OSDN Git Service

* c-common.c (parse_optimize_options): Do not capitalize warning
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / passes.c
1 /* Top level of GCC compilers (cc1, cc1plus, etc.)
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This is the top level of cc1/c++.
23    It parses command args, opens files, invokes the various passes
24    in the proper order, and counts the time used by each.
25    Error messages and low-level interface to malloc also handled here.  */
26
27 #include "config.h"
28 #include "system.h"
29 #include "coretypes.h"
30 #include "tm.h"
31 #include <signal.h>
32
33 #ifdef HAVE_SYS_RESOURCE_H
34 # include <sys/resource.h>
35 #endif
36
37 #ifdef HAVE_SYS_TIMES_H
38 # include <sys/times.h>
39 #endif
40
41 #include "line-map.h"
42 #include "input.h"
43 #include "tree.h"
44 #include "rtl.h"
45 #include "tm_p.h"
46 #include "flags.h"
47 #include "insn-attr.h"
48 #include "insn-config.h"
49 #include "insn-flags.h"
50 #include "hard-reg-set.h"
51 #include "recog.h"
52 #include "output.h"
53 #include "except.h"
54 #include "function.h"
55 #include "toplev.h"
56 #include "expr.h"
57 #include "basic-block.h"
58 #include "intl.h"
59 #include "ggc.h"
60 #include "graph.h"
61 #include "regs.h"
62 #include "timevar.h"
63 #include "diagnostic-core.h"
64 #include "params.h"
65 #include "reload.h"
66 #include "dwarf2asm.h"
67 #include "integrate.h"
68 #include "debug.h"
69 #include "target.h"
70 #include "langhooks.h"
71 #include "cfglayout.h"
72 #include "cfgloop.h"
73 #include "hosthooks.h"
74 #include "cgraph.h"
75 #include "opts.h"
76 #include "coverage.h"
77 #include "value-prof.h"
78 #include "tree-inline.h"
79 #include "tree-flow.h"
80 #include "tree-pass.h"
81 #include "tree-dump.h"
82 #include "df.h"
83 #include "predict.h"
84 #include "lto-streamer.h"
85 #include "plugin.h"
86
87 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
88 #include "dwarf2out.h"
89 #endif
90
91 #if defined (DBX_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
92 #include "dbxout.h"
93 #endif
94
95 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
96 #include "sdbout.h"
97 #endif
98
99 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
100 #include "xcoffout.h"           /* Needed for external data
101                                    declarations for e.g. AIX 4.x.  */
102 #endif
103
104 /* This is used for debugging.  It allows the current pass to printed
105    from anywhere in compilation.
106    The variable current_pass is also used for statistics and plugins.  */
107 struct opt_pass *current_pass;
108
109 /* Call from anywhere to find out what pass this is.  Useful for
110    printing out debugging information deep inside an service
111    routine.  */
112 void
113 print_current_pass (FILE *file)
114 {
115   if (current_pass)
116     fprintf (file, "current pass = %s (%d)\n",
117              current_pass->name, current_pass->static_pass_number);
118   else
119     fprintf (file, "no current pass.\n");
120 }
121
122
123 /* Call from the debugger to get the current pass name.  */
124 DEBUG_FUNCTION void
125 debug_pass (void)
126 {
127   print_current_pass (stderr);
128 }
129
130
131
132 /* Global variables used to communicate with passes.  */
133 int dump_flags;
134 bool in_gimple_form;
135 bool first_pass_instance;
136
137
138 /* This is called from various places for FUNCTION_DECL, VAR_DECL,
139    and TYPE_DECL nodes.
140
141    This does nothing for local (non-static) variables, unless the
142    variable is a register variable with DECL_ASSEMBLER_NAME set.  In
143    that case, or if the variable is not an automatic, it sets up the
144    RTL and outputs any assembler code (label definition, storage
145    allocation and initialization).
146
147    DECL is the declaration.  TOP_LEVEL is nonzero
148    if this declaration is not within a function.  */
149
150 void
151 rest_of_decl_compilation (tree decl,
152                           int top_level,
153                           int at_end)
154 {
155   /* We deferred calling assemble_alias so that we could collect
156      other attributes such as visibility.  Emit the alias now.  */
157   {
158     tree alias;
159     alias = lookup_attribute ("alias", DECL_ATTRIBUTES (decl));
160     if (alias)
161       {
162         alias = TREE_VALUE (TREE_VALUE (alias));
163         alias = get_identifier (TREE_STRING_POINTER (alias));
164         assemble_alias (decl, alias);
165       }
166   }
167
168   /* Can't defer this, because it needs to happen before any
169      later function definitions are processed.  */
170   if (DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl) && DECL_REGISTER (decl))
171     make_decl_rtl (decl);
172
173   /* Forward declarations for nested functions are not "external",
174      but we need to treat them as if they were.  */
175   if (TREE_STATIC (decl) || DECL_EXTERNAL (decl)
176       || TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
177     {
178       timevar_push (TV_VARCONST);
179
180       /* Don't output anything when a tentative file-scope definition
181          is seen.  But at end of compilation, do output code for them.
182
183          We do output all variables and rely on
184          callgraph code to defer them except for forward declarations
185          (see gcc.c-torture/compile/920624-1.c) */
186       if ((at_end
187            || !DECL_DEFER_OUTPUT (decl)
188            || DECL_INITIAL (decl))
189           && !DECL_EXTERNAL (decl))
190         {
191           /* When reading LTO unit, we also read varpool, so do not
192              rebuild it.  */
193           if (in_lto_p && !at_end)
194             ;
195           else if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL)
196             varpool_finalize_decl (decl);
197         }
198
199 #ifdef ASM_FINISH_DECLARE_OBJECT
200       if (decl == last_assemble_variable_decl)
201         {
202           ASM_FINISH_DECLARE_OBJECT (asm_out_file, decl,
203                                      top_level, at_end);
204         }
205 #endif
206
207       timevar_pop (TV_VARCONST);
208     }
209   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
210            /* Like in rest_of_type_compilation, avoid confusing the debug
211               information machinery when there are errors.  */
212            && !seen_error ())
213     {
214       timevar_push (TV_SYMOUT);
215       debug_hooks->type_decl (decl, !top_level);
216       timevar_pop (TV_SYMOUT);
217     }
218
219   /* Let cgraph know about the existence of variables.  */
220   if (in_lto_p && !at_end)
221     ;
222   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && !DECL_EXTERNAL (decl)
223            && TREE_STATIC (decl))
224     varpool_node (decl);
225 }
226
227 /* Called after finishing a record, union or enumeral type.  */
228
229 void
230 rest_of_type_compilation (tree type, int toplev)
231 {
232   /* Avoid confusing the debug information machinery when there are
233      errors.  */
234   if (seen_error ())
235     return;
236
237   timevar_push (TV_SYMOUT);
238   debug_hooks->type_decl (TYPE_STUB_DECL (type), !toplev);
239   timevar_pop (TV_SYMOUT);
240 }
241
242 \f
243
244 void
245 finish_optimization_passes (void)
246 {
247   int i;
248   struct dump_file_info *dfi;
249   char *name;
250
251   timevar_push (TV_DUMP);
252   if (profile_arc_flag || flag_test_coverage || flag_branch_probabilities)
253     {
254       dump_file = dump_begin (pass_profile.pass.static_pass_number, NULL);
255       end_branch_prob ();
256       if (dump_file)
257         dump_end (pass_profile.pass.static_pass_number, dump_file);
258     }
259
260   if (optimize > 0)
261     {
262       dump_file = dump_begin (pass_combine.pass.static_pass_number, NULL);
263       if (dump_file)
264         {
265           dump_combine_total_stats (dump_file);
266           dump_end (pass_combine.pass.static_pass_number, dump_file);
267         }
268     }
269
270   /* Do whatever is necessary to finish printing the graphs.  */
271   if (graph_dump_format != no_graph)
272     for (i = TDI_end; (dfi = get_dump_file_info (i)) != NULL; ++i)
273       if (dump_initialized_p (i)
274           && (dfi->flags & TDF_GRAPH) != 0
275           && (name = get_dump_file_name (i)) != NULL)
276         {
277           finish_graph_dump_file (name);
278           free (name);
279         }
280
281   timevar_pop (TV_DUMP);
282 }
283
284 static bool
285 gate_rest_of_compilation (void)
286 {
287   /* Early return if there were errors.  We can run afoul of our
288      consistency checks, and there's not really much point in fixing them.  */
289   return !(rtl_dump_and_exit || flag_syntax_only || seen_error ());
290 }
291
292 struct gimple_opt_pass pass_rest_of_compilation =
293 {
294  {
295   GIMPLE_PASS,
296   "*rest_of_compilation",               /* name */
297   gate_rest_of_compilation,             /* gate */
298   NULL,                                 /* execute */
299   NULL,                                 /* sub */
300   NULL,                                 /* next */
301   0,                                    /* static_pass_number */
302   TV_REST_OF_COMPILATION,               /* tv_id */
303   PROP_rtl,                             /* properties_required */
304   0,                                    /* properties_provided */
305   0,                                    /* properties_destroyed */
306   0,                                    /* todo_flags_start */
307   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
308  }
309 };
310
311 static bool
312 gate_postreload (void)
313 {
314   return reload_completed;
315 }
316
317 struct rtl_opt_pass pass_postreload =
318 {
319  {
320   RTL_PASS,
321   "*all-postreload",                        /* name */
322   gate_postreload,                      /* gate */
323   NULL,                                 /* execute */
324   NULL,                                 /* sub */
325   NULL,                                 /* next */
326   0,                                    /* static_pass_number */
327   TV_NONE,                              /* tv_id */
328   PROP_rtl,                             /* properties_required */
329   0,                                    /* properties_provided */
330   0,                                    /* properties_destroyed */
331   0,                                    /* todo_flags_start */
332   TODO_ggc_collect | TODO_verify_rtl_sharing /* todo_flags_finish */
333  }
334 };
335
336
337
338 /* The root of the compilation pass tree, once constructed.  */
339 struct opt_pass *all_passes, *all_small_ipa_passes, *all_lowering_passes,
340   *all_regular_ipa_passes, *all_lto_gen_passes;
341
342 /* This is used by plugins, and should also be used in register_pass.  */
343 #define DEF_PASS_LIST(LIST) &LIST,
344 struct opt_pass **gcc_pass_lists[] = { GCC_PASS_LISTS NULL };
345 #undef DEF_PASS_LIST
346
347 /* A map from static pass id to optimization pass.  */
348 struct opt_pass **passes_by_id;
349 int passes_by_id_size;
350
351 /* Set the static pass number of pass PASS to ID and record that
352    in the mapping from static pass number to pass.  */
353
354 static void
355 set_pass_for_id (int id, struct opt_pass *pass)
356 {
357   pass->static_pass_number = id;
358   if (passes_by_id_size <= id)
359     {
360       passes_by_id = XRESIZEVEC (struct opt_pass *, passes_by_id, id + 1);
361       memset (passes_by_id + passes_by_id_size, 0,
362               (id + 1 - passes_by_id_size) * sizeof (void *));
363       passes_by_id_size = id + 1;
364     }
365   passes_by_id[id] = pass;
366 }
367
368 /* Return the pass with the static pass number ID.  */
369
370 struct opt_pass *
371 get_pass_for_id (int id)
372 {
373   if (id >= passes_by_id_size)
374     return NULL;
375   return passes_by_id[id];
376 }
377
378 /* Iterate over the pass tree allocating dump file numbers.  We want
379    to do this depth first, and independent of whether the pass is
380    enabled or not.  */
381
382 void
383 register_one_dump_file (struct opt_pass *pass)
384 {
385   char *dot_name, *flag_name, *glob_name;
386   const char *name, *prefix;
387   char num[10];
388   int flags, id;
389
390   /* See below in next_pass_1.  */
391   num[0] = '\0';
392   if (pass->static_pass_number != -1)
393     sprintf (num, "%d", ((int) pass->static_pass_number < 0
394                          ? 1 : pass->static_pass_number));
395
396   /* The name is both used to identify the pass for the purposes of plugins,
397      and to specify dump file name and option.
398      The latter two might want something short which is not quite unique; for
399      that reason, we may have a disambiguating prefix, followed by a space
400      to mark the start of the following dump file name / option string.  */
401   name = strchr (pass->name, ' ');
402   name = name ? name + 1 : pass->name;
403   dot_name = concat (".", name, num, NULL);
404   if (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS)
405     prefix = "ipa-", flags = TDF_IPA;
406   else if (pass->type == GIMPLE_PASS)
407     prefix = "tree-", flags = TDF_TREE;
408   else
409     prefix = "rtl-", flags = TDF_RTL;
410
411   flag_name = concat (prefix, name, num, NULL);
412   glob_name = concat (prefix, name, NULL);
413   id = dump_register (dot_name, flag_name, glob_name, flags);
414   set_pass_for_id (id, pass);
415 }
416
417 /* Recursive worker function for register_dump_files.  */
418
419 static int
420 register_dump_files_1 (struct opt_pass *pass, int properties)
421 {
422   do
423     {
424       int new_properties = (properties | pass->properties_provided)
425                            & ~pass->properties_destroyed;
426
427       if (pass->name && pass->name[0] != '*')
428         register_one_dump_file (pass);
429
430       if (pass->sub)
431         new_properties = register_dump_files_1 (pass->sub, new_properties);
432
433       /* If we have a gate, combine the properties that we could have with
434          and without the pass being examined.  */
435       if (pass->gate)
436         properties &= new_properties;
437       else
438         properties = new_properties;
439
440       pass = pass->next;
441     }
442   while (pass);
443
444   return properties;
445 }
446
447 /* Register the dump files for the pipeline starting at PASS.
448    PROPERTIES reflects the properties that are guaranteed to be available at
449    the beginning of the pipeline.  */
450
451 static void
452 register_dump_files (struct opt_pass *pass,int properties)
453 {
454   pass->properties_required |= properties;
455   register_dump_files_1 (pass, properties);
456 }
457
458 /* Look at the static_pass_number and duplicate the pass
459    if it is already added to a list. */
460
461 static struct opt_pass *
462 make_pass_instance (struct opt_pass *pass, bool track_duplicates)
463 {
464   /* A nonzero static_pass_number indicates that the
465      pass is already in the list.  */
466   if (pass->static_pass_number)
467     {
468       struct opt_pass *new_pass;
469
470       if (pass->type == GIMPLE_PASS
471           || pass->type == RTL_PASS
472           || pass->type == SIMPLE_IPA_PASS)
473         {
474           new_pass = XNEW (struct opt_pass);
475           memcpy (new_pass, pass, sizeof (struct opt_pass));
476         }
477       else if (pass->type == IPA_PASS)
478         {
479           new_pass = (struct opt_pass *)XNEW (struct ipa_opt_pass_d);
480           memcpy (new_pass, pass, sizeof (struct ipa_opt_pass_d));
481         }
482       else
483         gcc_unreachable ();
484
485       new_pass->next = NULL;
486
487       new_pass->todo_flags_start &= ~TODO_mark_first_instance;
488
489       /* Indicate to register_dump_files that this pass has duplicates,
490          and so it should rename the dump file.  The first instance will
491          be -1, and be number of duplicates = -static_pass_number - 1.
492          Subsequent instances will be > 0 and just the duplicate number.  */
493       if ((pass->name && pass->name[0] != '*') || track_duplicates)
494         {
495           pass->static_pass_number -= 1;
496           new_pass->static_pass_number = -pass->static_pass_number;
497         }
498       return new_pass;
499     }
500   else
501     {
502       pass->todo_flags_start |= TODO_mark_first_instance;
503       pass->static_pass_number = -1;
504
505       invoke_plugin_callbacks (PLUGIN_NEW_PASS, pass);
506     }
507   return pass;
508 }
509
510 /* Add a pass to the pass list. Duplicate the pass if it's already
511    in the list.  */
512
513 static struct opt_pass **
514 next_pass_1 (struct opt_pass **list, struct opt_pass *pass)
515 {
516   /* Every pass should have a name so that plugins can refer to them.  */
517   gcc_assert (pass->name != NULL);
518
519   *list = make_pass_instance (pass, false);
520
521   return &(*list)->next;
522 }
523
524 /* List node for an inserted pass instance. We need to keep track of all
525    the newly-added pass instances (with 'added_pass_nodes' defined below)
526    so that we can register their dump files after pass-positioning is finished.
527    Registering dumping files needs to be post-processed or the
528    static_pass_number of the opt_pass object would be modified and mess up
529    the dump file names of future pass instances to be added.  */
530
531 struct pass_list_node
532 {
533   struct opt_pass *pass;
534   struct pass_list_node *next;
535 };
536
537 static struct pass_list_node *added_pass_nodes = NULL;
538 static struct pass_list_node *prev_added_pass_node;
539
540 /* Insert the pass at the proper position. Return true if the pass
541    is successfully added.
542
543    NEW_PASS_INFO - new pass to be inserted
544    PASS_LIST - root of the pass list to insert the new pass to  */
545
546 static bool
547 position_pass (struct register_pass_info *new_pass_info,
548                struct opt_pass **pass_list)
549 {
550   struct opt_pass *pass = *pass_list, *prev_pass = NULL;
551   bool success = false;
552
553   for ( ; pass; prev_pass = pass, pass = pass->next)
554     {
555       /* Check if the current pass is of the same type as the new pass and
556          matches the name and the instance number of the reference pass.  */
557       if (pass->type == new_pass_info->pass->type
558           && pass->name
559           && !strcmp (pass->name, new_pass_info->reference_pass_name)
560           && ((new_pass_info->ref_pass_instance_number == 0)
561               || (new_pass_info->ref_pass_instance_number ==
562                   pass->static_pass_number)
563               || (new_pass_info->ref_pass_instance_number == 1
564                   && pass->todo_flags_start & TODO_mark_first_instance)))
565         {
566           struct opt_pass *new_pass;
567           struct pass_list_node *new_pass_node;
568
569           new_pass = make_pass_instance (new_pass_info->pass, true);
570
571           /* Insert the new pass instance based on the positioning op.  */
572           switch (new_pass_info->pos_op)
573             {
574               case PASS_POS_INSERT_AFTER:
575                 new_pass->next = pass->next;
576                 pass->next = new_pass;
577
578                 /* Skip newly inserted pass to avoid repeated
579                    insertions in the case where the new pass and the
580                    existing one have the same name.  */
581                 pass = new_pass;
582                 break;
583               case PASS_POS_INSERT_BEFORE:
584                 new_pass->next = pass;
585                 if (prev_pass)
586                   prev_pass->next = new_pass;
587                 else
588                   *pass_list = new_pass;
589                 break;
590               case PASS_POS_REPLACE:
591                 new_pass->next = pass->next;
592                 if (prev_pass)
593                   prev_pass->next = new_pass;
594                 else
595                   *pass_list = new_pass;
596                 new_pass->sub = pass->sub;
597                 new_pass->tv_id = pass->tv_id;
598                 pass = new_pass;
599                 break;
600               default:
601                 error ("Invalid pass positioning operation");
602                 return false;
603             }
604
605           /* Save the newly added pass (instance) in the added_pass_nodes
606              list so that we can register its dump file later. Note that
607              we cannot register the dump file now because doing so will modify
608              the static_pass_number of the opt_pass object and therefore
609              mess up the dump file name of future instances.  */
610           new_pass_node = XCNEW (struct pass_list_node);
611           new_pass_node->pass = new_pass;
612           if (!added_pass_nodes)
613             added_pass_nodes = new_pass_node;
614           else
615             prev_added_pass_node->next = new_pass_node;
616           prev_added_pass_node = new_pass_node;
617
618           success = true;
619         }
620
621       if (pass->sub && position_pass (new_pass_info, &pass->sub))
622         success = true;
623     }
624
625   return success;
626 }
627
628 /* Hooks a new pass into the pass lists.
629
630    PASS_INFO   - pass information that specifies the opt_pass object,
631                  reference pass, instance number, and how to position
632                  the pass  */
633
634 void
635 register_pass (struct register_pass_info *pass_info)
636 {
637   bool all_instances, success;
638
639   /* The checks below could fail in buggy plugins.  Existing GCC
640      passes should never fail these checks, so we mention plugin in
641      the messages.  */
642   if (!pass_info->pass)
643       fatal_error ("plugin cannot register a missing pass");
644
645   if (!pass_info->pass->name)
646       fatal_error ("plugin cannot register an unnamed pass");
647
648   if (!pass_info->reference_pass_name)
649       fatal_error
650         ("plugin cannot register pass %qs without reference pass name",
651          pass_info->pass->name);
652
653   /* Try to insert the new pass to the pass lists.  We need to check
654      all five lists as the reference pass could be in one (or all) of
655      them.  */
656   all_instances = pass_info->ref_pass_instance_number == 0;
657   success = position_pass (pass_info, &all_lowering_passes);
658   if (!success || all_instances)
659     success |= position_pass (pass_info, &all_small_ipa_passes);
660   if (!success || all_instances)
661     success |= position_pass (pass_info, &all_regular_ipa_passes);
662   if (!success || all_instances)
663     success |= position_pass (pass_info, &all_lto_gen_passes);
664   if (!success || all_instances)
665     success |= position_pass (pass_info, &all_passes);
666   if (!success)
667     fatal_error
668       ("pass %qs not found but is referenced by new pass %qs",
669        pass_info->reference_pass_name, pass_info->pass->name);
670
671   /* OK, we have successfully inserted the new pass. We need to register
672      the dump files for the newly added pass and its duplicates (if any).
673      Because the registration of plugin/backend passes happens after the
674      command-line options are parsed, the options that specify single
675      pass dumping (e.g. -fdump-tree-PASSNAME) cannot be used for new
676      passes. Therefore we currently can only enable dumping of
677      new passes when the 'dump-all' flags (e.g. -fdump-tree-all)
678      are specified. While doing so, we also delete the pass_list_node
679      objects created during pass positioning.  */
680   while (added_pass_nodes)
681     {
682       struct pass_list_node *next_node = added_pass_nodes->next;
683       enum tree_dump_index tdi;
684       register_one_dump_file (added_pass_nodes->pass);
685       if (added_pass_nodes->pass->type == SIMPLE_IPA_PASS
686           || added_pass_nodes->pass->type == IPA_PASS)
687         tdi = TDI_ipa_all;
688       else if (added_pass_nodes->pass->type == GIMPLE_PASS)
689         tdi = TDI_tree_all;
690       else
691         tdi = TDI_rtl_all;
692       /* Check if dump-all flag is specified.  */
693       if (get_dump_file_info (tdi)->state)
694         get_dump_file_info (added_pass_nodes->pass->static_pass_number)
695             ->state = get_dump_file_info (tdi)->state;
696       XDELETE (added_pass_nodes);
697       added_pass_nodes = next_node;
698     }
699 }
700
701 /* Construct the pass tree.  The sequencing of passes is driven by
702    the cgraph routines:
703
704    cgraph_finalize_compilation_unit ()
705        for each node N in the cgraph
706            cgraph_analyze_function (N)
707                cgraph_lower_function (N) -> all_lowering_passes
708
709    If we are optimizing, cgraph_optimize is then invoked:
710
711    cgraph_optimize ()
712        ipa_passes ()                    -> all_small_ipa_passes
713        cgraph_expand_all_functions ()
714            for each node N in the cgraph
715                cgraph_expand_function (N)
716                   tree_rest_of_compilation (DECL (N))  -> all_passes
717 */
718
719 void
720 init_optimization_passes (void)
721 {
722   struct opt_pass **p;
723
724 #define NEXT_PASS(PASS)  (p = next_pass_1 (p, &((PASS).pass)))
725
726  /* All passes needed to lower the function into shape optimizers can
727     operate on.  These passes are always run first on the function, but
728     backend might produce already lowered functions that are not processed
729     by these passes.  */
730   p = &all_lowering_passes;
731   NEXT_PASS (pass_warn_unused_result);
732   NEXT_PASS (pass_diagnose_omp_blocks);
733   NEXT_PASS (pass_mudflap_1);
734   NEXT_PASS (pass_lower_omp);
735   NEXT_PASS (pass_lower_cf);
736   NEXT_PASS (pass_refactor_eh);
737   NEXT_PASS (pass_lower_eh);
738   NEXT_PASS (pass_build_cfg);
739   NEXT_PASS (pass_lower_vector);
740   NEXT_PASS (pass_warn_function_return);
741   NEXT_PASS (pass_build_cgraph_edges);
742   NEXT_PASS (pass_inline_parameters);
743   *p = NULL;
744
745   /* Interprocedural optimization passes.  */
746   p = &all_small_ipa_passes;
747   NEXT_PASS (pass_ipa_free_lang_data);
748   NEXT_PASS (pass_ipa_function_and_variable_visibility);
749   NEXT_PASS (pass_ipa_early_inline);
750     {
751       struct opt_pass **p = &pass_ipa_early_inline.pass.sub;
752       NEXT_PASS (pass_early_inline);
753       NEXT_PASS (pass_inline_parameters);
754       NEXT_PASS (pass_rebuild_cgraph_edges);
755     }
756   NEXT_PASS (pass_early_local_passes);
757     {
758       struct opt_pass **p = &pass_early_local_passes.pass.sub;
759       NEXT_PASS (pass_fixup_cfg);
760       NEXT_PASS (pass_tree_profile);
761       NEXT_PASS (pass_cleanup_cfg);
762       NEXT_PASS (pass_init_datastructures);
763       NEXT_PASS (pass_expand_omp);
764
765       NEXT_PASS (pass_referenced_vars);
766       NEXT_PASS (pass_build_ssa);
767       NEXT_PASS (pass_early_warn_uninitialized);
768       /* Note that it is not strictly necessary to schedule an early
769          inline pass here.  However, some test cases (e.g.,
770          g++.dg/other/p334435.C g++.dg/other/i386-1.C) expect extern
771          inline functions to be inlined even at -O0.  This does not
772          happen during the first early inline pass.  */
773       NEXT_PASS (pass_rebuild_cgraph_edges);
774       NEXT_PASS (pass_early_inline);
775       NEXT_PASS (pass_all_early_optimizations);
776         {
777           struct opt_pass **p = &pass_all_early_optimizations.pass.sub;
778           NEXT_PASS (pass_remove_cgraph_callee_edges);
779           NEXT_PASS (pass_rename_ssa_copies);
780           NEXT_PASS (pass_ccp);
781           NEXT_PASS (pass_forwprop);
782           /* pass_build_ealias is a dummy pass that ensures that we
783              execute TODO_rebuild_alias at this point.  Re-building
784              alias information also rewrites no longer addressed
785              locals into SSA form if possible.  */
786           NEXT_PASS (pass_build_ealias);
787           NEXT_PASS (pass_sra_early);
788           NEXT_PASS (pass_copy_prop);
789           NEXT_PASS (pass_merge_phi);
790           NEXT_PASS (pass_cd_dce);
791           NEXT_PASS (pass_early_ipa_sra);
792           NEXT_PASS (pass_tail_recursion);
793           NEXT_PASS (pass_convert_switch);
794           NEXT_PASS (pass_cleanup_eh);
795           NEXT_PASS (pass_profile);
796           NEXT_PASS (pass_local_pure_const);
797           /* Split functions creates parts that are not run through
798              early optimizations again.  It is thus good idea to do this
799              late.  */
800           NEXT_PASS (pass_split_functions);
801         }
802       NEXT_PASS (pass_release_ssa_names);
803       NEXT_PASS (pass_rebuild_cgraph_edges);
804       NEXT_PASS (pass_inline_parameters);
805     }
806   NEXT_PASS (pass_ipa_increase_alignment);
807   NEXT_PASS (pass_ipa_matrix_reorg);
808   NEXT_PASS (pass_ipa_lower_emutls);
809   *p = NULL;
810
811   p = &all_regular_ipa_passes;
812   NEXT_PASS (pass_ipa_whole_program_visibility);
813   NEXT_PASS (pass_ipa_profile);
814   NEXT_PASS (pass_ipa_cp);
815   NEXT_PASS (pass_ipa_cdtor_merge);
816   NEXT_PASS (pass_ipa_inline);
817   NEXT_PASS (pass_ipa_pure_const);
818   NEXT_PASS (pass_ipa_reference);
819   NEXT_PASS (pass_ipa_type_escape);
820   NEXT_PASS (pass_ipa_pta);
821   NEXT_PASS (pass_ipa_struct_reorg);
822   *p = NULL;
823
824   p = &all_lto_gen_passes;
825   NEXT_PASS (pass_ipa_lto_gimple_out);
826   NEXT_PASS (pass_ipa_lto_finish_out);  /* This must be the last LTO pass.  */
827   *p = NULL;
828
829   /* These passes are run after IPA passes on every function that is being
830      output to the assembler file.  */
831   p = &all_passes;
832   NEXT_PASS (pass_lower_eh_dispatch);
833   NEXT_PASS (pass_all_optimizations);
834     {
835       struct opt_pass **p = &pass_all_optimizations.pass.sub;
836       NEXT_PASS (pass_remove_cgraph_callee_edges);
837       /* Initial scalar cleanups before alias computation.
838          They ensure memory accesses are not indirect wherever possible.  */
839       NEXT_PASS (pass_strip_predict_hints);
840       NEXT_PASS (pass_update_address_taken);
841       NEXT_PASS (pass_rename_ssa_copies);
842       NEXT_PASS (pass_complete_unrolli);
843       NEXT_PASS (pass_ccp);
844       NEXT_PASS (pass_forwprop);
845       NEXT_PASS (pass_call_cdce);
846       /* pass_build_alias is a dummy pass that ensures that we
847          execute TODO_rebuild_alias at this point.  Re-building
848          alias information also rewrites no longer addressed
849          locals into SSA form if possible.  */
850       NEXT_PASS (pass_build_alias);
851       NEXT_PASS (pass_return_slot);
852       NEXT_PASS (pass_phiprop);
853       NEXT_PASS (pass_fre);
854       NEXT_PASS (pass_copy_prop);
855       NEXT_PASS (pass_merge_phi);
856       NEXT_PASS (pass_vrp);
857       NEXT_PASS (pass_dce);
858       NEXT_PASS (pass_cselim);
859       NEXT_PASS (pass_tree_ifcombine);
860       NEXT_PASS (pass_phiopt);
861       NEXT_PASS (pass_tail_recursion);
862       NEXT_PASS (pass_ch);
863       NEXT_PASS (pass_stdarg);
864       NEXT_PASS (pass_lower_complex);
865       NEXT_PASS (pass_sra);
866       NEXT_PASS (pass_rename_ssa_copies);
867       /* The dom pass will also resolve all __builtin_constant_p calls
868          that are still there to 0.  This has to be done after some
869          propagations have already run, but before some more dead code
870          is removed, and this place fits nicely.  Remember this when
871          trying to move or duplicate pass_dominator somewhere earlier.  */
872       NEXT_PASS (pass_dominator);
873       /* The only const/copy propagation opportunities left after
874          DOM should be due to degenerate PHI nodes.  So rather than
875          run the full propagators, run a specialized pass which
876          only examines PHIs to discover const/copy propagation
877          opportunities.  */
878       NEXT_PASS (pass_phi_only_cprop);
879       NEXT_PASS (pass_dse);
880       NEXT_PASS (pass_reassoc);
881       NEXT_PASS (pass_dce);
882       NEXT_PASS (pass_forwprop);
883       NEXT_PASS (pass_phiopt);
884       NEXT_PASS (pass_object_sizes);
885       NEXT_PASS (pass_ccp);
886       NEXT_PASS (pass_copy_prop);
887       NEXT_PASS (pass_cse_sincos);
888       NEXT_PASS (pass_optimize_bswap);
889       NEXT_PASS (pass_split_crit_edges);
890       NEXT_PASS (pass_pre);
891       NEXT_PASS (pass_sink_code);
892       NEXT_PASS (pass_tree_loop);
893         {
894           struct opt_pass **p = &pass_tree_loop.pass.sub;
895           NEXT_PASS (pass_tree_loop_init);
896           NEXT_PASS (pass_lim);
897           NEXT_PASS (pass_copy_prop);
898           NEXT_PASS (pass_dce_loop);
899           NEXT_PASS (pass_tree_unswitch);
900           NEXT_PASS (pass_scev_cprop);
901           NEXT_PASS (pass_record_bounds);
902           NEXT_PASS (pass_check_data_deps);
903           NEXT_PASS (pass_loop_distribution);
904           NEXT_PASS (pass_linear_transform);
905           NEXT_PASS (pass_copy_prop);
906           NEXT_PASS (pass_graphite);
907             {
908               struct opt_pass **p = &pass_graphite.pass.sub;
909               NEXT_PASS (pass_copy_prop);
910               NEXT_PASS (pass_graphite_transforms);
911               NEXT_PASS (pass_copy_prop);
912               NEXT_PASS (pass_dce_loop);
913               NEXT_PASS (pass_lim);
914             }
915           NEXT_PASS (pass_iv_canon);
916           NEXT_PASS (pass_if_conversion);
917           NEXT_PASS (pass_vectorize);
918             {
919               struct opt_pass **p = &pass_vectorize.pass.sub;
920               NEXT_PASS (pass_lower_vector_ssa);
921               NEXT_PASS (pass_dce_loop);
922             }
923           NEXT_PASS (pass_predcom);
924           NEXT_PASS (pass_complete_unroll);
925           NEXT_PASS (pass_slp_vectorize);
926           NEXT_PASS (pass_parallelize_loops);
927           NEXT_PASS (pass_loop_prefetch);
928           NEXT_PASS (pass_iv_optimize);
929           NEXT_PASS (pass_tree_loop_done);
930         }
931       NEXT_PASS (pass_cse_reciprocals);
932       NEXT_PASS (pass_reassoc);
933       NEXT_PASS (pass_vrp);
934       NEXT_PASS (pass_dominator);
935       /* The only const/copy propagation opportunities left after
936          DOM should be due to degenerate PHI nodes.  So rather than
937          run the full propagators, run a specialized pass which
938          only examines PHIs to discover const/copy propagation
939          opportunities.  */
940       NEXT_PASS (pass_phi_only_cprop);
941       NEXT_PASS (pass_cd_dce);
942       NEXT_PASS (pass_tracer);
943
944       /* FIXME: If DCE is not run before checking for uninitialized uses,
945          we may get false warnings (e.g., testsuite/gcc.dg/uninit-5.c).
946          However, this also causes us to misdiagnose cases that should be
947          real warnings (e.g., testsuite/gcc.dg/pr18501.c).
948
949          To fix the false positives in uninit-5.c, we would have to
950          account for the predicates protecting the set and the use of each
951          variable.  Using a representation like Gated Single Assignment
952          may help.  */
953       NEXT_PASS (pass_late_warn_uninitialized);
954       NEXT_PASS (pass_dse);
955       NEXT_PASS (pass_forwprop);
956       NEXT_PASS (pass_phiopt);
957       NEXT_PASS (pass_fold_builtins);
958       NEXT_PASS (pass_optimize_widening_mul);
959       NEXT_PASS (pass_tail_calls);
960       NEXT_PASS (pass_rename_ssa_copies);
961       NEXT_PASS (pass_uncprop);
962       NEXT_PASS (pass_local_pure_const);
963     }
964   NEXT_PASS (pass_lower_complex_O0);
965   NEXT_PASS (pass_cleanup_eh);
966   NEXT_PASS (pass_lower_resx);
967   NEXT_PASS (pass_nrv);
968   NEXT_PASS (pass_mudflap_2);
969   NEXT_PASS (pass_cleanup_cfg_post_optimizing);
970   NEXT_PASS (pass_warn_function_noreturn);
971
972   NEXT_PASS (pass_expand);
973
974   NEXT_PASS (pass_rest_of_compilation);
975     {
976       struct opt_pass **p = &pass_rest_of_compilation.pass.sub;
977       NEXT_PASS (pass_init_function);
978       NEXT_PASS (pass_jump);
979       NEXT_PASS (pass_rtl_eh);
980       NEXT_PASS (pass_initial_value_sets);
981       NEXT_PASS (pass_unshare_all_rtl);
982       NEXT_PASS (pass_instantiate_virtual_regs);
983       NEXT_PASS (pass_into_cfg_layout_mode);
984       NEXT_PASS (pass_jump2);
985       NEXT_PASS (pass_lower_subreg);
986       NEXT_PASS (pass_df_initialize_opt);
987       NEXT_PASS (pass_cse);
988       NEXT_PASS (pass_rtl_fwprop);
989       NEXT_PASS (pass_rtl_cprop);
990       NEXT_PASS (pass_rtl_pre);
991       NEXT_PASS (pass_rtl_hoist);
992       NEXT_PASS (pass_rtl_cprop);
993       NEXT_PASS (pass_rtl_store_motion);
994       NEXT_PASS (pass_cse_after_global_opts);
995       NEXT_PASS (pass_rtl_ifcvt);
996       NEXT_PASS (pass_reginfo_init);
997       /* Perform loop optimizations.  It might be better to do them a bit
998          sooner, but we want the profile feedback to work more
999          efficiently.  */
1000       NEXT_PASS (pass_loop2);
1001         {
1002           struct opt_pass **p = &pass_loop2.pass.sub;
1003           NEXT_PASS (pass_rtl_loop_init);
1004           NEXT_PASS (pass_rtl_move_loop_invariants);
1005           NEXT_PASS (pass_rtl_unswitch);
1006           NEXT_PASS (pass_rtl_unroll_and_peel_loops);
1007           NEXT_PASS (pass_rtl_doloop);
1008           NEXT_PASS (pass_rtl_loop_done);
1009           *p = NULL;
1010         }
1011       NEXT_PASS (pass_web);
1012       NEXT_PASS (pass_rtl_cprop);
1013       NEXT_PASS (pass_cse2);
1014       NEXT_PASS (pass_rtl_dse1);
1015       NEXT_PASS (pass_rtl_fwprop_addr);
1016       NEXT_PASS (pass_inc_dec);
1017       NEXT_PASS (pass_initialize_regs);
1018       NEXT_PASS (pass_ud_rtl_dce);
1019       NEXT_PASS (pass_combine);
1020       NEXT_PASS (pass_if_after_combine);
1021       NEXT_PASS (pass_partition_blocks);
1022       NEXT_PASS (pass_regmove);
1023       NEXT_PASS (pass_outof_cfg_layout_mode);
1024       NEXT_PASS (pass_split_all_insns);
1025       NEXT_PASS (pass_lower_subreg2);
1026       NEXT_PASS (pass_df_initialize_no_opt);
1027       NEXT_PASS (pass_stack_ptr_mod);
1028       NEXT_PASS (pass_mode_switching);
1029       NEXT_PASS (pass_match_asm_constraints);
1030       NEXT_PASS (pass_sms);
1031       NEXT_PASS (pass_sched);
1032       NEXT_PASS (pass_ira);
1033       NEXT_PASS (pass_postreload);
1034         {
1035           struct opt_pass **p = &pass_postreload.pass.sub;
1036           NEXT_PASS (pass_postreload_cse);
1037           NEXT_PASS (pass_gcse2);
1038           NEXT_PASS (pass_split_after_reload);
1039           NEXT_PASS (pass_implicit_zee);
1040           NEXT_PASS (pass_branch_target_load_optimize1);
1041           NEXT_PASS (pass_thread_prologue_and_epilogue);
1042           NEXT_PASS (pass_rtl_dse2);
1043           NEXT_PASS (pass_stack_adjustments);
1044           NEXT_PASS (pass_peephole2);
1045           NEXT_PASS (pass_if_after_reload);
1046           NEXT_PASS (pass_regrename);
1047           NEXT_PASS (pass_cprop_hardreg);
1048           NEXT_PASS (pass_fast_rtl_dce);
1049           NEXT_PASS (pass_reorder_blocks);
1050           NEXT_PASS (pass_branch_target_load_optimize2);
1051           NEXT_PASS (pass_leaf_regs);
1052           NEXT_PASS (pass_split_before_sched2);
1053           NEXT_PASS (pass_sched2);
1054           NEXT_PASS (pass_stack_regs);
1055             {
1056               struct opt_pass **p = &pass_stack_regs.pass.sub;
1057               NEXT_PASS (pass_split_before_regstack);
1058               NEXT_PASS (pass_stack_regs_run);
1059             }
1060           NEXT_PASS (pass_compute_alignments);
1061           NEXT_PASS (pass_duplicate_computed_gotos);
1062           NEXT_PASS (pass_variable_tracking);
1063           NEXT_PASS (pass_free_cfg);
1064           NEXT_PASS (pass_machine_reorg);
1065           NEXT_PASS (pass_cleanup_barriers);
1066           NEXT_PASS (pass_delay_slots);
1067           NEXT_PASS (pass_split_for_shorten_branches);
1068           NEXT_PASS (pass_convert_to_eh_region_ranges);
1069           NEXT_PASS (pass_shorten_branches);
1070           NEXT_PASS (pass_set_nothrow_function_flags);
1071           NEXT_PASS (pass_final);
1072         }
1073       NEXT_PASS (pass_df_finish);
1074     }
1075   NEXT_PASS (pass_clean_state);
1076   *p = NULL;
1077
1078 #undef NEXT_PASS
1079
1080   /* Register the passes with the tree dump code.  */
1081   register_dump_files (all_lowering_passes, PROP_gimple_any);
1082   register_dump_files (all_small_ipa_passes,
1083                        PROP_gimple_any | PROP_gimple_lcf | PROP_gimple_leh
1084                        | PROP_cfg);
1085   register_dump_files (all_regular_ipa_passes,
1086                        PROP_gimple_any | PROP_gimple_lcf | PROP_gimple_leh
1087                        | PROP_cfg);
1088   register_dump_files (all_lto_gen_passes,
1089                        PROP_gimple_any | PROP_gimple_lcf | PROP_gimple_leh
1090                        | PROP_cfg);
1091   register_dump_files (all_passes,
1092                        PROP_gimple_any | PROP_gimple_lcf | PROP_gimple_leh
1093                        | PROP_cfg);
1094 }
1095
1096 /* If we are in IPA mode (i.e., current_function_decl is NULL), call
1097    function CALLBACK for every function in the call graph.  Otherwise,
1098    call CALLBACK on the current function.  */
1099
1100 static void
1101 do_per_function (void (*callback) (void *data), void *data)
1102 {
1103   if (current_function_decl)
1104     callback (data);
1105   else
1106     {
1107       struct cgraph_node *node;
1108       for (node = cgraph_nodes; node; node = node->next)
1109         if (node->analyzed && gimple_has_body_p (node->decl)
1110             && (!node->clone_of || node->decl != node->clone_of->decl))
1111           {
1112             push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl));
1113             current_function_decl = node->decl;
1114             callback (data);
1115             if (!flag_wpa)
1116               {
1117                 free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1118                 free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1119               }
1120             current_function_decl = NULL;
1121             pop_cfun ();
1122             ggc_collect ();
1123           }
1124     }
1125 }
1126
1127 /* Because inlining might remove no-longer reachable nodes, we need to
1128    keep the array visible to garbage collector to avoid reading collected
1129    out nodes.  */
1130 static int nnodes;
1131 static GTY ((length ("nnodes"))) cgraph_node_ptr *order;
1132
1133 /* If we are in IPA mode (i.e., current_function_decl is NULL), call
1134    function CALLBACK for every function in the call graph.  Otherwise,
1135    call CALLBACK on the current function.
1136    This function is global so that plugins can use it.  */
1137 void
1138 do_per_function_toporder (void (*callback) (void *data), void *data)
1139 {
1140   int i;
1141
1142   if (current_function_decl)
1143     callback (data);
1144   else
1145     {
1146       gcc_assert (!order);
1147       order = ggc_alloc_vec_cgraph_node_ptr (cgraph_n_nodes);
1148       nnodes = cgraph_postorder (order);
1149       for (i = nnodes - 1; i >= 0; i--)
1150         order[i]->process = 1;
1151       for (i = nnodes - 1; i >= 0; i--)
1152         {
1153           struct cgraph_node *node = order[i];
1154
1155           /* Allow possibly removed nodes to be garbage collected.  */
1156           order[i] = NULL;
1157           node->process = 0;
1158           if (node->analyzed)
1159             {
1160               push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl));
1161               current_function_decl = node->decl;
1162               callback (data);
1163               free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1164               free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1165               current_function_decl = NULL;
1166               pop_cfun ();
1167               ggc_collect ();
1168             }
1169         }
1170     }
1171   ggc_free (order);
1172   order = NULL;
1173   nnodes = 0;
1174 }
1175
1176 /* Perform all TODO actions that ought to be done on each function.  */
1177
1178 static void
1179 execute_function_todo (void *data)
1180 {
1181   unsigned int flags = (size_t)data;
1182   flags &= ~cfun->last_verified;
1183   if (!flags)
1184     return;
1185
1186   /* Always cleanup the CFG before trying to update SSA.  */
1187   if (flags & TODO_cleanup_cfg)
1188     {
1189       bool cleanup = cleanup_tree_cfg ();
1190
1191       if (cleanup && (cfun->curr_properties & PROP_ssa))
1192         flags |= TODO_remove_unused_locals;
1193
1194       /* When cleanup_tree_cfg merges consecutive blocks, it may
1195          perform some simplistic propagation when removing single
1196          valued PHI nodes.  This propagation may, in turn, cause the
1197          SSA form to become out-of-date (see PR 22037).  So, even
1198          if the parent pass had not scheduled an SSA update, we may
1199          still need to do one.  */
1200       if (!(flags & TODO_update_ssa_any) && need_ssa_update_p (cfun))
1201         flags |= TODO_update_ssa;
1202     }
1203
1204   if (flags & TODO_update_ssa_any)
1205     {
1206       unsigned update_flags = flags & TODO_update_ssa_any;
1207       update_ssa (update_flags);
1208       cfun->last_verified &= ~TODO_verify_ssa;
1209     }
1210
1211   if (flags & TODO_update_address_taken)
1212     execute_update_addresses_taken (true);
1213
1214   if (flags & TODO_rebuild_alias)
1215     {
1216       if (!(flags & TODO_update_address_taken))
1217         execute_update_addresses_taken (true);
1218       compute_may_aliases ();
1219     }
1220
1221   if (flags & TODO_remove_unused_locals)
1222     remove_unused_locals ();
1223
1224   if ((flags & TODO_dump_func) && dump_file && current_function_decl)
1225     {
1226       if (cfun->curr_properties & PROP_trees)
1227         dump_function_to_file (current_function_decl, dump_file, dump_flags);
1228       else
1229         {
1230           if (dump_flags & TDF_SLIM)
1231             print_rtl_slim_with_bb (dump_file, get_insns (), dump_flags);
1232           else if ((cfun->curr_properties & PROP_cfg)
1233                    && (dump_flags & TDF_BLOCKS))
1234             print_rtl_with_bb (dump_file, get_insns ());
1235           else
1236             print_rtl (dump_file, get_insns ());
1237
1238           if ((cfun->curr_properties & PROP_cfg)
1239               && graph_dump_format != no_graph
1240               && (dump_flags & TDF_GRAPH))
1241             print_rtl_graph_with_bb (dump_file_name, get_insns ());
1242         }
1243
1244       /* Flush the file.  If verification fails, we won't be able to
1245          close the file before aborting.  */
1246       fflush (dump_file);
1247     }
1248
1249   if (flags & TODO_rebuild_frequencies)
1250     rebuild_frequencies ();
1251
1252   /* If we've seen errors do not bother running any verifiers.  */
1253   if (seen_error ())
1254     return;
1255
1256 #if defined ENABLE_CHECKING
1257   if (flags & TODO_verify_ssa
1258       || (current_loops && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA)))
1259     verify_ssa (true);
1260   if (flags & TODO_verify_flow)
1261     verify_flow_info ();
1262   if (flags & TODO_verify_stmts)
1263     verify_stmts ();
1264   if (current_loops && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA))
1265     verify_loop_closed_ssa (false);
1266   if (flags & TODO_verify_rtl_sharing)
1267     verify_rtl_sharing ();
1268 #endif
1269
1270   cfun->last_verified = flags & TODO_verify_all;
1271 }
1272
1273 /* Perform all TODO actions.  */
1274 static void
1275 execute_todo (unsigned int flags)
1276 {
1277 #if defined ENABLE_CHECKING
1278   if (cfun
1279       && need_ssa_update_p (cfun))
1280     gcc_assert (flags & TODO_update_ssa_any);
1281 #endif
1282
1283   /* Inform the pass whether it is the first time it is run.  */
1284   first_pass_instance = (flags & TODO_mark_first_instance) != 0;
1285
1286   statistics_fini_pass ();
1287
1288   do_per_function (execute_function_todo, (void *)(size_t) flags);
1289
1290   /* Always remove functions just as before inlining: IPA passes might be
1291      interested to see bodies of extern inline functions that are not inlined
1292      to analyze side effects.  The full removal is done just at the end
1293      of IPA pass queue.  */
1294   if (flags & TODO_remove_functions)
1295     {
1296       gcc_assert (!cfun);
1297       cgraph_remove_unreachable_nodes (true, dump_file);
1298     }
1299
1300   if ((flags & TODO_dump_cgraph) && dump_file && !current_function_decl)
1301     {
1302       gcc_assert (!cfun);
1303       dump_cgraph (dump_file);
1304       /* Flush the file.  If verification fails, we won't be able to
1305          close the file before aborting.  */
1306       fflush (dump_file);
1307     }
1308
1309   if (flags & TODO_ggc_collect)
1310     ggc_collect ();
1311
1312   /* Now that the dumping has been done, we can get rid of the optional
1313      df problems.  */
1314   if (flags & TODO_df_finish)
1315     df_finish_pass ((flags & TODO_df_verify) != 0);
1316 }
1317
1318 /* Verify invariants that should hold between passes.  This is a place
1319    to put simple sanity checks.  */
1320
1321 static void
1322 verify_interpass_invariants (void)
1323 {
1324 #ifdef ENABLE_CHECKING
1325   gcc_assert (!fold_deferring_overflow_warnings_p ());
1326 #endif
1327 }
1328
1329 /* Clear the last verified flag.  */
1330
1331 static void
1332 clear_last_verified (void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1333 {
1334   cfun->last_verified = 0;
1335 }
1336
1337 /* Helper function. Verify that the properties has been turn into the
1338    properties expected by the pass.  */
1339
1340 #ifdef ENABLE_CHECKING
1341 static void
1342 verify_curr_properties (void *data)
1343 {
1344   unsigned int props = (size_t)data;
1345   gcc_assert ((cfun->curr_properties & props) == props);
1346 }
1347 #endif
1348
1349 /* Initialize pass dump file.  */
1350 /* This is non-static so that the plugins can use it.  */
1351
1352 bool
1353 pass_init_dump_file (struct opt_pass *pass)
1354 {
1355   /* If a dump file name is present, open it if enabled.  */
1356   if (pass->static_pass_number != -1)
1357     {
1358       bool initializing_dump = !dump_initialized_p (pass->static_pass_number);
1359       dump_file_name = get_dump_file_name (pass->static_pass_number);
1360       dump_file = dump_begin (pass->static_pass_number, &dump_flags);
1361       if (dump_file && current_function_decl)
1362         {
1363           const char *dname, *aname;
1364           struct cgraph_node *node = cgraph_node (current_function_decl);
1365           dname = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
1366           aname = (IDENTIFIER_POINTER
1367                    (DECL_ASSEMBLER_NAME (current_function_decl)));
1368           fprintf (dump_file, "\n;; Function %s (%s)%s\n\n", dname, aname,
1369              node->frequency == NODE_FREQUENCY_HOT
1370              ? " (hot)"
1371              : node->frequency == NODE_FREQUENCY_UNLIKELY_EXECUTED
1372              ? " (unlikely executed)"
1373              : node->frequency == NODE_FREQUENCY_EXECUTED_ONCE
1374              ? " (executed once)"
1375              : "");
1376         }
1377       return initializing_dump;
1378     }
1379   else
1380     return false;
1381 }
1382
1383 /* Flush PASS dump file.  */
1384 /* This is non-static so that plugins can use it.  */
1385
1386 void
1387 pass_fini_dump_file (struct opt_pass *pass)
1388 {
1389   /* Flush and close dump file.  */
1390   if (dump_file_name)
1391     {
1392       free (CONST_CAST (char *, dump_file_name));
1393       dump_file_name = NULL;
1394     }
1395
1396   if (dump_file)
1397     {
1398       dump_end (pass->static_pass_number, dump_file);
1399       dump_file = NULL;
1400     }
1401 }
1402
1403 /* After executing the pass, apply expected changes to the function
1404    properties. */
1405
1406 static void
1407 update_properties_after_pass (void *data)
1408 {
1409   struct opt_pass *pass = (struct opt_pass *) data;
1410   cfun->curr_properties = (cfun->curr_properties | pass->properties_provided)
1411                            & ~pass->properties_destroyed;
1412 }
1413
1414 /* Execute summary generation for all of the passes in IPA_PASS.  */
1415
1416 void
1417 execute_ipa_summary_passes (struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass)
1418 {
1419   while (ipa_pass)
1420     {
1421       struct opt_pass *pass = &ipa_pass->pass;
1422
1423       /* Execute all of the IPA_PASSes in the list.  */
1424       if (ipa_pass->pass.type == IPA_PASS
1425           && (!pass->gate || pass->gate ())
1426           && ipa_pass->generate_summary)
1427         {
1428           pass_init_dump_file (pass);
1429
1430           /* If a timevar is present, start it.  */
1431           if (pass->tv_id)
1432             timevar_push (pass->tv_id);
1433
1434           ipa_pass->generate_summary ();
1435
1436           /* Stop timevar.  */
1437           if (pass->tv_id)
1438             timevar_pop (pass->tv_id);
1439
1440           pass_fini_dump_file (pass);
1441         }
1442       ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *)ipa_pass->pass.next;
1443     }
1444 }
1445
1446 /* Execute IPA_PASS function transform on NODE.  */
1447
1448 static void
1449 execute_one_ipa_transform_pass (struct cgraph_node *node,
1450                                 struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass)
1451 {
1452   struct opt_pass *pass = &ipa_pass->pass;
1453   unsigned int todo_after = 0;
1454
1455   current_pass = pass;
1456   if (!ipa_pass->function_transform)
1457     return;
1458
1459   /* Note that the folders should only create gimple expressions.
1460      This is a hack until the new folder is ready.  */
1461   in_gimple_form = (cfun && (cfun->curr_properties & PROP_trees)) != 0;
1462
1463   pass_init_dump_file (pass);
1464
1465   /* Run pre-pass verification.  */
1466   execute_todo (ipa_pass->function_transform_todo_flags_start);
1467
1468   /* If a timevar is present, start it.  */
1469   if (pass->tv_id != TV_NONE)
1470     timevar_push (pass->tv_id);
1471
1472   /* Do it!  */
1473   todo_after = ipa_pass->function_transform (node);
1474
1475   /* Stop timevar.  */
1476   if (pass->tv_id != TV_NONE)
1477     timevar_pop (pass->tv_id);
1478
1479   /* Run post-pass cleanup and verification.  */
1480   execute_todo (todo_after);
1481   verify_interpass_invariants ();
1482
1483   pass_fini_dump_file (pass);
1484
1485   current_pass = NULL;
1486 }
1487
1488 /* For the current function, execute all ipa transforms. */
1489
1490 void
1491 execute_all_ipa_transforms (void)
1492 {
1493   struct cgraph_node *node;
1494   if (!cfun)
1495     return;
1496   node = cgraph_node (current_function_decl);
1497
1498   if (node->ipa_transforms_to_apply)
1499     {
1500       unsigned int i;
1501
1502       for (i = 0; i < VEC_length (ipa_opt_pass, node->ipa_transforms_to_apply);
1503            i++)
1504         execute_one_ipa_transform_pass (node,
1505                                         VEC_index (ipa_opt_pass,
1506                                                    node->ipa_transforms_to_apply,
1507                                                    i));
1508       VEC_free (ipa_opt_pass, heap, node->ipa_transforms_to_apply);
1509       node->ipa_transforms_to_apply = NULL;
1510     }
1511 }
1512
1513 /* Execute PASS. */
1514
1515 bool
1516 execute_one_pass (struct opt_pass *pass)
1517 {
1518   bool initializing_dump;
1519   unsigned int todo_after = 0;
1520
1521   bool gate_status;
1522
1523   /* IPA passes are executed on whole program, so cfun should be NULL.
1524      Other passes need function context set.  */
1525   if (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS)
1526     gcc_assert (!cfun && !current_function_decl);
1527   else
1528     gcc_assert (cfun && current_function_decl);
1529
1530   current_pass = pass;
1531
1532   /* Check whether gate check should be avoided.
1533      User controls the value of the gate through the parameter "gate_status". */
1534   gate_status = (pass->gate == NULL) ? true : pass->gate();
1535
1536   /* Override gate with plugin.  */
1537   invoke_plugin_callbacks (PLUGIN_OVERRIDE_GATE, &gate_status);
1538
1539   if (!gate_status)
1540     {
1541       current_pass = NULL;
1542       return false;
1543     }
1544
1545   /* Pass execution event trigger: useful to identify passes being
1546      executed.  */
1547   invoke_plugin_callbacks (PLUGIN_PASS_EXECUTION, pass);
1548
1549   if (!quiet_flag && !cfun)
1550     fprintf (stderr, " <%s>", pass->name ? pass->name : "");
1551
1552   /* Note that the folders should only create gimple expressions.
1553      This is a hack until the new folder is ready.  */
1554   in_gimple_form = (cfun && (cfun->curr_properties & PROP_trees)) != 0;
1555
1556   initializing_dump = pass_init_dump_file (pass);
1557
1558   /* Run pre-pass verification.  */
1559   execute_todo (pass->todo_flags_start);
1560
1561 #ifdef ENABLE_CHECKING
1562   do_per_function (verify_curr_properties,
1563                    (void *)(size_t)pass->properties_required);
1564 #endif
1565
1566   /* If a timevar is present, start it.  */
1567   if (pass->tv_id != TV_NONE)
1568     timevar_push (pass->tv_id);
1569
1570   /* Do it!  */
1571   if (pass->execute)
1572     {
1573       todo_after = pass->execute ();
1574       do_per_function (clear_last_verified, NULL);
1575     }
1576
1577   /* Stop timevar.  */
1578   if (pass->tv_id != TV_NONE)
1579     timevar_pop (pass->tv_id);
1580
1581   do_per_function (update_properties_after_pass, pass);
1582
1583   if (initializing_dump
1584       && dump_file
1585       && graph_dump_format != no_graph
1586       && cfun
1587       && (cfun->curr_properties & (PROP_cfg | PROP_rtl))
1588           == (PROP_cfg | PROP_rtl))
1589     {
1590       get_dump_file_info (pass->static_pass_number)->flags |= TDF_GRAPH;
1591       dump_flags |= TDF_GRAPH;
1592       clean_graph_dump_file (dump_file_name);
1593     }
1594
1595   /* Run post-pass cleanup and verification.  */
1596   execute_todo (todo_after | pass->todo_flags_finish);
1597   verify_interpass_invariants ();
1598   if (pass->type == IPA_PASS)
1599     {
1600       struct cgraph_node *node;
1601       for (node = cgraph_nodes; node; node = node->next)
1602         if (node->analyzed)
1603           VEC_safe_push (ipa_opt_pass, heap, node->ipa_transforms_to_apply,
1604                          (struct ipa_opt_pass_d *)pass);
1605     }
1606
1607   if (!current_function_decl)
1608     cgraph_process_new_functions ();
1609
1610   pass_fini_dump_file (pass);
1611
1612   if (pass->type != SIMPLE_IPA_PASS && pass->type != IPA_PASS)
1613     gcc_assert (!(cfun->curr_properties & PROP_trees)
1614                 || pass->type != RTL_PASS);
1615
1616   current_pass = NULL;
1617
1618   return true;
1619 }
1620
1621 void
1622 execute_pass_list (struct opt_pass *pass)
1623 {
1624   do
1625     {
1626       gcc_assert (pass->type == GIMPLE_PASS
1627                   || pass->type == RTL_PASS);
1628       if (execute_one_pass (pass) && pass->sub)
1629         execute_pass_list (pass->sub);
1630       pass = pass->next;
1631     }
1632   while (pass);
1633 }
1634
1635 /* Same as execute_pass_list but assume that subpasses of IPA passes
1636    are local passes. If SET is not NULL, write out summaries of only
1637    those node in SET. */
1638
1639 static void
1640 ipa_write_summaries_2 (struct opt_pass *pass, cgraph_node_set set,
1641                        varpool_node_set vset,
1642                        struct lto_out_decl_state *state)
1643 {
1644   while (pass)
1645     {
1646       struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *)pass;
1647       gcc_assert (!current_function_decl);
1648       gcc_assert (!cfun);
1649       gcc_assert (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS);
1650       if (pass->type == IPA_PASS
1651           && ipa_pass->write_summary
1652           && (!pass->gate || pass->gate ()))
1653         {
1654           /* If a timevar is present, start it.  */
1655           if (pass->tv_id)
1656             timevar_push (pass->tv_id);
1657
1658           pass_init_dump_file (pass);
1659
1660           ipa_pass->write_summary (set,vset);
1661
1662           pass_fini_dump_file (pass);
1663
1664           /* If a timevar is present, start it.  */
1665           if (pass->tv_id)
1666             timevar_pop (pass->tv_id);
1667         }
1668
1669       if (pass->sub && pass->sub->type != GIMPLE_PASS)
1670         ipa_write_summaries_2 (pass->sub, set, vset, state);
1671
1672       pass = pass->next;
1673     }
1674 }
1675
1676 /* Helper function of ipa_write_summaries. Creates and destroys the
1677    decl state and calls ipa_write_summaries_2 for all passes that have
1678    summaries.  SET is the set of nodes to be written.  */
1679
1680 static void
1681 ipa_write_summaries_1 (cgraph_node_set set, varpool_node_set vset)
1682 {
1683   struct lto_out_decl_state *state = lto_new_out_decl_state ();
1684   compute_ltrans_boundary (state, set, vset);
1685
1686   lto_push_out_decl_state (state);
1687
1688   gcc_assert (!flag_wpa);
1689   ipa_write_summaries_2 (all_regular_ipa_passes, set, vset, state);
1690   ipa_write_summaries_2 (all_lto_gen_passes, set, vset, state);
1691
1692   gcc_assert (lto_get_out_decl_state () == state);
1693   lto_pop_out_decl_state ();
1694   lto_delete_out_decl_state (state);
1695 }
1696
1697 /* Write out summaries for all the nodes in the callgraph.  */
1698
1699 void
1700 ipa_write_summaries (void)
1701 {
1702   cgraph_node_set set;
1703   varpool_node_set vset;
1704   struct cgraph_node **order;
1705   struct varpool_node *vnode;
1706   int i, order_pos;
1707
1708   if (!flag_generate_lto || seen_error ())
1709     return;
1710
1711   set = cgraph_node_set_new ();
1712
1713   /* Create the callgraph set in the same order used in
1714      cgraph_expand_all_functions.  This mostly facilitates debugging,
1715      since it causes the gimple file to be processed in the same order
1716      as the source code.  */
1717   order = XCNEWVEC (struct cgraph_node *, cgraph_n_nodes);
1718   order_pos = cgraph_postorder (order);
1719   gcc_assert (order_pos == cgraph_n_nodes);
1720
1721   for (i = order_pos - 1; i >= 0; i--)
1722     {
1723       struct cgraph_node *node = order[i];
1724
1725       if (node->analyzed)
1726         {
1727           /* When streaming out references to statements as part of some IPA
1728              pass summary, the statements need to have uids assigned and the
1729              following does that for all the IPA passes here. Naturally, this
1730              ordering then matches the one IPA-passes get in their stmt_fixup
1731              hooks.  */
1732
1733           push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl));
1734           renumber_gimple_stmt_uids ();
1735           pop_cfun ();
1736         }
1737       if (node->analyzed)
1738         cgraph_node_set_add (set, node);
1739     }
1740   vset = varpool_node_set_new ();
1741
1742   for (vnode = varpool_nodes; vnode; vnode = vnode->next)
1743     if (vnode->needed && !vnode->alias)
1744       varpool_node_set_add (vset, vnode);
1745
1746   ipa_write_summaries_1 (set, vset);
1747
1748   free (order);
1749   ggc_free (set);
1750   ggc_free (vset);
1751 }
1752
1753 /* Same as execute_pass_list but assume that subpasses of IPA passes
1754    are local passes. If SET is not NULL, write out optimization summaries of
1755    only those node in SET. */
1756
1757 static void
1758 ipa_write_optimization_summaries_1 (struct opt_pass *pass, cgraph_node_set set,
1759                        varpool_node_set vset,
1760                        struct lto_out_decl_state *state)
1761 {
1762   while (pass)
1763     {
1764       struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *)pass;
1765       gcc_assert (!current_function_decl);
1766       gcc_assert (!cfun);
1767       gcc_assert (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS);
1768       if (pass->type == IPA_PASS
1769           && ipa_pass->write_optimization_summary
1770           && (!pass->gate || pass->gate ()))
1771         {
1772           /* If a timevar is present, start it.  */
1773           if (pass->tv_id)
1774             timevar_push (pass->tv_id);
1775
1776           pass_init_dump_file (pass);
1777
1778           ipa_pass->write_optimization_summary (set, vset);
1779
1780           pass_fini_dump_file (pass);
1781
1782           /* If a timevar is present, start it.  */
1783           if (pass->tv_id)
1784             timevar_pop (pass->tv_id);
1785         }
1786
1787       if (pass->sub && pass->sub->type != GIMPLE_PASS)
1788         ipa_write_optimization_summaries_1 (pass->sub, set, vset, state);
1789
1790       pass = pass->next;
1791     }
1792 }
1793
1794 /* Write all the optimization summaries for the cgraph nodes in SET.  If SET is
1795    NULL, write out all summaries of all nodes. */
1796
1797 void
1798 ipa_write_optimization_summaries (cgraph_node_set set, varpool_node_set vset)
1799 {
1800   struct lto_out_decl_state *state = lto_new_out_decl_state ();
1801   cgraph_node_set_iterator csi;
1802   compute_ltrans_boundary (state, set, vset);
1803
1804   lto_push_out_decl_state (state);
1805   for (csi = csi_start (set); !csi_end_p (csi); csi_next (&csi))
1806     {
1807       struct cgraph_node *node = csi_node (csi);
1808       /* When streaming out references to statements as part of some IPA
1809          pass summary, the statements need to have uids assigned.
1810
1811          For functions newly born at WPA stage we need to initialize
1812          the uids here.  */
1813       if (node->analyzed
1814           && gimple_has_body_p (node->decl))
1815         {
1816           push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl));
1817           renumber_gimple_stmt_uids ();
1818           pop_cfun ();
1819         }
1820     }
1821
1822   gcc_assert (flag_wpa);
1823   ipa_write_optimization_summaries_1 (all_regular_ipa_passes, set, vset, state);
1824   ipa_write_optimization_summaries_1 (all_lto_gen_passes, set, vset, state);
1825
1826   gcc_assert (lto_get_out_decl_state () == state);
1827   lto_pop_out_decl_state ();
1828   lto_delete_out_decl_state (state);
1829 }
1830
1831 /* Same as execute_pass_list but assume that subpasses of IPA passes
1832    are local passes.  */
1833
1834 static void
1835 ipa_read_summaries_1 (struct opt_pass *pass)
1836 {
1837   while (pass)
1838     {
1839       struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *) pass;
1840
1841       gcc_assert (!current_function_decl);
1842       gcc_assert (!cfun);
1843       gcc_assert (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS);
1844
1845       if (pass->gate == NULL || pass->gate ())
1846         {
1847           if (pass->type == IPA_PASS && ipa_pass->read_summary)
1848             {
1849               /* If a timevar is present, start it.  */
1850               if (pass->tv_id)
1851                 timevar_push (pass->tv_id);
1852
1853               pass_init_dump_file (pass);
1854
1855               ipa_pass->read_summary ();
1856
1857               pass_fini_dump_file (pass);
1858
1859               /* Stop timevar.  */
1860               if (pass->tv_id)
1861                 timevar_pop (pass->tv_id);
1862             }
1863
1864           if (pass->sub && pass->sub->type != GIMPLE_PASS)
1865             ipa_read_summaries_1 (pass->sub);
1866         }
1867       pass = pass->next;
1868     }
1869 }
1870
1871
1872 /* Read all the summaries for all_regular_ipa_passes and all_lto_gen_passes.  */
1873
1874 void
1875 ipa_read_summaries (void)
1876 {
1877   ipa_read_summaries_1 (all_regular_ipa_passes);
1878   ipa_read_summaries_1 (all_lto_gen_passes);
1879 }
1880
1881 /* Same as execute_pass_list but assume that subpasses of IPA passes
1882    are local passes.  */
1883
1884 static void
1885 ipa_read_optimization_summaries_1 (struct opt_pass *pass)
1886 {
1887   while (pass)
1888     {
1889       struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *) pass;
1890
1891       gcc_assert (!current_function_decl);
1892       gcc_assert (!cfun);
1893       gcc_assert (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS);
1894
1895       if (pass->gate == NULL || pass->gate ())
1896         {
1897           if (pass->type == IPA_PASS && ipa_pass->read_optimization_summary)
1898             {
1899               /* If a timevar is present, start it.  */
1900               if (pass->tv_id)
1901                 timevar_push (pass->tv_id);
1902
1903               pass_init_dump_file (pass);
1904
1905               ipa_pass->read_optimization_summary ();
1906
1907               pass_fini_dump_file (pass);
1908
1909               /* Stop timevar.  */
1910               if (pass->tv_id)
1911                 timevar_pop (pass->tv_id);
1912             }
1913
1914           if (pass->sub && pass->sub->type != GIMPLE_PASS)
1915             ipa_read_optimization_summaries_1 (pass->sub);
1916         }
1917       pass = pass->next;
1918     }
1919 }
1920
1921 /* Read all the summaries for all_regular_ipa_passes and all_lto_gen_passes.  */
1922
1923 void
1924 ipa_read_optimization_summaries (void)
1925 {
1926   ipa_read_optimization_summaries_1 (all_regular_ipa_passes);
1927   ipa_read_optimization_summaries_1 (all_lto_gen_passes);
1928 }
1929
1930 /* Same as execute_pass_list but assume that subpasses of IPA passes
1931    are local passes.  */
1932 void
1933 execute_ipa_pass_list (struct opt_pass *pass)
1934 {
1935   do
1936     {
1937       gcc_assert (!current_function_decl);
1938       gcc_assert (!cfun);
1939       gcc_assert (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS);
1940       if (execute_one_pass (pass) && pass->sub)
1941         {
1942           if (pass->sub->type == GIMPLE_PASS)
1943             {
1944               invoke_plugin_callbacks (PLUGIN_EARLY_GIMPLE_PASSES_START, NULL);
1945               do_per_function_toporder ((void (*)(void *))execute_pass_list,
1946                                         pass->sub);
1947               invoke_plugin_callbacks (PLUGIN_EARLY_GIMPLE_PASSES_END, NULL);
1948             }
1949           else if (pass->sub->type == SIMPLE_IPA_PASS
1950                    || pass->sub->type == IPA_PASS)
1951             execute_ipa_pass_list (pass->sub);
1952           else
1953             gcc_unreachable ();
1954         }
1955       gcc_assert (!current_function_decl);
1956       cgraph_process_new_functions ();
1957       pass = pass->next;
1958     }
1959   while (pass);
1960 }
1961
1962 /* Execute stmt fixup hooks of all passes in PASS for NODE and STMTS.  */
1963
1964 static void
1965 execute_ipa_stmt_fixups (struct opt_pass *pass,
1966                           struct cgraph_node *node, gimple *stmts)
1967 {
1968   while (pass)
1969     {
1970       /* Execute all of the IPA_PASSes in the list.  */
1971       if (pass->type == IPA_PASS
1972           && (!pass->gate || pass->gate ()))
1973         {
1974           struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *) pass;
1975
1976           if (ipa_pass->stmt_fixup)
1977             {
1978               pass_init_dump_file (pass);
1979               /* If a timevar is present, start it.  */
1980               if (pass->tv_id)
1981                 timevar_push (pass->tv_id);
1982
1983               ipa_pass->stmt_fixup (node, stmts);
1984
1985               /* Stop timevar.  */
1986               if (pass->tv_id)
1987                 timevar_pop (pass->tv_id);
1988               pass_fini_dump_file (pass);
1989             }
1990           if (pass->sub)
1991             execute_ipa_stmt_fixups (pass->sub, node, stmts);
1992         }
1993       pass = pass->next;
1994     }
1995 }
1996
1997 /* Execute stmt fixup hooks of all IPA passes for NODE and STMTS.  */
1998
1999 void
2000 execute_all_ipa_stmt_fixups (struct cgraph_node *node, gimple *stmts)
2001 {
2002   execute_ipa_stmt_fixups (all_regular_ipa_passes, node, stmts);
2003 }
2004
2005
2006 extern void debug_properties (unsigned int);
2007 extern void dump_properties (FILE *, unsigned int);
2008
2009 DEBUG_FUNCTION void
2010 dump_properties (FILE *dump, unsigned int props)
2011 {
2012   fprintf (dump, "Properties:\n");
2013   if (props & PROP_gimple_any)
2014     fprintf (dump, "PROP_gimple_any\n");
2015   if (props & PROP_gimple_lcf)
2016     fprintf (dump, "PROP_gimple_lcf\n");
2017   if (props & PROP_gimple_leh)
2018     fprintf (dump, "PROP_gimple_leh\n");
2019   if (props & PROP_cfg)
2020     fprintf (dump, "PROP_cfg\n");
2021   if (props & PROP_referenced_vars)
2022     fprintf (dump, "PROP_referenced_vars\n");
2023   if (props & PROP_ssa)
2024     fprintf (dump, "PROP_ssa\n");
2025   if (props & PROP_no_crit_edges)
2026     fprintf (dump, "PROP_no_crit_edges\n");
2027   if (props & PROP_rtl)
2028     fprintf (dump, "PROP_rtl\n");
2029   if (props & PROP_gimple_lomp)
2030     fprintf (dump, "PROP_gimple_lomp\n");
2031   if (props & PROP_gimple_lcx)
2032     fprintf (dump, "PROP_gimple_lcx\n");
2033   if (props & PROP_cfglayout)
2034     fprintf (dump, "PROP_cfglayout\n");
2035 }
2036
2037 DEBUG_FUNCTION void
2038 debug_properties (unsigned int props)
2039 {
2040   dump_properties (stderr, props);
2041 }
2042
2043 /* Called by local passes to see if function is called by already processed nodes.
2044    Because we process nodes in topological order, this means that function is
2045    in recursive cycle or we introduced new direct calls.  */
2046 bool
2047 function_called_by_processed_nodes_p (void)
2048 {
2049   struct cgraph_edge *e;
2050   for (e = cgraph_node (current_function_decl)->callers; e; e = e->next_caller)
2051     {
2052       if (e->caller->decl == current_function_decl)
2053         continue;
2054       if (!e->caller->analyzed)
2055         continue;
2056       if (TREE_ASM_WRITTEN (e->caller->decl))
2057         continue;
2058       if (!e->caller->process && !e->caller->global.inlined_to)
2059         break;
2060     }
2061   if (dump_file && e)
2062     {
2063       fprintf (dump_file, "Already processed call to:\n");
2064       dump_cgraph_node (dump_file, e->caller);
2065     }
2066   return e != NULL;
2067 }
2068
2069 #include "gt-passes.h"