OSDN Git Service

2011-11-6 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / ipa-prop.c
1 /* Interprocedural analyses.
2    Copyright (C) 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
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 under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 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 "tree.h"
25 #include "langhooks.h"
26 #include "ggc.h"
27 #include "target.h"
28 #include "cgraph.h"
29 #include "ipa-prop.h"
30 #include "tree-flow.h"
31 #include "tree-pass.h"
32 #include "tree-inline.h"
33 #include "gimple.h"
34 #include "flags.h"
35 #include "timevar.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "diagnostic.h"
38 #include "tree-pretty-print.h"
39 #include "gimple-pretty-print.h"
40 #include "lto-streamer.h"
41 #include "data-streamer.h"
42 #include "tree-streamer.h"
43
44
45 /* Intermediate information about a parameter that is only useful during the
46    run of ipa_analyze_node and is not kept afterwards.  */
47
48 struct param_analysis_info
49 {
50   bool modified;
51   bitmap visited_statements;
52 };
53
54 /* Vector where the parameter infos are actually stored. */
55 VEC (ipa_node_params_t, heap) *ipa_node_params_vector;
56 /* Vector where the parameter infos are actually stored. */
57 VEC (ipa_edge_args_t, gc) *ipa_edge_args_vector;
58
59 /* Holders of ipa cgraph hooks: */
60 static struct cgraph_edge_hook_list *edge_removal_hook_holder;
61 static struct cgraph_node_hook_list *node_removal_hook_holder;
62 static struct cgraph_2edge_hook_list *edge_duplication_hook_holder;
63 static struct cgraph_2node_hook_list *node_duplication_hook_holder;
64 static struct cgraph_node_hook_list *function_insertion_hook_holder;
65
66 /* Return index of the formal whose tree is PTREE in function which corresponds
67    to INFO.  */
68
69 int
70 ipa_get_param_decl_index (struct ipa_node_params *info, tree ptree)
71 {
72   int i, count;
73
74   count = ipa_get_param_count (info);
75   for (i = 0; i < count; i++)
76     if (ipa_get_param (info, i) == ptree)
77       return i;
78
79   return -1;
80 }
81
82 /* Populate the param_decl field in parameter descriptors of INFO that
83    corresponds to NODE.  */
84
85 static void
86 ipa_populate_param_decls (struct cgraph_node *node,
87                           struct ipa_node_params *info)
88 {
89   tree fndecl;
90   tree fnargs;
91   tree parm;
92   int param_num;
93
94   fndecl = node->decl;
95   fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl);
96   param_num = 0;
97   for (parm = fnargs; parm; parm = DECL_CHAIN (parm))
98     {
99       VEC_index (ipa_param_descriptor_t,
100                  info->descriptors, param_num)->decl = parm;
101       param_num++;
102     }
103 }
104
105 /* Return how many formal parameters FNDECL has.  */
106
107 static inline int
108 count_formal_params (tree fndecl)
109 {
110   tree parm;
111   int count = 0;
112
113   for (parm = DECL_ARGUMENTS (fndecl); parm; parm = DECL_CHAIN (parm))
114     count++;
115
116   return count;
117 }
118
119 /* Initialize the ipa_node_params structure associated with NODE by counting
120    the function parameters, creating the descriptors and populating their
121    param_decls.  */
122
123 void
124 ipa_initialize_node_params (struct cgraph_node *node)
125 {
126   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
127
128   if (!info->descriptors)
129     {
130       int param_count;
131
132       param_count = count_formal_params (node->decl);
133       if (param_count)
134         {
135           VEC_safe_grow_cleared (ipa_param_descriptor_t, heap,
136                                  info->descriptors, param_count);
137           ipa_populate_param_decls (node, info);
138         }
139     }
140 }
141
142 /* Print the jump functions associated with call graph edge CS to file F.  */
143
144 static void
145 ipa_print_node_jump_functions_for_edge (FILE *f, struct cgraph_edge *cs)
146 {
147   int i, count;
148
149   count = ipa_get_cs_argument_count (IPA_EDGE_REF (cs));
150   for (i = 0; i < count; i++)
151     {
152       struct ipa_jump_func *jump_func;
153       enum jump_func_type type;
154
155       jump_func = ipa_get_ith_jump_func (IPA_EDGE_REF (cs), i);
156       type = jump_func->type;
157
158       fprintf (f, "       param %d: ", i);
159       if (type == IPA_JF_UNKNOWN)
160         fprintf (f, "UNKNOWN\n");
161       else if (type == IPA_JF_KNOWN_TYPE)
162         {
163           fprintf (f, "KNOWN TYPE: base  ");
164           print_generic_expr (f, jump_func->value.known_type.base_type, 0);
165           fprintf (f, ", offset "HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC", component ",
166                    jump_func->value.known_type.offset);
167           print_generic_expr (f, jump_func->value.known_type.component_type, 0);
168           fprintf (f, "\n");
169         }
170       else if (type == IPA_JF_CONST)
171         {
172           tree val = jump_func->value.constant;
173           fprintf (f, "CONST: ");
174           print_generic_expr (f, val, 0);
175           if (TREE_CODE (val) == ADDR_EXPR
176               && TREE_CODE (TREE_OPERAND (val, 0)) == CONST_DECL)
177             {
178               fprintf (f, " -> ");
179               print_generic_expr (f, DECL_INITIAL (TREE_OPERAND (val, 0)),
180                                   0);
181             }
182           fprintf (f, "\n");
183         }
184       else if (type == IPA_JF_CONST_MEMBER_PTR)
185         {
186           fprintf (f, "CONST MEMBER PTR: ");
187           print_generic_expr (f, jump_func->value.member_cst.pfn, 0);
188           fprintf (f, ", ");
189           print_generic_expr (f, jump_func->value.member_cst.delta, 0);
190           fprintf (f, "\n");
191         }
192       else if (type == IPA_JF_PASS_THROUGH)
193         {
194           fprintf (f, "PASS THROUGH: ");
195           fprintf (f, "%d, op %s ",
196                    jump_func->value.pass_through.formal_id,
197                    tree_code_name[(int)
198                                   jump_func->value.pass_through.operation]);
199           if (jump_func->value.pass_through.operation != NOP_EXPR)
200             print_generic_expr (f,
201                                 jump_func->value.pass_through.operand, 0);
202           fprintf (f, "\n");
203         }
204       else if (type == IPA_JF_ANCESTOR)
205         {
206           fprintf (f, "ANCESTOR: ");
207           fprintf (f, "%d, offset "HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC", ",
208                    jump_func->value.ancestor.formal_id,
209                    jump_func->value.ancestor.offset);
210           print_generic_expr (f, jump_func->value.ancestor.type, 0);
211           fprintf (f, "\n");
212         }
213     }
214 }
215
216
217 /* Print the jump functions of all arguments on all call graph edges going from
218    NODE to file F.  */
219
220 void
221 ipa_print_node_jump_functions (FILE *f, struct cgraph_node *node)
222 {
223   struct cgraph_edge *cs;
224   int i;
225
226   fprintf (f, "  Jump functions of caller  %s:\n", cgraph_node_name (node));
227   for (cs = node->callees; cs; cs = cs->next_callee)
228     {
229       if (!ipa_edge_args_info_available_for_edge_p (cs))
230         continue;
231
232       fprintf (f, "    callsite  %s/%i -> %s/%i : \n",
233                cgraph_node_name (node), node->uid,
234                cgraph_node_name (cs->callee), cs->callee->uid);
235       ipa_print_node_jump_functions_for_edge (f, cs);
236     }
237
238   for (cs = node->indirect_calls, i = 0; cs; cs = cs->next_callee, i++)
239     {
240       if (!ipa_edge_args_info_available_for_edge_p (cs))
241         continue;
242
243       if (cs->call_stmt)
244         {
245           fprintf (f, "    indirect callsite %d for stmt ", i);
246           print_gimple_stmt (f, cs->call_stmt, 0, TDF_SLIM);
247         }
248       else
249         fprintf (f, "    indirect callsite %d :\n", i);
250       ipa_print_node_jump_functions_for_edge (f, cs);
251
252     }
253 }
254
255 /* Print ipa_jump_func data structures of all nodes in the call graph to F.  */
256
257 void
258 ipa_print_all_jump_functions (FILE *f)
259 {
260   struct cgraph_node *node;
261
262   fprintf (f, "\nJump functions:\n");
263   for (node = cgraph_nodes; node; node = node->next)
264     {
265       ipa_print_node_jump_functions (f, node);
266     }
267 }
268
269 /* Structure to be passed in between detect_type_change and
270    check_stmt_for_type_change.  */
271
272 struct type_change_info
273 {
274   /* Offset into the object where there is the virtual method pointer we are
275      looking for.  */
276   HOST_WIDE_INT offset;
277   /* The declaration or SSA_NAME pointer of the base that we are checking for
278      type change.  */
279   tree object;
280   /* If we actually can tell the type that the object has changed to, it is
281      stored in this field.  Otherwise it remains NULL_TREE.  */
282   tree known_current_type;
283   /* Set to true if dynamic type change has been detected.  */
284   bool type_maybe_changed;
285   /* Set to true if multiple types have been encountered.  known_current_type
286      must be disregarded in that case.  */
287   bool multiple_types_encountered;
288 };
289
290 /* Return true if STMT can modify a virtual method table pointer.
291
292    This function makes special assumptions about both constructors and
293    destructors which are all the functions that are allowed to alter the VMT
294    pointers.  It assumes that destructors begin with assignment into all VMT
295    pointers and that constructors essentially look in the following way:
296
297    1) The very first thing they do is that they call constructors of ancestor
298    sub-objects that have them.
299
300    2) Then VMT pointers of this and all its ancestors is set to new values
301    corresponding to the type corresponding to the constructor.
302
303    3) Only afterwards, other stuff such as constructor of member sub-objects
304    and the code written by the user is run.  Only this may include calling
305    virtual functions, directly or indirectly.
306
307    There is no way to call a constructor of an ancestor sub-object in any
308    other way.
309
310    This means that we do not have to care whether constructors get the correct
311    type information because they will always change it (in fact, if we define
312    the type to be given by the VMT pointer, it is undefined).
313
314    The most important fact to derive from the above is that if, for some
315    statement in the section 3, we try to detect whether the dynamic type has
316    changed, we can safely ignore all calls as we examine the function body
317    backwards until we reach statements in section 2 because these calls cannot
318    be ancestor constructors or destructors (if the input is not bogus) and so
319    do not change the dynamic type (this holds true only for automatically
320    allocated objects but at the moment we devirtualize only these).  We then
321    must detect that statements in section 2 change the dynamic type and can try
322    to derive the new type.  That is enough and we can stop, we will never see
323    the calls into constructors of sub-objects in this code.  Therefore we can
324    safely ignore all call statements that we traverse.
325   */
326
327 static bool
328 stmt_may_be_vtbl_ptr_store (gimple stmt)
329 {
330   if (is_gimple_call (stmt))
331     return false;
332   else if (is_gimple_assign (stmt))
333     {
334       tree lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
335
336       if (!AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs)))
337         {
338           if (flag_strict_aliasing
339               && !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (lhs)))
340             return false;
341
342           if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
343               && !DECL_VIRTUAL_P (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
344             return false;
345           /* In the future we might want to use get_base_ref_and_offset to find
346              if there is a field corresponding to the offset and if so, proceed
347              almost like if it was a component ref.  */
348         }
349     }
350   return true;
351 }
352
353 /* If STMT can be proved to be an assignment to the virtual method table
354    pointer of ANALYZED_OBJ and the type associated with the new table
355    identified, return the type.  Otherwise return NULL_TREE.  */
356
357 static tree
358 extr_type_from_vtbl_ptr_store (gimple stmt, struct type_change_info *tci)
359 {
360   HOST_WIDE_INT offset, size, max_size;
361   tree lhs, rhs, base;
362
363   if (!gimple_assign_single_p (stmt))
364     return NULL_TREE;
365
366   lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
367   rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
368   if (TREE_CODE (lhs) != COMPONENT_REF
369       || !DECL_VIRTUAL_P (TREE_OPERAND (lhs, 1))
370       || TREE_CODE (rhs) != ADDR_EXPR)
371     return NULL_TREE;
372   rhs = get_base_address (TREE_OPERAND (rhs, 0));
373   if (!rhs
374       || TREE_CODE (rhs) != VAR_DECL
375       || !DECL_VIRTUAL_P (rhs))
376     return NULL_TREE;
377
378   base = get_ref_base_and_extent (lhs, &offset, &size, &max_size);
379   if (offset != tci->offset
380       || size != POINTER_SIZE
381       || max_size != POINTER_SIZE)
382     return NULL_TREE;
383   if (TREE_CODE (base) == MEM_REF)
384     {
385       if (TREE_CODE (tci->object) != MEM_REF
386           || TREE_OPERAND (tci->object, 0) != TREE_OPERAND (base, 0)
387           || !tree_int_cst_equal (TREE_OPERAND (tci->object, 1),
388                                   TREE_OPERAND (base, 1)))
389         return NULL_TREE;
390     }
391   else if (tci->object != base)
392     return NULL_TREE;
393
394   return DECL_CONTEXT (rhs);
395 }
396
397 /* Callback of walk_aliased_vdefs and a helper function for
398    detect_type_change to check whether a particular statement may modify
399    the virtual table pointer, and if possible also determine the new type of
400    the (sub-)object.  It stores its result into DATA, which points to a
401    type_change_info structure.  */
402
403 static bool
404 check_stmt_for_type_change (ao_ref *ao ATTRIBUTE_UNUSED, tree vdef, void *data)
405 {
406   gimple stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (vdef);
407   struct type_change_info *tci = (struct type_change_info *) data;
408
409   if (stmt_may_be_vtbl_ptr_store (stmt))
410     {
411       tree type;
412       type = extr_type_from_vtbl_ptr_store (stmt, tci);
413       if (tci->type_maybe_changed
414           && type != tci->known_current_type)
415         tci->multiple_types_encountered = true;
416       tci->known_current_type = type;
417       tci->type_maybe_changed = true;
418       return true;
419     }
420   else
421     return false;
422 }
423
424
425
426 /* Like detect_type_change but with extra argument COMP_TYPE which will become
427    the component type part of new JFUNC of dynamic type change is detected and
428    the new base type is identified.  */
429
430 static bool
431 detect_type_change_1 (tree arg, tree base, tree comp_type, gimple call,
432                       struct ipa_jump_func *jfunc, HOST_WIDE_INT offset)
433 {
434   struct type_change_info tci;
435   ao_ref ao;
436
437   gcc_checking_assert (DECL_P (arg)
438                        || TREE_CODE (arg) == MEM_REF
439                        || handled_component_p (arg));
440   /* Const calls cannot call virtual methods through VMT and so type changes do
441      not matter.  */
442   if (!flag_devirtualize || !gimple_vuse (call))
443     return false;
444
445   ao.ref = arg;
446   ao.base = base;
447   ao.offset = offset;
448   ao.size = POINTER_SIZE;
449   ao.max_size = ao.size;
450   ao.ref_alias_set = -1;
451   ao.base_alias_set = -1;
452
453   tci.offset = offset;
454   tci.object = get_base_address (arg);
455   tci.known_current_type = NULL_TREE;
456   tci.type_maybe_changed = false;
457   tci.multiple_types_encountered = false;
458
459   walk_aliased_vdefs (&ao, gimple_vuse (call), check_stmt_for_type_change,
460                       &tci, NULL);
461   if (!tci.type_maybe_changed)
462     return false;
463
464   if (!tci.known_current_type
465       || tci.multiple_types_encountered
466       || offset != 0)
467     jfunc->type = IPA_JF_UNKNOWN;
468   else
469     {
470       jfunc->type = IPA_JF_KNOWN_TYPE;
471       jfunc->value.known_type.base_type = tci.known_current_type;
472       jfunc->value.known_type.component_type = comp_type;
473     }
474
475   return true;
476 }
477
478 /* Detect whether the dynamic type of ARG has changed (before callsite CALL) by
479    looking for assignments to its virtual table pointer.  If it is, return true
480    and fill in the jump function JFUNC with relevant type information or set it
481    to unknown.  ARG is the object itself (not a pointer to it, unless
482    dereferenced).  BASE is the base of the memory access as returned by
483    get_ref_base_and_extent, as is the offset.  */
484
485 static bool
486 detect_type_change (tree arg, tree base, gimple call,
487                     struct ipa_jump_func *jfunc, HOST_WIDE_INT offset)
488 {
489   return detect_type_change_1 (arg, base, TREE_TYPE (arg), call, jfunc, offset);
490 }
491
492 /* Like detect_type_change but ARG is supposed to be a non-dereferenced pointer
493    SSA name (its dereference will become the base and the offset is assumed to
494    be zero).  */
495
496 static bool
497 detect_type_change_ssa (tree arg, gimple call, struct ipa_jump_func *jfunc)
498 {
499   tree comp_type;
500
501   gcc_checking_assert (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME);
502   if (!flag_devirtualize
503       || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (arg))
504       || TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg))) != RECORD_TYPE)
505     return false;
506
507   comp_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg));
508   arg = build2 (MEM_REF, ptr_type_node, arg,
509                 build_int_cst (ptr_type_node, 0));
510
511   return detect_type_change_1 (arg, arg, comp_type, call, jfunc, 0);
512 }
513
514 /* Callback of walk_aliased_vdefs.  Flags that it has been invoked to the
515    boolean variable pointed to by DATA.  */
516
517 static bool
518 mark_modified (ao_ref *ao ATTRIBUTE_UNUSED, tree vdef ATTRIBUTE_UNUSED,
519                      void *data)
520 {
521   bool *b = (bool *) data;
522   *b = true;
523   return true;
524 }
525
526 /* Return true if the formal parameter PARM might have been modified in this
527    function before reaching the statement STMT.  PARM_AINFO is a pointer to a
528    structure containing temporary information about PARM.  */
529
530 static bool
531 is_parm_modified_before_stmt (struct param_analysis_info *parm_ainfo,
532                               gimple stmt, tree parm)
533 {
534   bool modified = false;
535   ao_ref refd;
536
537   if (parm_ainfo->modified)
538     return true;
539
540   gcc_checking_assert (gimple_vuse (stmt) != NULL_TREE);
541   ao_ref_init (&refd, parm);
542   walk_aliased_vdefs (&refd, gimple_vuse (stmt), mark_modified,
543                       &modified, &parm_ainfo->visited_statements);
544   if (modified)
545     {
546       parm_ainfo->modified = true;
547       return true;
548     }
549   return false;
550 }
551
552 /* If STMT is an assignment that loads a value from an parameter declaration,
553    return the index of the parameter in ipa_node_params which has not been
554    modified.  Otherwise return -1.  */
555
556 static int
557 load_from_unmodified_param (struct ipa_node_params *info,
558                             struct param_analysis_info *parms_ainfo,
559                             gimple stmt)
560 {
561   int index;
562   tree op1;
563
564   if (!gimple_assign_single_p (stmt))
565     return -1;
566
567   op1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
568   if (TREE_CODE (op1) != PARM_DECL)
569     return -1;
570
571   index = ipa_get_param_decl_index (info, op1);
572   if (index < 0
573       || is_parm_modified_before_stmt (&parms_ainfo[index], stmt, op1))
574     return -1;
575
576   return index;
577 }
578
579 /* Given that an actual argument is an SSA_NAME (given in NAME) and is a result
580    of an assignment statement STMT, try to determine whether we are actually
581    handling any of the following cases and construct an appropriate jump
582    function into JFUNC if so:
583
584    1) The passed value is loaded from a formal parameter which is not a gimple
585    register (most probably because it is addressable, the value has to be
586    scalar) and we can guarantee the value has not changed.  This case can
587    therefore be described by a simple pass-through jump function.  For example:
588
589       foo (int a)
590       {
591         int a.0;
592
593         a.0_2 = a;
594         bar (a.0_2);
595
596    2) The passed value can be described by a simple arithmetic pass-through
597    jump function. E.g.
598
599       foo (int a)
600       {
601         int D.2064;
602
603         D.2064_4 = a.1(D) + 4;
604         bar (D.2064_4);
605
606    This case can also occur in combination of the previous one, e.g.:
607
608       foo (int a, int z)
609       {
610         int a.0;
611         int D.2064;
612
613         a.0_3 = a;
614         D.2064_4 = a.0_3 + 4;
615         foo (D.2064_4);
616
617    3) The passed value is an address of an object within another one (which
618    also passed by reference).  Such situations are described by an ancestor
619    jump function and describe situations such as:
620
621      B::foo() (struct B * const this)
622      {
623        struct A * D.1845;
624
625        D.1845_2 = &this_1(D)->D.1748;
626        A::bar (D.1845_2);
627
628    INFO is the structure describing individual parameters access different
629    stages of IPA optimizations.  PARMS_AINFO contains the information that is
630    only needed for intraprocedural analysis.  */
631
632 static void
633 compute_complex_assign_jump_func (struct ipa_node_params *info,
634                                   struct param_analysis_info *parms_ainfo,
635                                   struct ipa_jump_func *jfunc,
636                                   gimple call, gimple stmt, tree name)
637 {
638   HOST_WIDE_INT offset, size, max_size;
639   tree op1, tc_ssa, base, ssa;
640   int index;
641
642   op1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
643
644   if (TREE_CODE (op1) == SSA_NAME)
645     {
646       if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (op1))
647         index = ipa_get_param_decl_index (info, SSA_NAME_VAR (op1));
648       else
649         index = load_from_unmodified_param (info, parms_ainfo,
650                                             SSA_NAME_DEF_STMT (op1));
651       tc_ssa = op1;
652     }
653   else
654     {
655       index = load_from_unmodified_param (info, parms_ainfo, stmt);
656       tc_ssa = gimple_assign_lhs (stmt);
657     }
658
659   if (index >= 0)
660     {
661       tree op2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
662
663       if (op2)
664         {
665           if (!is_gimple_ip_invariant (op2)
666               || (TREE_CODE_CLASS (gimple_expr_code (stmt)) != tcc_comparison
667                   && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (name),
668                                                  TREE_TYPE (op1))))
669             return;
670
671           jfunc->type = IPA_JF_PASS_THROUGH;
672           jfunc->value.pass_through.formal_id = index;
673           jfunc->value.pass_through.operation = gimple_assign_rhs_code (stmt);
674           jfunc->value.pass_through.operand = op2;
675         }
676       else if (gimple_assign_single_p (stmt)
677                && !detect_type_change_ssa (tc_ssa, call, jfunc))
678         {
679           jfunc->type = IPA_JF_PASS_THROUGH;
680           jfunc->value.pass_through.formal_id = index;
681           jfunc->value.pass_through.operation = NOP_EXPR;
682         }
683       return;
684     }
685
686   if (TREE_CODE (op1) != ADDR_EXPR)
687     return;
688   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
689   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (op1)) != RECORD_TYPE)
690     return;
691   base = get_ref_base_and_extent (op1, &offset, &size, &max_size);
692   if (TREE_CODE (base) != MEM_REF
693       /* If this is a varying address, punt.  */
694       || max_size == -1
695       || max_size != size)
696     return;
697   offset += mem_ref_offset (base).low * BITS_PER_UNIT;
698   ssa = TREE_OPERAND (base, 0);
699   if (TREE_CODE (ssa) != SSA_NAME
700       || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (ssa)
701       || offset < 0)
702     return;
703
704   /* Dynamic types are changed only in constructors and destructors and  */
705   index = ipa_get_param_decl_index (info, SSA_NAME_VAR (ssa));
706   if (index >= 0
707       && !detect_type_change (op1, base, call, jfunc, offset))
708     {
709       jfunc->type = IPA_JF_ANCESTOR;
710       jfunc->value.ancestor.formal_id = index;
711       jfunc->value.ancestor.offset = offset;
712       jfunc->value.ancestor.type = TREE_TYPE (op1);
713     }
714 }
715
716 /* Extract the base, offset and MEM_REF expression from a statement ASSIGN if
717    it looks like:
718
719    iftmp.1_3 = &obj_2(D)->D.1762;
720
721    The base of the MEM_REF must be a default definition SSA NAME of a
722    parameter.  Return NULL_TREE if it looks otherwise.  If case of success, the
723    whole MEM_REF expression is returned and the offset calculated from any
724    handled components and the MEM_REF itself is stored into *OFFSET.  The whole
725    RHS stripped off the ADDR_EXPR is stored into *OBJ_P.  */
726
727 static tree
728 get_ancestor_addr_info (gimple assign, tree *obj_p, HOST_WIDE_INT *offset)
729 {
730   HOST_WIDE_INT size, max_size;
731   tree expr, parm, obj;
732
733   if (!gimple_assign_single_p (assign))
734     return NULL_TREE;
735   expr = gimple_assign_rhs1 (assign);
736
737   if (TREE_CODE (expr) != ADDR_EXPR)
738     return NULL_TREE;
739   expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
740   obj = expr;
741   expr = get_ref_base_and_extent (expr, offset, &size, &max_size);
742
743   if (TREE_CODE (expr) != MEM_REF
744       /* If this is a varying address, punt.  */
745       || max_size == -1
746       || max_size != size
747       || *offset < 0)
748     return NULL_TREE;
749   parm = TREE_OPERAND (expr, 0);
750   if (TREE_CODE (parm) != SSA_NAME
751       || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (parm)
752       || TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (parm)) != PARM_DECL)
753     return NULL_TREE;
754
755   *offset += mem_ref_offset (expr).low * BITS_PER_UNIT;
756   *obj_p = obj;
757   return expr;
758 }
759
760
761 /* Given that an actual argument is an SSA_NAME that is a result of a phi
762    statement PHI, try to find out whether NAME is in fact a
763    multiple-inheritance typecast from a descendant into an ancestor of a formal
764    parameter and thus can be described by an ancestor jump function and if so,
765    write the appropriate function into JFUNC.
766
767    Essentially we want to match the following pattern:
768
769      if (obj_2(D) != 0B)
770        goto <bb 3>;
771      else
772        goto <bb 4>;
773
774    <bb 3>:
775      iftmp.1_3 = &obj_2(D)->D.1762;
776
777    <bb 4>:
778      # iftmp.1_1 = PHI <iftmp.1_3(3), 0B(2)>
779      D.1879_6 = middleman_1 (iftmp.1_1, i_5(D));
780      return D.1879_6;  */
781
782 static void
783 compute_complex_ancestor_jump_func (struct ipa_node_params *info,
784                                     struct ipa_jump_func *jfunc,
785                                     gimple call, gimple phi)
786 {
787   HOST_WIDE_INT offset;
788   gimple assign, cond;
789   basic_block phi_bb, assign_bb, cond_bb;
790   tree tmp, parm, expr, obj;
791   int index, i;
792
793   if (gimple_phi_num_args (phi) != 2)
794     return;
795
796   if (integer_zerop (PHI_ARG_DEF (phi, 1)))
797     tmp = PHI_ARG_DEF (phi, 0);
798   else if (integer_zerop (PHI_ARG_DEF (phi, 0)))
799     tmp = PHI_ARG_DEF (phi, 1);
800   else
801     return;
802   if (TREE_CODE (tmp) != SSA_NAME
803       || SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (tmp)
804       || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (tmp))
805       || TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (tmp))) != RECORD_TYPE)
806     return;
807
808   assign = SSA_NAME_DEF_STMT (tmp);
809   assign_bb = gimple_bb (assign);
810   if (!single_pred_p (assign_bb))
811     return;
812   expr = get_ancestor_addr_info (assign, &obj, &offset);
813   if (!expr)
814     return;
815   parm = TREE_OPERAND (expr, 0);
816   index = ipa_get_param_decl_index (info, SSA_NAME_VAR (parm));
817   gcc_assert (index >= 0);
818
819   cond_bb = single_pred (assign_bb);
820   cond = last_stmt (cond_bb);
821   if (!cond
822       || gimple_code (cond) != GIMPLE_COND
823       || gimple_cond_code (cond) != NE_EXPR
824       || gimple_cond_lhs (cond) != parm
825       || !integer_zerop (gimple_cond_rhs (cond)))
826     return;
827
828   phi_bb = gimple_bb (phi);
829   for (i = 0; i < 2; i++)
830     {
831       basic_block pred = EDGE_PRED (phi_bb, i)->src;
832       if (pred != assign_bb && pred != cond_bb)
833         return;
834     }
835
836   if (!detect_type_change (obj, expr, call, jfunc, offset))
837     {
838       jfunc->type = IPA_JF_ANCESTOR;
839       jfunc->value.ancestor.formal_id = index;
840       jfunc->value.ancestor.offset = offset;
841       jfunc->value.ancestor.type = TREE_TYPE (obj);
842     }
843 }
844
845 /* Given OP which is passed as an actual argument to a called function,
846    determine if it is possible to construct a KNOWN_TYPE jump function for it
847    and if so, create one and store it to JFUNC.  */
848
849 static void
850 compute_known_type_jump_func (tree op, struct ipa_jump_func *jfunc,
851                               gimple call)
852 {
853   HOST_WIDE_INT offset, size, max_size;
854   tree base;
855
856   if (!flag_devirtualize
857       || TREE_CODE (op) != ADDR_EXPR
858       || TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (op))) != RECORD_TYPE)
859     return;
860
861   op = TREE_OPERAND (op, 0);
862   base = get_ref_base_and_extent (op, &offset, &size, &max_size);
863   if (!DECL_P (base)
864       || max_size == -1
865       || max_size != size
866       || TREE_CODE (TREE_TYPE (base)) != RECORD_TYPE
867       || is_global_var (base))
868     return;
869
870   if (detect_type_change (op, base, call, jfunc, offset)
871       || !TYPE_BINFO (TREE_TYPE (base)))
872     return;
873
874   jfunc->type = IPA_JF_KNOWN_TYPE;
875   jfunc->value.known_type.base_type = TREE_TYPE (base);
876   jfunc->value.known_type.offset = offset;
877   jfunc->value.known_type.component_type = TREE_TYPE (op);
878 }
879
880
881 /* Determine the jump functions of scalar arguments.  Scalar means SSA names
882    and constants of a number of selected types.  INFO is the ipa_node_params
883    structure associated with the caller, PARMS_AINFO describes state of
884    analysis with respect to individual formal parameters.  ARGS is the
885    ipa_edge_args structure describing the callsite CALL which is the call
886    statement being examined.*/
887
888 static void
889 compute_scalar_jump_functions (struct ipa_node_params *info,
890                                struct param_analysis_info *parms_ainfo,
891                                struct ipa_edge_args *args,
892                                gimple call)
893 {
894   tree arg;
895   unsigned num = 0;
896
897   for (num = 0; num < gimple_call_num_args (call); num++)
898     {
899       struct ipa_jump_func *jfunc = ipa_get_ith_jump_func (args, num);
900       arg = gimple_call_arg (call, num);
901
902       if (is_gimple_ip_invariant (arg))
903         {
904           jfunc->type = IPA_JF_CONST;
905           jfunc->value.constant = arg;
906         }
907       else if (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME)
908         {
909           if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (arg))
910             {
911               int index = ipa_get_param_decl_index (info, SSA_NAME_VAR (arg));
912
913               if (index >= 0
914                   && !detect_type_change_ssa (arg, call, jfunc))
915                 {
916                   jfunc->type = IPA_JF_PASS_THROUGH;
917                   jfunc->value.pass_through.formal_id = index;
918                   jfunc->value.pass_through.operation = NOP_EXPR;
919                 }
920             }
921           else
922             {
923               gimple stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (arg);
924               if (is_gimple_assign (stmt))
925                 compute_complex_assign_jump_func (info, parms_ainfo, jfunc,
926                                                   call, stmt, arg);
927               else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
928                 compute_complex_ancestor_jump_func (info, jfunc, call, stmt);
929             }
930         }
931       else
932         compute_known_type_jump_func (arg, jfunc, call);
933     }
934 }
935
936 /* Inspect the given TYPE and return true iff it has the same structure (the
937    same number of fields of the same types) as a C++ member pointer.  If
938    METHOD_PTR and DELTA are non-NULL, store the trees representing the
939    corresponding fields there.  */
940
941 static bool
942 type_like_member_ptr_p (tree type, tree *method_ptr, tree *delta)
943 {
944   tree fld;
945
946   if (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE)
947     return false;
948
949   fld = TYPE_FIELDS (type);
950   if (!fld || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fld))
951       || TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fld))) != METHOD_TYPE)
952     return false;
953
954   if (method_ptr)
955     *method_ptr = fld;
956
957   fld = DECL_CHAIN (fld);
958   if (!fld || INTEGRAL_TYPE_P (fld))
959     return false;
960   if (delta)
961     *delta = fld;
962
963   if (DECL_CHAIN (fld))
964     return false;
965
966   return true;
967 }
968
969 /* Go through arguments of the CALL and for every one that looks like a member
970    pointer, check whether it can be safely declared pass-through and if so,
971    mark that to the corresponding item of jump FUNCTIONS.  Return true iff
972    there are non-pass-through member pointers within the arguments.  INFO
973    describes formal parameters of the caller.  PARMS_INFO is a pointer to a
974    vector containing intermediate information about each formal parameter.  */
975
976 static bool
977 compute_pass_through_member_ptrs (struct ipa_node_params *info,
978                                   struct param_analysis_info *parms_ainfo,
979                                   struct ipa_edge_args *args,
980                                   gimple call)
981 {
982   bool undecided_members = false;
983   unsigned num;
984   tree arg;
985
986   for (num = 0; num < gimple_call_num_args (call); num++)
987     {
988       arg = gimple_call_arg (call, num);
989
990       if (type_like_member_ptr_p (TREE_TYPE (arg), NULL, NULL))
991         {
992           if (TREE_CODE (arg) == PARM_DECL)
993             {
994               int index = ipa_get_param_decl_index (info, arg);
995
996               gcc_assert (index >=0);
997               if (!is_parm_modified_before_stmt (&parms_ainfo[index], call,
998                                                  arg))
999                 {
1000                   struct ipa_jump_func *jfunc = ipa_get_ith_jump_func (args,
1001                                                                        num);
1002                   jfunc->type = IPA_JF_PASS_THROUGH;
1003                   jfunc->value.pass_through.formal_id = index;
1004                   jfunc->value.pass_through.operation = NOP_EXPR;
1005                 }
1006               else
1007                 undecided_members = true;
1008             }
1009           else
1010             undecided_members = true;
1011         }
1012     }
1013
1014   return undecided_members;
1015 }
1016
1017 /* Simple function filling in a member pointer constant jump function (with PFN
1018    and DELTA as the constant value) into JFUNC.  */
1019
1020 static void
1021 fill_member_ptr_cst_jump_function (struct ipa_jump_func *jfunc,
1022                                    tree pfn, tree delta)
1023 {
1024   jfunc->type = IPA_JF_CONST_MEMBER_PTR;
1025   jfunc->value.member_cst.pfn = pfn;
1026   jfunc->value.member_cst.delta = delta;
1027 }
1028
1029 /* If RHS is an SSA_NAME and it is defined by a simple copy assign statement,
1030    return the rhs of its defining statement.  */
1031
1032 static inline tree
1033 get_ssa_def_if_simple_copy (tree rhs)
1034 {
1035   while (TREE_CODE (rhs) == SSA_NAME && !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (rhs))
1036     {
1037       gimple def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (rhs);
1038
1039       if (gimple_assign_single_p (def_stmt))
1040         rhs = gimple_assign_rhs1 (def_stmt);
1041       else
1042         break;
1043     }
1044   return rhs;
1045 }
1046
1047 /* Traverse statements from CALL backwards, scanning whether the argument ARG
1048    which is a member pointer is filled in with constant values.  If it is, fill
1049    the jump function JFUNC in appropriately.  METHOD_FIELD and DELTA_FIELD are
1050    fields of the record type of the member pointer.  To give an example, we
1051    look for a pattern looking like the following:
1052
1053      D.2515.__pfn ={v} printStuff;
1054      D.2515.__delta ={v} 0;
1055      i_1 = doprinting (D.2515);  */
1056
1057 static void
1058 determine_cst_member_ptr (gimple call, tree arg, tree method_field,
1059                           tree delta_field, struct ipa_jump_func *jfunc)
1060 {
1061   gimple_stmt_iterator gsi;
1062   tree method = NULL_TREE;
1063   tree delta = NULL_TREE;
1064
1065   gsi = gsi_for_stmt (call);
1066
1067   gsi_prev (&gsi);
1068   for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_prev (&gsi))
1069     {
1070       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1071       tree lhs, rhs, fld;
1072
1073       if (!stmt_may_clobber_ref_p (stmt, arg))
1074         continue;
1075       if (!gimple_assign_single_p (stmt))
1076         return;
1077
1078       lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
1079       rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1080
1081       if (TREE_CODE (lhs) != COMPONENT_REF
1082           || TREE_OPERAND (lhs, 0) != arg)
1083         return;
1084
1085       fld = TREE_OPERAND (lhs, 1);
1086       if (!method && fld == method_field)
1087         {
1088           rhs = get_ssa_def_if_simple_copy (rhs);
1089           if (TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR
1090               && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 0)) == FUNCTION_DECL
1091               && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (rhs, 0))) == METHOD_TYPE)
1092             {
1093               method = TREE_OPERAND (rhs, 0);
1094               if (delta)
1095                 {
1096                   fill_member_ptr_cst_jump_function (jfunc, rhs, delta);
1097                   return;
1098                 }
1099             }
1100           else
1101             return;
1102         }
1103
1104       if (!delta && fld == delta_field)
1105         {
1106           rhs = get_ssa_def_if_simple_copy (rhs);
1107           if (TREE_CODE (rhs) == INTEGER_CST)
1108             {
1109               delta = rhs;
1110               if (method)
1111                 {
1112                   fill_member_ptr_cst_jump_function (jfunc, rhs, delta);
1113                   return;
1114                 }
1115             }
1116           else
1117             return;
1118         }
1119     }
1120
1121   return;
1122 }
1123
1124 /* Go through the arguments of the CALL and for every member pointer within
1125    tries determine whether it is a constant.  If it is, create a corresponding
1126    constant jump function in FUNCTIONS which is an array of jump functions
1127    associated with the call.  */
1128
1129 static void
1130 compute_cst_member_ptr_arguments (struct ipa_edge_args *args,
1131                                   gimple call)
1132 {
1133   unsigned num;
1134   tree arg, method_field, delta_field;
1135
1136   for (num = 0; num < gimple_call_num_args (call); num++)
1137     {
1138       struct ipa_jump_func *jfunc = ipa_get_ith_jump_func (args, num);
1139       arg = gimple_call_arg (call, num);
1140
1141       if (jfunc->type == IPA_JF_UNKNOWN
1142           && type_like_member_ptr_p (TREE_TYPE (arg), &method_field,
1143                                      &delta_field))
1144         determine_cst_member_ptr (call, arg, method_field, delta_field, jfunc);
1145     }
1146 }
1147
1148 /* Compute jump function for all arguments of callsite CS and insert the
1149    information in the jump_functions array in the ipa_edge_args corresponding
1150    to this callsite.  */
1151
1152 static void
1153 ipa_compute_jump_functions_for_edge (struct param_analysis_info *parms_ainfo,
1154                                      struct cgraph_edge *cs)
1155 {
1156   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (cs->caller);
1157   struct ipa_edge_args *args = IPA_EDGE_REF (cs);
1158   gimple call = cs->call_stmt;
1159   int arg_num = gimple_call_num_args (call);
1160
1161   if (arg_num == 0 || args->jump_functions)
1162     return;
1163   VEC_safe_grow_cleared (ipa_jump_func_t, gc, args->jump_functions, arg_num);
1164
1165   /* We will deal with constants and SSA scalars first:  */
1166   compute_scalar_jump_functions (info, parms_ainfo, args, call);
1167
1168   /* Let's check whether there are any potential member pointers and if so,
1169      whether we can determine their functions as pass_through.  */
1170   if (!compute_pass_through_member_ptrs (info, parms_ainfo, args, call))
1171     return;
1172
1173   /* Finally, let's check whether we actually pass a new constant member
1174      pointer here...  */
1175   compute_cst_member_ptr_arguments (args, call);
1176 }
1177
1178 /* Compute jump functions for all edges - both direct and indirect - outgoing
1179    from NODE.  Also count the actual arguments in the process.  */
1180
1181 static void
1182 ipa_compute_jump_functions (struct cgraph_node *node,
1183                             struct param_analysis_info *parms_ainfo)
1184 {
1185   struct cgraph_edge *cs;
1186
1187   for (cs = node->callees; cs; cs = cs->next_callee)
1188     {
1189       struct cgraph_node *callee = cgraph_function_or_thunk_node (cs->callee,
1190                                                                   NULL);
1191       /* We do not need to bother analyzing calls to unknown
1192          functions unless they may become known during lto/whopr.  */
1193       if (!callee->analyzed && !flag_lto)
1194         continue;
1195       ipa_compute_jump_functions_for_edge (parms_ainfo, cs);
1196     }
1197
1198   for (cs = node->indirect_calls; cs; cs = cs->next_callee)
1199     ipa_compute_jump_functions_for_edge (parms_ainfo, cs);
1200 }
1201
1202 /* If RHS looks like a rhs of a statement loading pfn from a member
1203    pointer formal parameter, return the parameter, otherwise return
1204    NULL.  If USE_DELTA, then we look for a use of the delta field
1205    rather than the pfn.  */
1206
1207 static tree
1208 ipa_get_member_ptr_load_param (tree rhs, bool use_delta)
1209 {
1210   tree rec, ref_field, ref_offset, fld, fld_offset, ptr_field, delta_field;
1211
1212   if (TREE_CODE (rhs) == COMPONENT_REF)
1213     {
1214       ref_field = TREE_OPERAND (rhs, 1);
1215       rhs = TREE_OPERAND (rhs, 0);
1216     }
1217   else
1218     ref_field = NULL_TREE;
1219   if (TREE_CODE (rhs) != MEM_REF)
1220     return NULL_TREE;
1221   rec = TREE_OPERAND (rhs, 0);
1222   if (TREE_CODE (rec) != ADDR_EXPR)
1223     return NULL_TREE;
1224   rec = TREE_OPERAND (rec, 0);
1225   if (TREE_CODE (rec) != PARM_DECL
1226       || !type_like_member_ptr_p (TREE_TYPE (rec), &ptr_field, &delta_field))
1227     return NULL_TREE;
1228
1229   ref_offset = TREE_OPERAND (rhs, 1);
1230
1231   if (ref_field)
1232     {
1233       if (integer_nonzerop (ref_offset))
1234         return NULL_TREE;
1235
1236       if (use_delta)
1237         fld = delta_field;
1238       else
1239         fld = ptr_field;
1240
1241       return ref_field == fld ? rec : NULL_TREE;
1242     }
1243
1244   if (use_delta)
1245     fld_offset = byte_position (delta_field);
1246   else
1247     fld_offset = byte_position (ptr_field);
1248
1249   return tree_int_cst_equal (ref_offset, fld_offset) ? rec : NULL_TREE;
1250 }
1251
1252 /* If STMT looks like a statement loading a value from a member pointer formal
1253    parameter, this function returns that parameter.  */
1254
1255 static tree
1256 ipa_get_stmt_member_ptr_load_param (gimple stmt, bool use_delta)
1257 {
1258   tree rhs;
1259
1260   if (!gimple_assign_single_p (stmt))
1261     return NULL_TREE;
1262
1263   rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
1264   return ipa_get_member_ptr_load_param (rhs, use_delta);
1265 }
1266
1267 /* Returns true iff T is an SSA_NAME defined by a statement.  */
1268
1269 static bool
1270 ipa_is_ssa_with_stmt_def (tree t)
1271 {
1272   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME
1273       && !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (t))
1274     return true;
1275   else
1276     return false;
1277 }
1278
1279 /* Find the indirect call graph edge corresponding to STMT and mark it as a
1280    call to a parameter number PARAM_INDEX.  NODE is the caller.  Return the
1281    indirect call graph edge.  */
1282
1283 static struct cgraph_edge *
1284 ipa_note_param_call (struct cgraph_node *node, int param_index, gimple stmt)
1285 {
1286   struct cgraph_edge *cs;
1287
1288   cs = cgraph_edge (node, stmt);
1289   cs->indirect_info->param_index = param_index;
1290   cs->indirect_info->anc_offset = 0;
1291   cs->indirect_info->polymorphic = 0;
1292   return cs;
1293 }
1294
1295 /* Analyze the CALL and examine uses of formal parameters of the caller NODE
1296    (described by INFO).  PARMS_AINFO is a pointer to a vector containing
1297    intermediate information about each formal parameter.  Currently it checks
1298    whether the call calls a pointer that is a formal parameter and if so, the
1299    parameter is marked with the called flag and an indirect call graph edge
1300    describing the call is created.  This is very simple for ordinary pointers
1301    represented in SSA but not-so-nice when it comes to member pointers.  The
1302    ugly part of this function does nothing more than trying to match the
1303    pattern of such a call.  An example of such a pattern is the gimple dump
1304    below, the call is on the last line:
1305
1306      <bb 2>:
1307        f$__delta_5 = f.__delta;
1308        f$__pfn_24 = f.__pfn;
1309
1310    or
1311      <bb 2>:
1312        f$__delta_5 = MEM[(struct  *)&f];
1313        f$__pfn_24 = MEM[(struct  *)&f + 4B];
1314
1315    and a few lines below:
1316
1317      <bb 5>
1318        D.2496_3 = (int) f$__pfn_24;
1319        D.2497_4 = D.2496_3 & 1;
1320        if (D.2497_4 != 0)
1321          goto <bb 3>;
1322        else
1323          goto <bb 4>;
1324
1325      <bb 6>:
1326        D.2500_7 = (unsigned int) f$__delta_5;
1327        D.2501_8 = &S + D.2500_7;
1328        D.2502_9 = (int (*__vtbl_ptr_type) (void) * *) D.2501_8;
1329        D.2503_10 = *D.2502_9;
1330        D.2504_12 = f$__pfn_24 + -1;
1331        D.2505_13 = (unsigned int) D.2504_12;
1332        D.2506_14 = D.2503_10 + D.2505_13;
1333        D.2507_15 = *D.2506_14;
1334        iftmp.11_16 = (String:: *) D.2507_15;
1335
1336      <bb 7>:
1337        # iftmp.11_1 = PHI <iftmp.11_16(3), f$__pfn_24(2)>
1338        D.2500_19 = (unsigned int) f$__delta_5;
1339        D.2508_20 = &S + D.2500_19;
1340        D.2493_21 = iftmp.11_1 (D.2508_20, 4);
1341
1342    Such patterns are results of simple calls to a member pointer:
1343
1344      int doprinting (int (MyString::* f)(int) const)
1345      {
1346        MyString S ("somestring");
1347
1348        return (S.*f)(4);
1349      }
1350 */
1351
1352 static void
1353 ipa_analyze_indirect_call_uses (struct cgraph_node *node,
1354                                 struct ipa_node_params *info,
1355                                 struct param_analysis_info *parms_ainfo,
1356                                 gimple call, tree target)
1357 {
1358   gimple def;
1359   tree n1, n2;
1360   gimple d1, d2;
1361   tree rec, rec2, cond;
1362   gimple branch;
1363   int index;
1364   basic_block bb, virt_bb, join;
1365
1366   if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (target))
1367     {
1368       tree var = SSA_NAME_VAR (target);
1369       index = ipa_get_param_decl_index (info, var);
1370       if (index >= 0)
1371         ipa_note_param_call (node, index, call);
1372       return;
1373     }
1374
1375   /* Now we need to try to match the complex pattern of calling a member
1376      pointer. */
1377
1378   if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (target))
1379       || TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (target))) != METHOD_TYPE)
1380     return;
1381
1382   def = SSA_NAME_DEF_STMT (target);
1383   if (gimple_code (def) != GIMPLE_PHI)
1384     return;
1385
1386   if (gimple_phi_num_args (def) != 2)
1387     return;
1388
1389   /* First, we need to check whether one of these is a load from a member
1390      pointer that is a parameter to this function. */
1391   n1 = PHI_ARG_DEF (def, 0);
1392   n2 = PHI_ARG_DEF (def, 1);
1393   if (!ipa_is_ssa_with_stmt_def (n1) || !ipa_is_ssa_with_stmt_def (n2))
1394     return;
1395   d1 = SSA_NAME_DEF_STMT (n1);
1396   d2 = SSA_NAME_DEF_STMT (n2);
1397
1398   join = gimple_bb (def);
1399   if ((rec = ipa_get_stmt_member_ptr_load_param (d1, false)))
1400     {
1401       if (ipa_get_stmt_member_ptr_load_param (d2, false))
1402         return;
1403
1404       bb = EDGE_PRED (join, 0)->src;
1405       virt_bb = gimple_bb (d2);
1406     }
1407   else if ((rec = ipa_get_stmt_member_ptr_load_param (d2, false)))
1408     {
1409       bb = EDGE_PRED (join, 1)->src;
1410       virt_bb = gimple_bb (d1);
1411     }
1412   else
1413     return;
1414
1415   /* Second, we need to check that the basic blocks are laid out in the way
1416      corresponding to the pattern. */
1417
1418   if (!single_pred_p (virt_bb) || !single_succ_p (virt_bb)
1419       || single_pred (virt_bb) != bb
1420       || single_succ (virt_bb) != join)
1421     return;
1422
1423   /* Third, let's see that the branching is done depending on the least
1424      significant bit of the pfn. */
1425
1426   branch = last_stmt (bb);
1427   if (!branch || gimple_code (branch) != GIMPLE_COND)
1428     return;
1429
1430   if ((gimple_cond_code (branch) != NE_EXPR
1431        && gimple_cond_code (branch) != EQ_EXPR)
1432       || !integer_zerop (gimple_cond_rhs (branch)))
1433     return;
1434
1435   cond = gimple_cond_lhs (branch);
1436   if (!ipa_is_ssa_with_stmt_def (cond))
1437     return;
1438
1439   def = SSA_NAME_DEF_STMT (cond);
1440   if (!is_gimple_assign (def)
1441       || gimple_assign_rhs_code (def) != BIT_AND_EXPR
1442       || !integer_onep (gimple_assign_rhs2 (def)))
1443     return;
1444
1445   cond = gimple_assign_rhs1 (def);
1446   if (!ipa_is_ssa_with_stmt_def (cond))
1447     return;
1448
1449   def = SSA_NAME_DEF_STMT (cond);
1450
1451   if (is_gimple_assign (def)
1452       && CONVERT_EXPR_CODE_P (gimple_assign_rhs_code (def)))
1453     {
1454       cond = gimple_assign_rhs1 (def);
1455       if (!ipa_is_ssa_with_stmt_def (cond))
1456         return;
1457       def = SSA_NAME_DEF_STMT (cond);
1458     }
1459
1460   rec2 = ipa_get_stmt_member_ptr_load_param (def,
1461                                              (TARGET_PTRMEMFUNC_VBIT_LOCATION
1462                                               == ptrmemfunc_vbit_in_delta));
1463
1464   if (rec != rec2)
1465     return;
1466
1467   index = ipa_get_param_decl_index (info, rec);
1468   if (index >= 0 && !is_parm_modified_before_stmt (&parms_ainfo[index],
1469                                                    call, rec))
1470     ipa_note_param_call (node, index, call);
1471
1472   return;
1473 }
1474
1475 /* Analyze a CALL to an OBJ_TYPE_REF which is passed in TARGET and if the
1476    object referenced in the expression is a formal parameter of the caller
1477    (described by INFO), create a call note for the statement. */
1478
1479 static void
1480 ipa_analyze_virtual_call_uses (struct cgraph_node *node,
1481                                struct ipa_node_params *info, gimple call,
1482                                tree target)
1483 {
1484   struct cgraph_edge *cs;
1485   struct cgraph_indirect_call_info *ii;
1486   struct ipa_jump_func jfunc;
1487   tree obj = OBJ_TYPE_REF_OBJECT (target);
1488   int index;
1489   HOST_WIDE_INT anc_offset;
1490
1491   if (!flag_devirtualize)
1492     return;
1493
1494   if (TREE_CODE (obj) != SSA_NAME)
1495     return;
1496
1497   if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (obj))
1498     {
1499       if (TREE_CODE (SSA_NAME_VAR (obj)) != PARM_DECL)
1500         return;
1501
1502       anc_offset = 0;
1503       index = ipa_get_param_decl_index (info, SSA_NAME_VAR (obj));
1504       gcc_assert (index >= 0);
1505       if (detect_type_change_ssa (obj, call, &jfunc))
1506         return;
1507     }
1508   else
1509     {
1510       gimple stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (obj);
1511       tree expr;
1512
1513       expr = get_ancestor_addr_info (stmt, &obj, &anc_offset);
1514       if (!expr)
1515         return;
1516       index = ipa_get_param_decl_index (info,
1517                                         SSA_NAME_VAR (TREE_OPERAND (expr, 0)));
1518       gcc_assert (index >= 0);
1519       if (detect_type_change (obj, expr, call, &jfunc, anc_offset))
1520         return;
1521     }
1522
1523   cs = ipa_note_param_call (node, index, call);
1524   ii = cs->indirect_info;
1525   ii->anc_offset = anc_offset;
1526   ii->otr_token = tree_low_cst (OBJ_TYPE_REF_TOKEN (target), 1);
1527   ii->otr_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (target)));
1528   ii->polymorphic = 1;
1529 }
1530
1531 /* Analyze a call statement CALL whether and how it utilizes formal parameters
1532    of the caller (described by INFO).  PARMS_AINFO is a pointer to a vector
1533    containing intermediate information about each formal parameter.  */
1534
1535 static void
1536 ipa_analyze_call_uses (struct cgraph_node *node,
1537                        struct ipa_node_params *info,
1538                        struct param_analysis_info *parms_ainfo, gimple call)
1539 {
1540   tree target = gimple_call_fn (call);
1541
1542   if (!target)
1543     return;
1544   if (TREE_CODE (target) == SSA_NAME)
1545     ipa_analyze_indirect_call_uses (node, info, parms_ainfo, call, target);
1546   else if (TREE_CODE (target) == OBJ_TYPE_REF)
1547     ipa_analyze_virtual_call_uses (node, info, call, target);
1548 }
1549
1550
1551 /* Analyze the call statement STMT with respect to formal parameters (described
1552    in INFO) of caller given by NODE.  Currently it only checks whether formal
1553    parameters are called.  PARMS_AINFO is a pointer to a vector containing
1554    intermediate information about each formal parameter.  */
1555
1556 static void
1557 ipa_analyze_stmt_uses (struct cgraph_node *node, struct ipa_node_params *info,
1558                        struct param_analysis_info *parms_ainfo, gimple stmt)
1559 {
1560   if (is_gimple_call (stmt))
1561     ipa_analyze_call_uses (node, info, parms_ainfo, stmt);
1562 }
1563
1564 /* Callback of walk_stmt_load_store_addr_ops for the visit_load.
1565    If OP is a parameter declaration, mark it as used in the info structure
1566    passed in DATA.  */
1567
1568 static bool
1569 visit_ref_for_mod_analysis (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED,
1570                              tree op, void *data)
1571 {
1572   struct ipa_node_params *info = (struct ipa_node_params *) data;
1573
1574   op = get_base_address (op);
1575   if (op
1576       && TREE_CODE (op) == PARM_DECL)
1577     {
1578       int index = ipa_get_param_decl_index (info, op);
1579       gcc_assert (index >= 0);
1580       ipa_set_param_used (info, index, true);
1581     }
1582
1583   return false;
1584 }
1585
1586 /* Scan the function body of NODE and inspect the uses of formal parameters.
1587    Store the findings in various structures of the associated ipa_node_params
1588    structure, such as parameter flags, notes etc.  PARMS_AINFO is a pointer to a
1589    vector containing intermediate information about each formal parameter.   */
1590
1591 static void
1592 ipa_analyze_params_uses (struct cgraph_node *node,
1593                          struct param_analysis_info *parms_ainfo)
1594 {
1595   tree decl = node->decl;
1596   basic_block bb;
1597   struct function *func;
1598   gimple_stmt_iterator gsi;
1599   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
1600   int i;
1601
1602   if (ipa_get_param_count (info) == 0 || info->uses_analysis_done)
1603     return;
1604
1605   for (i = 0; i < ipa_get_param_count (info); i++)
1606     {
1607       tree parm = ipa_get_param (info, i);
1608       /* For SSA regs see if parameter is used.  For non-SSA we compute
1609          the flag during modification analysis.  */
1610       if (is_gimple_reg (parm)
1611           && gimple_default_def (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl), parm))
1612         ipa_set_param_used (info, i, true);
1613     }
1614
1615   func = DECL_STRUCT_FUNCTION (decl);
1616   FOR_EACH_BB_FN (bb, func)
1617     {
1618       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1619         {
1620           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1621
1622           if (is_gimple_debug (stmt))
1623             continue;
1624
1625           ipa_analyze_stmt_uses (node, info, parms_ainfo, stmt);
1626           walk_stmt_load_store_addr_ops (stmt, info,
1627                                          visit_ref_for_mod_analysis,
1628                                          visit_ref_for_mod_analysis,
1629                                          visit_ref_for_mod_analysis);
1630         }
1631       for (gsi = gsi_start (phi_nodes (bb)); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1632         walk_stmt_load_store_addr_ops (gsi_stmt (gsi), info,
1633                                        visit_ref_for_mod_analysis,
1634                                        visit_ref_for_mod_analysis,
1635                                        visit_ref_for_mod_analysis);
1636     }
1637
1638   info->uses_analysis_done = 1;
1639 }
1640
1641 /* Initialize the array describing properties of of formal parameters
1642    of NODE, analyze their uses and compute jump functions associated
1643    with actual arguments of calls from within NODE.  */
1644
1645 void
1646 ipa_analyze_node (struct cgraph_node *node)
1647 {
1648   struct ipa_node_params *info;
1649   struct param_analysis_info *parms_ainfo;
1650   int i, param_count;
1651
1652   ipa_check_create_node_params ();
1653   ipa_check_create_edge_args ();
1654   info = IPA_NODE_REF (node);
1655   push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl));
1656   current_function_decl = node->decl;
1657   ipa_initialize_node_params (node);
1658
1659   param_count = ipa_get_param_count (info);
1660   parms_ainfo = XALLOCAVEC (struct param_analysis_info, param_count);
1661   memset (parms_ainfo, 0, sizeof (struct param_analysis_info) * param_count);
1662
1663   ipa_analyze_params_uses (node, parms_ainfo);
1664   ipa_compute_jump_functions (node, parms_ainfo);
1665
1666   for (i = 0; i < param_count; i++)
1667     if (parms_ainfo[i].visited_statements)
1668       BITMAP_FREE (parms_ainfo[i].visited_statements);
1669
1670   current_function_decl = NULL;
1671   pop_cfun ();
1672 }
1673
1674
1675 /* Update the jump function DST when the call graph edge corresponding to SRC is
1676    is being inlined, knowing that DST is of type ancestor and src of known
1677    type.  */
1678
1679 static void
1680 combine_known_type_and_ancestor_jfs (struct ipa_jump_func *src,
1681                                      struct ipa_jump_func *dst)
1682 {
1683   HOST_WIDE_INT combined_offset;
1684   tree combined_type;
1685
1686   combined_offset = src->value.known_type.offset + dst->value.ancestor.offset;
1687   combined_type = dst->value.ancestor.type;
1688
1689   dst->type = IPA_JF_KNOWN_TYPE;
1690   dst->value.known_type.base_type = src->value.known_type.base_type;
1691   dst->value.known_type.offset = combined_offset;
1692   dst->value.known_type.component_type = combined_type;
1693 }
1694
1695 /* Update the jump functions associated with call graph edge E when the call
1696    graph edge CS is being inlined, assuming that E->caller is already (possibly
1697    indirectly) inlined into CS->callee and that E has not been inlined.  */
1698
1699 static void
1700 update_jump_functions_after_inlining (struct cgraph_edge *cs,
1701                                       struct cgraph_edge *e)
1702 {
1703   struct ipa_edge_args *top = IPA_EDGE_REF (cs);
1704   struct ipa_edge_args *args = IPA_EDGE_REF (e);
1705   int count = ipa_get_cs_argument_count (args);
1706   int i;
1707
1708   for (i = 0; i < count; i++)
1709     {
1710       struct ipa_jump_func *dst = ipa_get_ith_jump_func (args, i);
1711
1712       if (dst->type == IPA_JF_ANCESTOR)
1713         {
1714           struct ipa_jump_func *src;
1715
1716           /* Variable number of arguments can cause havoc if we try to access
1717              one that does not exist in the inlined edge.  So make sure we
1718              don't.  */
1719           if (dst->value.ancestor.formal_id >= ipa_get_cs_argument_count (top))
1720             {
1721               dst->type = IPA_JF_UNKNOWN;
1722               continue;
1723             }
1724
1725           src = ipa_get_ith_jump_func (top, dst->value.ancestor.formal_id);
1726           if (src->type == IPA_JF_KNOWN_TYPE)
1727             combine_known_type_and_ancestor_jfs (src, dst);
1728           else if (src->type == IPA_JF_PASS_THROUGH
1729                    && src->value.pass_through.operation == NOP_EXPR)
1730             dst->value.ancestor.formal_id = src->value.pass_through.formal_id;
1731           else if (src->type == IPA_JF_ANCESTOR)
1732             {
1733               dst->value.ancestor.formal_id = src->value.ancestor.formal_id;
1734               dst->value.ancestor.offset += src->value.ancestor.offset;
1735             }
1736           else
1737             dst->type = IPA_JF_UNKNOWN;
1738         }
1739       else if (dst->type == IPA_JF_PASS_THROUGH)
1740         {
1741           struct ipa_jump_func *src;
1742           /* We must check range due to calls with variable number of arguments
1743              and we cannot combine jump functions with operations.  */
1744           if (dst->value.pass_through.operation == NOP_EXPR
1745               && (dst->value.pass_through.formal_id
1746                   < ipa_get_cs_argument_count (top)))
1747             {
1748               src = ipa_get_ith_jump_func (top,
1749                                            dst->value.pass_through.formal_id);
1750               *dst = *src;
1751             }
1752           else
1753             dst->type = IPA_JF_UNKNOWN;
1754         }
1755     }
1756 }
1757
1758 /* If TARGET is an addr_expr of a function declaration, make it the destination
1759    of an indirect edge IE and return the edge.  Otherwise, return NULL.  */
1760
1761 struct cgraph_edge *
1762 ipa_make_edge_direct_to_target (struct cgraph_edge *ie, tree target)
1763 {
1764   struct cgraph_node *callee;
1765
1766   if (TREE_CODE (target) == ADDR_EXPR)
1767     target = TREE_OPERAND (target, 0);
1768   if (TREE_CODE (target) != FUNCTION_DECL)
1769     return NULL;
1770   callee = cgraph_get_node (target);
1771   if (!callee)
1772     return NULL;
1773   ipa_check_create_node_params ();
1774
1775   /* We can not make edges to inline clones.  It is bug that someone removed
1776      the cgraph node too early.  */
1777   gcc_assert (!callee->global.inlined_to);
1778
1779   cgraph_make_edge_direct (ie, callee);
1780   if (dump_file)
1781     {
1782       fprintf (dump_file, "ipa-prop: Discovered %s call to a known target "
1783                "(%s/%i -> %s/%i), for stmt ",
1784                ie->indirect_info->polymorphic ? "a virtual" : "an indirect",
1785                cgraph_node_name (ie->caller), ie->caller->uid,
1786                cgraph_node_name (ie->callee), ie->callee->uid);
1787       if (ie->call_stmt)
1788         print_gimple_stmt (dump_file, ie->call_stmt, 2, TDF_SLIM);
1789       else
1790         fprintf (dump_file, "with uid %i\n", ie->lto_stmt_uid);
1791     }
1792   callee = cgraph_function_or_thunk_node (callee, NULL);
1793
1794   return ie;
1795 }
1796
1797 /* Try to find a destination for indirect edge IE that corresponds to a simple
1798    call or a call of a member function pointer and where the destination is a
1799    pointer formal parameter described by jump function JFUNC.  If it can be
1800    determined, return the newly direct edge, otherwise return NULL.  */
1801
1802 static struct cgraph_edge *
1803 try_make_edge_direct_simple_call (struct cgraph_edge *ie,
1804                                   struct ipa_jump_func *jfunc)
1805 {
1806   tree target;
1807
1808   if (jfunc->type == IPA_JF_CONST)
1809     target = jfunc->value.constant;
1810   else if (jfunc->type == IPA_JF_CONST_MEMBER_PTR)
1811     target = jfunc->value.member_cst.pfn;
1812   else
1813     return NULL;
1814
1815   return ipa_make_edge_direct_to_target (ie, target);
1816 }
1817
1818 /* Try to find a destination for indirect edge IE that corresponds to a
1819    virtual call based on a formal parameter which is described by jump
1820    function JFUNC and if it can be determined, make it direct and return the
1821    direct edge.  Otherwise, return NULL.  */
1822
1823 static struct cgraph_edge *
1824 try_make_edge_direct_virtual_call (struct cgraph_edge *ie,
1825                                    struct ipa_jump_func *jfunc)
1826 {
1827   tree binfo, target;
1828
1829   if (jfunc->type != IPA_JF_KNOWN_TYPE)
1830     return NULL;
1831
1832   binfo = TYPE_BINFO (jfunc->value.known_type.base_type);
1833   gcc_checking_assert (binfo);
1834   binfo = get_binfo_at_offset (binfo, jfunc->value.known_type.offset
1835                                + ie->indirect_info->anc_offset,
1836                                ie->indirect_info->otr_type);
1837   if (binfo)
1838     target = gimple_get_virt_method_for_binfo (ie->indirect_info->otr_token,
1839                                                binfo);
1840   else
1841     return NULL;
1842
1843   if (target)
1844     return ipa_make_edge_direct_to_target (ie, target);
1845   else
1846     return NULL;
1847 }
1848
1849 /* Update the param called notes associated with NODE when CS is being inlined,
1850    assuming NODE is (potentially indirectly) inlined into CS->callee.
1851    Moreover, if the callee is discovered to be constant, create a new cgraph
1852    edge for it.  Newly discovered indirect edges will be added to *NEW_EDGES,
1853    unless NEW_EDGES is NULL.  Return true iff a new edge(s) were created.  */
1854
1855 static bool
1856 update_indirect_edges_after_inlining (struct cgraph_edge *cs,
1857                                       struct cgraph_node *node,
1858                                       VEC (cgraph_edge_p, heap) **new_edges)
1859 {
1860   struct ipa_edge_args *top;
1861   struct cgraph_edge *ie, *next_ie, *new_direct_edge;
1862   bool res = false;
1863
1864   ipa_check_create_edge_args ();
1865   top = IPA_EDGE_REF (cs);
1866
1867   for (ie = node->indirect_calls; ie; ie = next_ie)
1868     {
1869       struct cgraph_indirect_call_info *ici = ie->indirect_info;
1870       struct ipa_jump_func *jfunc;
1871
1872       next_ie = ie->next_callee;
1873
1874       if (ici->param_index == -1)
1875         continue;
1876
1877       /* We must check range due to calls with variable number of arguments:  */
1878       if (ici->param_index >= ipa_get_cs_argument_count (top))
1879         {
1880           ici->param_index = -1;
1881           continue;
1882         }
1883
1884       jfunc = ipa_get_ith_jump_func (top, ici->param_index);
1885       if (jfunc->type == IPA_JF_PASS_THROUGH
1886           && jfunc->value.pass_through.operation == NOP_EXPR)
1887         ici->param_index = jfunc->value.pass_through.formal_id;
1888       else if (jfunc->type == IPA_JF_ANCESTOR)
1889         {
1890           ici->param_index = jfunc->value.ancestor.formal_id;
1891           ici->anc_offset += jfunc->value.ancestor.offset;
1892         }
1893       else
1894         /* Either we can find a destination for this edge now or never. */
1895         ici->param_index = -1;
1896
1897       if (!flag_indirect_inlining)
1898         continue;
1899
1900       if (ici->polymorphic)
1901         new_direct_edge = try_make_edge_direct_virtual_call (ie, jfunc);
1902       else
1903         new_direct_edge = try_make_edge_direct_simple_call (ie, jfunc);
1904
1905       if (new_direct_edge)
1906         {
1907           new_direct_edge->indirect_inlining_edge = 1;
1908           if (new_edges)
1909             {
1910               VEC_safe_push (cgraph_edge_p, heap, *new_edges,
1911                              new_direct_edge);
1912               top = IPA_EDGE_REF (cs);
1913               res = true;
1914             }
1915         }
1916     }
1917
1918   return res;
1919 }
1920
1921 /* Recursively traverse subtree of NODE (including node) made of inlined
1922    cgraph_edges when CS has been inlined and invoke
1923    update_indirect_edges_after_inlining on all nodes and
1924    update_jump_functions_after_inlining on all non-inlined edges that lead out
1925    of this subtree.  Newly discovered indirect edges will be added to
1926    *NEW_EDGES, unless NEW_EDGES is NULL.  Return true iff a new edge(s) were
1927    created.  */
1928
1929 static bool
1930 propagate_info_to_inlined_callees (struct cgraph_edge *cs,
1931                                    struct cgraph_node *node,
1932                                    VEC (cgraph_edge_p, heap) **new_edges)
1933 {
1934   struct cgraph_edge *e;
1935   bool res;
1936
1937   res = update_indirect_edges_after_inlining (cs, node, new_edges);
1938
1939   for (e = node->callees; e; e = e->next_callee)
1940     if (!e->inline_failed)
1941       res |= propagate_info_to_inlined_callees (cs, e->callee, new_edges);
1942     else
1943       update_jump_functions_after_inlining (cs, e);
1944   for (e = node->indirect_calls; e; e = e->next_callee)
1945     update_jump_functions_after_inlining (cs, e);
1946
1947   return res;
1948 }
1949
1950 /* Update jump functions and call note functions on inlining the call site CS.
1951    CS is expected to lead to a node already cloned by
1952    cgraph_clone_inline_nodes.  Newly discovered indirect edges will be added to
1953    *NEW_EDGES, unless NEW_EDGES is NULL.  Return true iff a new edge(s) were +
1954    created.  */
1955
1956 bool
1957 ipa_propagate_indirect_call_infos (struct cgraph_edge *cs,
1958                                    VEC (cgraph_edge_p, heap) **new_edges)
1959 {
1960   bool changed;
1961   /* Do nothing if the preparation phase has not been carried out yet
1962      (i.e. during early inlining).  */
1963   if (!ipa_node_params_vector)
1964     return false;
1965   gcc_assert (ipa_edge_args_vector);
1966
1967   changed = propagate_info_to_inlined_callees (cs, cs->callee, new_edges);
1968
1969   /* We do not keep jump functions of inlined edges up to date. Better to free
1970      them so we do not access them accidentally.  */
1971   ipa_free_edge_args_substructures (IPA_EDGE_REF (cs));
1972   return changed;
1973 }
1974
1975 /* Frees all dynamically allocated structures that the argument info points
1976    to.  */
1977
1978 void
1979 ipa_free_edge_args_substructures (struct ipa_edge_args *args)
1980 {
1981   if (args->jump_functions)
1982     ggc_free (args->jump_functions);
1983
1984   memset (args, 0, sizeof (*args));
1985 }
1986
1987 /* Free all ipa_edge structures.  */
1988
1989 void
1990 ipa_free_all_edge_args (void)
1991 {
1992   int i;
1993   struct ipa_edge_args *args;
1994
1995   FOR_EACH_VEC_ELT (ipa_edge_args_t, ipa_edge_args_vector, i, args)
1996     ipa_free_edge_args_substructures (args);
1997
1998   VEC_free (ipa_edge_args_t, gc, ipa_edge_args_vector);
1999   ipa_edge_args_vector = NULL;
2000 }
2001
2002 /* Frees all dynamically allocated structures that the param info points
2003    to.  */
2004
2005 void
2006 ipa_free_node_params_substructures (struct ipa_node_params *info)
2007 {
2008   VEC_free (ipa_param_descriptor_t, heap, info->descriptors);
2009   free (info->lattices);
2010   /* Lattice values and their sources are deallocated with their alocation
2011      pool.  */
2012   VEC_free (tree, heap, info->known_vals);
2013   memset (info, 0, sizeof (*info));
2014 }
2015
2016 /* Free all ipa_node_params structures.  */
2017
2018 void
2019 ipa_free_all_node_params (void)
2020 {
2021   int i;
2022   struct ipa_node_params *info;
2023
2024   FOR_EACH_VEC_ELT (ipa_node_params_t, ipa_node_params_vector, i, info)
2025     ipa_free_node_params_substructures (info);
2026
2027   VEC_free (ipa_node_params_t, heap, ipa_node_params_vector);
2028   ipa_node_params_vector = NULL;
2029 }
2030
2031 /* Hook that is called by cgraph.c when an edge is removed.  */
2032
2033 static void
2034 ipa_edge_removal_hook (struct cgraph_edge *cs, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2035 {
2036   /* During IPA-CP updating we can be called on not-yet analyze clones.  */
2037   if (VEC_length (ipa_edge_args_t, ipa_edge_args_vector)
2038       <= (unsigned)cs->uid)
2039     return;
2040   ipa_free_edge_args_substructures (IPA_EDGE_REF (cs));
2041 }
2042
2043 /* Hook that is called by cgraph.c when a node is removed.  */
2044
2045 static void
2046 ipa_node_removal_hook (struct cgraph_node *node, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2047 {
2048   /* During IPA-CP updating we can be called on not-yet analyze clones.  */
2049   if (VEC_length (ipa_node_params_t, ipa_node_params_vector)
2050       <= (unsigned)node->uid)
2051     return;
2052   ipa_free_node_params_substructures (IPA_NODE_REF (node));
2053 }
2054
2055 /* Hook that is called by cgraph.c when a node is duplicated.  */
2056
2057 static void
2058 ipa_edge_duplication_hook (struct cgraph_edge *src, struct cgraph_edge *dst,
2059                            __attribute__((unused)) void *data)
2060 {
2061   struct ipa_edge_args *old_args, *new_args;
2062
2063   ipa_check_create_edge_args ();
2064
2065   old_args = IPA_EDGE_REF (src);
2066   new_args = IPA_EDGE_REF (dst);
2067
2068   new_args->jump_functions = VEC_copy (ipa_jump_func_t, gc,
2069                                        old_args->jump_functions);
2070 }
2071
2072 /* Hook that is called by cgraph.c when a node is duplicated.  */
2073
2074 static void
2075 ipa_node_duplication_hook (struct cgraph_node *src, struct cgraph_node *dst,
2076                            ATTRIBUTE_UNUSED void *data)
2077 {
2078   struct ipa_node_params *old_info, *new_info;
2079
2080   ipa_check_create_node_params ();
2081   old_info = IPA_NODE_REF (src);
2082   new_info = IPA_NODE_REF (dst);
2083
2084   new_info->descriptors = VEC_copy (ipa_param_descriptor_t, heap,
2085                                     old_info->descriptors);
2086   new_info->lattices = NULL;
2087   new_info->ipcp_orig_node = old_info->ipcp_orig_node;
2088
2089   new_info->uses_analysis_done = old_info->uses_analysis_done;
2090   new_info->node_enqueued = old_info->node_enqueued;
2091 }
2092
2093
2094 /* Analyze newly added function into callgraph.  */
2095
2096 static void
2097 ipa_add_new_function (struct cgraph_node *node, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2098 {
2099   ipa_analyze_node (node);
2100 }
2101
2102 /* Register our cgraph hooks if they are not already there.  */
2103
2104 void
2105 ipa_register_cgraph_hooks (void)
2106 {
2107   if (!edge_removal_hook_holder)
2108     edge_removal_hook_holder =
2109       cgraph_add_edge_removal_hook (&ipa_edge_removal_hook, NULL);
2110   if (!node_removal_hook_holder)
2111     node_removal_hook_holder =
2112       cgraph_add_node_removal_hook (&ipa_node_removal_hook, NULL);
2113   if (!edge_duplication_hook_holder)
2114     edge_duplication_hook_holder =
2115       cgraph_add_edge_duplication_hook (&ipa_edge_duplication_hook, NULL);
2116   if (!node_duplication_hook_holder)
2117     node_duplication_hook_holder =
2118       cgraph_add_node_duplication_hook (&ipa_node_duplication_hook, NULL);
2119   function_insertion_hook_holder =
2120       cgraph_add_function_insertion_hook (&ipa_add_new_function, NULL);
2121 }
2122
2123 /* Unregister our cgraph hooks if they are not already there.  */
2124
2125 static void
2126 ipa_unregister_cgraph_hooks (void)
2127 {
2128   cgraph_remove_edge_removal_hook (edge_removal_hook_holder);
2129   edge_removal_hook_holder = NULL;
2130   cgraph_remove_node_removal_hook (node_removal_hook_holder);
2131   node_removal_hook_holder = NULL;
2132   cgraph_remove_edge_duplication_hook (edge_duplication_hook_holder);
2133   edge_duplication_hook_holder = NULL;
2134   cgraph_remove_node_duplication_hook (node_duplication_hook_holder);
2135   node_duplication_hook_holder = NULL;
2136   cgraph_remove_function_insertion_hook (function_insertion_hook_holder);
2137   function_insertion_hook_holder = NULL;
2138 }
2139
2140 /* Free all ipa_node_params and all ipa_edge_args structures if they are no
2141    longer needed after ipa-cp.  */
2142
2143 void
2144 ipa_free_all_structures_after_ipa_cp (void)
2145 {
2146   if (!optimize)
2147     {
2148       ipa_free_all_edge_args ();
2149       ipa_free_all_node_params ();
2150       free_alloc_pool (ipcp_sources_pool);
2151       free_alloc_pool (ipcp_values_pool);
2152       ipa_unregister_cgraph_hooks ();
2153     }
2154 }
2155
2156 /* Free all ipa_node_params and all ipa_edge_args structures if they are no
2157    longer needed after indirect inlining.  */
2158
2159 void
2160 ipa_free_all_structures_after_iinln (void)
2161 {
2162   ipa_free_all_edge_args ();
2163   ipa_free_all_node_params ();
2164   ipa_unregister_cgraph_hooks ();
2165   if (ipcp_sources_pool)
2166     free_alloc_pool (ipcp_sources_pool);
2167   if (ipcp_values_pool)
2168     free_alloc_pool (ipcp_values_pool);
2169 }
2170
2171 /* Print ipa_tree_map data structures of all functions in the
2172    callgraph to F.  */
2173
2174 void
2175 ipa_print_node_params (FILE * f, struct cgraph_node *node)
2176 {
2177   int i, count;
2178   tree temp;
2179   struct ipa_node_params *info;
2180
2181   if (!node->analyzed)
2182     return;
2183   info = IPA_NODE_REF (node);
2184   fprintf (f, "  function  %s parameter descriptors:\n",
2185            cgraph_node_name (node));
2186   count = ipa_get_param_count (info);
2187   for (i = 0; i < count; i++)
2188     {
2189       temp = ipa_get_param (info, i);
2190       if (TREE_CODE (temp) == PARM_DECL)
2191         fprintf (f, "    param %d : %s", i,
2192                  (DECL_NAME (temp)
2193                   ? (*lang_hooks.decl_printable_name) (temp, 2)
2194                   : "(unnamed)"));
2195       if (ipa_is_param_used (info, i))
2196         fprintf (f, " used");
2197       fprintf (f, "\n");
2198     }
2199 }
2200
2201 /* Print ipa_tree_map data structures of all functions in the
2202    callgraph to F.  */
2203
2204 void
2205 ipa_print_all_params (FILE * f)
2206 {
2207   struct cgraph_node *node;
2208
2209   fprintf (f, "\nFunction parameters:\n");
2210   for (node = cgraph_nodes; node; node = node->next)
2211     ipa_print_node_params (f, node);
2212 }
2213
2214 /* Return a heap allocated vector containing formal parameters of FNDECL.  */
2215
2216 VEC(tree, heap) *
2217 ipa_get_vector_of_formal_parms (tree fndecl)
2218 {
2219   VEC(tree, heap) *args;
2220   int count;
2221   tree parm;
2222
2223   count = count_formal_params (fndecl);
2224   args = VEC_alloc (tree, heap, count);
2225   for (parm = DECL_ARGUMENTS (fndecl); parm; parm = DECL_CHAIN (parm))
2226     VEC_quick_push (tree, args, parm);
2227
2228   return args;
2229 }
2230
2231 /* Return a heap allocated vector containing types of formal parameters of
2232    function type FNTYPE.  */
2233
2234 static inline VEC(tree, heap) *
2235 get_vector_of_formal_parm_types (tree fntype)
2236 {
2237   VEC(tree, heap) *types;
2238   int count = 0;
2239   tree t;
2240
2241   for (t = TYPE_ARG_TYPES (fntype); t; t = TREE_CHAIN (t))
2242     count++;
2243
2244   types = VEC_alloc (tree, heap, count);
2245   for (t = TYPE_ARG_TYPES (fntype); t; t = TREE_CHAIN (t))
2246     VEC_quick_push (tree, types, TREE_VALUE (t));
2247
2248   return types;
2249 }
2250
2251 /* Modify the function declaration FNDECL and its type according to the plan in
2252    ADJUSTMENTS.  It also sets base fields of individual adjustments structures
2253    to reflect the actual parameters being modified which are determined by the
2254    base_index field.  */
2255
2256 void
2257 ipa_modify_formal_parameters (tree fndecl, ipa_parm_adjustment_vec adjustments,
2258                               const char *synth_parm_prefix)
2259 {
2260   VEC(tree, heap) *oparms, *otypes;
2261   tree orig_type, new_type = NULL;
2262   tree old_arg_types, t, new_arg_types = NULL;
2263   tree parm, *link = &DECL_ARGUMENTS (fndecl);
2264   int i, len = VEC_length (ipa_parm_adjustment_t, adjustments);
2265   tree new_reversed = NULL;
2266   bool care_for_types, last_parm_void;
2267
2268   if (!synth_parm_prefix)
2269     synth_parm_prefix = "SYNTH";
2270
2271   oparms = ipa_get_vector_of_formal_parms (fndecl);
2272   orig_type = TREE_TYPE (fndecl);
2273   old_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (orig_type);
2274
2275   /* The following test is an ugly hack, some functions simply don't have any
2276      arguments in their type.  This is probably a bug but well... */
2277   care_for_types = (old_arg_types != NULL_TREE);
2278   if (care_for_types)
2279     {
2280       last_parm_void = (TREE_VALUE (tree_last (old_arg_types))
2281                         == void_type_node);
2282       otypes = get_vector_of_formal_parm_types (orig_type);
2283       if (last_parm_void)
2284         gcc_assert (VEC_length (tree, oparms) + 1 == VEC_length (tree, otypes));
2285       else
2286         gcc_assert (VEC_length (tree, oparms) == VEC_length (tree, otypes));
2287     }
2288   else
2289     {
2290       last_parm_void = false;
2291       otypes = NULL;
2292     }
2293
2294   for (i = 0; i < len; i++)
2295     {
2296       struct ipa_parm_adjustment *adj;
2297       gcc_assert (link);
2298
2299       adj = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, i);
2300       parm = VEC_index (tree, oparms, adj->base_index);
2301       adj->base = parm;
2302
2303       if (adj->copy_param)
2304         {
2305           if (care_for_types)
2306             new_arg_types = tree_cons (NULL_TREE, VEC_index (tree, otypes,
2307                                                              adj->base_index),
2308                                        new_arg_types);
2309           *link = parm;
2310           link = &DECL_CHAIN (parm);
2311         }
2312       else if (!adj->remove_param)
2313         {
2314           tree new_parm;
2315           tree ptype;
2316
2317           if (adj->by_ref)
2318             ptype = build_pointer_type (adj->type);
2319           else
2320             ptype = adj->type;
2321
2322           if (care_for_types)
2323             new_arg_types = tree_cons (NULL_TREE, ptype, new_arg_types);
2324
2325           new_parm = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, PARM_DECL, NULL_TREE,
2326                                  ptype);
2327           DECL_NAME (new_parm) = create_tmp_var_name (synth_parm_prefix);
2328
2329           DECL_ARTIFICIAL (new_parm) = 1;
2330           DECL_ARG_TYPE (new_parm) = ptype;
2331           DECL_CONTEXT (new_parm) = fndecl;
2332           TREE_USED (new_parm) = 1;
2333           DECL_IGNORED_P (new_parm) = 1;
2334           layout_decl (new_parm, 0);
2335
2336           add_referenced_var (new_parm);
2337           mark_sym_for_renaming (new_parm);
2338           adj->base = parm;
2339           adj->reduction = new_parm;
2340
2341           *link = new_parm;
2342
2343           link = &DECL_CHAIN (new_parm);
2344         }
2345     }
2346
2347   *link = NULL_TREE;
2348
2349   if (care_for_types)
2350     {
2351       new_reversed = nreverse (new_arg_types);
2352       if (last_parm_void)
2353         {
2354           if (new_reversed)
2355             TREE_CHAIN (new_arg_types) = void_list_node;
2356           else
2357             new_reversed = void_list_node;
2358         }
2359     }
2360
2361   /* Use copy_node to preserve as much as possible from original type
2362      (debug info, attribute lists etc.)
2363      Exception is METHOD_TYPEs must have THIS argument.
2364      When we are asked to remove it, we need to build new FUNCTION_TYPE
2365      instead.  */
2366   if (TREE_CODE (orig_type) != METHOD_TYPE
2367        || (VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, 0)->copy_param
2368          && VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, 0)->base_index == 0))
2369     {
2370       new_type = build_distinct_type_copy (orig_type);
2371       TYPE_ARG_TYPES (new_type) = new_reversed;
2372     }
2373   else
2374     {
2375       new_type
2376         = build_distinct_type_copy (build_function_type (TREE_TYPE (orig_type),
2377                                                          new_reversed));
2378       TYPE_CONTEXT (new_type) = TYPE_CONTEXT (orig_type);
2379       DECL_VINDEX (fndecl) = NULL_TREE;
2380     }
2381
2382   /* When signature changes, we need to clear builtin info.  */
2383   if (DECL_BUILT_IN (fndecl))
2384     {
2385       DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) = NOT_BUILT_IN;
2386       DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) = (enum built_in_function) 0;
2387     }
2388
2389   /* This is a new type, not a copy of an old type.  Need to reassociate
2390      variants.  We can handle everything except the main variant lazily.  */
2391   t = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
2392   if (orig_type != t)
2393     {
2394       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = t;
2395       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
2396       TYPE_NEXT_VARIANT (t) = new_type;
2397     }
2398   else
2399     {
2400       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = new_type;
2401       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = NULL;
2402     }
2403
2404   TREE_TYPE (fndecl) = new_type;
2405   DECL_VIRTUAL_P (fndecl) = 0;
2406   if (otypes)
2407     VEC_free (tree, heap, otypes);
2408   VEC_free (tree, heap, oparms);
2409 }
2410
2411 /* Modify actual arguments of a function call CS as indicated in ADJUSTMENTS.
2412    If this is a directly recursive call, CS must be NULL.  Otherwise it must
2413    contain the corresponding call graph edge.  */
2414
2415 void
2416 ipa_modify_call_arguments (struct cgraph_edge *cs, gimple stmt,
2417                            ipa_parm_adjustment_vec adjustments)
2418 {
2419   VEC(tree, heap) *vargs;
2420   VEC(tree, gc) **debug_args = NULL;
2421   gimple new_stmt;
2422   gimple_stmt_iterator gsi;
2423   tree callee_decl;
2424   int i, len;
2425
2426   len = VEC_length (ipa_parm_adjustment_t, adjustments);
2427   vargs = VEC_alloc (tree, heap, len);
2428   callee_decl = !cs ? gimple_call_fndecl (stmt) : cs->callee->decl;
2429
2430   gsi = gsi_for_stmt (stmt);
2431   for (i = 0; i < len; i++)
2432     {
2433       struct ipa_parm_adjustment *adj;
2434
2435       adj = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, i);
2436
2437       if (adj->copy_param)
2438         {
2439           tree arg = gimple_call_arg (stmt, adj->base_index);
2440
2441           VEC_quick_push (tree, vargs, arg);
2442         }
2443       else if (!adj->remove_param)
2444         {
2445           tree expr, base, off;
2446           location_t loc;
2447
2448           /* We create a new parameter out of the value of the old one, we can
2449              do the following kind of transformations:
2450
2451              - A scalar passed by reference is converted to a scalar passed by
2452                value.  (adj->by_ref is false and the type of the original
2453                actual argument is a pointer to a scalar).
2454
2455              - A part of an aggregate is passed instead of the whole aggregate.
2456                The part can be passed either by value or by reference, this is
2457                determined by value of adj->by_ref.  Moreover, the code below
2458                handles both situations when the original aggregate is passed by
2459                value (its type is not a pointer) and when it is passed by
2460                reference (it is a pointer to an aggregate).
2461
2462              When the new argument is passed by reference (adj->by_ref is true)
2463              it must be a part of an aggregate and therefore we form it by
2464              simply taking the address of a reference inside the original
2465              aggregate.  */
2466
2467           gcc_checking_assert (adj->offset % BITS_PER_UNIT == 0);
2468           base = gimple_call_arg (stmt, adj->base_index);
2469           loc = EXPR_LOCATION (base);
2470
2471           if (TREE_CODE (base) != ADDR_EXPR
2472               && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (base)))
2473             off = build_int_cst (adj->alias_ptr_type,
2474                                  adj->offset / BITS_PER_UNIT);
2475           else
2476             {
2477               HOST_WIDE_INT base_offset;
2478               tree prev_base;
2479
2480               if (TREE_CODE (base) == ADDR_EXPR)
2481                 base = TREE_OPERAND (base, 0);
2482               prev_base = base;
2483               base = get_addr_base_and_unit_offset (base, &base_offset);
2484               /* Aggregate arguments can have non-invariant addresses.  */
2485               if (!base)
2486                 {
2487                   base = build_fold_addr_expr (prev_base);
2488                   off = build_int_cst (adj->alias_ptr_type,
2489                                        adj->offset / BITS_PER_UNIT);
2490                 }
2491               else if (TREE_CODE (base) == MEM_REF)
2492                 {
2493                   off = build_int_cst (adj->alias_ptr_type,
2494                                        base_offset
2495                                        + adj->offset / BITS_PER_UNIT);
2496                   off = int_const_binop (PLUS_EXPR, TREE_OPERAND (base, 1),
2497                                          off);
2498                   base = TREE_OPERAND (base, 0);
2499                 }
2500               else
2501                 {
2502                   off = build_int_cst (adj->alias_ptr_type,
2503                                        base_offset
2504                                        + adj->offset / BITS_PER_UNIT);
2505                   base = build_fold_addr_expr (base);
2506                 }
2507             }
2508
2509           expr = fold_build2_loc (loc, MEM_REF, adj->type, base, off);
2510           if (adj->by_ref)
2511             expr = build_fold_addr_expr (expr);
2512
2513           expr = force_gimple_operand_gsi (&gsi, expr,
2514                                            adj->by_ref
2515                                            || is_gimple_reg_type (adj->type),
2516                                            NULL, true, GSI_SAME_STMT);
2517           VEC_quick_push (tree, vargs, expr);
2518         }
2519       if (!adj->copy_param && MAY_HAVE_DEBUG_STMTS)
2520         {
2521           unsigned int ix;
2522           tree ddecl = NULL_TREE, origin = DECL_ORIGIN (adj->base), arg;
2523           gimple def_temp;
2524
2525           arg = gimple_call_arg (stmt, adj->base_index);
2526           if (!useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (origin), TREE_TYPE (arg)))
2527             {
2528               if (!fold_convertible_p (TREE_TYPE (origin), arg))
2529                 continue;
2530               arg = fold_convert_loc (gimple_location (stmt),
2531                                       TREE_TYPE (origin), arg);
2532             }
2533           if (debug_args == NULL)
2534             debug_args = decl_debug_args_insert (callee_decl);
2535           for (ix = 0; VEC_iterate (tree, *debug_args, ix, ddecl); ix += 2)
2536             if (ddecl == origin)
2537               {
2538                 ddecl = VEC_index (tree, *debug_args, ix + 1);
2539                 break;
2540               }
2541           if (ddecl == NULL)
2542             {
2543               ddecl = make_node (DEBUG_EXPR_DECL);
2544               DECL_ARTIFICIAL (ddecl) = 1;
2545               TREE_TYPE (ddecl) = TREE_TYPE (origin);
2546               DECL_MODE (ddecl) = DECL_MODE (origin);
2547
2548               VEC_safe_push (tree, gc, *debug_args, origin);
2549               VEC_safe_push (tree, gc, *debug_args, ddecl);
2550             }
2551           def_temp = gimple_build_debug_bind (ddecl, unshare_expr (arg),
2552                                               stmt);
2553           gsi_insert_before (&gsi, def_temp, GSI_SAME_STMT);
2554         }
2555     }
2556
2557   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2558     {
2559       fprintf (dump_file, "replacing stmt:");
2560       print_gimple_stmt (dump_file, gsi_stmt (gsi), 0, 0);
2561     }
2562
2563   new_stmt = gimple_build_call_vec (callee_decl, vargs);
2564   VEC_free (tree, heap, vargs);
2565   if (gimple_call_lhs (stmt))
2566     gimple_call_set_lhs (new_stmt, gimple_call_lhs (stmt));
2567
2568   gimple_set_block (new_stmt, gimple_block (stmt));
2569   if (gimple_has_location (stmt))
2570     gimple_set_location (new_stmt, gimple_location (stmt));
2571   gimple_call_set_chain (new_stmt, gimple_call_chain (stmt));
2572   gimple_call_copy_flags (new_stmt, stmt);
2573   if (gimple_call_cannot_inline_p (stmt))
2574     gimple_call_set_cannot_inline
2575       (new_stmt, !gimple_check_call_matching_types (new_stmt, callee_decl));
2576
2577   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2578     {
2579       fprintf (dump_file, "with stmt:");
2580       print_gimple_stmt (dump_file, new_stmt, 0, 0);
2581       fprintf (dump_file, "\n");
2582     }
2583   gsi_replace (&gsi, new_stmt, true);
2584   if (cs)
2585     cgraph_set_call_stmt (cs, new_stmt);
2586   update_ssa (TODO_update_ssa);
2587   free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
2588 }
2589
2590 /* Return true iff BASE_INDEX is in ADJUSTMENTS more than once.  */
2591
2592 static bool
2593 index_in_adjustments_multiple_times_p (int base_index,
2594                                        ipa_parm_adjustment_vec adjustments)
2595 {
2596   int i, len = VEC_length (ipa_parm_adjustment_t, adjustments);
2597   bool one = false;
2598
2599   for (i = 0; i < len; i++)
2600     {
2601       struct ipa_parm_adjustment *adj;
2602       adj = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, i);
2603
2604       if (adj->base_index == base_index)
2605         {
2606           if (one)
2607             return true;
2608           else
2609             one = true;
2610         }
2611     }
2612   return false;
2613 }
2614
2615
2616 /* Return adjustments that should have the same effect on function parameters
2617    and call arguments as if they were first changed according to adjustments in
2618    INNER and then by adjustments in OUTER.  */
2619
2620 ipa_parm_adjustment_vec
2621 ipa_combine_adjustments (ipa_parm_adjustment_vec inner,
2622                          ipa_parm_adjustment_vec outer)
2623 {
2624   int i, outlen = VEC_length (ipa_parm_adjustment_t, outer);
2625   int inlen = VEC_length (ipa_parm_adjustment_t, inner);
2626   int removals = 0;
2627   ipa_parm_adjustment_vec adjustments, tmp;
2628
2629   tmp = VEC_alloc (ipa_parm_adjustment_t, heap, inlen);
2630   for (i = 0; i < inlen; i++)
2631     {
2632       struct ipa_parm_adjustment *n;
2633       n = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, inner, i);
2634
2635       if (n->remove_param)
2636         removals++;
2637       else
2638         VEC_quick_push (ipa_parm_adjustment_t, tmp, n);
2639     }
2640
2641   adjustments = VEC_alloc (ipa_parm_adjustment_t, heap, outlen + removals);
2642   for (i = 0; i < outlen; i++)
2643     {
2644       struct ipa_parm_adjustment *r;
2645       struct ipa_parm_adjustment *out = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t,
2646                                                    outer, i);
2647       struct ipa_parm_adjustment *in = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, tmp,
2648                                                   out->base_index);
2649
2650       gcc_assert (!in->remove_param);
2651       if (out->remove_param)
2652         {
2653           if (!index_in_adjustments_multiple_times_p (in->base_index, tmp))
2654             {
2655               r = VEC_quick_push (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, NULL);
2656               memset (r, 0, sizeof (*r));
2657               r->remove_param = true;
2658             }
2659           continue;
2660         }
2661
2662       r = VEC_quick_push (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, NULL);
2663       memset (r, 0, sizeof (*r));
2664       r->base_index = in->base_index;
2665       r->type = out->type;
2666
2667       /* FIXME:  Create nonlocal value too.  */
2668
2669       if (in->copy_param && out->copy_param)
2670         r->copy_param = true;
2671       else if (in->copy_param)
2672         r->offset = out->offset;
2673       else if (out->copy_param)
2674         r->offset = in->offset;
2675       else
2676         r->offset = in->offset + out->offset;
2677     }
2678
2679   for (i = 0; i < inlen; i++)
2680     {
2681       struct ipa_parm_adjustment *n = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t,
2682                                                  inner, i);
2683
2684       if (n->remove_param)
2685         VEC_quick_push (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, n);
2686     }
2687
2688   VEC_free (ipa_parm_adjustment_t, heap, tmp);
2689   return adjustments;
2690 }
2691
2692 /* Dump the adjustments in the vector ADJUSTMENTS to dump_file in a human
2693    friendly way, assuming they are meant to be applied to FNDECL.  */
2694
2695 void
2696 ipa_dump_param_adjustments (FILE *file, ipa_parm_adjustment_vec adjustments,
2697                             tree fndecl)
2698 {
2699   int i, len = VEC_length (ipa_parm_adjustment_t, adjustments);
2700   bool first = true;
2701   VEC(tree, heap) *parms = ipa_get_vector_of_formal_parms (fndecl);
2702
2703   fprintf (file, "IPA param adjustments: ");
2704   for (i = 0; i < len; i++)
2705     {
2706       struct ipa_parm_adjustment *adj;
2707       adj = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, i);
2708
2709       if (!first)
2710         fprintf (file, "                 ");
2711       else
2712         first = false;
2713
2714       fprintf (file, "%i. base_index: %i - ", i, adj->base_index);
2715       print_generic_expr (file, VEC_index (tree, parms, adj->base_index), 0);
2716       if (adj->base)
2717         {
2718           fprintf (file, ", base: ");
2719           print_generic_expr (file, adj->base, 0);
2720         }
2721       if (adj->reduction)
2722         {
2723           fprintf (file, ", reduction: ");
2724           print_generic_expr (file, adj->reduction, 0);
2725         }
2726       if (adj->new_ssa_base)
2727         {
2728           fprintf (file, ", new_ssa_base: ");
2729           print_generic_expr (file, adj->new_ssa_base, 0);
2730         }
2731
2732       if (adj->copy_param)
2733         fprintf (file, ", copy_param");
2734       else if (adj->remove_param)
2735         fprintf (file, ", remove_param");
2736       else
2737         fprintf (file, ", offset %li", (long) adj->offset);
2738       if (adj->by_ref)
2739         fprintf (file, ", by_ref");
2740       print_node_brief (file, ", type: ", adj->type, 0);
2741       fprintf (file, "\n");
2742     }
2743   VEC_free (tree, heap, parms);
2744 }
2745
2746 /* Stream out jump function JUMP_FUNC to OB.  */
2747
2748 static void
2749 ipa_write_jump_function (struct output_block *ob,
2750                          struct ipa_jump_func *jump_func)
2751 {
2752   streamer_write_uhwi (ob, jump_func->type);
2753
2754   switch (jump_func->type)
2755     {
2756     case IPA_JF_UNKNOWN:
2757       break;
2758     case IPA_JF_KNOWN_TYPE:
2759       streamer_write_uhwi (ob, jump_func->value.known_type.offset);
2760       stream_write_tree (ob, jump_func->value.known_type.base_type, true);
2761       stream_write_tree (ob, jump_func->value.known_type.component_type, true);
2762       break;
2763     case IPA_JF_CONST:
2764       stream_write_tree (ob, jump_func->value.constant, true);
2765       break;
2766     case IPA_JF_PASS_THROUGH:
2767       stream_write_tree (ob, jump_func->value.pass_through.operand, true);
2768       streamer_write_uhwi (ob, jump_func->value.pass_through.formal_id);
2769       streamer_write_uhwi (ob, jump_func->value.pass_through.operation);
2770       break;
2771     case IPA_JF_ANCESTOR:
2772       streamer_write_uhwi (ob, jump_func->value.ancestor.offset);
2773       stream_write_tree (ob, jump_func->value.ancestor.type, true);
2774       streamer_write_uhwi (ob, jump_func->value.ancestor.formal_id);
2775       break;
2776     case IPA_JF_CONST_MEMBER_PTR:
2777       stream_write_tree (ob, jump_func->value.member_cst.pfn, true);
2778       stream_write_tree (ob, jump_func->value.member_cst.delta, false);
2779       break;
2780     }
2781 }
2782
2783 /* Read in jump function JUMP_FUNC from IB.  */
2784
2785 static void
2786 ipa_read_jump_function (struct lto_input_block *ib,
2787                         struct ipa_jump_func *jump_func,
2788                         struct data_in *data_in)
2789 {
2790   jump_func->type = (enum jump_func_type) streamer_read_uhwi (ib);
2791
2792   switch (jump_func->type)
2793     {
2794     case IPA_JF_UNKNOWN:
2795       break;
2796     case IPA_JF_KNOWN_TYPE:
2797       jump_func->value.known_type.offset = streamer_read_uhwi (ib);
2798       jump_func->value.known_type.base_type = stream_read_tree (ib, data_in);
2799       jump_func->value.known_type.component_type = stream_read_tree (ib,
2800                                                                      data_in);
2801       break;
2802     case IPA_JF_CONST:
2803       jump_func->value.constant = stream_read_tree (ib, data_in);
2804       break;
2805     case IPA_JF_PASS_THROUGH:
2806       jump_func->value.pass_through.operand = stream_read_tree (ib, data_in);
2807       jump_func->value.pass_through.formal_id = streamer_read_uhwi (ib);
2808       jump_func->value.pass_through.operation
2809         = (enum tree_code) streamer_read_uhwi (ib);
2810       break;
2811     case IPA_JF_ANCESTOR:
2812       jump_func->value.ancestor.offset = streamer_read_uhwi (ib);
2813       jump_func->value.ancestor.type = stream_read_tree (ib, data_in);
2814       jump_func->value.ancestor.formal_id = streamer_read_uhwi (ib);
2815       break;
2816     case IPA_JF_CONST_MEMBER_PTR:
2817       jump_func->value.member_cst.pfn = stream_read_tree (ib, data_in);
2818       jump_func->value.member_cst.delta = stream_read_tree (ib, data_in);
2819       break;
2820     }
2821 }
2822
2823 /* Stream out parts of cgraph_indirect_call_info corresponding to CS that are
2824    relevant to indirect inlining to OB.  */
2825
2826 static void
2827 ipa_write_indirect_edge_info (struct output_block *ob,
2828                               struct cgraph_edge *cs)
2829 {
2830   struct cgraph_indirect_call_info *ii = cs->indirect_info;
2831   struct bitpack_d bp;
2832
2833   streamer_write_hwi (ob, ii->param_index);
2834   streamer_write_hwi (ob, ii->anc_offset);
2835   bp = bitpack_create (ob->main_stream);
2836   bp_pack_value (&bp, ii->polymorphic, 1);
2837   streamer_write_bitpack (&bp);
2838
2839   if (ii->polymorphic)
2840     {
2841       streamer_write_hwi (ob, ii->otr_token);
2842       stream_write_tree (ob, ii->otr_type, true);
2843     }
2844 }
2845
2846 /* Read in parts of cgraph_indirect_call_info corresponding to CS that are
2847    relevant to indirect inlining from IB.  */
2848
2849 static void
2850 ipa_read_indirect_edge_info (struct lto_input_block *ib,
2851                              struct data_in *data_in ATTRIBUTE_UNUSED,
2852                              struct cgraph_edge *cs)
2853 {
2854   struct cgraph_indirect_call_info *ii = cs->indirect_info;
2855   struct bitpack_d bp;
2856
2857   ii->param_index = (int) streamer_read_hwi (ib);
2858   ii->anc_offset = (HOST_WIDE_INT) streamer_read_hwi (ib);
2859   bp = streamer_read_bitpack (ib);
2860   ii->polymorphic = bp_unpack_value (&bp, 1);
2861   if (ii->polymorphic)
2862     {
2863       ii->otr_token = (HOST_WIDE_INT) streamer_read_hwi (ib);
2864       ii->otr_type = stream_read_tree (ib, data_in);
2865     }
2866 }
2867
2868 /* Stream out NODE info to OB.  */
2869
2870 static void
2871 ipa_write_node_info (struct output_block *ob, struct cgraph_node *node)
2872 {
2873   int node_ref;
2874   lto_cgraph_encoder_t encoder;
2875   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
2876   int j;
2877   struct cgraph_edge *e;
2878   struct bitpack_d bp;
2879
2880   encoder = ob->decl_state->cgraph_node_encoder;
2881   node_ref = lto_cgraph_encoder_encode (encoder, node);
2882   streamer_write_uhwi (ob, node_ref);
2883
2884   bp = bitpack_create (ob->main_stream);
2885   gcc_assert (info->uses_analysis_done
2886               || ipa_get_param_count (info) == 0);
2887   gcc_assert (!info->node_enqueued);
2888   gcc_assert (!info->ipcp_orig_node);
2889   for (j = 0; j < ipa_get_param_count (info); j++)
2890     bp_pack_value (&bp, ipa_is_param_used (info, j), 1);
2891   streamer_write_bitpack (&bp);
2892   for (e = node->callees; e; e = e->next_callee)
2893     {
2894       struct ipa_edge_args *args = IPA_EDGE_REF (e);
2895
2896       streamer_write_uhwi (ob, ipa_get_cs_argument_count (args));
2897       for (j = 0; j < ipa_get_cs_argument_count (args); j++)
2898         ipa_write_jump_function (ob, ipa_get_ith_jump_func (args, j));
2899     }
2900   for (e = node->indirect_calls; e; e = e->next_callee)
2901     {
2902       struct ipa_edge_args *args = IPA_EDGE_REF (e);
2903
2904       streamer_write_uhwi (ob, ipa_get_cs_argument_count (args));
2905       for (j = 0; j < ipa_get_cs_argument_count (args); j++)
2906         ipa_write_jump_function (ob, ipa_get_ith_jump_func (args, j));
2907       ipa_write_indirect_edge_info (ob, e);
2908     }
2909 }
2910
2911 /* Stream in NODE info from IB.  */
2912
2913 static void
2914 ipa_read_node_info (struct lto_input_block *ib, struct cgraph_node *node,
2915                     struct data_in *data_in)
2916 {
2917   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
2918   int k;
2919   struct cgraph_edge *e;
2920   struct bitpack_d bp;
2921
2922   ipa_initialize_node_params (node);
2923
2924   bp = streamer_read_bitpack (ib);
2925   if (ipa_get_param_count (info) != 0)
2926     info->uses_analysis_done = true;
2927   info->node_enqueued = false;
2928   for (k = 0; k < ipa_get_param_count (info); k++)
2929     ipa_set_param_used (info, k, bp_unpack_value (&bp, 1));
2930   for (e = node->callees; e; e = e->next_callee)
2931     {
2932       struct ipa_edge_args *args = IPA_EDGE_REF (e);
2933       int count = streamer_read_uhwi (ib);
2934
2935       if (!count)
2936         continue;
2937       VEC_safe_grow_cleared (ipa_jump_func_t, gc, args->jump_functions, count);
2938
2939       for (k = 0; k < ipa_get_cs_argument_count (args); k++)
2940         ipa_read_jump_function (ib, ipa_get_ith_jump_func (args, k), data_in);
2941     }
2942   for (e = node->indirect_calls; e; e = e->next_callee)
2943     {
2944       struct ipa_edge_args *args = IPA_EDGE_REF (e);
2945       int count = streamer_read_uhwi (ib);
2946
2947       if (count)
2948         {
2949           VEC_safe_grow_cleared (ipa_jump_func_t, gc, args->jump_functions,
2950                                  count);
2951           for (k = 0; k < ipa_get_cs_argument_count (args); k++)
2952             ipa_read_jump_function (ib, ipa_get_ith_jump_func (args, k),
2953                                     data_in);
2954         }
2955       ipa_read_indirect_edge_info (ib, data_in, e);
2956     }
2957 }
2958
2959 /* Write jump functions for nodes in SET.  */
2960
2961 void
2962 ipa_prop_write_jump_functions (cgraph_node_set set)
2963 {
2964   struct cgraph_node *node;
2965   struct output_block *ob;
2966   unsigned int count = 0;
2967   cgraph_node_set_iterator csi;
2968
2969   if (!ipa_node_params_vector)
2970     return;
2971
2972   ob = create_output_block (LTO_section_jump_functions);
2973   ob->cgraph_node = NULL;
2974   for (csi = csi_start (set); !csi_end_p (csi); csi_next (&csi))
2975     {
2976       node = csi_node (csi);
2977       if (cgraph_function_with_gimple_body_p (node)
2978           && IPA_NODE_REF (node) != NULL)
2979         count++;
2980     }
2981
2982   streamer_write_uhwi (ob, count);
2983
2984   /* Process all of the functions.  */
2985   for (csi = csi_start (set); !csi_end_p (csi); csi_next (&csi))
2986     {
2987       node = csi_node (csi);
2988       if (cgraph_function_with_gimple_body_p (node)
2989           && IPA_NODE_REF (node) != NULL)
2990         ipa_write_node_info (ob, node);
2991     }
2992   streamer_write_char_stream (ob->main_stream, 0);
2993   produce_asm (ob, NULL);
2994   destroy_output_block (ob);
2995 }
2996
2997 /* Read section in file FILE_DATA of length LEN with data DATA.  */
2998
2999 static void
3000 ipa_prop_read_section (struct lto_file_decl_data *file_data, const char *data,
3001                        size_t len)
3002 {
3003   const struct lto_function_header *header =
3004     (const struct lto_function_header *) data;
3005   const int32_t cfg_offset = sizeof (struct lto_function_header);
3006   const int32_t main_offset = cfg_offset + header->cfg_size;
3007   const int32_t string_offset = main_offset + header->main_size;
3008   struct data_in *data_in;
3009   struct lto_input_block ib_main;
3010   unsigned int i;
3011   unsigned int count;
3012
3013   LTO_INIT_INPUT_BLOCK (ib_main, (const char *) data + main_offset, 0,
3014                         header->main_size);
3015
3016   data_in =
3017     lto_data_in_create (file_data, (const char *) data + string_offset,
3018                         header->string_size, NULL);
3019   count = streamer_read_uhwi (&ib_main);
3020
3021   for (i = 0; i < count; i++)
3022     {
3023       unsigned int index;
3024       struct cgraph_node *node;
3025       lto_cgraph_encoder_t encoder;
3026
3027       index = streamer_read_uhwi (&ib_main);
3028       encoder = file_data->cgraph_node_encoder;
3029       node = lto_cgraph_encoder_deref (encoder, index);
3030       gcc_assert (node->analyzed);
3031       ipa_read_node_info (&ib_main, node, data_in);
3032     }
3033   lto_free_section_data (file_data, LTO_section_jump_functions, NULL, data,
3034                          len);
3035   lto_data_in_delete (data_in);
3036 }
3037
3038 /* Read ipcp jump functions.  */
3039
3040 void
3041 ipa_prop_read_jump_functions (void)
3042 {
3043   struct lto_file_decl_data **file_data_vec = lto_get_file_decl_data ();
3044   struct lto_file_decl_data *file_data;
3045   unsigned int j = 0;
3046
3047   ipa_check_create_node_params ();
3048   ipa_check_create_edge_args ();
3049   ipa_register_cgraph_hooks ();
3050
3051   while ((file_data = file_data_vec[j++]))
3052     {
3053       size_t len;
3054       const char *data = lto_get_section_data (file_data, LTO_section_jump_functions, NULL, &len);
3055
3056       if (data)
3057         ipa_prop_read_section (file_data, data, len);
3058     }
3059 }
3060
3061 /* After merging units, we can get mismatch in argument counts.
3062    Also decl merging might've rendered parameter lists obsolete.
3063    Also compute called_with_variable_arg info.  */
3064
3065 void
3066 ipa_update_after_lto_read (void)
3067 {
3068   struct cgraph_node *node;
3069
3070   ipa_check_create_node_params ();
3071   ipa_check_create_edge_args ();
3072
3073   for (node = cgraph_nodes; node; node = node->next)
3074     if (node->analyzed)
3075       ipa_initialize_node_params (node);
3076 }