }
1179           fprintf (f, "\n");
1180         }
1181     }
1182
1183   if ((flag & LIVEDUMP_EXIT) && live->liveout)
1184     {
1185       FOR_EACH_BB (bb)
1186         {
1187           fprintf (f, "\nLive on exit from BB%d : ", bb->index);
1188           EXECUTE_IF_SET_IN_BITMAP (live->liveout[bb->index], 0, i, bi)
1189             {
1190               print_generic_expr (f, partition_to_var (map, i), TDF_SLIM);
1191               fprintf (f, "  ");
1192             }
1193           fprintf (f, "\n");
1194         }
1195     }
1196 }
1197
1198 struct GTY(()) numbered_tree_d
1199 {
1200   tree t;
1201   int num;
1202 };
1203 typedef struct numbered_tree_d numbered_tree;
1204
1205 DEF_VEC_O (numbered_tree);
1206 DEF_VEC_ALLOC_O (numbered_tree, heap);
1207
1208 /* Compare two declarations references by their DECL_UID / sequence number.
1209    Called via qsort.  */
1210
1211 static int
1212 compare_decls_by_uid (const void *pa, const void *pb)
1213 {
1214   const numbered_tree *nt_a = ((const numbered_tree *)pa);
1215   const numbered_tree *nt_b = ((const numbered_tree *)pb);
1216
1217   if (DECL_UID (nt_a->t) != DECL_UID (nt_b->t))
1218     return  DECL_UID (nt_a->t) - DECL_UID (nt_b->t);
1219   return nt_a->num - nt_b->num;
1220 }
1221
1222 /* Called via walk_gimple_stmt / walk_gimple_op by dump_enumerated_decls.  */
1223 static tree
1224 dump_enumerated_decls_push (tree *tp, int *walk_subtrees, void *data)
1225 {
1226   struct walk_stmt_info *wi = (struct walk_stmt_info *) data;
1227   VEC (numbered_tree, heap) **list = (VEC (numbered_tree, heap) **) &wi->info;
1228   numbered_tree nt;
1229
1230   if (!DECL_P (*tp))
1231     return NULL_TREE;
1232   nt.t = *tp;
1233   nt.num = VEC_length (numbered_tree, *list);
1234   VEC_safe_push (numbered_tree, heap, *list, &nt);
1235   *walk_subtrees = 0;
1236   return NULL_TREE;
1237 }
1238
1239 /* Find all the declarations used by the current function, sort them by uid,
1240    and emit the sorted list.  Each declaration is tagged with a sequence
1241    number indicating when it was found during statement / tree walking,
1242    so that TDF_NOUID comparisons of anonymous declarations are still
1243    meaningful.  Where a declaration was encountered more than once, we
1244    emit only the sequence number of the first encounter.
1245    FILE is the dump file where to output the list and FLAGS is as in
1246    print_generic_expr.  */
1247 void
1248 dump_enumerated_decls (FILE *file, int flags)
1249 {
1250   basic_block bb;
1251   struct walk_stmt_info wi;
1252   VEC (numbered_tree, heap) *decl_list = VEC_alloc (numbered_tree, heap, 40);
1253
1254   memset (&wi, '\0', sizeof (wi));
1255   wi.info = (void*) decl_list;
1256   FOR_EACH_BB (bb)
1257     {
1258       gimple_stmt_iterator gsi;
1259
1260       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1261         if (!is_gimple_debug (gsi_stmt (gsi)))
1262           walk_gimple_stmt (&gsi, NULL, dump_enumerated_decls_push, &wi);
1263     }
1264   decl_list = (VEC (numbered_tree, heap) *) wi.info;
1265   VEC_qsort (numbered_tree, decl_list, compare_decls_by_uid);
1266   if (VEC_length (numbered_tree, decl_list))
1267     {
1268       unsigned ix;
1269       numbered_tree *ntp;
1270       tree last = NULL_TREE;
1271
1272       fprintf (file, "Declarations used by %s, sorted by DECL_UID:\n",
1273                current_function_name ());
1274       FOR_EACH_VEC_ELT (numbered_tree, decl_list, ix, ntp)
1275         {
1276           if (ntp->t == last)
1277             continue;
1278           fprintf (file, "%d: ", ntp->num);
1279           print_generic_decl (file, ntp->t, flags);
1280           fprintf (file, "\n");
1281           last = ntp->t;
1282         }
1283     }
1284   VEC_free (numbered_tree, heap, decl_list);
1285 }
1286
1287 #ifdef ENABLE_CHECKING
1288 /* Verify that SSA_VAR is a non-virtual SSA_NAME.  */
1289
1290 void
1291 register_ssa_partition_check (tree ssa_var)
1292 {
1293   gcc_assert (TREE_CODE (ssa_var) == SSA_NAME);
1294   if (!is_gimple_reg (SSA_NAME_VAR (ssa_var)))
1295     {
1296       fprintf (stderr, "Illegally registering a virtual SSA name :");
1297       print_generic_expr (stderr, ssa_var, TDF_SLIM);
1298       fprintf (stderr, " in the SSA->Normal phase.\n");
1299       internal_error ("SSA corruption");
1300     }
1301 }
1302
1303
1304 /* Verify that the info in LIVE matches the current cfg.  */
1305
1306 static void
1307 verify_live_on_entry (tree_live_info_p live)
1308 {
1309   unsigned i;
1310   tree var;
1311   gimple stmt;
1312   basic_block bb;
1313   edge e;
1314   int num;
1315   edge_iterator ei;
1316   var_map map = live->map;
1317
1318    /* Check for live on entry partitions and report those with a DEF in
1319       the program. This will typically mean an optimization has done
1320       something wrong.  */
1321   bb = ENTRY_BLOCK_PTR;
1322   num = 0;
1323   FOR_EACH_EDGE (e, ei, bb->succs)
1324     {
1325       int entry_block = e->dest->index;
1326       if (e->dest == EXIT_BLOCK_PTR)
1327         continue;
1328       for (i = 0; i < (unsigned)num_var_partitions (map); i++)
1329         {
1330           basic_block tmp;
1331           tree d;
1332           bitmap loe;
1333           var = partition_to_var (map, i);
1334           stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (var);
1335           tmp = gimple_bb (stmt);
1336           d = gimple_default_def (cfun, SSA_NAME_VAR (var));
1337
1338           loe = live_on_entry (live, e->dest);
1339           if (loe && bitmap_bit_p (loe, i))
1340             {
1341               if (!gimple_nop_p (stmt))
1342                 {
1343                   num++;
1344                   print_generic_expr (stderr, var, TDF_SLIM);
1345                   fprintf (stderr, " is defined ");
1346                   if (tmp)
1347                     fprintf (stderr, " in BB%d, ", tmp->index);
1348                   fprintf (stderr, "by:\n");
1349                   print_gimple_stmt (stderr, stmt, 0, TDF_SLIM);
1350                   fprintf (stderr, "\nIt is also live-on-entry to entry BB %d",
1351                            entry_block);
1352                   fprintf (stderr, " So it appears to have multiple defs.\n");
1353                 }
1354               else
1355                 {
1356                   if (d != var)
1357                     {
1358                       num++;
1359                       print_generic_expr (stderr, var, TDF_SLIM);
1360                       fprintf (stderr, " is live-on-entry to BB%d ",
1361                                entry_block);
1362                       if (d)
1363                         {
1364                           fprintf (stderr, " but is not the default def of ");
1365                           print_generic_expr (stderr, d, TDF_SLIM);
1366                           fprintf (stderr, "\n");
1367                         }
1368                       else
1369                         fprintf (stderr, " and there is no default def.\n");
1370                     }
1371                 }
1372             }
1373           else
1374             if (d == var)
1375               {
1376                 /* The only way this var shouldn't be marked live on entry is
1377                    if it occurs in a PHI argument of the block.  */
1378                 size_t z;
1379                 bool ok = false;
1380                 gimple_stmt_iterator gsi;
1381                 for (gsi = gsi_start_phis (e->dest);
1382                      !gsi_end_p (gsi) && !ok;
1383                      gsi_next (&gsi))
1384                   {
1385                     gimple phi = gsi_stmt (gsi);
1386                     for (z = 0; z < gimple_phi_num_args (phi); z++)
1387                       if (var == gimple_phi_arg_def (phi, z))
1388                         {
1389                           ok = true;
1390                           break;
1391                         }
1392                   }
1393                 if (ok)
1394                   continue;
1395                 num++;
1396                 print_generic_expr (stderr, var, TDF_SLIM);
1397                 fprintf (stderr, " is not marked live-on-entry to entry BB%d ",
1398                          entry_block);
1399                 fprintf (stderr, "but it is a default def so it should be.\n");
1400               }
1401         }
1402     }
1403   gcc_assert (num <= 0);
1404 }
1405 #endif