OSDN Git Service

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