OSDN Git Service

gcc/
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / ipa-prop.c
1 /* Interprocedural analyses.
2    Copyright (C) 2005, 2007, 2008, 2009, 2010
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
19 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "system.h"
23 #include "coretypes.h"
24 #include "tree.h"
25 #include "langhooks.h"
26 #include "ggc.h"
27 #include "target.h"
28 #include "cgraph.h"
29 #include "ipa-prop.h"
30 #include "tree-flow.h"
31 #include "tree-pass.h"
32 #include "tree-inline.h"
33 #include "gimple.h"
34 #include "flags.h"
35 #include "timevar.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "diagnostic.h"
38 #include "tree-pretty-print.h"
39 #include "gimple-pretty-print.h"
40 #include "lto-streamer.h"
41
42
43 /* Intermediate information about a parameter that is only useful during the
44    run of ipa_analyze_node and is not kept afterwards.  */
45
46 struct param_analysis_info
47 {
48   bool modified;
49   bitmap visited_statements;
50 };
51
52 /* Vector where the parameter infos are actually stored. */
53 VEC (ipa_node_params_t, heap) *ipa_node_params_vector;
54 /* Vector where the parameter infos are actually stored. */
55 VEC (ipa_edge_args_t, gc) *ipa_edge_args_vector;
56
57 /* Bitmap with all UIDs of call graph edges that have been already processed
58    by indirect inlining.  */
59 static bitmap iinlining_processed_edges;
60
61 /* Holders of ipa cgraph hooks: */
62 static struct cgraph_edge_hook_list *edge_removal_hook_holder;
63 static struct cgraph_node_hook_list *node_removal_hook_holder;
64 static struct cgraph_2edge_hook_list *edge_duplication_hook_holder;
65 static struct cgraph_2node_hook_list *node_duplication_hook_holder;
66
67 /* Add cgraph NODE described by INFO to the worklist WL regardless of whether
68    it is in one or not.  It should almost never be used directly, as opposed to
69    ipa_push_func_to_list.  */
70
71 void
72 ipa_push_func_to_list_1 (struct ipa_func_list **wl,
73                          struct cgraph_node *node,
74                          struct ipa_node_params *info)
75 {
76   struct ipa_func_list *temp;
77
78   info->node_enqueued = 1;
79   temp = XCNEW (struct ipa_func_list);
80   temp->node = node;
81   temp->next = *wl;
82   *wl = temp;
83 }
84
85 /* Initialize worklist to contain all functions.  */
86
87 struct ipa_func_list *
88 ipa_init_func_list (void)
89 {
90   struct cgraph_node *node;
91   struct ipa_func_list * wl;
92
93   wl = NULL;
94   for (node = cgraph_nodes; node; node = node->next)
95     if (node->analyzed)
96       {
97         struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
98         /* Unreachable nodes should have been eliminated before ipcp and
99            inlining.  */
100         gcc_assert (node->needed || node->reachable);
101         ipa_push_func_to_list_1 (&wl, node, info);
102       }
103
104   return wl;
105 }
106
107 /* Remove a function from the worklist WL and return it.  */
108
109 struct cgraph_node *
110 ipa_pop_func_from_list (struct ipa_func_list **wl)
111 {
112   struct ipa_node_params *info;
113   struct ipa_func_list *first;
114   struct cgraph_node *node;
115
116   first = *wl;
117   *wl = (*wl)->next;
118   node = first->node;
119   free (first);
120
121   info = IPA_NODE_REF (node);
122   info->node_enqueued = 0;
123   return node;
124 }
125
126 /* Return index of the formal whose tree is PTREE in function which corresponds
127    to INFO.  */
128
129 static int
130 ipa_get_param_decl_index (struct ipa_node_params *info, tree ptree)
131 {
132   int i, count;
133
134   count = ipa_get_param_count (info);
135   for (i = 0; i < count; i++)
136     if (ipa_get_param(info, i) == ptree)
137       return i;
138
139   return -1;
140 }
141
142 /* Populate the param_decl field in parameter descriptors of INFO that
143    corresponds to NODE.  */
144
145 static void
146 ipa_populate_param_decls (struct cgraph_node *node,
147                           struct ipa_node_params *info)
148 {
149   tree fndecl;
150   tree fnargs;
151   tree parm;
152   int param_num;
153
154   fndecl = node->decl;
155   fnargs = DECL_ARGUMENTS (fndecl);
156   param_num = 0;
157   for (parm = fnargs; parm; parm = DECL_CHAIN (parm))
158     {
159       info->params[param_num].decl = parm;
160       param_num++;
161     }
162 }
163
164 /* Return how many formal parameters FNDECL has.  */
165
166 static inline int
167 count_formal_params_1 (tree fndecl)
168 {
169   tree parm;
170   int count = 0;
171
172   for (parm = DECL_ARGUMENTS (fndecl); parm; parm = DECL_CHAIN (parm))
173     count++;
174
175   return count;
176 }
177
178 /* Count number of formal parameters in NOTE. Store the result to the
179    appropriate field of INFO.  */
180
181 static void
182 ipa_count_formal_params (struct cgraph_node *node,
183                          struct ipa_node_params *info)
184 {
185   int param_num;
186
187   param_num = count_formal_params_1 (node->decl);
188   ipa_set_param_count (info, param_num);
189 }
190
191 /* Initialize the ipa_node_params structure associated with NODE by counting
192    the function parameters, creating the descriptors and populating their
193    param_decls.  */
194
195 void
196 ipa_initialize_node_params (struct cgraph_node *node)
197 {
198   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
199
200   if (!info->params)
201     {
202       ipa_count_formal_params (node, info);
203       info->params = XCNEWVEC (struct ipa_param_descriptor,
204                                     ipa_get_param_count (info));
205       ipa_populate_param_decls (node, info);
206     }
207 }
208
209 /* Count number of arguments callsite CS has and store it in
210    ipa_edge_args structure corresponding to this callsite.  */
211
212 static void
213 ipa_count_arguments (struct cgraph_edge *cs)
214 {
215   gimple stmt;
216   int arg_num;
217
218   stmt = cs->call_stmt;
219   gcc_assert (is_gimple_call (stmt));
220   arg_num = gimple_call_num_args (stmt);
221   if (VEC_length (ipa_edge_args_t, ipa_edge_args_vector)
222       <= (unsigned) cgraph_edge_max_uid)
223     VEC_safe_grow_cleared (ipa_edge_args_t, gc,
224                            ipa_edge_args_vector, cgraph_edge_max_uid + 1);
225   ipa_set_cs_argument_count (IPA_EDGE_REF (cs), arg_num);
226 }
227
228 /* Print the jump functions associated with call graph edge CS to file F.  */
229
230 static void
231 ipa_print_node_jump_functions_for_edge (FILE *f, struct cgraph_edge *cs)
232 {
233   int i, count;
234
235   count = ipa_get_cs_argument_count (IPA_EDGE_REF (cs));
236   for (i = 0; i < count; i++)
237     {
238       struct ipa_jump_func *jump_func;
239       enum jump_func_type type;
240
241       jump_func = ipa_get_ith_jump_func (IPA_EDGE_REF (cs), i);
242       type = jump_func->type;
243
244       fprintf (f, "       param %d: ", i);
245       if (type == IPA_JF_UNKNOWN)
246         fprintf (f, "UNKNOWN\n");
247       else if (type == IPA_JF_KNOWN_TYPE)
248         {
249           tree binfo_type = TREE_TYPE (jump_func->value.base_binfo);
250           fprintf (f, "KNOWN TYPE, type in binfo is: ");
251           print_generic_expr (f, binfo_type, 0);
252           fprintf (f, " (%u)\n", TYPE_UID (binfo_type));
253         }
254       else if (type == IPA_JF_CONST)
255         {
256           tree val = jump_func->value.constant;
257           fprintf (f, "CONST: ");
258           print_generic_expr (f, val, 0);
259           if (TREE_CODE (val) == ADDR_EXPR
260               && TREE_CODE (TREE_OPERAND (val, 0)) == CONST_DECL)
261             {
262               fprintf (f, " -> ");
263               print_generic_expr (f, DECL_INITIAL (TREE_OPERAND (val, 0)),
264                                   0);
265             }
266           fprintf (f, "\n");
267         }
268       else if (type == IPA_JF_CONST_MEMBER_PTR)
269         {
270           fprintf (f, "CONST MEMBER PTR: ");
271           print_generic_expr (f, jump_func->value.member_cst.pfn, 0);
272           fprintf (f, ", ");
273           print_generic_expr (f, jump_func->value.member_cst.delta, 0);
274           fprintf (f, "\n");
275         }
276       else if (type == IPA_JF_PASS_THROUGH)
277         {
278           fprintf (f, "PASS THROUGH: ");
279           fprintf (f, "%d, op %s ",
280                    jump_func->value.pass_through.formal_id,
281                    tree_code_name[(int)
282                                   jump_func->value.pass_through.operation]);
283           if (jump_func->value.pass_through.operation != NOP_EXPR)
284             print_generic_expr (dump_file,
285                                 jump_func->value.pass_through.operand, 0);
286           fprintf (dump_file, "\n");
287         }
288       else if (type == IPA_JF_ANCESTOR)
289         {
290           fprintf (f, "ANCESTOR: ");
291           fprintf (f, "%d, offset "HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC", ",
292                    jump_func->value.ancestor.formal_id,
293                    jump_func->value.ancestor.offset);
294           print_generic_expr (f, jump_func->value.ancestor.type, 0);
295           fprintf (dump_file, "\n");
296         }
297     }
298 }
299
300
301 /* Print the jump functions of all arguments on all call graph edges going from
302    NODE to file F.  */
303
304 void
305 ipa_print_node_jump_functions (FILE *f, struct cgraph_node *node)
306 {
307   struct cgraph_edge *cs;
308   int i;
309
310   fprintf (f, "  Jump functions of caller  %s:\n", cgraph_node_name (node));
311   for (cs = node->callees; cs; cs = cs->next_callee)
312     {
313       if (!ipa_edge_args_info_available_for_edge_p (cs))
314         continue;
315
316       fprintf (f, "    callsite  %s/%i -> %s/%i : \n",
317                cgraph_node_name (node), node->uid,
318                cgraph_node_name (cs->callee), cs->callee->uid);
319       ipa_print_node_jump_functions_for_edge (f, cs);
320     }
321
322   for (cs = node->indirect_calls, i = 0; cs; cs = cs->next_callee, i++)
323     {
324       if (!ipa_edge_args_info_available_for_edge_p (cs))
325         continue;
326
327       if (cs->call_stmt)
328         {
329           fprintf (f, "    indirect callsite %d for stmt ", i);
330           print_gimple_stmt (f, cs->call_stmt, 0, TDF_SLIM);
331         }
332       else
333         fprintf (f, "    indirect callsite %d :\n", i);
334       ipa_print_node_jump_functions_for_edge (f, cs);
335
336     }
337 }
338
339 /* Print ipa_jump_func data structures of all nodes in the call graph to F.  */
340
341 void
342 ipa_print_all_jump_functions (FILE *f)
343 {
344   struct cgraph_node *node;
345
346   fprintf (f, "\nJump functions:\n");
347   for (node = cgraph_nodes; node; node = node->next)
348     {
349       ipa_print_node_jump_functions (f, node);
350     }
351 }
352
353 /* Given that an actual argument is an SSA_NAME (given in NAME) and is a result
354    of an assignment statement STMT, try to find out whether NAME can be
355    described by a (possibly polynomial) pass-through jump-function or an
356    ancestor jump function and if so, write the appropriate function into
357    JFUNC */
358
359 static void
360 compute_complex_assign_jump_func (struct ipa_node_params *info,
361                                   struct ipa_jump_func *jfunc,
362                                   gimple stmt, tree name)
363 {
364   HOST_WIDE_INT offset, size, max_size;
365   tree op1, op2, type;
366   int index;
367
368   op1 = gimple_assign_rhs1 (stmt);
369   op2 = gimple_assign_rhs2 (stmt);
370
371   if (TREE_CODE (op1) == SSA_NAME
372       && SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (op1))
373     {
374       index = ipa_get_param_decl_index (info, SSA_NAME_VAR (op1));
375       if (index < 0)
376         return;
377
378       if (op2)
379         {
380           if (!is_gimple_ip_invariant (op2)
381               || (TREE_CODE_CLASS (gimple_expr_code (stmt)) != tcc_comparison
382                   && !useless_type_conversion_p (TREE_TYPE (name),
383                                                  TREE_TYPE (op1))))
384             return;
385
386           jfunc->type = IPA_JF_PASS_THROUGH;
387           jfunc->value.pass_through.formal_id = index;
388           jfunc->value.pass_through.operation = gimple_assign_rhs_code (stmt);
389           jfunc->value.pass_through.operand = op2;
390         }
391       else if (gimple_assign_unary_nop_p (stmt))
392         {
393           jfunc->type = IPA_JF_PASS_THROUGH;
394           jfunc->value.pass_through.formal_id = index;
395           jfunc->value.pass_through.operation = NOP_EXPR;
396         }
397       return;
398     }
399
400   if (TREE_CODE (op1) != ADDR_EXPR)
401     return;
402
403   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
404   type = TREE_TYPE (op1);
405   if (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE)
406     return;
407   op1 = get_ref_base_and_extent (op1, &offset, &size, &max_size);
408   if (TREE_CODE (op1) != MEM_REF
409       /* If this is a varying address, punt.  */
410       || max_size == -1
411       || max_size != size)
412     return;
413   offset += mem_ref_offset (op1).low * BITS_PER_UNIT;
414   op1 = TREE_OPERAND (op1, 0);
415   if (TREE_CODE (op1) != SSA_NAME
416       || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (op1))
417     return;
418
419   index = ipa_get_param_decl_index (info, SSA_NAME_VAR (op1));
420   if (index >= 0)
421     {
422       jfunc->type = IPA_JF_ANCESTOR;
423       jfunc->value.ancestor.formal_id = index;
424       jfunc->value.ancestor.offset = offset;
425       jfunc->value.ancestor.type = type;
426     }
427 }
428
429
430 /* Given that an actual argument is an SSA_NAME that is a result of a phi
431    statement PHI, try to find out whether NAME is in fact a
432    multiple-inheritance typecast from a descendant into an ancestor of a formal
433    parameter and thus can be described by an ancestor jump function and if so,
434    write the appropriate function into JFUNC.
435
436    Essentially we want to match the following pattern:
437
438      if (obj_2(D) != 0B)
439        goto <bb 3>;
440      else
441        goto <bb 4>;
442
443    <bb 3>:
444      iftmp.1_3 = &obj_2(D)->D.1762;
445
446    <bb 4>:
447      # iftmp.1_1 = PHI <iftmp.1_3(3), 0B(2)>
448      D.1879_6 = middleman_1 (iftmp.1_1, i_5(D));
449      return D.1879_6;  */
450
451 static void
452 compute_complex_ancestor_jump_func (struct ipa_node_params *info,
453                                     struct ipa_jump_func *jfunc,
454                                     gimple phi)
455 {
456   HOST_WIDE_INT offset, size, max_size;
457   gimple assign, cond;
458   basic_block phi_bb, assign_bb, cond_bb;
459   tree tmp, parm, expr;
460   int index, i;
461
462   if (gimple_phi_num_args (phi) != 2
463       || !integer_zerop (PHI_ARG_DEF (phi, 1)))
464     return;
465
466   tmp = PHI_ARG_DEF (phi, 0);
467   if (TREE_CODE (tmp) != SSA_NAME
468       || SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (tmp)
469       || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (tmp))
470       || TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (tmp))) != RECORD_TYPE)
471     return;
472
473   assign = SSA_NAME_DEF_STMT (tmp);
474   assign_bb = gimple_bb (assign);
475   if (!single_pred_p (assign_bb)
476       || !gimple_assign_single_p (assign))
477     return;
478   expr = gimple_assign_rhs1 (assign);
479
480   if (TREE_CODE (expr) != ADDR_EXPR)
481     return;
482   expr = TREE_OPERAND (expr, 0);
483   expr = get_ref_base_and_extent (expr, &offset, &size, &max_size);
484
485   if (TREE_CODE (expr) != MEM_REF
486       /* If this is a varying address, punt.  */
487       || max_size == -1
488       || max_size != size)
489     return;
490   offset += mem_ref_offset (expr).low * BITS_PER_UNIT;
491   parm = TREE_OPERAND (expr, 0);
492   if (TREE_CODE (parm) != SSA_NAME
493       || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (parm))
494     return;
495
496   index = ipa_get_param_decl_index (info, SSA_NAME_VAR (parm));
497   if (index < 0)
498     return;
499
500   cond_bb = single_pred (assign_bb);
501   cond = last_stmt (cond_bb);
502   if (!cond
503       || gimple_code (cond) != GIMPLE_COND
504       || gimple_cond_code (cond) != NE_EXPR
505       || gimple_cond_lhs (cond) != parm
506       || !integer_zerop (gimple_cond_rhs (cond)))
507     return;
508
509
510   phi_bb = gimple_bb (phi);
511   for (i = 0; i < 2; i++)
512     {
513       basic_block pred = EDGE_PRED (phi_bb, i)->src;
514       if (pred != assign_bb && pred != cond_bb)
515         return;
516     }
517
518   jfunc->type = IPA_JF_ANCESTOR;
519   jfunc->value.ancestor.formal_id = index;
520   jfunc->value.ancestor.offset = offset;
521   jfunc->value.ancestor.type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (tmp));
522 }
523
524 /* Given OP whch is passed as an actual argument to a called function,
525    determine if it is possible to construct a KNOWN_TYPE jump function for it
526    and if so, create one and store it to JFUNC.  */
527
528 static void
529 compute_known_type_jump_func (tree op, struct ipa_jump_func *jfunc)
530 {
531   tree binfo;
532
533   if (TREE_CODE (op) != ADDR_EXPR)
534     return;
535
536   op = TREE_OPERAND (op, 0);
537   binfo = gimple_get_relevant_ref_binfo (op, NULL_TREE);
538   if (binfo)
539     {
540       jfunc->type = IPA_JF_KNOWN_TYPE;
541       jfunc->value.base_binfo = binfo;
542     }
543 }
544
545
546 /* Determine the jump functions of scalar arguments.  Scalar means SSA names
547    and constants of a number of selected types.  INFO is the ipa_node_params
548    structure associated with the caller, FUNCTIONS is a pointer to an array of
549    jump function structures associated with CALL which is the call statement
550    being examined.*/
551
552 static void
553 compute_scalar_jump_functions (struct ipa_node_params *info,
554                                struct ipa_jump_func *functions,
555                                gimple call)
556 {
557   tree arg;
558   unsigned num = 0;
559
560   for (num = 0; num < gimple_call_num_args (call); num++)
561     {
562       arg = gimple_call_arg (call, num);
563
564       if (is_gimple_ip_invariant (arg))
565         {
566           functions[num].type = IPA_JF_CONST;
567           functions[num].value.constant = arg;
568         }
569       else if (TREE_CODE (arg) == SSA_NAME)
570         {
571           if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (arg))
572             {
573               int index = ipa_get_param_decl_index (info, SSA_NAME_VAR (arg));
574
575               if (index >= 0)
576                 {
577                   functions[num].type = IPA_JF_PASS_THROUGH;
578                   functions[num].value.pass_through.formal_id = index;
579                   functions[num].value.pass_through.operation = NOP_EXPR;
580                 }
581             }
582           else
583             {
584               gimple stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (arg);
585               if (is_gimple_assign (stmt))
586                 compute_complex_assign_jump_func (info, &functions[num],
587                                                   stmt, arg);
588               else if (gimple_code (stmt) == GIMPLE_PHI)
589                 compute_complex_ancestor_jump_func (info, &functions[num],
590                                                     stmt);
591             }
592         }
593       else
594         compute_known_type_jump_func (arg, &functions[num]);
595     }
596 }
597
598 /* Inspect the given TYPE and return true iff it has the same structure (the
599    same number of fields of the same types) as a C++ member pointer.  If
600    METHOD_PTR and DELTA are non-NULL, store the trees representing the
601    corresponding fields there.  */
602
603 static bool
604 type_like_member_ptr_p (tree type, tree *method_ptr, tree *delta)
605 {
606   tree fld;
607
608   if (TREE_CODE (type) != RECORD_TYPE)
609     return false;
610
611   fld = TYPE_FIELDS (type);
612   if (!fld || !POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (fld))
613       || TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fld))) != METHOD_TYPE)
614     return false;
615
616   if (method_ptr)
617     *method_ptr = fld;
618
619   fld = DECL_CHAIN (fld);
620   if (!fld || INTEGRAL_TYPE_P (fld))
621     return false;
622   if (delta)
623     *delta = fld;
624
625   if (DECL_CHAIN (fld))
626     return false;
627
628   return true;
629 }
630
631 /* Callback of walk_aliased_vdefs.  Flags that it has been invoked to the
632    boolean variable pointed to by DATA.  */
633
634 static bool
635 mark_modified (ao_ref *ao ATTRIBUTE_UNUSED, tree vdef ATTRIBUTE_UNUSED,
636                      void *data)
637 {
638   bool *b = (bool *) data;
639   *b = true;
640   return true;
641 }
642
643 /* Return true if the formal parameter PARM might have been modified in this
644    function before reaching the statement CALL.  PARM_INFO is a pointer to a
645    structure containing intermediate information about PARM.  */
646
647 static bool
648 is_parm_modified_before_call (struct param_analysis_info *parm_info,
649                               gimple call, tree parm)
650 {
651   bool modified = false;
652   ao_ref refd;
653
654   if (parm_info->modified)
655     return true;
656
657   ao_ref_init (&refd, parm);
658   walk_aliased_vdefs (&refd, gimple_vuse (call), mark_modified,
659                       &modified, &parm_info->visited_statements);
660   if (modified)
661     {
662       parm_info->modified = true;
663       return true;
664     }
665   return false;
666 }
667
668 /* Go through arguments of the CALL and for every one that looks like a member
669    pointer, check whether it can be safely declared pass-through and if so,
670    mark that to the corresponding item of jump FUNCTIONS.  Return true iff
671    there are non-pass-through member pointers within the arguments.  INFO
672    describes formal parameters of the caller.  PARMS_INFO is a pointer to a
673    vector containing intermediate information about each formal parameter.  */
674
675 static bool
676 compute_pass_through_member_ptrs (struct ipa_node_params *info,
677                                   struct param_analysis_info *parms_info,
678                                   struct ipa_jump_func *functions,
679                                   gimple call)
680 {
681   bool undecided_members = false;
682   unsigned num;
683   tree arg;
684
685   for (num = 0; num < gimple_call_num_args (call); num++)
686     {
687       arg = gimple_call_arg (call, num);
688
689       if (type_like_member_ptr_p (TREE_TYPE (arg), NULL, NULL))
690         {
691           if (TREE_CODE (arg) == PARM_DECL)
692             {
693               int index = ipa_get_param_decl_index (info, arg);
694
695               gcc_assert (index >=0);
696               if (!is_parm_modified_before_call (&parms_info[index], call, arg))
697                 {
698                   functions[num].type = IPA_JF_PASS_THROUGH;
699                   functions[num].value.pass_through.formal_id = index;
700                   functions[num].value.pass_through.operation = NOP_EXPR;
701                 }
702               else
703                 undecided_members = true;
704             }
705           else
706             undecided_members = true;
707         }
708     }
709
710   return undecided_members;
711 }
712
713 /* Simple function filling in a member pointer constant jump function (with PFN
714    and DELTA as the constant value) into JFUNC.  */
715
716 static void
717 fill_member_ptr_cst_jump_function (struct ipa_jump_func *jfunc,
718                                    tree pfn, tree delta)
719 {
720   jfunc->type = IPA_JF_CONST_MEMBER_PTR;
721   jfunc->value.member_cst.pfn = pfn;
722   jfunc->value.member_cst.delta = delta;
723 }
724
725 /* If RHS is an SSA_NAMe and it is defined by a simple copy assign statement,
726    return the rhs of its defining statement.  */
727
728 static inline tree
729 get_ssa_def_if_simple_copy (tree rhs)
730 {
731   while (TREE_CODE (rhs) == SSA_NAME && !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (rhs))
732     {
733       gimple def_stmt = SSA_NAME_DEF_STMT (rhs);
734
735       if (gimple_assign_single_p (def_stmt))
736         rhs = gimple_assign_rhs1 (def_stmt);
737       else
738         break;
739     }
740   return rhs;
741 }
742
743 /* Traverse statements from CALL backwards, scanning whether the argument ARG
744    which is a member pointer is filled in with constant values.  If it is, fill
745    the jump function JFUNC in appropriately.  METHOD_FIELD and DELTA_FIELD are
746    fields of the record type of the member pointer.  To give an example, we
747    look for a pattern looking like the following:
748
749      D.2515.__pfn ={v} printStuff;
750      D.2515.__delta ={v} 0;
751      i_1 = doprinting (D.2515);  */
752
753 static void
754 determine_cst_member_ptr (gimple call, tree arg, tree method_field,
755                           tree delta_field, struct ipa_jump_func *jfunc)
756 {
757   gimple_stmt_iterator gsi;
758   tree method = NULL_TREE;
759   tree delta = NULL_TREE;
760
761   gsi = gsi_for_stmt (call);
762
763   gsi_prev (&gsi);
764   for (; !gsi_end_p (gsi); gsi_prev (&gsi))
765     {
766       gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
767       tree lhs, rhs, fld;
768
769       if (!stmt_may_clobber_ref_p (stmt, arg))
770         continue;
771       if (!gimple_assign_single_p (stmt))
772         return;
773
774       lhs = gimple_assign_lhs (stmt);
775       rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
776
777       if (TREE_CODE (lhs) != COMPONENT_REF
778           || TREE_OPERAND (lhs, 0) != arg)
779         return;
780
781       fld = TREE_OPERAND (lhs, 1);
782       if (!method && fld == method_field)
783         {
784           rhs = get_ssa_def_if_simple_copy (rhs);
785           if (TREE_CODE (rhs) == ADDR_EXPR
786               && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 0)) == FUNCTION_DECL
787               && TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (rhs, 0))) == METHOD_TYPE)
788             {
789               method = TREE_OPERAND (rhs, 0);
790               if (delta)
791                 {
792                   fill_member_ptr_cst_jump_function (jfunc, rhs, delta);
793                   return;
794                 }
795             }
796           else
797             return;
798         }
799
800       if (!delta && fld == delta_field)
801         {
802           rhs = get_ssa_def_if_simple_copy (rhs);
803           if (TREE_CODE (rhs) == INTEGER_CST)
804             {
805               delta = rhs;
806               if (method)
807                 {
808                   fill_member_ptr_cst_jump_function (jfunc, rhs, delta);
809                   return;
810                 }
811             }
812           else
813             return;
814         }
815     }
816
817   return;
818 }
819
820 /* Go through the arguments of the CALL and for every member pointer within
821    tries determine whether it is a constant.  If it is, create a corresponding
822    constant jump function in FUNCTIONS which is an array of jump functions
823    associated with the call.  */
824
825 static void
826 compute_cst_member_ptr_arguments (struct ipa_jump_func *functions,
827                                   gimple call)
828 {
829   unsigned num;
830   tree arg, method_field, delta_field;
831
832   for (num = 0; num < gimple_call_num_args (call); num++)
833     {
834       arg = gimple_call_arg (call, num);
835
836       if (functions[num].type == IPA_JF_UNKNOWN
837           && type_like_member_ptr_p (TREE_TYPE (arg), &method_field,
838                                      &delta_field))
839         determine_cst_member_ptr (call, arg, method_field, delta_field,
840                                   &functions[num]);
841     }
842 }
843
844 /* Compute jump function for all arguments of callsite CS and insert the
845    information in the jump_functions array in the ipa_edge_args corresponding
846    to this callsite.  */
847
848 static void
849 ipa_compute_jump_functions_for_edge (struct param_analysis_info *parms_info,
850                                      struct cgraph_edge *cs)
851 {
852   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (cs->caller);
853   struct ipa_edge_args *arguments = IPA_EDGE_REF (cs);
854   gimple call;
855
856   if (ipa_get_cs_argument_count (arguments) == 0 || arguments->jump_functions)
857     return;
858   arguments->jump_functions = ggc_alloc_cleared_vec_ipa_jump_func
859     (ipa_get_cs_argument_count (arguments));
860
861   call = cs->call_stmt;
862   gcc_assert (is_gimple_call (call));
863
864   /* We will deal with constants and SSA scalars first:  */
865   compute_scalar_jump_functions (info, arguments->jump_functions, call);
866
867   /* Let's check whether there are any potential member pointers and if so,
868      whether we can determine their functions as pass_through.  */
869   if (!compute_pass_through_member_ptrs (info, parms_info,
870                                          arguments->jump_functions, call))
871     return;
872
873   /* Finally, let's check whether we actually pass a new constant member
874      pointer here...  */
875   compute_cst_member_ptr_arguments (arguments->jump_functions, call);
876 }
877
878 /* Compute jump functions for all edges - both direct and indirect - outgoing
879    from NODE.  Also count the actual arguments in the process.  */
880
881 static void
882 ipa_compute_jump_functions (struct cgraph_node *node,
883                             struct param_analysis_info *parms_info)
884 {
885   struct cgraph_edge *cs;
886
887   for (cs = node->callees; cs; cs = cs->next_callee)
888     {
889       /* We do not need to bother analyzing calls to unknown
890          functions unless they may become known during lto/whopr.  */
891       if (!cs->callee->analyzed && !flag_lto && !flag_whopr)
892         continue;
893       ipa_count_arguments (cs);
894       /* If the descriptor of the callee is not initialized yet, we have to do
895          it now. */
896       if (cs->callee->analyzed)
897         ipa_initialize_node_params (cs->callee);
898       if (ipa_get_cs_argument_count (IPA_EDGE_REF (cs))
899           != ipa_get_param_count (IPA_NODE_REF (cs->callee)))
900         ipa_set_called_with_variable_arg (IPA_NODE_REF (cs->callee));
901       ipa_compute_jump_functions_for_edge (parms_info, cs);
902     }
903
904   for (cs = node->indirect_calls; cs; cs = cs->next_callee)
905     {
906       ipa_count_arguments (cs);
907       ipa_compute_jump_functions_for_edge (parms_info, cs);
908     }
909 }
910
911 /* If RHS looks like a rhs of a statement loading pfn from a member
912    pointer formal parameter, return the parameter, otherwise return
913    NULL.  If USE_DELTA, then we look for a use of the delta field
914    rather than the pfn.  */
915
916 static tree
917 ipa_get_member_ptr_load_param (tree rhs, bool use_delta)
918 {
919   tree rec, ref_offset, fld_offset;
920   tree ptr_field;
921   tree delta_field;
922
923   if (TREE_CODE (rhs) != MEM_REF)
924     return NULL_TREE;
925   rec = TREE_OPERAND (rhs, 0);
926   if (TREE_CODE (rec) != ADDR_EXPR)
927     return NULL_TREE;
928   rec = TREE_OPERAND (rec, 0);
929   if (TREE_CODE (rec) != PARM_DECL
930       || !type_like_member_ptr_p (TREE_TYPE (rec), &ptr_field, &delta_field))
931     return NULL_TREE;
932
933   ref_offset = TREE_OPERAND (rhs, 1);
934   if (use_delta)
935     fld_offset = byte_position (delta_field);
936   else
937     fld_offset = byte_position (ptr_field);
938
939   return tree_int_cst_equal (ref_offset, fld_offset) ? rec : NULL_TREE;
940 }
941
942 /* If STMT looks like a statement loading a value from a member pointer formal
943    parameter, this function returns that parameter.  */
944
945 static tree
946 ipa_get_stmt_member_ptr_load_param (gimple stmt, bool use_delta)
947 {
948   tree rhs;
949
950   if (!gimple_assign_single_p (stmt))
951     return NULL_TREE;
952
953   rhs = gimple_assign_rhs1 (stmt);
954   return ipa_get_member_ptr_load_param (rhs, use_delta);
955 }
956
957 /* Returns true iff T is an SSA_NAME defined by a statement.  */
958
959 static bool
960 ipa_is_ssa_with_stmt_def (tree t)
961 {
962   if (TREE_CODE (t) == SSA_NAME
963       && !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (t))
964     return true;
965   else
966     return false;
967 }
968
969 /* Find the indirect call graph edge corresponding to STMT and add to it all
970    information necessary to describe a call to a parameter number PARAM_INDEX.
971    NODE is the caller.  POLYMORPHIC should be set to true iff the call is a
972    virtual one.  */
973
974 static void
975 ipa_note_param_call (struct cgraph_node *node, int param_index, gimple stmt,
976                      bool polymorphic)
977 {
978   struct cgraph_edge *cs;
979
980   cs = cgraph_edge (node, stmt);
981   cs->indirect_info->param_index = param_index;
982   cs->indirect_info->anc_offset = 0;
983   cs->indirect_info->polymorphic = polymorphic;
984   if (polymorphic)
985     {
986       tree otr = gimple_call_fn (stmt);
987       tree type, token = OBJ_TYPE_REF_TOKEN (otr);
988       cs->indirect_info->otr_token = tree_low_cst (token, 1);
989       type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (OBJ_TYPE_REF_OBJECT (otr)));
990       cs->indirect_info->otr_type = type;
991     }
992 }
993
994 /* Analyze the CALL and examine uses of formal parameters of the caller NODE
995    (described by INFO).  PARMS_INFO is a pointer to a vector containing
996    intermediate information about each formal parameter.  Currently it checks
997    whether the call calls a pointer that is a formal parameter and if so, the
998    parameter is marked with the called flag and an indirect call graph edge
999    describing the call is created.  This is very simple for ordinary pointers
1000    represented in SSA but not-so-nice when it comes to member pointers.  The
1001    ugly part of this function does nothing more than trying to match the
1002    pattern of such a call.  An example of such a pattern is the gimple dump
1003    below, the call is on the last line:
1004
1005      <bb 2>:
1006        f$__delta_5 = MEM[(struct  *)&f];
1007        f$__pfn_24 = MEM[(struct  *)&f + 4B];
1008
1009      ...
1010
1011      <bb 5>
1012        D.2496_3 = (int) f$__pfn_24;
1013        D.2497_4 = D.2496_3 & 1;
1014        if (D.2497_4 != 0)
1015          goto <bb 3>;
1016        else
1017          goto <bb 4>;
1018
1019      <bb 6>:
1020        D.2500_7 = (unsigned int) f$__delta_5;
1021        D.2501_8 = &S + D.2500_7;
1022        D.2502_9 = (int (*__vtbl_ptr_type) (void) * *) D.2501_8;
1023        D.2503_10 = *D.2502_9;
1024        D.2504_12 = f$__pfn_24 + -1;
1025        D.2505_13 = (unsigned int) D.2504_12;
1026        D.2506_14 = D.2503_10 + D.2505_13;
1027        D.2507_15 = *D.2506_14;
1028        iftmp.11_16 = (String:: *) D.2507_15;
1029
1030      <bb 7>:
1031        # iftmp.11_1 = PHI <iftmp.11_16(3), f$__pfn_24(2)>
1032        D.2500_19 = (unsigned int) f$__delta_5;
1033        D.2508_20 = &S + D.2500_19;
1034        D.2493_21 = iftmp.11_1 (D.2508_20, 4);
1035
1036    Such patterns are results of simple calls to a member pointer:
1037
1038      int doprinting (int (MyString::* f)(int) const)
1039      {
1040        MyString S ("somestring");
1041
1042        return (S.*f)(4);
1043      }
1044 */
1045
1046 static void
1047 ipa_analyze_indirect_call_uses (struct cgraph_node *node,
1048                                 struct ipa_node_params *info,
1049                                 struct param_analysis_info *parms_info,
1050                                 gimple call, tree target)
1051 {
1052   gimple def;
1053   tree n1, n2;
1054   gimple d1, d2;
1055   tree rec, rec2, cond;
1056   gimple branch;
1057   int index;
1058   basic_block bb, virt_bb, join;
1059
1060   if (SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (target))
1061     {
1062       tree var = SSA_NAME_VAR (target);
1063       index = ipa_get_param_decl_index (info, var);
1064       if (index >= 0)
1065         ipa_note_param_call (node, index, call, false);
1066       return;
1067     }
1068
1069   /* Now we need to try to match the complex pattern of calling a member
1070      pointer. */
1071
1072   if (!POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (target))
1073       || TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (target))) != METHOD_TYPE)
1074     return;
1075
1076   def = SSA_NAME_DEF_STMT (target);
1077   if (gimple_code (def) != GIMPLE_PHI)
1078     return;
1079
1080   if (gimple_phi_num_args (def) != 2)
1081     return;
1082
1083   /* First, we need to check whether one of these is a load from a member
1084      pointer that is a parameter to this function. */
1085   n1 = PHI_ARG_DEF (def, 0);
1086   n2 = PHI_ARG_DEF (def, 1);
1087   if (!ipa_is_ssa_with_stmt_def (n1) || !ipa_is_ssa_with_stmt_def (n2))
1088     return;
1089   d1 = SSA_NAME_DEF_STMT (n1);
1090   d2 = SSA_NAME_DEF_STMT (n2);
1091
1092   join = gimple_bb (def);
1093   if ((rec = ipa_get_stmt_member_ptr_load_param (d1, false)))
1094     {
1095       if (ipa_get_stmt_member_ptr_load_param (d2, false))
1096         return;
1097
1098       bb = EDGE_PRED (join, 0)->src;
1099       virt_bb = gimple_bb (d2);
1100     }
1101   else if ((rec = ipa_get_stmt_member_ptr_load_param (d2, false)))
1102     {
1103       bb = EDGE_PRED (join, 1)->src;
1104       virt_bb = gimple_bb (d1);
1105     }
1106   else
1107     return;
1108
1109   /* Second, we need to check that the basic blocks are laid out in the way
1110      corresponding to the pattern. */
1111
1112   if (!single_pred_p (virt_bb) || !single_succ_p (virt_bb)
1113       || single_pred (virt_bb) != bb
1114       || single_succ (virt_bb) != join)
1115     return;
1116
1117   /* Third, let's see that the branching is done depending on the least
1118      significant bit of the pfn. */
1119
1120   branch = last_stmt (bb);
1121   if (!branch || gimple_code (branch) != GIMPLE_COND)
1122     return;
1123
1124   if (gimple_cond_code (branch) != NE_EXPR
1125       || !integer_zerop (gimple_cond_rhs (branch)))
1126     return;
1127
1128   cond = gimple_cond_lhs (branch);
1129   if (!ipa_is_ssa_with_stmt_def (cond))
1130     return;
1131
1132   def = SSA_NAME_DEF_STMT (cond);
1133   if (!is_gimple_assign (def)
1134       || gimple_assign_rhs_code (def) != BIT_AND_EXPR
1135       || !integer_onep (gimple_assign_rhs2 (def)))
1136     return;
1137
1138   cond = gimple_assign_rhs1 (def);
1139   if (!ipa_is_ssa_with_stmt_def (cond))
1140     return;
1141
1142   def = SSA_NAME_DEF_STMT (cond);
1143
1144   if (is_gimple_assign (def)
1145       && CONVERT_EXPR_CODE_P (gimple_assign_rhs_code (def)))
1146     {
1147       cond = gimple_assign_rhs1 (def);
1148       if (!ipa_is_ssa_with_stmt_def (cond))
1149         return;
1150       def = SSA_NAME_DEF_STMT (cond);
1151     }
1152
1153   rec2 = ipa_get_stmt_member_ptr_load_param (def,
1154                                              (TARGET_PTRMEMFUNC_VBIT_LOCATION
1155                                               == ptrmemfunc_vbit_in_delta));
1156
1157   if (rec != rec2)
1158     return;
1159
1160   index = ipa_get_param_decl_index (info, rec);
1161   if (index >= 0 && !is_parm_modified_before_call (&parms_info[index],
1162                                                    call, rec))
1163     ipa_note_param_call (node, index, call, false);
1164
1165   return;
1166 }
1167
1168 /* Analyze a CALL to an OBJ_TYPE_REF which is passed in TARGET and if the
1169    object referenced in the expression is a formal parameter of the caller
1170    (described by INFO), create a call note for the statement. */
1171
1172 static void
1173 ipa_analyze_virtual_call_uses (struct cgraph_node *node,
1174                                struct ipa_node_params *info, gimple call,
1175                                tree target)
1176 {
1177   tree obj = OBJ_TYPE_REF_OBJECT (target);
1178   tree var;
1179   int index;
1180
1181   if (TREE_CODE (obj) == ADDR_EXPR)
1182     {
1183       do
1184         {
1185           obj = TREE_OPERAND (obj, 0);
1186         }
1187       while (TREE_CODE (obj) == COMPONENT_REF);
1188       if (TREE_CODE (obj) != MEM_REF)
1189         return;
1190       obj = TREE_OPERAND (obj, 0);
1191     }
1192
1193   if (TREE_CODE (obj) != SSA_NAME
1194       || !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (obj))
1195     return;
1196
1197   var = SSA_NAME_VAR (obj);
1198   index = ipa_get_param_decl_index (info, var);
1199
1200   if (index >= 0)
1201     ipa_note_param_call (node, index, call, true);
1202 }
1203
1204 /* Analyze a call statement CALL whether and how it utilizes formal parameters
1205    of the caller (described by INFO).  PARMS_INFO is a pointer to a vector
1206    containing intermediate information about each formal parameter.  */
1207
1208 static void
1209 ipa_analyze_call_uses (struct cgraph_node *node,
1210                        struct ipa_node_params *info,
1211                        struct param_analysis_info *parms_info, gimple call)
1212 {
1213   tree target = gimple_call_fn (call);
1214
1215   if (TREE_CODE (target) == SSA_NAME)
1216     ipa_analyze_indirect_call_uses (node, info, parms_info, call, target);
1217   else if (TREE_CODE (target) == OBJ_TYPE_REF)
1218     ipa_analyze_virtual_call_uses (node, info, call, target);
1219 }
1220
1221
1222 /* Analyze the call statement STMT with respect to formal parameters (described
1223    in INFO) of caller given by NODE.  Currently it only checks whether formal
1224    parameters are called.  PARMS_INFO is a pointer to a vector containing
1225    intermediate information about each formal parameter.  */
1226
1227 static void
1228 ipa_analyze_stmt_uses (struct cgraph_node *node, struct ipa_node_params *info,
1229                        struct param_analysis_info *parms_info, gimple stmt)
1230 {
1231   if (is_gimple_call (stmt))
1232     ipa_analyze_call_uses (node, info, parms_info, stmt);
1233 }
1234
1235 /* Callback of walk_stmt_load_store_addr_ops for the visit_load.
1236    If OP is a parameter declaration, mark it as used in the info structure
1237    passed in DATA.  */
1238
1239 static bool
1240 visit_ref_for_mod_analysis (gimple stmt ATTRIBUTE_UNUSED,
1241                              tree op, void *data)
1242 {
1243   struct ipa_node_params *info = (struct ipa_node_params *) data;
1244
1245   op = get_base_address (op);
1246   if (op
1247       && TREE_CODE (op) == PARM_DECL)
1248     {
1249       int index = ipa_get_param_decl_index (info, op);
1250       gcc_assert (index >= 0);
1251       info->params[index].used = true;
1252     }
1253
1254   return false;
1255 }
1256
1257 /* Scan the function body of NODE and inspect the uses of formal parameters.
1258    Store the findings in various structures of the associated ipa_node_params
1259    structure, such as parameter flags, notes etc.  PARMS_INFO is a pointer to a
1260    vector containing intermediate information about each formal parameter.   */
1261
1262 static void
1263 ipa_analyze_params_uses (struct cgraph_node *node,
1264                          struct param_analysis_info *parms_info)
1265 {
1266   tree decl = node->decl;
1267   basic_block bb;
1268   struct function *func;
1269   gimple_stmt_iterator gsi;
1270   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
1271   int i;
1272
1273   if (ipa_get_param_count (info) == 0 || info->uses_analysis_done)
1274     return;
1275
1276   for (i = 0; i < ipa_get_param_count (info); i++)
1277     {
1278       tree parm = ipa_get_param (info, i);
1279       /* For SSA regs see if parameter is used.  For non-SSA we compute
1280          the flag during modification analysis.  */
1281       if (is_gimple_reg (parm)
1282           && gimple_default_def (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl), parm))
1283         info->params[i].used = true;
1284     }
1285
1286   func = DECL_STRUCT_FUNCTION (decl);
1287   FOR_EACH_BB_FN (bb, func)
1288     {
1289       for (gsi = gsi_start_bb (bb); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1290         {
1291           gimple stmt = gsi_stmt (gsi);
1292
1293           if (is_gimple_debug (stmt))
1294             continue;
1295
1296           ipa_analyze_stmt_uses (node, info, parms_info, stmt);
1297           walk_stmt_load_store_addr_ops (stmt, info,
1298                                          visit_ref_for_mod_analysis,
1299                                          visit_ref_for_mod_analysis,
1300                                          visit_ref_for_mod_analysis);
1301         }
1302       for (gsi = gsi_start (phi_nodes (bb)); !gsi_end_p (gsi); gsi_next (&gsi))
1303         walk_stmt_load_store_addr_ops (gsi_stmt (gsi), info,
1304                                        visit_ref_for_mod_analysis,
1305                                        visit_ref_for_mod_analysis,
1306                                        visit_ref_for_mod_analysis);
1307     }
1308
1309   info->uses_analysis_done = 1;
1310 }
1311
1312 /* Initialize the array describing properties of of formal parameters of NODE,
1313    analyze their uses and and compute jump functions associated witu actual
1314    arguments of calls from within NODE.  */
1315
1316 void
1317 ipa_analyze_node (struct cgraph_node *node)
1318 {
1319   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
1320   struct param_analysis_info *parms_info;
1321   int i, param_count;
1322
1323   ipa_initialize_node_params (node);
1324
1325   param_count = ipa_get_param_count (info);
1326   parms_info = XALLOCAVEC (struct param_analysis_info, param_count);
1327   memset (parms_info, 0, sizeof (struct param_analysis_info) * param_count);
1328
1329   ipa_analyze_params_uses (node, parms_info);
1330   ipa_compute_jump_functions (node, parms_info);
1331
1332   for (i = 0; i < param_count; i++)
1333     if (parms_info[i].visited_statements)
1334       BITMAP_FREE (parms_info[i].visited_statements);
1335 }
1336
1337
1338 /* Update the jump function DST when the call graph edge correspondng to SRC is
1339    is being inlined, knowing that DST is of type ancestor and src of known
1340    type.  */
1341
1342 static void
1343 combine_known_type_and_ancestor_jfs (struct ipa_jump_func *src,
1344                                      struct ipa_jump_func *dst)
1345 {
1346   tree new_binfo;
1347
1348   new_binfo = get_binfo_at_offset (src->value.base_binfo,
1349                                    dst->value.ancestor.offset,
1350                                    dst->value.ancestor.type);
1351   if (new_binfo)
1352     {
1353       dst->type = IPA_JF_KNOWN_TYPE;
1354       dst->value.base_binfo = new_binfo;
1355     }
1356   else
1357     dst->type = IPA_JF_UNKNOWN;
1358 }
1359
1360 /* Update the jump functions associated with call graph edge E when the call
1361    graph edge CS is being inlined, assuming that E->caller is already (possibly
1362    indirectly) inlined into CS->callee and that E has not been inlined.  */
1363
1364 static void
1365 update_jump_functions_after_inlining (struct cgraph_edge *cs,
1366                                       struct cgraph_edge *e)
1367 {
1368   struct ipa_edge_args *top = IPA_EDGE_REF (cs);
1369   struct ipa_edge_args *args = IPA_EDGE_REF (e);
1370   int count = ipa_get_cs_argument_count (args);
1371   int i;
1372
1373   for (i = 0; i < count; i++)
1374     {
1375       struct ipa_jump_func *dst = ipa_get_ith_jump_func (args, i);
1376
1377       if (dst->type == IPA_JF_ANCESTOR)
1378         {
1379           struct ipa_jump_func *src;
1380
1381           /* Variable number of arguments can cause havoc if we try to access
1382              one that does not exist in the inlined edge.  So make sure we
1383              don't.  */
1384           if (dst->value.ancestor.formal_id >= ipa_get_cs_argument_count (top))
1385             {
1386               dst->type = IPA_JF_UNKNOWN;
1387               continue;
1388             }
1389
1390           src = ipa_get_ith_jump_func (top, dst->value.ancestor.formal_id);
1391           if (src->type == IPA_JF_KNOWN_TYPE)
1392             combine_known_type_and_ancestor_jfs (src, dst);
1393           else if (src->type == IPA_JF_CONST)
1394             {
1395               struct ipa_jump_func kt_func;
1396
1397               kt_func.type = IPA_JF_UNKNOWN;
1398               compute_known_type_jump_func (src->value.constant, &kt_func);
1399               if (kt_func.type == IPA_JF_KNOWN_TYPE)
1400                 combine_known_type_and_ancestor_jfs (&kt_func, dst);
1401               else
1402                 dst->type = IPA_JF_UNKNOWN;
1403             }
1404           else if (src->type == IPA_JF_PASS_THROUGH
1405                    && src->value.pass_through.operation == NOP_EXPR)
1406             dst->value.ancestor.formal_id = src->value.pass_through.formal_id;
1407           else if (src->type == IPA_JF_ANCESTOR)
1408             {
1409               dst->value.ancestor.formal_id = src->value.ancestor.formal_id;
1410               dst->value.ancestor.offset += src->value.ancestor.offset;
1411             }
1412           else
1413             dst->type = IPA_JF_UNKNOWN;
1414         }
1415       else if (dst->type == IPA_JF_PASS_THROUGH)
1416         {
1417           struct ipa_jump_func *src;
1418           /* We must check range due to calls with variable number of arguments
1419              and we cannot combine jump functions with operations.  */
1420           if (dst->value.pass_through.operation == NOP_EXPR
1421               && (dst->value.pass_through.formal_id
1422                   < ipa_get_cs_argument_count (top)))
1423             {
1424               src = ipa_get_ith_jump_func (top,
1425                                            dst->value.pass_through.formal_id);
1426               *dst = *src;
1427             }
1428           else
1429             dst->type = IPA_JF_UNKNOWN;
1430         }
1431     }
1432 }
1433
1434 /* If TARGET is an addr_expr of a function declaration, make it the destination
1435    of an indirect edge IE and return the edge.  Otherwise, return NULL.  */
1436
1437 struct cgraph_edge *
1438 ipa_make_edge_direct_to_target (struct cgraph_edge *ie, tree target)
1439 {
1440   struct cgraph_node *callee;
1441
1442   if (TREE_CODE (target) != ADDR_EXPR)
1443     return NULL;
1444   target = TREE_OPERAND (target, 0);
1445   if (TREE_CODE (target) != FUNCTION_DECL)
1446     return NULL;
1447   callee = cgraph_node (target);
1448   if (!callee)
1449     return NULL;
1450   ipa_check_create_node_params ();
1451   cgraph_make_edge_direct (ie, callee);
1452   if (dump_file)
1453     {
1454       fprintf (dump_file, "ipa-prop: Discovered %s call to a known target "
1455                "(%s/%i -> %s/%i) for stmt ",
1456                ie->indirect_info->polymorphic ? "a virtual" : "an indirect",
1457                cgraph_node_name (ie->caller), ie->caller->uid,
1458                cgraph_node_name (ie->callee), ie->callee->uid);
1459
1460       if (ie->call_stmt)
1461         print_gimple_stmt (dump_file, ie->call_stmt, 2, TDF_SLIM);
1462       else
1463         fprintf (dump_file, "with uid %i\n", ie->lto_stmt_uid);
1464     }
1465
1466   if (ipa_get_cs_argument_count (IPA_EDGE_REF (ie))
1467       != ipa_get_param_count (IPA_NODE_REF (callee)))
1468     ipa_set_called_with_variable_arg (IPA_NODE_REF (callee));
1469
1470   return ie;
1471 }
1472
1473 /* Try to find a destination for indirect edge IE that corresponds to a simple
1474    call or a call of a member function pointer and where the destination is a
1475    pointer formal parameter described by jump function JFUNC.  If it can be
1476    determined, return the newly direct edge, otherwise return NULL.  */
1477
1478 static struct cgraph_edge *
1479 try_make_edge_direct_simple_call (struct cgraph_edge *ie,
1480                                   struct ipa_jump_func *jfunc)
1481 {
1482   tree target;
1483
1484   if (jfunc->type == IPA_JF_CONST)
1485     target = jfunc->value.constant;
1486   else if (jfunc->type == IPA_JF_CONST_MEMBER_PTR)
1487     target = jfunc->value.member_cst.pfn;
1488   else
1489     return NULL;
1490
1491   return ipa_make_edge_direct_to_target (ie, target);
1492 }
1493
1494 /* Try to find a destination for indirect edge IE that corresponds to a
1495    virtuall call based on a formal parameter which is described by jump
1496    function JFUNC and if it can be determined, make it direct and return the
1497    direct edge.  Otherwise, return NULL.  */
1498
1499 static struct cgraph_edge *
1500 try_make_edge_direct_virtual_call (struct cgraph_edge *ie,
1501                                    struct ipa_jump_func *jfunc)
1502 {
1503   tree binfo, type, target;
1504   HOST_WIDE_INT token;
1505
1506   if (jfunc->type == IPA_JF_KNOWN_TYPE)
1507     binfo = jfunc->value.base_binfo;
1508   else if (jfunc->type == IPA_JF_CONST)
1509     {
1510       tree cst = jfunc->value.constant;
1511       if (TREE_CODE (cst) == ADDR_EXPR)
1512         binfo = gimple_get_relevant_ref_binfo (TREE_OPERAND (cst, 0),
1513                                                NULL_TREE);
1514       else
1515         return NULL;
1516     }
1517   else
1518     return NULL;
1519
1520   if (!binfo)
1521     return NULL;
1522
1523   token = ie->indirect_info->otr_token;
1524   type = ie->indirect_info->otr_type;
1525   binfo = get_binfo_at_offset (binfo, ie->indirect_info->anc_offset, type);
1526   if (binfo)
1527     target = gimple_fold_obj_type_ref_known_binfo (token, binfo);
1528   else
1529     return NULL;
1530
1531   if (target)
1532     return ipa_make_edge_direct_to_target (ie, target);
1533   else
1534     return NULL;
1535 }
1536
1537 /* Update the param called notes associated with NODE when CS is being inlined,
1538    assuming NODE is (potentially indirectly) inlined into CS->callee.
1539    Moreover, if the callee is discovered to be constant, create a new cgraph
1540    edge for it.  Newly discovered indirect edges will be added to *NEW_EDGES,
1541    unless NEW_EDGES is NULL.  Return true iff a new edge(s) were created.  */
1542
1543 static bool
1544 update_indirect_edges_after_inlining (struct cgraph_edge *cs,
1545                                       struct cgraph_node *node,
1546                                       VEC (cgraph_edge_p, heap) **new_edges)
1547 {
1548   struct ipa_edge_args *top;
1549   struct cgraph_edge *ie, *next_ie, *new_direct_edge;
1550   bool res = false;
1551
1552   ipa_check_create_edge_args ();
1553   top = IPA_EDGE_REF (cs);
1554
1555   for (ie = node->indirect_calls; ie; ie = next_ie)
1556     {
1557       struct cgraph_indirect_call_info *ici = ie->indirect_info;
1558       struct ipa_jump_func *jfunc;
1559
1560       next_ie = ie->next_callee;
1561       if (bitmap_bit_p (iinlining_processed_edges, ie->uid))
1562         continue;
1563
1564       /* If we ever use indirect edges for anything other than indirect
1565          inlining, we will need to skip those with negative param_indices. */
1566       if (ici->param_index == -1)
1567         continue;
1568
1569       /* We must check range due to calls with variable number of arguments:  */
1570       if (ici->param_index >= ipa_get_cs_argument_count (top))
1571         {
1572           bitmap_set_bit (iinlining_processed_edges, ie->uid);
1573           continue;
1574         }
1575
1576       jfunc = ipa_get_ith_jump_func (top, ici->param_index);
1577       if (jfunc->type == IPA_JF_PASS_THROUGH
1578           && jfunc->value.pass_through.operation == NOP_EXPR)
1579         ici->param_index = jfunc->value.pass_through.formal_id;
1580       else if (jfunc->type == IPA_JF_ANCESTOR)
1581         {
1582           ici->param_index = jfunc->value.ancestor.formal_id;
1583           ici->anc_offset += jfunc->value.ancestor.offset;
1584         }
1585       else
1586         /* Either we can find a destination for this edge now or never. */
1587         bitmap_set_bit (iinlining_processed_edges, ie->uid);
1588
1589       if (ici->polymorphic)
1590         new_direct_edge = try_make_edge_direct_virtual_call (ie, jfunc);
1591       else
1592         new_direct_edge = try_make_edge_direct_simple_call (ie, jfunc);
1593
1594       if (new_direct_edge)
1595         {
1596           new_direct_edge->indirect_inlining_edge = 1;
1597           if (new_edges)
1598             {
1599               VEC_safe_push (cgraph_edge_p, heap, *new_edges,
1600                              new_direct_edge);
1601               top = IPA_EDGE_REF (cs);
1602               res = true;
1603             }
1604         }
1605     }
1606
1607   return res;
1608 }
1609
1610 /* Recursively traverse subtree of NODE (including node) made of inlined
1611    cgraph_edges when CS has been inlined and invoke
1612    update_indirect_edges_after_inlining on all nodes and
1613    update_jump_functions_after_inlining on all non-inlined edges that lead out
1614    of this subtree.  Newly discovered indirect edges will be added to
1615    *NEW_EDGES, unless NEW_EDGES is NULL.  Return true iff a new edge(s) were
1616    created.  */
1617
1618 static bool
1619 propagate_info_to_inlined_callees (struct cgraph_edge *cs,
1620                                    struct cgraph_node *node,
1621                                    VEC (cgraph_edge_p, heap) **new_edges)
1622 {
1623   struct cgraph_edge *e;
1624   bool res;
1625
1626   res = update_indirect_edges_after_inlining (cs, node, new_edges);
1627
1628   for (e = node->callees; e; e = e->next_callee)
1629     if (!e->inline_failed)
1630       res |= propagate_info_to_inlined_callees (cs, e->callee, new_edges);
1631     else
1632       update_jump_functions_after_inlining (cs, e);
1633
1634   return res;
1635 }
1636
1637 /* Update jump functions and call note functions on inlining the call site CS.
1638    CS is expected to lead to a node already cloned by
1639    cgraph_clone_inline_nodes.  Newly discovered indirect edges will be added to
1640    *NEW_EDGES, unless NEW_EDGES is NULL.  Return true iff a new edge(s) were +
1641    created.  */
1642
1643 bool
1644 ipa_propagate_indirect_call_infos (struct cgraph_edge *cs,
1645                                    VEC (cgraph_edge_p, heap) **new_edges)
1646 {
1647   /* FIXME lto: We do not stream out indirect call information.  */
1648   if (flag_wpa)
1649     return false;
1650
1651   /* Do nothing if the preparation phase has not been carried out yet
1652      (i.e. during early inlining).  */
1653   if (!ipa_node_params_vector)
1654     return false;
1655   gcc_assert (ipa_edge_args_vector);
1656
1657   return propagate_info_to_inlined_callees (cs, cs->callee, new_edges);
1658 }
1659
1660 /* Frees all dynamically allocated structures that the argument info points
1661    to.  */
1662
1663 void
1664 ipa_free_edge_args_substructures (struct ipa_edge_args *args)
1665 {
1666   if (args->jump_functions)
1667     ggc_free (args->jump_functions);
1668
1669   memset (args, 0, sizeof (*args));
1670 }
1671
1672 /* Free all ipa_edge structures.  */
1673
1674 void
1675 ipa_free_all_edge_args (void)
1676 {
1677   int i;
1678   struct ipa_edge_args *args;
1679
1680   FOR_EACH_VEC_ELT (ipa_edge_args_t, ipa_edge_args_vector, i, args)
1681     ipa_free_edge_args_substructures (args);
1682
1683   VEC_free (ipa_edge_args_t, gc, ipa_edge_args_vector);
1684   ipa_edge_args_vector = NULL;
1685 }
1686
1687 /* Frees all dynamically allocated structures that the param info points
1688    to.  */
1689
1690 void
1691 ipa_free_node_params_substructures (struct ipa_node_params *info)
1692 {
1693   if (info->params)
1694     free (info->params);
1695
1696   memset (info, 0, sizeof (*info));
1697 }
1698
1699 /* Free all ipa_node_params structures.  */
1700
1701 void
1702 ipa_free_all_node_params (void)
1703 {
1704   int i;
1705   struct ipa_node_params *info;
1706
1707   FOR_EACH_VEC_ELT (ipa_node_params_t, ipa_node_params_vector, i, info)
1708     ipa_free_node_params_substructures (info);
1709
1710   VEC_free (ipa_node_params_t, heap, ipa_node_params_vector);
1711   ipa_node_params_vector = NULL;
1712 }
1713
1714 /* Hook that is called by cgraph.c when an edge is removed.  */
1715
1716 static void
1717 ipa_edge_removal_hook (struct cgraph_edge *cs, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1718 {
1719   /* During IPA-CP updating we can be called on not-yet analyze clones.  */
1720   if (VEC_length (ipa_edge_args_t, ipa_edge_args_vector)
1721       <= (unsigned)cs->uid)
1722     return;
1723   ipa_free_edge_args_substructures (IPA_EDGE_REF (cs));
1724 }
1725
1726 /* Hook that is called by cgraph.c when a node is removed.  */
1727
1728 static void
1729 ipa_node_removal_hook (struct cgraph_node *node, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1730 {
1731   /* During IPA-CP updating we can be called on not-yet analyze clones.  */
1732   if (VEC_length (ipa_node_params_t, ipa_node_params_vector)
1733       <= (unsigned)node->uid)
1734     return;
1735   ipa_free_node_params_substructures (IPA_NODE_REF (node));
1736 }
1737
1738 /* Helper function to duplicate an array of size N that is at SRC and store a
1739    pointer to it to DST.  Nothing is done if SRC is NULL.  */
1740
1741 static void *
1742 duplicate_array (void *src, size_t n)
1743 {
1744   void *p;
1745
1746   if (!src)
1747     return NULL;
1748
1749   p = xmalloc (n);
1750   memcpy (p, src, n);
1751   return p;
1752 }
1753
1754 static struct ipa_jump_func *
1755 duplicate_ipa_jump_func_array (const struct ipa_jump_func * src, size_t n)
1756 {
1757   struct ipa_jump_func *p;
1758
1759   if (!src)
1760     return NULL;
1761
1762   p = ggc_alloc_vec_ipa_jump_func (n);
1763   memcpy (p, src, n * sizeof (struct ipa_jump_func));
1764   return p;
1765 }
1766
1767 /* Hook that is called by cgraph.c when a node is duplicated.  */
1768
1769 static void
1770 ipa_edge_duplication_hook (struct cgraph_edge *src, struct cgraph_edge *dst,
1771                            __attribute__((unused)) void *data)
1772 {
1773   struct ipa_edge_args *old_args, *new_args;
1774   int arg_count;
1775
1776   ipa_check_create_edge_args ();
1777
1778   old_args = IPA_EDGE_REF (src);
1779   new_args = IPA_EDGE_REF (dst);
1780
1781   arg_count = ipa_get_cs_argument_count (old_args);
1782   ipa_set_cs_argument_count (new_args, arg_count);
1783   new_args->jump_functions =
1784     duplicate_ipa_jump_func_array (old_args->jump_functions, arg_count);
1785
1786   if (iinlining_processed_edges
1787       && bitmap_bit_p (iinlining_processed_edges, src->uid))
1788     bitmap_set_bit (iinlining_processed_edges, dst->uid);
1789 }
1790
1791 /* Hook that is called by cgraph.c when a node is duplicated.  */
1792
1793 static void
1794 ipa_node_duplication_hook (struct cgraph_node *src, struct cgraph_node *dst,
1795                            __attribute__((unused)) void *data)
1796 {
1797   struct ipa_node_params *old_info, *new_info;
1798   int param_count, i;
1799
1800   ipa_check_create_node_params ();
1801   old_info = IPA_NODE_REF (src);
1802   new_info = IPA_NODE_REF (dst);
1803   param_count = ipa_get_param_count (old_info);
1804
1805   ipa_set_param_count (new_info, param_count);
1806   new_info->params = (struct ipa_param_descriptor *)
1807     duplicate_array (old_info->params,
1808                      sizeof (struct ipa_param_descriptor) * param_count);
1809   for (i = 0; i < param_count; i++)
1810     new_info->params[i].types = VEC_copy (tree, heap,
1811                                           old_info->params[i].types);
1812   new_info->ipcp_orig_node = old_info->ipcp_orig_node;
1813   new_info->count_scale = old_info->count_scale;
1814
1815   new_info->called_with_var_arguments = old_info->called_with_var_arguments;
1816   new_info->uses_analysis_done = old_info->uses_analysis_done;
1817   new_info->node_enqueued = old_info->node_enqueued;
1818 }
1819
1820 /* Register our cgraph hooks if they are not already there.  */
1821
1822 void
1823 ipa_register_cgraph_hooks (void)
1824 {
1825   if (!edge_removal_hook_holder)
1826     edge_removal_hook_holder =
1827       cgraph_add_edge_removal_hook (&ipa_edge_removal_hook, NULL);
1828   if (!node_removal_hook_holder)
1829     node_removal_hook_holder =
1830       cgraph_add_node_removal_hook (&ipa_node_removal_hook, NULL);
1831   if (!edge_duplication_hook_holder)
1832     edge_duplication_hook_holder =
1833       cgraph_add_edge_duplication_hook (&ipa_edge_duplication_hook, NULL);
1834   if (!node_duplication_hook_holder)
1835     node_duplication_hook_holder =
1836       cgraph_add_node_duplication_hook (&ipa_node_duplication_hook, NULL);
1837 }
1838
1839 /* Unregister our cgraph hooks if they are not already there.  */
1840
1841 static void
1842 ipa_unregister_cgraph_hooks (void)
1843 {
1844   cgraph_remove_edge_removal_hook (edge_removal_hook_holder);
1845   edge_removal_hook_holder = NULL;
1846   cgraph_remove_node_removal_hook (node_removal_hook_holder);
1847   node_removal_hook_holder = NULL;
1848   cgraph_remove_edge_duplication_hook (edge_duplication_hook_holder);
1849   edge_duplication_hook_holder = NULL;
1850   cgraph_remove_node_duplication_hook (node_duplication_hook_holder);
1851   node_duplication_hook_holder = NULL;
1852 }
1853
1854 /* Allocate all necessary data strucutures necessary for indirect inlining.  */
1855
1856 void
1857 ipa_create_all_structures_for_iinln (void)
1858 {
1859   iinlining_processed_edges = BITMAP_ALLOC (NULL);
1860 }
1861
1862 /* Free all ipa_node_params and all ipa_edge_args structures if they are no
1863    longer needed after ipa-cp.  */
1864
1865 void
1866 ipa_free_all_structures_after_ipa_cp (void)
1867 {
1868   if (!flag_indirect_inlining)
1869     {
1870       ipa_free_all_edge_args ();
1871       ipa_free_all_node_params ();
1872       ipa_unregister_cgraph_hooks ();
1873     }
1874 }
1875
1876 /* Free all ipa_node_params and all ipa_edge_args structures if they are no
1877    longer needed after indirect inlining.  */
1878
1879 void
1880 ipa_free_all_structures_after_iinln (void)
1881 {
1882   BITMAP_FREE (iinlining_processed_edges);
1883
1884   ipa_free_all_edge_args ();
1885   ipa_free_all_node_params ();
1886   ipa_unregister_cgraph_hooks ();
1887 }
1888
1889 /* Print ipa_tree_map data structures of all functions in the
1890    callgraph to F.  */
1891
1892 void
1893 ipa_print_node_params (FILE * f, struct cgraph_node *node)
1894 {
1895   int i, count;
1896   tree temp;
1897   struct ipa_node_params *info;
1898
1899   if (!node->analyzed)
1900     return;
1901   info = IPA_NODE_REF (node);
1902   fprintf (f, "  function  %s parameter descriptors:\n",
1903            cgraph_node_name (node));
1904   count = ipa_get_param_count (info);
1905   for (i = 0; i < count; i++)
1906     {
1907       temp = ipa_get_param (info, i);
1908       if (TREE_CODE (temp) == PARM_DECL)
1909         fprintf (f, "    param %d : %s", i,
1910                  (DECL_NAME (temp)
1911                   ? (*lang_hooks.decl_printable_name) (temp, 2)
1912                   : "(unnamed)"));
1913       if (ipa_is_param_used (info, i))
1914         fprintf (f, " used");
1915       fprintf (f, "\n");
1916     }
1917 }
1918
1919 /* Print ipa_tree_map data structures of all functions in the
1920    callgraph to F.  */
1921
1922 void
1923 ipa_print_all_params (FILE * f)
1924 {
1925   struct cgraph_node *node;
1926
1927   fprintf (f, "\nFunction parameters:\n");
1928   for (node = cgraph_nodes; node; node = node->next)
1929     ipa_print_node_params (f, node);
1930 }
1931
1932 /* Return a heap allocated vector containing formal parameters of FNDECL.  */
1933
1934 VEC(tree, heap) *
1935 ipa_get_vector_of_formal_parms (tree fndecl)
1936 {
1937   VEC(tree, heap) *args;
1938   int count;
1939   tree parm;
1940
1941   count = count_formal_params_1 (fndecl);
1942   args = VEC_alloc (tree, heap, count);
1943   for (parm = DECL_ARGUMENTS (fndecl); parm; parm = DECL_CHAIN (parm))
1944     VEC_quick_push (tree, args, parm);
1945
1946   return args;
1947 }
1948
1949 /* Return a heap allocated vector containing types of formal parameters of
1950    function type FNTYPE.  */
1951
1952 static inline VEC(tree, heap) *
1953 get_vector_of_formal_parm_types (tree fntype)
1954 {
1955   VEC(tree, heap) *types;
1956   int count = 0;
1957   tree t;
1958
1959   for (t = TYPE_ARG_TYPES (fntype); t; t = TREE_CHAIN (t))
1960     count++;
1961
1962   types = VEC_alloc (tree, heap, count);
1963   for (t = TYPE_ARG_TYPES (fntype); t; t = TREE_CHAIN (t))
1964     VEC_quick_push (tree, types, TREE_VALUE (t));
1965
1966   return types;
1967 }
1968
1969 /* Modify the function declaration FNDECL and its type according to the plan in
1970    ADJUSTMENTS.  It also sets base fields of individual adjustments structures
1971    to reflect the actual parameters being modified which are determined by the
1972    base_index field.  */
1973
1974 void
1975 ipa_modify_formal_parameters (tree fndecl, ipa_parm_adjustment_vec adjustments,
1976                               const char *synth_parm_prefix)
1977 {
1978   VEC(tree, heap) *oparms, *otypes;
1979   tree orig_type, new_type = NULL;
1980   tree old_arg_types, t, new_arg_types = NULL;
1981   tree parm, *link = &DECL_ARGUMENTS (fndecl);
1982   int i, len = VEC_length (ipa_parm_adjustment_t, adjustments);
1983   tree new_reversed = NULL;
1984   bool care_for_types, last_parm_void;
1985
1986   if (!synth_parm_prefix)
1987     synth_parm_prefix = "SYNTH";
1988
1989   oparms = ipa_get_vector_of_formal_parms (fndecl);
1990   orig_type = TREE_TYPE (fndecl);
1991   old_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (orig_type);
1992
1993   /* The following test is an ugly hack, some functions simply don't have any
1994      arguments in their type.  This is probably a bug but well... */
1995   care_for_types = (old_arg_types != NULL_TREE);
1996   if (care_for_types)
1997     {
1998       last_parm_void = (TREE_VALUE (tree_last (old_arg_types))
1999                         == void_type_node);
2000       otypes = get_vector_of_formal_parm_types (orig_type);
2001       if (last_parm_void)
2002         gcc_assert (VEC_length (tree, oparms) + 1 == VEC_length (tree, otypes));
2003       else
2004         gcc_assert (VEC_length (tree, oparms) == VEC_length (tree, otypes));
2005     }
2006   else
2007     {
2008       last_parm_void = false;
2009       otypes = NULL;
2010     }
2011
2012   for (i = 0; i < len; i++)
2013     {
2014       struct ipa_parm_adjustment *adj;
2015       gcc_assert (link);
2016
2017       adj = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, i);
2018       parm = VEC_index (tree, oparms, adj->base_index);
2019       adj->base = parm;
2020
2021       if (adj->copy_param)
2022         {
2023           if (care_for_types)
2024             new_arg_types = tree_cons (NULL_TREE, VEC_index (tree, otypes,
2025                                                              adj->base_index),
2026                                        new_arg_types);
2027           *link = parm;
2028           link = &DECL_CHAIN (parm);
2029         }
2030       else if (!adj->remove_param)
2031         {
2032           tree new_parm;
2033           tree ptype;
2034
2035           if (adj->by_ref)
2036             ptype = build_pointer_type (adj->type);
2037           else
2038             ptype = adj->type;
2039
2040           if (care_for_types)
2041             new_arg_types = tree_cons (NULL_TREE, ptype, new_arg_types);
2042
2043           new_parm = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, PARM_DECL, NULL_TREE,
2044                                  ptype);
2045           DECL_NAME (new_parm) = create_tmp_var_name (synth_parm_prefix);
2046
2047           DECL_ARTIFICIAL (new_parm) = 1;
2048           DECL_ARG_TYPE (new_parm) = ptype;
2049           DECL_CONTEXT (new_parm) = fndecl;
2050           TREE_USED (new_parm) = 1;
2051           DECL_IGNORED_P (new_parm) = 1;
2052           layout_decl (new_parm, 0);
2053
2054           add_referenced_var (new_parm);
2055           mark_sym_for_renaming (new_parm);
2056           adj->base = parm;
2057           adj->reduction = new_parm;
2058
2059           *link = new_parm;
2060
2061           link = &DECL_CHAIN (new_parm);
2062         }
2063     }
2064
2065   *link = NULL_TREE;
2066
2067   if (care_for_types)
2068     {
2069       new_reversed = nreverse (new_arg_types);
2070       if (last_parm_void)
2071         {
2072           if (new_reversed)
2073             TREE_CHAIN (new_arg_types) = void_list_node;
2074           else
2075             new_reversed = void_list_node;
2076         }
2077     }
2078
2079   /* Use copy_node to preserve as much as possible from original type
2080      (debug info, attribute lists etc.)
2081      Exception is METHOD_TYPEs must have THIS argument.
2082      When we are asked to remove it, we need to build new FUNCTION_TYPE
2083      instead.  */
2084   if (TREE_CODE (orig_type) != METHOD_TYPE
2085        || (VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, 0)->copy_param
2086          && VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, 0)->base_index == 0))
2087     {
2088       new_type = build_distinct_type_copy (orig_type);
2089       TYPE_ARG_TYPES (new_type) = new_reversed;
2090     }
2091   else
2092     {
2093       new_type
2094         = build_distinct_type_copy (build_function_type (TREE_TYPE (orig_type),
2095                                                          new_reversed));
2096       TYPE_CONTEXT (new_type) = TYPE_CONTEXT (orig_type);
2097       DECL_VINDEX (fndecl) = NULL_TREE;
2098     }
2099
2100   /* When signature changes, we need to clear builtin info.  */
2101   if (DECL_BUILT_IN (fndecl))
2102     {
2103       DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) = NOT_BUILT_IN;
2104       DECL_FUNCTION_CODE (fndecl) = (enum built_in_function) 0;
2105     }
2106
2107   /* This is a new type, not a copy of an old type.  Need to reassociate
2108      variants.  We can handle everything except the main variant lazily.  */
2109   t = TYPE_MAIN_VARIANT (orig_type);
2110   if (orig_type != t)
2111     {
2112       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = t;
2113       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = TYPE_NEXT_VARIANT (t);
2114       TYPE_NEXT_VARIANT (t) = new_type;
2115     }
2116   else
2117     {
2118       TYPE_MAIN_VARIANT (new_type) = new_type;
2119       TYPE_NEXT_VARIANT (new_type) = NULL;
2120     }
2121
2122   TREE_TYPE (fndecl) = new_type;
2123   DECL_VIRTUAL_P (fndecl) = 0;
2124   if (otypes)
2125     VEC_free (tree, heap, otypes);
2126   VEC_free (tree, heap, oparms);
2127 }
2128
2129 /* Modify actual arguments of a function call CS as indicated in ADJUSTMENTS.
2130    If this is a directly recursive call, CS must be NULL.  Otherwise it must
2131    contain the corresponding call graph edge.  */
2132
2133 void
2134 ipa_modify_call_arguments (struct cgraph_edge *cs, gimple stmt,
2135                            ipa_parm_adjustment_vec adjustments)
2136 {
2137   VEC(tree, heap) *vargs;
2138   gimple new_stmt;
2139   gimple_stmt_iterator gsi;
2140   tree callee_decl;
2141   int i, len;
2142
2143   len = VEC_length (ipa_parm_adjustment_t, adjustments);
2144   vargs = VEC_alloc (tree, heap, len);
2145
2146   gsi = gsi_for_stmt (stmt);
2147   for (i = 0; i < len; i++)
2148     {
2149       struct ipa_parm_adjustment *adj;
2150
2151       adj = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, i);
2152
2153       if (adj->copy_param)
2154         {
2155           tree arg = gimple_call_arg (stmt, adj->base_index);
2156
2157           VEC_quick_push (tree, vargs, arg);
2158         }
2159       else if (!adj->remove_param)
2160         {
2161           tree expr, base, off;
2162           location_t loc;
2163
2164           /* We create a new parameter out of the value of the old one, we can
2165              do the following kind of transformations:
2166
2167              - A scalar passed by reference is converted to a scalar passed by
2168                value.  (adj->by_ref is false and the type of the original
2169                actual argument is a pointer to a scalar).
2170
2171              - A part of an aggregate is passed instead of the whole aggregate.
2172                The part can be passed either by value or by reference, this is
2173                determined by value of adj->by_ref.  Moreover, the code below
2174                handles both situations when the original aggregate is passed by
2175                value (its type is not a pointer) and when it is passed by
2176                reference (it is a pointer to an aggregate).
2177
2178              When the new argument is passed by reference (adj->by_ref is true)
2179              it must be a part of an aggregate and therefore we form it by
2180              simply taking the address of a reference inside the original
2181              aggregate.  */
2182
2183           gcc_checking_assert (adj->offset % BITS_PER_UNIT == 0);
2184           base = gimple_call_arg (stmt, adj->base_index);
2185           loc = EXPR_LOCATION (base);
2186
2187           if (TREE_CODE (base) == ADDR_EXPR
2188               && DECL_P (TREE_OPERAND (base, 0)))
2189             off = build_int_cst (reference_alias_ptr_type (base),
2190                                  adj->offset / BITS_PER_UNIT);
2191           else if (TREE_CODE (base) != ADDR_EXPR
2192                    && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (base)))
2193             off = build_int_cst (TREE_TYPE (base), adj->offset / BITS_PER_UNIT);
2194           else
2195             {
2196               HOST_WIDE_INT base_offset;
2197               tree prev_base;
2198
2199               if (TREE_CODE (base) == ADDR_EXPR)
2200                 base = TREE_OPERAND (base, 0);
2201               prev_base = base;
2202               base = get_addr_base_and_unit_offset (base, &base_offset);
2203               /* Aggregate arguments can have non-invariant addresses.  */
2204               if (!base)
2205                 {
2206                   base = build_fold_addr_expr (prev_base);
2207                   off = build_int_cst (reference_alias_ptr_type (prev_base),
2208                                        adj->offset / BITS_PER_UNIT);
2209                 }
2210               else if (TREE_CODE (base) == MEM_REF)
2211                 {
2212                   off = build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (base,1)),
2213                                        base_offset
2214                                        + adj->offset / BITS_PER_UNIT);
2215                   off = int_const_binop (PLUS_EXPR, TREE_OPERAND (base, 1),
2216                                          off, 0);
2217                   base = TREE_OPERAND (base, 0);
2218                 }
2219               else
2220                 {
2221                   off = build_int_cst (reference_alias_ptr_type (base),
2222                                        base_offset
2223                                        + adj->offset / BITS_PER_UNIT);
2224                   base = build_fold_addr_expr (base);
2225                 }
2226             }
2227
2228           expr = fold_build2_loc (loc, MEM_REF, adj->type, base, off);
2229           if (adj->by_ref)
2230             expr = build_fold_addr_expr (expr);
2231
2232           expr = force_gimple_operand_gsi (&gsi, expr,
2233                                            adj->by_ref
2234                                            || is_gimple_reg_type (adj->type),
2235                                            NULL, true, GSI_SAME_STMT);
2236           VEC_quick_push (tree, vargs, expr);
2237         }
2238     }
2239
2240   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2241     {
2242       fprintf (dump_file, "replacing stmt:");
2243       print_gimple_stmt (dump_file, gsi_stmt (gsi), 0, 0);
2244     }
2245
2246   callee_decl = !cs ? gimple_call_fndecl (stmt) : cs->callee->decl;
2247   new_stmt = gimple_build_call_vec (callee_decl, vargs);
2248   VEC_free (tree, heap, vargs);
2249   if (gimple_call_lhs (stmt))
2250     gimple_call_set_lhs (new_stmt, gimple_call_lhs (stmt));
2251
2252   gimple_set_block (new_stmt, gimple_block (stmt));
2253   if (gimple_has_location (stmt))
2254     gimple_set_location (new_stmt, gimple_location (stmt));
2255   gimple_call_copy_flags (new_stmt, stmt);
2256   gimple_call_set_chain (new_stmt, gimple_call_chain (stmt));
2257
2258   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2259     {
2260       fprintf (dump_file, "with stmt:");
2261       print_gimple_stmt (dump_file, new_stmt, 0, 0);
2262       fprintf (dump_file, "\n");
2263     }
2264   gsi_replace (&gsi, new_stmt, true);
2265   if (cs)
2266     cgraph_set_call_stmt (cs, new_stmt);
2267   update_ssa (TODO_update_ssa);
2268   free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
2269 }
2270
2271 /* Return true iff BASE_INDEX is in ADJUSTMENTS more than once.  */
2272
2273 static bool
2274 index_in_adjustments_multiple_times_p (int base_index,
2275                                        ipa_parm_adjustment_vec adjustments)
2276 {
2277   int i, len = VEC_length (ipa_parm_adjustment_t, adjustments);
2278   bool one = false;
2279
2280   for (i = 0; i < len; i++)
2281     {
2282       struct ipa_parm_adjustment *adj;
2283       adj = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, i);
2284
2285       if (adj->base_index == base_index)
2286         {
2287           if (one)
2288             return true;
2289           else
2290             one = true;
2291         }
2292     }
2293   return false;
2294 }
2295
2296
2297 /* Return adjustments that should have the same effect on function parameters
2298    and call arguments as if they were first changed according to adjustments in
2299    INNER and then by adjustments in OUTER.  */
2300
2301 ipa_parm_adjustment_vec
2302 ipa_combine_adjustments (ipa_parm_adjustment_vec inner,
2303                          ipa_parm_adjustment_vec outer)
2304 {
2305   int i, outlen = VEC_length (ipa_parm_adjustment_t, outer);
2306   int inlen = VEC_length (ipa_parm_adjustment_t, inner);
2307   int removals = 0;
2308   ipa_parm_adjustment_vec adjustments, tmp;
2309
2310   tmp = VEC_alloc (ipa_parm_adjustment_t, heap, inlen);
2311   for (i = 0; i < inlen; i++)
2312     {
2313       struct ipa_parm_adjustment *n;
2314       n = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, inner, i);
2315
2316       if (n->remove_param)
2317         removals++;
2318       else
2319         VEC_quick_push (ipa_parm_adjustment_t, tmp, n);
2320     }
2321
2322   adjustments = VEC_alloc (ipa_parm_adjustment_t, heap, outlen + removals);
2323   for (i = 0; i < outlen; i++)
2324     {
2325       struct ipa_parm_adjustment *r;
2326       struct ipa_parm_adjustment *out = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t,
2327                                                    outer, i);
2328       struct ipa_parm_adjustment *in = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, tmp,
2329                                                   out->base_index);
2330
2331       gcc_assert (!in->remove_param);
2332       if (out->remove_param)
2333         {
2334           if (!index_in_adjustments_multiple_times_p (in->base_index, tmp))
2335             {
2336               r = VEC_quick_push (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, NULL);
2337               memset (r, 0, sizeof (*r));
2338               r->remove_param = true;
2339             }
2340           continue;
2341         }
2342
2343       r = VEC_quick_push (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, NULL);
2344       memset (r, 0, sizeof (*r));
2345       r->base_index = in->base_index;
2346       r->type = out->type;
2347
2348       /* FIXME:  Create nonlocal value too.  */
2349
2350       if (in->copy_param && out->copy_param)
2351         r->copy_param = true;
2352       else if (in->copy_param)
2353         r->offset = out->offset;
2354       else if (out->copy_param)
2355         r->offset = in->offset;
2356       else
2357         r->offset = in->offset + out->offset;
2358     }
2359
2360   for (i = 0; i < inlen; i++)
2361     {
2362       struct ipa_parm_adjustment *n = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t,
2363                                                  inner, i);
2364
2365       if (n->remove_param)
2366         VEC_quick_push (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, n);
2367     }
2368
2369   VEC_free (ipa_parm_adjustment_t, heap, tmp);
2370   return adjustments;
2371 }
2372
2373 /* Dump the adjustments in the vector ADJUSTMENTS to dump_file in a human
2374    friendly way, assuming they are meant to be applied to FNDECL.  */
2375
2376 void
2377 ipa_dump_param_adjustments (FILE *file, ipa_parm_adjustment_vec adjustments,
2378                             tree fndecl)
2379 {
2380   int i, len = VEC_length (ipa_parm_adjustment_t, adjustments);
2381   bool first = true;
2382   VEC(tree, heap) *parms = ipa_get_vector_of_formal_parms (fndecl);
2383
2384   fprintf (file, "IPA param adjustments: ");
2385   for (i = 0; i < len; i++)
2386     {
2387       struct ipa_parm_adjustment *adj;
2388       adj = VEC_index (ipa_parm_adjustment_t, adjustments, i);
2389
2390       if (!first)
2391         fprintf (file, "                 ");
2392       else
2393         first = false;
2394
2395       fprintf (file, "%i. base_index: %i - ", i, adj->base_index);
2396       print_generic_expr (file, VEC_index (tree, parms, adj->base_index), 0);
2397       if (adj->base)
2398         {
2399           fprintf (file, ", base: ");
2400           print_generic_expr (file, adj->base, 0);
2401         }
2402       if (adj->reduction)
2403         {
2404           fprintf (file, ", reduction: ");
2405           print_generic_expr (file, adj->reduction, 0);
2406         }
2407       if (adj->new_ssa_base)
2408         {
2409           fprintf (file, ", new_ssa_base: ");
2410           print_generic_expr (file, adj->new_ssa_base, 0);
2411         }
2412
2413       if (adj->copy_param)
2414         fprintf (file, ", copy_param");
2415       else if (adj->remove_param)
2416         fprintf (file, ", remove_param");
2417       else
2418         fprintf (file, ", offset %li", (long) adj->offset);
2419       if (adj->by_ref)
2420         fprintf (file, ", by_ref");
2421       print_node_brief (file, ", type: ", adj->type, 0);
2422       fprintf (file, "\n");
2423     }
2424   VEC_free (tree, heap, parms);
2425 }
2426
2427 /* Stream out jump function JUMP_FUNC to OB.  */
2428
2429 static void
2430 ipa_write_jump_function (struct output_block *ob,
2431                          struct ipa_jump_func *jump_func)
2432 {
2433   lto_output_uleb128_stream (ob->main_stream,
2434                              jump_func->type);
2435
2436   switch (jump_func->type)
2437     {
2438     case IPA_JF_UNKNOWN:
2439       break;
2440     case IPA_JF_KNOWN_TYPE:
2441       lto_output_tree (ob, jump_func->value.base_binfo, true);
2442       break;
2443     case IPA_JF_CONST:
2444       lto_output_tree (ob, jump_func->value.constant, true);
2445       break;
2446     case IPA_JF_PASS_THROUGH:
2447       lto_output_tree (ob, jump_func->value.pass_through.operand, true);
2448       lto_output_uleb128_stream (ob->main_stream,
2449                                  jump_func->value.pass_through.formal_id);
2450       lto_output_uleb128_stream (ob->main_stream,
2451                                  jump_func->value.pass_through.operation);
2452       break;
2453     case IPA_JF_ANCESTOR:
2454       lto_output_uleb128_stream (ob->main_stream,
2455                                  jump_func->value.ancestor.offset);
2456       lto_output_tree (ob, jump_func->value.ancestor.type, true);
2457       lto_output_uleb128_stream (ob->main_stream,
2458                                  jump_func->value.ancestor.formal_id);
2459       break;
2460     case IPA_JF_CONST_MEMBER_PTR:
2461       lto_output_tree (ob, jump_func->value.member_cst.pfn, true);
2462       lto_output_tree (ob, jump_func->value.member_cst.delta, false);
2463       break;
2464     }
2465 }
2466
2467 /* Read in jump function JUMP_FUNC from IB.  */
2468
2469 static void
2470 ipa_read_jump_function (struct lto_input_block *ib,
2471                         struct ipa_jump_func *jump_func,
2472                         struct data_in *data_in)
2473 {
2474   jump_func->type = (enum jump_func_type) lto_input_uleb128 (ib);
2475
2476   switch (jump_func->type)
2477     {
2478     case IPA_JF_UNKNOWN:
2479       break;
2480     case IPA_JF_KNOWN_TYPE:
2481       jump_func->value.base_binfo = lto_input_tree (ib, data_in);
2482       break;
2483     case IPA_JF_CONST:
2484       jump_func->value.constant = lto_input_tree (ib, data_in);
2485       break;
2486     case IPA_JF_PASS_THROUGH:
2487       jump_func->value.pass_through.operand = lto_input_tree (ib, data_in);
2488       jump_func->value.pass_through.formal_id = lto_input_uleb128 (ib);
2489       jump_func->value.pass_through.operation = (enum tree_code) lto_input_uleb128 (ib);
2490       break;
2491     case IPA_JF_ANCESTOR:
2492       jump_func->value.ancestor.offset = lto_input_uleb128 (ib);
2493       jump_func->value.ancestor.type = lto_input_tree (ib, data_in);
2494       jump_func->value.ancestor.formal_id = lto_input_uleb128 (ib);
2495       break;
2496     case IPA_JF_CONST_MEMBER_PTR:
2497       jump_func->value.member_cst.pfn = lto_input_tree (ib, data_in);
2498       jump_func->value.member_cst.delta = lto_input_tree (ib, data_in);
2499       break;
2500     }
2501 }
2502
2503 /* Stream out parts of cgraph_indirect_call_info corresponding to CS that are
2504    relevant to indirect inlining to OB.  */
2505
2506 static void
2507 ipa_write_indirect_edge_info (struct output_block *ob,
2508                               struct cgraph_edge *cs)
2509 {
2510   struct cgraph_indirect_call_info *ii = cs->indirect_info;
2511   struct bitpack_d bp;
2512
2513   lto_output_sleb128_stream (ob->main_stream, ii->param_index);
2514   lto_output_sleb128_stream (ob->main_stream, ii->anc_offset);
2515   bp = bitpack_create (ob->main_stream);
2516   bp_pack_value (&bp, ii->polymorphic, 1);
2517   lto_output_bitpack (&bp);
2518
2519   if (ii->polymorphic)
2520     {
2521       lto_output_sleb128_stream (ob->main_stream, ii->otr_token);
2522       lto_output_tree (ob, ii->otr_type, true);
2523     }
2524 }
2525
2526 /* Read in parts of cgraph_indirect_call_info corresponding to CS that are
2527    relevant to indirect inlining from IB.  */
2528
2529 static void
2530 ipa_read_indirect_edge_info (struct lto_input_block *ib,
2531                              struct data_in *data_in ATTRIBUTE_UNUSED,
2532                              struct cgraph_edge *cs)
2533 {
2534   struct cgraph_indirect_call_info *ii = cs->indirect_info;
2535   struct bitpack_d bp;
2536
2537   ii->param_index = (int) lto_input_sleb128 (ib);
2538   ii->anc_offset = (HOST_WIDE_INT) lto_input_sleb128 (ib);
2539   bp = lto_input_bitpack (ib);
2540   ii->polymorphic = bp_unpack_value (&bp, 1);
2541   if (ii->polymorphic)
2542     {
2543       ii->otr_token = (HOST_WIDE_INT) lto_input_sleb128 (ib);
2544       ii->otr_type = lto_input_tree (ib, data_in);
2545     }
2546 }
2547
2548 /* Stream out NODE info to OB.  */
2549
2550 static void
2551 ipa_write_node_info (struct output_block *ob, struct cgraph_node *node)
2552 {
2553   int node_ref;
2554   lto_cgraph_encoder_t encoder;
2555   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
2556   int j;
2557   struct cgraph_edge *e;
2558   struct bitpack_d bp;
2559
2560   encoder = ob->decl_state->cgraph_node_encoder;
2561   node_ref = lto_cgraph_encoder_encode (encoder, node);
2562   lto_output_uleb128_stream (ob->main_stream, node_ref);
2563
2564   bp = bitpack_create (ob->main_stream);
2565   bp_pack_value (&bp, info->called_with_var_arguments, 1);
2566   gcc_assert (info->uses_analysis_done
2567               || ipa_get_param_count (info) == 0);
2568   gcc_assert (!info->node_enqueued);
2569   gcc_assert (!info->ipcp_orig_node);
2570   for (j = 0; j < ipa_get_param_count (info); j++)
2571     bp_pack_value (&bp, info->params[j].used, 1);
2572   lto_output_bitpack (&bp);
2573   for (e = node->callees; e; e = e->next_callee)
2574     {
2575       struct ipa_edge_args *args = IPA_EDGE_REF (e);
2576
2577       lto_output_uleb128_stream (ob->main_stream,
2578                                  ipa_get_cs_argument_count (args));
2579       for (j = 0; j < ipa_get_cs_argument_count (args); j++)
2580         ipa_write_jump_function (ob, ipa_get_ith_jump_func (args, j));
2581     }
2582   for (e = node->indirect_calls; e; e = e->next_callee)
2583     ipa_write_indirect_edge_info (ob, e);
2584 }
2585
2586 /* Srtream in NODE info from IB.  */
2587
2588 static void
2589 ipa_read_node_info (struct lto_input_block *ib, struct cgraph_node *node,
2590                     struct data_in *data_in)
2591 {
2592   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
2593   int k;
2594   struct cgraph_edge *e;
2595   struct bitpack_d bp;
2596
2597   ipa_initialize_node_params (node);
2598
2599   bp = lto_input_bitpack (ib);
2600   info->called_with_var_arguments = bp_unpack_value (&bp, 1);
2601   if (ipa_get_param_count (info) != 0)
2602     info->uses_analysis_done = true;
2603   info->node_enqueued = false;
2604   for (k = 0; k < ipa_get_param_count (info); k++)
2605     info->params[k].used = bp_unpack_value (&bp, 1);
2606   for (e = node->callees; e; e = e->next_callee)
2607     {
2608       struct ipa_edge_args *args = IPA_EDGE_REF (e);
2609       int count = lto_input_uleb128 (ib);
2610
2611       ipa_set_cs_argument_count (args, count);
2612       if (!count)
2613         continue;
2614
2615       args->jump_functions = ggc_alloc_cleared_vec_ipa_jump_func
2616         (ipa_get_cs_argument_count (args));
2617       for (k = 0; k < ipa_get_cs_argument_count (args); k++)
2618         ipa_read_jump_function (ib, ipa_get_ith_jump_func (args, k), data_in);
2619     }
2620   for (e = node->indirect_calls; e; e = e->next_callee)
2621     ipa_read_indirect_edge_info (ib, data_in, e);
2622 }
2623
2624 /* Write jump functions for nodes in SET.  */
2625
2626 void
2627 ipa_prop_write_jump_functions (cgraph_node_set set)
2628 {
2629   struct cgraph_node *node;
2630   struct output_block *ob = create_output_block (LTO_section_jump_functions);
2631   unsigned int count = 0;
2632   cgraph_node_set_iterator csi;
2633
2634   ob->cgraph_node = NULL;
2635
2636   for (csi = csi_start (set); !csi_end_p (csi); csi_next (&csi))
2637     {
2638       node = csi_node (csi);
2639       if (node->analyzed && IPA_NODE_REF (node) != NULL)
2640         count++;
2641     }
2642
2643   lto_output_uleb128_stream (ob->main_stream, count);
2644
2645   /* Process all of the functions.  */
2646   for (csi = csi_start (set); !csi_end_p (csi); csi_next (&csi))
2647     {
2648       node = csi_node (csi);
2649       if (node->analyzed && IPA_NODE_REF (node) != NULL)
2650         ipa_write_node_info (ob, node);
2651     }
2652   lto_output_1_stream (ob->main_stream, 0);
2653   produce_asm (ob, NULL);
2654   destroy_output_block (ob);
2655 }
2656
2657 /* Read section in file FILE_DATA of length LEN with data DATA.  */
2658
2659 static void
2660 ipa_prop_read_section (struct lto_file_decl_data *file_data, const char *data,
2661                        size_t len)
2662 {
2663   const struct lto_function_header *header =
2664     (const struct lto_function_header *) data;
2665   const int32_t cfg_offset = sizeof (struct lto_function_header);
2666   const int32_t main_offset = cfg_offset + header->cfg_size;
2667   const int32_t string_offset = main_offset + header->main_size;
2668   struct data_in *data_in;
2669   struct lto_input_block ib_main;
2670   unsigned int i;
2671   unsigned int count;
2672
2673   LTO_INIT_INPUT_BLOCK (ib_main, (const char *) data + main_offset, 0,
2674                         header->main_size);
2675
2676   data_in =
2677     lto_data_in_create (file_data, (const char *) data + string_offset,
2678                         header->string_size, NULL);
2679   count = lto_input_uleb128 (&ib_main);
2680
2681   for (i = 0; i < count; i++)
2682     {
2683       unsigned int index;
2684       struct cgraph_node *node;
2685       lto_cgraph_encoder_t encoder;
2686
2687       index = lto_input_uleb128 (&ib_main);
2688       encoder = file_data->cgraph_node_encoder;
2689       node = lto_cgraph_encoder_deref (encoder, index);
2690       gcc_assert (node->analyzed);
2691       ipa_read_node_info (&ib_main, node, data_in);
2692     }
2693   lto_free_section_data (file_data, LTO_section_jump_functions, NULL, data,
2694                          len);
2695   lto_data_in_delete (data_in);
2696 }
2697
2698 /* Read ipcp jump functions.  */
2699
2700 void
2701 ipa_prop_read_jump_functions (void)
2702 {
2703   struct lto_file_decl_data **file_data_vec = lto_get_file_decl_data ();
2704   struct lto_file_decl_data *file_data;
2705   unsigned int j = 0;
2706
2707   ipa_check_create_node_params ();
2708   ipa_check_create_edge_args ();
2709   ipa_register_cgraph_hooks ();
2710
2711   while ((file_data = file_data_vec[j++]))
2712     {
2713       size_t len;
2714       const char *data = lto_get_section_data (file_data, LTO_section_jump_functions, NULL, &len);
2715
2716       if (data)
2717         ipa_prop_read_section (file_data, data, len);
2718     }
2719 }
2720
2721 /* After merging units, we can get mismatch in argument counts.
2722    Also decl merging might've rendered parameter lists obsolette.
2723    Also compute called_with_variable_arg info.  */
2724
2725 void
2726 ipa_update_after_lto_read (void)
2727 {
2728   struct cgraph_node *node;
2729   struct cgraph_edge *cs;
2730
2731   ipa_check_create_node_params ();
2732   ipa_check_create_edge_args ();
2733
2734   for (node = cgraph_nodes; node; node = node->next)
2735     if (node->analyzed)
2736       ipa_initialize_node_params (node);
2737
2738   for (node = cgraph_nodes; node; node = node->next)
2739     if (node->analyzed)
2740       for (cs = node->callees; cs; cs = cs->next_callee)
2741         {
2742           if (ipa_get_cs_argument_count (IPA_EDGE_REF (cs))
2743               != ipa_get_param_count (IPA_NODE_REF (cs->callee)))
2744             ipa_set_called_with_variable_arg (IPA_NODE_REF (cs->callee));
2745         }
2746 }