OSDN Git Service

Add file forgotten in commit Rev. 162500
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / passes.c
1 /* Top level of GCC compilers (cc1, cc1plus, etc.)
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 /* This is the top level of cc1/c++.
23    It parses command args, opens files, invokes the various passes
24    in the proper order, and counts the time used by each.
25    Error messages and low-level interface to malloc also handled here.  */
26
27 #include "config.h"
28 #include "system.h"
29 #include "coretypes.h"
30 #include "tm.h"
31 #include <signal.h>
32
33 #ifdef HAVE_SYS_RESOURCE_H
34 # include <sys/resource.h>
35 #endif
36
37 #ifdef HAVE_SYS_TIMES_H
38 # include <sys/times.h>
39 #endif
40
41 #include "line-map.h"
42 #include "input.h"
43 #include "tree.h"
44 #include "rtl.h"
45 #include "tm_p.h"
46 #include "flags.h"
47 #include "insn-attr.h"
48 #include "insn-config.h"
49 #include "insn-flags.h"
50 #include "hard-reg-set.h"
51 #include "recog.h"
52 #include "output.h"
53 #include "except.h"
54 #include "function.h"
55 #include "toplev.h"
56 #include "expr.h"
57 #include "basic-block.h"
58 #include "intl.h"
59 #include "ggc.h"
60 #include "graph.h"
61 #include "regs.h"
62 #include "timevar.h"
63 #include "diagnostic-core.h"
64 #include "params.h"
65 #include "reload.h"
66 #include "dwarf2asm.h"
67 #include "integrate.h"
68 #include "debug.h"
69 #include "target.h"
70 #include "langhooks.h"
71 #include "cfglayout.h"
72 #include "cfgloop.h"
73 #include "hosthooks.h"
74 #include "cgraph.h"
75 #include "opts.h"
76 #include "coverage.h"
77 #include "value-prof.h"
78 #include "tree-inline.h"
79 #include "tree-flow.h"
80 #include "tree-pass.h"
81 #include "tree-dump.h"
82 #include "df.h"
83 #include "predict.h"
84 #include "lto-streamer.h"
85 #include "plugin.h"
86
87 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
88 #include "dwarf2out.h"
89 #endif
90
91 #if defined (DBX_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
92 #include "dbxout.h"
93 #endif
94
95 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
96 #include "sdbout.h"
97 #endif
98
99 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
100 #include "xcoffout.h"           /* Needed for external data
101                                    declarations for e.g. AIX 4.x.  */
102 #endif
103
104 /* This is used for debugging.  It allows the current pass to printed
105    from anywhere in compilation.
106    The variable current_pass is also used for statistics and plugins.  */
107 struct opt_pass *current_pass;
108
109 /* Call from anywhere to find out what pass this is.  Useful for
110    printing out debugging information deep inside an service
111    routine.  */
112 void
113 print_current_pass (FILE *file)
114 {
115   if (current_pass)
116     fprintf (file, "current pass = %s (%d)\n",
117              current_pass->name, current_pass->static_pass_number);
118   else
119     fprintf (file, "no current pass.\n");
120 }
121
122
123 /* Call from the debugger to get the current pass name.  */
124 DEBUG_FUNCTION void
125 debug_pass (void)
126 {
127   print_current_pass (stderr);
128 }
129
130
131
132 /* Global variables used to communicate with passes.  */
133 int dump_flags;
134 bool in_gimple_form;
135 bool first_pass_instance;
136
137
138 /* This is called from various places for FUNCTION_DECL, VAR_DECL,
139    and TYPE_DECL nodes.
140
141    This does nothing for local (non-static) variables, unless the
142    variable is a register variable with DECL_ASSEMBLER_NAME set.  In
143    that case, or if the variable is not an automatic, it sets up the
144    RTL and outputs any assembler code (label definition, storage
145    allocation and initialization).
146
147    DECL is the declaration.  TOP_LEVEL is nonzero
148    if this declaration is not within a function.  */
149
150 void
151 rest_of_decl_compilation (tree decl,
152                           int top_level,
153                           int at_end)
154 {
155   /* We deferred calling assemble_alias so that we could collect
156      other attributes such as visibility.  Emit the alias now.  */
157   {
158     tree alias;
159     alias = lookup_attribute ("alias", DECL_ATTRIBUTES (decl));
160     if (alias)
161       {
162         alias = TREE_VALUE (TREE_VALUE (alias));
163         alias = get_identifier (TREE_STRING_POINTER (alias));
164         assemble_alias (decl, alias);
165       }
166   }
167
168   /* Can't defer this, because it needs to happen before any
169      later function definitions are processed.  */
170   if (DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl) && DECL_REGISTER (decl))
171     make_decl_rtl (decl);
172
173   /* Forward declarations for nested functions are not "external",
174      but we need to treat them as if they were.  */
175   if (TREE_STATIC (decl) || DECL_EXTERNAL (decl)
176       || TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
177     {
178       timevar_push (TV_VARCONST);
179
180       /* Don't output anything when a tentative file-scope definition
181          is seen.  But at end of compilation, do output code for them.
182
183          We do output all variables and rely on
184          callgraph code to defer them except for forward declarations
185          (see gcc.c-torture/compile/920624-1.c) */
186       if ((at_end
187            || !DECL_DEFER_OUTPUT (decl)
188            || DECL_INITIAL (decl))
189           && !DECL_EXTERNAL (decl))
190         {
191           /* When reading LTO unit, we also read varpool, so do not
192              rebuild it.  */
193           if (in_lto_p && !at_end)
194             ;
195           else if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL)
196             varpool_finalize_decl (decl);
197         }
198
199 #ifdef ASM_FINISH_DECLARE_OBJECT
200       if (decl == last_assemble_variable_decl)
201         {
202           ASM_FINISH_DECLARE_OBJECT (asm_out_file, decl,
203                                      top_level, at_end);
204         }
205 #endif
206
207       timevar_pop (TV_VARCONST);
208     }
209   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
210            /* Like in rest_of_type_compilation, avoid confusing the debug
211               information machinery when there are errors.  */
212            && !seen_error ())
213     {
214       timevar_push (TV_SYMOUT);
215       debug_hooks->type_decl (decl, !top_level);
216       timevar_pop (TV_SYMOUT);
217     }
218
219   /* Let cgraph know about the existence of variables.  */
220   if (in_lto_p && !at_end)
221     ;
222   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && !DECL_EXTERNAL (decl))
223     varpool_node (decl);
224 }
225
226 /* Called after finishing a record, union or enumeral type.  */
227
228 void
229 rest_of_type_compilation (tree type, int toplev)
230 {
231   /* Avoid confusing the debug information machinery when there are
232      errors.  */
233   if (seen_error ())
234     return;
235
236   timevar_push (TV_SYMOUT);
237   debug_hooks->type_decl (TYPE_STUB_DECL (type), !toplev);
238   timevar_pop (TV_SYMOUT);
239 }
240
241 \f
242
243 void
244 finish_optimization_passes (void)
245 {
246   int i;
247   struct dump_file_info *dfi;
248   char *name;
249
250   timevar_push (TV_DUMP);
251   if (profile_arc_flag || flag_test_coverage || flag_branch_probabilities)
252     {
253       dump_file = dump_begin (pass_profile.pass.static_pass_number, NULL);
254       end_branch_prob ();
255       if (dump_file)
256         dump_end (pass_profile.pass.static_pass_number, dump_file);
257     }
258
259   if (optimize > 0)
260     {
261       dump_file = dump_begin (pass_combine.pass.static_pass_number, NULL);
262       if (dump_file)
263         {
264           dump_combine_total_stats (dump_file);
265           dump_end (pass_combine.pass.static_pass_number, dump_file);
266         }
267     }
268
269   /* Do whatever is necessary to finish printing the graphs.  */
270   if (graph_dump_format != no_graph)
271     for (i = TDI_end; (dfi = get_dump_file_info (i)) != NULL; ++i)
272       if (dump_initialized_p (i)
273           && (dfi->flags & TDF_GRAPH) != 0
274           && (name = get_dump_file_name (i)) != NULL)
275         {
276           finish_graph_dump_file (name);
277           free (name);
278         }
279
280   timevar_pop (TV_DUMP);
281 }
282
283 static bool
284 gate_rest_of_compilation (void)
285 {
286   /* Early return if there were errors.  We can run afoul of our
287      consistency checks, and there's not really much point in fixing them.  */
288   return !(rtl_dump_and_exit || flag_syntax_only || seen_error ());
289 }
290
291 struct gimple_opt_pass pass_rest_of_compilation =
292 {
293  {
294   GIMPLE_PASS,
295   "*rest_of_compilation",               /* name */
296   gate_rest_of_compilation,             /* gate */
297   NULL,                                 /* execute */
298   NULL,                                 /* sub */
299   NULL,                                 /* next */
300   0,                                    /* static_pass_number */
301   TV_REST_OF_COMPILATION,               /* tv_id */
302   PROP_rtl,                             /* properties_required */
303   0,                                    /* properties_provided */
304   0,                                    /* properties_destroyed */
305   0,                                    /* todo_flags_start */
306   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
307  }
308 };
309
310 static bool
311 gate_postreload (void)
312 {
313   return reload_completed;
314 }
315
316 struct rtl_opt_pass pass_postreload =
317 {
318  {
319   RTL_PASS,
320   "*all-postreload",                        /* name */
321   gate_postreload,                      /* gate */
322   NULL,                                 /* execute */
323   NULL,                                 /* sub */
324   NULL,                                 /* next */
325   0,                                    /* static_pass_number */
326   TV_NONE,                              /* tv_id */
327   PROP_rtl,                             /* properties_required */
328   0,                                    /* properties_provided */
329   0,                                    /* properties_destroyed */
330   0,                                    /* todo_flags_start */
331   TODO_ggc_collect | TODO_verify_rtl_sharing /* todo_flags_finish */
332  }
333 };
334
335
336
337 /* The root of the compilation pass tree, once constructed.  */
338 struct opt_pass *all_passes, *all_small_ipa_passes, *all_lowering_passes,
339   *all_regular_ipa_passes, *all_lto_gen_passes;
340
341 /* This is used by plugins, and should also be used in register_pass.  */
342 #define DEF_PASS_LIST(LIST) &LIST,
343 struct opt_pass **gcc_pass_lists[] = { GCC_PASS_LISTS NULL };
344 #undef DEF_PASS_LIST
345
346 /* A map from static pass id to optimization pass.  */
347 struct opt_pass **passes_by_id;
348 int passes_by_id_size;
349
350 /* Set the static pass number of pass PASS to ID and record that
351    in the mapping from static pass number to pass.  */
352
353 static void
354 set_pass_for_id (int id, struct opt_pass *pass)
355 {
356   pass->static_pass_number = id;
357   if (passes_by_id_size <= id)
358     {
359       passes_by_id = XRESIZEVEC (struct opt_pass *, passes_by_id, id + 1);
360       memset (passes_by_id + passes_by_id_size, 0,
361               (id + 1 - passes_by_id_size) * sizeof (void *));
362       passes_by_id_size = id + 1;
363     }
364   passes_by_id[id] = pass;
365 }
366
367 /* Return the pass with the static pass number ID.  */
368
369 struct opt_pass *
370 get_pass_for_id (int id)
371 {
372   if (id >= passes_by_id_size)
373     return NULL;
374   return passes_by_id[id];
375 }
376
377 /* Iterate over the pass tree allocating dump file numbers.  We want
378    to do this depth first, and independent of whether the pass is
379    enabled or not.  */
380
381 void
382 register_one_dump_file (struct opt_pass *pass)
383 {
384   char *dot_name, *flag_name, *glob_name;
385   const char *name, *prefix;
386   char num[10];
387   int flags, id;
388
389   /* See below in next_pass_1.  */
390   num[0] = '\0';
391   if (pass->static_pass_number != -1)
392     sprintf (num, "%d", ((int) pass->static_pass_number < 0
393                          ? 1 : pass->static_pass_number));
394
395   /* The name is both used to identify the pass for the purposes of plugins,
396      and to specify dump file name and option.
397      The latter two might want something short which is not quite unique; for
398      that reason, we may have a disambiguating prefix, followed by a space
399      to mark the start of the following dump file name / option string.  */
400   name = strchr (pass->name, ' ');
401   name = name ? name + 1 : pass->name;
402   dot_name = concat (".", name, num, NULL);
403   if (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS)
404     prefix = "ipa-", flags = TDF_IPA;
405   else if (pass->type == GIMPLE_PASS)
406     prefix = "tree-", flags = TDF_TREE;
407   else
408     prefix = "rtl-", flags = TDF_RTL;
409
410   flag_name = concat (prefix, name, num, NULL);
411   glob_name = concat (prefix, name, NULL);
412   id = dump_register (dot_name, flag_name, glob_name, flags);
413   set_pass_for_id (id, pass);
414 }
415
416 /* Recursive worker function for register_dump_files.  */
417
418 static int
419 register_dump_files_1 (struct opt_pass *pass, int properties)
420 {
421   do
422     {
423       int new_properties = (properties | pass->properties_provided)
424                            & ~pass->properties_destroyed;
425
426       if (pass->name && pass->name[0] != '*')
427         register_one_dump_file (pass);
428
429       if (pass->sub)
430         new_properties = register_dump_files_1 (pass->sub, new_properties);
431
432       /* If we have a gate, combine the properties that we could have with
433          and without the pass being examined.  */
434       if (pass->gate)
435         properties &= new_properties;
436       else
437         properties = new_properties;
438
439       pass = pass->next;
440     }
441   while (pass);
442
443   return properties;
444 }
445
446 /* Register the dump files for the pipeline starting at PASS.
447    PROPERTIES reflects the properties that are guaranteed to be available at
448    the beginning of the pipeline.  */
449
450 static void
451 register_dump_files (struct opt_pass *pass,int properties)
452 {
453   pass->properties_required |= properties;
454   register_dump_files_1 (pass, properties);
455 }
456
457 /* Look at the static_pass_number and duplicate the pass
458    if it is already added to a list. */
459
460 static struct opt_pass *
461 make_pass_instance (struct opt_pass *pass, bool track_duplicates)
462 {
463   /* A nonzero static_pass_number indicates that the
464      pass is already in the list.  */
465   if (pass->static_pass_number)
466     {
467       struct opt_pass *new_pass;
468
469       if (pass->type == GIMPLE_PASS
470           || pass->type == RTL_PASS
471           || pass->type == SIMPLE_IPA_PASS)
472         {
473           new_pass = XNEW (struct opt_pass);
474           memcpy (new_pass, pass, sizeof (struct opt_pass));
475         }
476       else if (pass->type == IPA_PASS)
477         {
478           new_pass = (struct opt_pass *)XNEW (struct ipa_opt_pass_d);
479           memcpy (new_pass, pass, sizeof (struct ipa_opt_pass_d));
480         }
481       else
482         gcc_unreachable ();
483
484       new_pass->next = NULL;
485
486       new_pass->todo_flags_start &= ~TODO_mark_first_instance;
487
488       /* Indicate to register_dump_files that this pass has duplicates,
489          and so it should rename the dump file.  The first instance will
490          be -1, and be number of duplicates = -static_pass_number - 1.
491          Subsequent instances will be > 0 and just the duplicate number.  */
492       if ((pass->name && pass->name[0] != '*') || track_duplicates)
493         {
494           pass->static_pass_number -= 1;
495           new_pass->static_pass_number = -pass->static_pass_number;
496         }
497       return new_pass;
498     }
499   else
500     {
501       pass->todo_flags_start |= TODO_mark_first_instance;
502       pass->static_pass_number = -1;
503
504       invoke_plugin_callbacks (PLUGIN_NEW_PASS, pass);
505     }
506   return pass;
507 }
508
509 /* Add a pass to the pass list. Duplicate the pass if it's already
510    in the list.  */
511
512 static struct opt_pass **
513 next_pass_1 (struct opt_pass **list, struct opt_pass *pass)
514 {
515   /* Every pass should have a name so that plugins can refer to them.  */
516   gcc_assert (pass->name != NULL);
517
518   *list = make_pass_instance (pass, false);
519
520   return &(*list)->next;
521 }
522
523 /* List node for an inserted pass instance. We need to keep track of all
524    the newly-added pass instances (with 'added_pass_nodes' defined below)
525    so that we can register their dump files after pass-positioning is finished.
526    Registering dumping files needs to be post-processed or the
527    static_pass_number of the opt_pass object would be modified and mess up
528    the dump file names of future pass instances to be added.  */
529
530 struct pass_list_node
531 {
532   struct opt_pass *pass;
533   struct pass_list_node *next;
534 };
535
536 static struct pass_list_node *added_pass_nodes = NULL;
537 static struct pass_list_node *prev_added_pass_node;
538
539 /* Insert the pass at the proper position. Return true if the pass
540    is successfully added.
541
542    NEW_PASS_INFO - new pass to be inserted
543    PASS_LIST - root of the pass list to insert the new pass to  */
544
545 static bool
546 position_pass (struct register_pass_info *new_pass_info,
547                struct opt_pass **pass_list)
548 {
549   struct opt_pass *pass = *pass_list, *prev_pass = NULL;
550   bool success = false;
551
552   for ( ; pass; prev_pass = pass, pass = pass->next)
553     {
554       /* Check if the current pass is of the same type as the new pass and
555          matches the name and the instance number of the reference pass.  */
556       if (pass->type == new_pass_info->pass->type
557           && pass->name
558           && !strcmp (pass->name, new_pass_info->reference_pass_name)
559           && ((new_pass_info->ref_pass_instance_number == 0)
560               || (new_pass_info->ref_pass_instance_number ==
561                   pass->static_pass_number)
562               || (new_pass_info->ref_pass_instance_number == 1
563                   && pass->todo_flags_start & TODO_mark_first_instance)))
564         {
565           struct opt_pass *new_pass;
566           struct pass_list_node *new_pass_node;
567
568           new_pass = make_pass_instance (new_pass_info->pass, true);
569
570           /* Insert the new pass instance based on the positioning op.  */
571           switch (new_pass_info->pos_op)
572             {
573               case PASS_POS_INSERT_AFTER:
574                 new_pass->next = pass->next;
575                 pass->next = new_pass;
576
577                 /* Skip newly inserted pass to avoid repeated
578                    insertions in the case where the new pass and the
579                    existing one have the same name.  */
580                 pass = new_pass;
581                 break;
582               case PASS_POS_INSERT_BEFORE:
583                 new_pass->next = pass;
584                 if (prev_pass)
585                   prev_pass->next = new_pass;
586                 else
587                   *pass_list = new_pass;
588                 break;
589               case PASS_POS_REPLACE:
590                 new_pass->next = pass->next;
591                 if (prev_pass)
592                   prev_pass->next = new_pass;
593                 else
594                   *pass_list = new_pass;
595                 new_pass->sub = pass->sub;
596                 new_pass->tv_id = pass->tv_id;
597                 pass = new_pass;
598                 break;
599               default:
600                 error ("Invalid pass positioning operation");
601                 return false;
602             }
603
604           /* Save the newly added pass (instance) in the added_pass_nodes
605              list so that we can register its dump file later. Note that
606              we cannot register the dump file now because doing so will modify
607              the static_pass_number of the opt_pass object and therefore
608              mess up the dump file name of future instances.  */
609           new_pass_node = XCNEW (struct pass_list_node);
610           new_pass_node->pass = new_pass;
611           if (!added_pass_nodes)
612             added_pass_nodes = new_pass_node;
613           else
614             prev_added_pass_node->next = new_pass_node;
615           prev_added_pass_node = new_pass_node;
616
617           success = true;
618         }
619
620       if (pass->sub && position_pass (new_pass_info, &pass->sub))
621         success = true;
622     }
623
624   return success;
625 }
626
627 /* Hooks a new pass into the pass lists.
628
629    PASS_INFO   - pass information that specifies the opt_pass object,
630                  reference pass, instance number, and how to position
631                  the pass  */
632
633 void
634 register_pass (struct register_pass_info *pass_info)
635 {
636   bool all_instances, success;
637
638   /* The checks below could fail in buggy plugins.  Existing GCC
639      passes should never fail these checks, so we mention plugin in
640      the messages.  */
641   if (!pass_info->pass)
642       fatal_error ("plugin cannot register a missing pass");
643
644   if (!pass_info->pass->name)
645       fatal_error ("plugin cannot register an unnamed pass");
646
647   if (!pass_info->reference_pass_name)
648       fatal_error
649         ("plugin cannot register pass %qs without reference pass name",
650          pass_info->pass->name);
651
652   /* Try to insert the new pass to the pass lists.  We need to check
653      all five lists as the reference pass could be in one (or all) of
654      them.  */
655   all_instances = pass_info->ref_pass_instance_number == 0;
656   success = position_pass (pass_info, &all_lowering_passes);
657   if (!success || all_instances)
658     success |= position_pass (pass_info, &all_small_ipa_passes);
659   if (!success || all_instances)
660     success |= position_pass (pass_info, &all_regular_ipa_passes);
661   if (!success || all_instances)
662     success |= position_pass (pass_info, &all_lto_gen_passes);
663   if (!success || all_instances)
664     success |= position_pass (pass_info, &all_passes);
665   if (!success)
666     fatal_error
667       ("pass %qs not found but is referenced by new pass %qs",
668        pass_info->reference_pass_name, pass_info->pass->name);
669
670   /* OK, we have successfully inserted the new pass. We need to register
671      the dump files for the newly added pass and its duplicates (if any).
672      Because the registration of plugin/backend passes happens after the
673      command-line options are parsed, the options that specify single
674      pass dumping (e.g. -fdump-tree-PASSNAME) cannot be used for new
675      passes. Therefore we currently can only enable dumping of
676      new passes when the 'dump-all' flags (e.g. -fdump-tree-all)
677      are specified. While doing so, we also delete the pass_list_node
678      objects created during pass positioning.  */
679   while (added_pass_nodes)
680     {
681       struct pass_list_node *next_node = added_pass_nodes->next;
682       enum tree_dump_index tdi;
683       register_one_dump_file (added_pass_nodes->pass);
684       if (added_pass_nodes->pass->type == SIMPLE_IPA_PASS
685           || added_pass_nodes->pass->type == IPA_PASS)
686         tdi = TDI_ipa_all;
687       else if (added_pass_nodes->pass->type == GIMPLE_PASS)
688         tdi = TDI_tree_all;
689       else
690         tdi = TDI_rtl_all;
691       /* Check if dump-all flag is specified.  */
692       if (get_dump_file_info (tdi)->state)
693         get_dump_file_info (added_pass_nodes->pass->static_pass_number)
694             ->state = get_dump_file_info (tdi)->state;
695       XDELETE (added_pass_nodes);
696       added_pass_nodes = next_node;
697     }
698 }
699
700 /* Construct the pass tree.  The sequencing of passes is driven by
701    the cgraph routines:
702
703    cgraph_finalize_compilation_unit ()
704        for each node N in the cgraph
705            cgraph_analyze_function (N)
706                cgraph_lower_function (N) -> all_lowering_passes
707
708    If we are optimizing, cgraph_optimize is then invoked:
709
710    cgraph_optimize ()
711        ipa_passes ()                    -> all_small_ipa_passes
712        cgraph_expand_all_functions ()
713            for each node N in the cgraph
714                cgraph_expand_function (N)
715                   tree_rest_of_compilation (DECL (N))  -> all_passes
716 */
717
718 void
719 init_optimization_passes (void)
720 {
721   struct opt_pass **p;
722
723 #define NEXT_PASS(PASS)  (p = next_pass_1 (p, &((PASS).pass)))
724
725  /* All passes needed to lower the function into shape optimizers can
726     operate on.  These passes are always run first on the function, but
727     backend might produce already lowered functions that are not processed
728     by these passes.  */
729   p = &all_lowering_passes;
730   NEXT_PASS (pass_warn_unused_result);
731   NEXT_PASS (pass_diagnose_omp_blocks);
732   NEXT_PASS (pass_mudflap_1);
733   NEXT_PASS (pass_lower_omp);
734   NEXT_PASS (pass_lower_cf);
735   NEXT_PASS (pass_refactor_eh);
736   NEXT_PASS (pass_lower_eh);
737   NEXT_PASS (pass_build_cfg);
738   NEXT_PASS (pass_lower_vector);
739   NEXT_PASS (pass_warn_function_return);
740   NEXT_PASS (pass_build_cgraph_edges);
741   NEXT_PASS (pass_inline_parameters);
742   *p = NULL;
743
744   /* Interprocedural optimization passes.  */
745   p = &all_small_ipa_passes;
746   NEXT_PASS (pass_ipa_free_lang_data);
747   NEXT_PASS (pass_ipa_function_and_variable_visibility);
748   NEXT_PASS (pass_ipa_early_inline);
749     {
750       struct opt_pass **p = &pass_ipa_early_inline.pass.sub;
751       NEXT_PASS (pass_early_inline);
752       NEXT_PASS (pass_inline_parameters);
753       NEXT_PASS (pass_rebuild_cgraph_edges);
754     }
755   NEXT_PASS (pass_early_local_passes);
756     {
757       struct opt_pass **p = &pass_early_local_passes.pass.sub;
758       NEXT_PASS (pass_fixup_cfg);
759       NEXT_PASS (pass_tree_profile);
760       NEXT_PASS (pass_cleanup_cfg);
761       NEXT_PASS (pass_init_datastructures);
762       NEXT_PASS (pass_expand_omp);
763
764       NEXT_PASS (pass_referenced_vars);
765       NEXT_PASS (pass_build_ssa);
766       NEXT_PASS (pass_early_warn_uninitialized);
767       /* Note that it is not strictly necessary to schedule an early
768          inline pass here.  However, some test cases (e.g.,
769          g++.dg/other/p334435.C g++.dg/other/i386-1.C) expect extern
770          inline functions to be inlined even at -O0.  This does not
771          happen during the first early inline pass.  */
772       NEXT_PASS (pass_rebuild_cgraph_edges);
773       NEXT_PASS (pass_early_inline);
774       NEXT_PASS (pass_all_early_optimizations);
775         {
776           struct opt_pass **p = &pass_all_early_optimizations.pass.sub;
777           NEXT_PASS (pass_remove_cgraph_callee_edges);
778           NEXT_PASS (pass_rename_ssa_copies);
779           NEXT_PASS (pass_ccp);
780           NEXT_PASS (pass_forwprop);
781           /* pass_build_ealias is a dummy pass that ensures that we
782              execute TODO_rebuild_alias at this point.  Re-building
783              alias information also rewrites no longer addressed
784              locals into SSA form if possible.  */
785           NEXT_PASS (pass_build_ealias);
786           NEXT_PASS (pass_sra_early);
787           NEXT_PASS (pass_copy_prop);
788           NEXT_PASS (pass_merge_phi);
789           NEXT_PASS (pass_cd_dce);
790           NEXT_PASS (pass_early_ipa_sra);
791           NEXT_PASS (pass_tail_recursion);
792           NEXT_PASS (pass_convert_switch);
793           NEXT_PASS (pass_cleanup_eh);
794           NEXT_PASS (pass_profile);
795           NEXT_PASS (pass_local_pure_const);
796           /* Split functions creates parts that are not run through
797              early optimizations again.  It is thus good idea to do this
798              late.  */
799           NEXT_PASS (pass_split_functions);
800         }
801       NEXT_PASS (pass_release_ssa_names);
802       NEXT_PASS (pass_rebuild_cgraph_edges);
803       NEXT_PASS (pass_inline_parameters);
804     }
805   NEXT_PASS (pass_ipa_increase_alignment);
806   NEXT_PASS (pass_ipa_matrix_reorg);
807   *p = NULL;
808
809   p = &all_regular_ipa_passes;
810   NEXT_PASS (pass_ipa_whole_program_visibility);
811   NEXT_PASS (pass_ipa_profile);
812   NEXT_PASS (pass_ipa_cp);
813   NEXT_PASS (pass_ipa_inline);
814   NEXT_PASS (pass_ipa_pure_const);
815   NEXT_PASS (pass_ipa_reference);
816   NEXT_PASS (pass_ipa_type_escape);
817   NEXT_PASS (pass_ipa_pta);
818   NEXT_PASS (pass_ipa_struct_reorg);
819   *p = NULL;
820
821   p = &all_lto_gen_passes;
822   NEXT_PASS (pass_ipa_lto_gimple_out);
823   NEXT_PASS (pass_ipa_lto_finish_out);  /* This must be the last LTO pass.  */
824   *p = NULL;
825
826   /* These passes are run after IPA passes on every function that is being
827      output to the assembler file.  */
828   p = &all_passes;
829   NEXT_PASS (pass_lower_eh_dispatch);
830   NEXT_PASS (pass_all_optimizations);
831     {
832       struct opt_pass **p = &pass_all_optimizations.pass.sub;
833       NEXT_PASS (pass_remove_cgraph_callee_edges);
834       /* Initial scalar cleanups before alias computation.
835          They ensure memory accesses are not indirect wherever possible.  */
836       NEXT_PASS (pass_strip_predict_hints);
837       NEXT_PASS (pass_update_address_taken);
838       NEXT_PASS (pass_rename_ssa_copies);
839       NEXT_PASS (pass_complete_unrolli);
840       NEXT_PASS (pass_ccp);
841       NEXT_PASS (pass_forwprop);
842       NEXT_PASS (pass_call_cdce);
843       /* pass_build_alias is a dummy pass that ensures that we
844          execute TODO_rebuild_alias at this point.  Re-building
845          alias information also rewrites no longer addressed
846          locals into SSA form if possible.  */
847       NEXT_PASS (pass_build_alias);
848       NEXT_PASS (pass_return_slot);
849       NEXT_PASS (pass_phiprop);
850       NEXT_PASS (pass_fre);
851       NEXT_PASS (pass_copy_prop);
852       NEXT_PASS (pass_merge_phi);
853       NEXT_PASS (pass_vrp);
854       NEXT_PASS (pass_dce);
855       NEXT_PASS (pass_cselim);
856       NEXT_PASS (pass_tree_ifcombine);
857       NEXT_PASS (pass_phiopt);
858       NEXT_PASS (pass_tail_recursion);
859       NEXT_PASS (pass_ch);
860       NEXT_PASS (pass_stdarg);
861       NEXT_PASS (pass_lower_complex);
862       NEXT_PASS (pass_sra);
863       NEXT_PASS (pass_rename_ssa_copies);
864       /* The dom pass will also resolve all __builtin_constant_p calls
865          that are still there to 0.  This has to be done after some
866          propagations have already run, but before some more dead code
867          is removed, and this place fits nicely.  Remember this when
868          trying to move or duplicate pass_dominator somewhere earlier.  */
869       NEXT_PASS (pass_dominator);
870       /* The only const/copy propagation opportunities left after
871          DOM should be due to degenerate PHI nodes.  So rather than
872          run the full propagators, run a specialized pass which
873          only examines PHIs to discover const/copy propagation
874          opportunities.  */
875       NEXT_PASS (pass_phi_only_cprop);
876       NEXT_PASS (pass_dse);
877       NEXT_PASS (pass_reassoc);
878       NEXT_PASS (pass_dce);
879       NEXT_PASS (pass_forwprop);
880       NEXT_PASS (pass_phiopt);
881       NEXT_PASS (pass_object_sizes);
882       NEXT_PASS (pass_ccp);
883       NEXT_PASS (pass_copy_prop);
884       NEXT_PASS (pass_cse_sincos);
885       NEXT_PASS (pass_optimize_bswap);
886       NEXT_PASS (pass_split_crit_edges);
887       NEXT_PASS (pass_pre);
888       NEXT_PASS (pass_sink_code);
889       NEXT_PASS (pass_tree_loop);
890         {
891           struct opt_pass **p = &pass_tree_loop.pass.sub;
892           NEXT_PASS (pass_tree_loop_init);
893           NEXT_PASS (pass_lim);
894           NEXT_PASS (pass_copy_prop);
895           NEXT_PASS (pass_dce_loop);
896           NEXT_PASS (pass_tree_unswitch);
897           NEXT_PASS (pass_scev_cprop);
898           NEXT_PASS (pass_record_bounds);
899           NEXT_PASS (pass_check_data_deps);
900           NEXT_PASS (pass_loop_distribution);
901           NEXT_PASS (pass_linear_transform);
902           NEXT_PASS (pass_graphite_transforms);
903             {
904               struct opt_pass **p = &pass_graphite_transforms.pass.sub;
905               NEXT_PASS (pass_copy_prop);
906               NEXT_PASS (pass_dce_loop);
907               NEXT_PASS (pass_lim);
908             }
909           NEXT_PASS (pass_iv_canon);
910           NEXT_PASS (pass_if_conversion);
911           NEXT_PASS (pass_vectorize);
912             {
913               struct opt_pass **p = &pass_vectorize.pass.sub;
914               NEXT_PASS (pass_lower_vector_ssa);
915               NEXT_PASS (pass_dce_loop);
916             }
917           NEXT_PASS (pass_predcom);
918           NEXT_PASS (pass_complete_unroll);
919           NEXT_PASS (pass_slp_vectorize);
920           NEXT_PASS (pass_parallelize_loops);
921           NEXT_PASS (pass_loop_prefetch);
922           NEXT_PASS (pass_iv_optimize);
923           NEXT_PASS (pass_tree_loop_done);
924         }
925       NEXT_PASS (pass_cse_reciprocals);
926       NEXT_PASS (pass_reassoc);
927       NEXT_PASS (pass_vrp);
928       NEXT_PASS (pass_dominator);
929       /* The only const/copy propagation opportunities left after
930          DOM should be due to degenerate PHI nodes.  So rather than
931          run the full propagators, run a specialized pass which
932          only examines PHIs to discover const/copy propagation
933          opportunities.  */
934       NEXT_PASS (pass_phi_only_cprop);
935       NEXT_PASS (pass_cd_dce);
936       NEXT_PASS (pass_tracer);
937
938       /* FIXME: If DCE is not run before checking for uninitialized uses,
939          we may get false warnings (e.g., testsuite/gcc.dg/uninit-5.c).
940          However, this also causes us to misdiagnose cases that should be
941          real warnings (e.g., testsuite/gcc.dg/pr18501.c).
942
943          To fix the false positives in uninit-5.c, we would have to
944          account for the predicates protecting the set and the use of each
945          variable.  Using a representation like Gated Single Assignment
946          may help.  */
947       NEXT_PASS (pass_late_warn_uninitialized);
948       NEXT_PASS (pass_dse);
949       NEXT_PASS (pass_forwprop);
950       NEXT_PASS (pass_phiopt);
951       NEXT_PASS (pass_fold_builtins);
952       NEXT_PASS (pass_optimize_widening_mul);
953       NEXT_PASS (pass_tail_calls);
954       NEXT_PASS (pass_rename_ssa_copies);
955       NEXT_PASS (pass_uncprop);
956       NEXT_PASS (pass_local_pure_const);
957     }
958   NEXT_PASS (pass_lower_complex_O0);
959   NEXT_PASS (pass_cleanup_eh);
960   NEXT_PASS (pass_lower_resx);
961   NEXT_PASS (pass_nrv);
962   NEXT_PASS (pass_mudflap_2);
963   NEXT_PASS (pass_cleanup_cfg_post_optimizing);
964   NEXT_PASS (pass_warn_function_noreturn);
965
966   NEXT_PASS (pass_expand);
967
968   NEXT_PASS (pass_rest_of_compilation);
969     {
970       struct opt_pass **p = &pass_rest_of_compilation.pass.sub;
971       NEXT_PASS (pass_init_function);
972       NEXT_PASS (pass_jump);
973       NEXT_PASS (pass_rtl_eh);
974       NEXT_PASS (pass_initial_value_sets);
975       NEXT_PASS (pass_unshare_all_rtl);
976       NEXT_PASS (pass_instantiate_virtual_regs);
977       NEXT_PASS (pass_into_cfg_layout_mode);
978       NEXT_PASS (pass_jump2);
979       NEXT_PASS (pass_lower_subreg);
980       NEXT_PASS (pass_df_initialize_opt);
981       NEXT_PASS (pass_cse);
982       NEXT_PASS (pass_rtl_fwprop);
983       NEXT_PASS (pass_rtl_cprop);
984       NEXT_PASS (pass_rtl_pre);
985       NEXT_PASS (pass_rtl_hoist);
986       NEXT_PASS (pass_rtl_cprop);
987       NEXT_PASS (pass_rtl_store_motion);
988       NEXT_PASS (pass_cse_after_global_opts);
989       NEXT_PASS (pass_rtl_ifcvt);
990       NEXT_PASS (pass_reginfo_init);
991       /* Perform loop optimizations.  It might be better to do them a bit
992          sooner, but we want the profile feedback to work more
993          efficiently.  */
994       NEXT_PASS (pass_loop2);
995         {
996           struct opt_pass **p = &pass_loop2.pass.sub;
997           NEXT_PASS (pass_rtl_loop_init);
998           NEXT_PASS (pass_rtl_move_loop_invariants);
999           NEXT_PASS (pass_rtl_unswitch);
1000           NEXT_PASS (pass_rtl_unroll_and_peel_loops);
1001           NEXT_PASS (pass_rtl_doloop);
1002           NEXT_PASS (pass_rtl_loop_done);
1003           *p = NULL;
1004         }
1005       NEXT_PASS (pass_web);
1006       NEXT_PASS (pass_rtl_cprop);
1007       NEXT_PASS (pass_cse2);
1008       NEXT_PASS (pass_rtl_dse1);
1009       NEXT_PASS (pass_rtl_fwprop_addr);
1010       NEXT_PASS (pass_inc_dec);
1011       NEXT_PASS (pass_initialize_regs);
1012       NEXT_PASS (pass_ud_rtl_dce);
1013       NEXT_PASS (pass_combine);
1014       NEXT_PASS (pass_if_after_combine);
1015       NEXT_PASS (pass_partition_blocks);
1016       NEXT_PASS (pass_regmove);
1017       NEXT_PASS (pass_outof_cfg_layout_mode);
1018       NEXT_PASS (pass_split_all_insns);
1019       NEXT_PASS (pass_lower_subreg2);
1020       NEXT_PASS (pass_df_initialize_no_opt);
1021       NEXT_PASS (pass_stack_ptr_mod);
1022       NEXT_PASS (pass_mode_switching);
1023       NEXT_PASS (pass_match_asm_constraints);
1024       NEXT_PASS (pass_sms);
1025       NEXT_PASS (pass_sched);
1026       NEXT_PASS (pass_ira);
1027       NEXT_PASS (pass_postreload);
1028         {
1029           struct opt_pass **p = &pass_postreload.pass.sub;
1030           NEXT_PASS (pass_postreload_cse);
1031           NEXT_PASS (pass_gcse2);
1032           NEXT_PASS (pass_split_after_reload);
1033           NEXT_PASS (pass_implicit_zee);
1034           NEXT_PASS (pass_branch_target_load_optimize1);
1035           NEXT_PASS (pass_thread_prologue_and_epilogue);
1036           NEXT_PASS (pass_rtl_dse2);
1037           NEXT_PASS (pass_stack_adjustments);
1038           NEXT_PASS (pass_peephole2);
1039           NEXT_PASS (pass_if_after_reload);
1040           NEXT_PASS (pass_regrename);
1041           NEXT_PASS (pass_cprop_hardreg);
1042           NEXT_PASS (pass_fast_rtl_dce);
1043           NEXT_PASS (pass_reorder_blocks);
1044           NEXT_PASS (pass_branch_target_load_optimize2);
1045           NEXT_PASS (pass_leaf_regs);
1046           NEXT_PASS (pass_split_before_sched2);
1047           NEXT_PASS (pass_sched2);
1048           NEXT_PASS (pass_stack_regs);
1049             {
1050               struct opt_pass **p = &pass_stack_regs.pass.sub;
1051               NEXT_PASS (pass_split_before_regstack);
1052               NEXT_PASS (pass_stack_regs_run);
1053             }
1054           NEXT_PASS (pass_compute_alignments);
1055           NEXT_PASS (pass_duplicate_computed_gotos);
1056           NEXT_PASS (pass_variable_tracking);
1057           NEXT_PASS (pass_free_cfg);
1058           NEXT_PASS (pass_machine_reorg);
1059           NEXT_PASS (pass_cleanup_barriers);
1060           NEXT_PASS (pass_delay_slots);
1061           NEXT_PASS (pass_split_for_shorten_branches);
1062           NEXT_PASS (pass_convert_to_eh_region_ranges);
1063           NEXT_PASS (pass_shorten_branches);
1064           NEXT_PASS (pass_set_nothrow_function_flags);
1065           NEXT_PASS (pass_final);
1066         }
1067       NEXT_PASS (pass_df_finish);
1068     }
1069   NEXT_PASS (pass_clean_state);
1070   *p = NULL;
1071
1072 #undef NEXT_PASS
1073
1074   /* Register the passes with the tree dump code.  */
1075   register_dump_files (all_lowering_passes, PROP_gimple_any);
1076   register_dump_files (all_small_ipa_passes,
1077                        PROP_gimple_any | PROP_gimple_lcf | PROP_gimple_leh
1078                        | PROP_cfg);
1079   register_dump_files (all_regular_ipa_passes,
1080                        PROP_gimple_any | PROP_gimple_lcf | PROP_gimple_leh
1081                        | PROP_cfg);
1082   register_dump_files (all_lto_gen_passes,
1083                        PROP_gimple_any | PROP_gimple_lcf | PROP_gimple_leh
1084                        | PROP_cfg);
1085   register_dump_files (all_passes,
1086                        PROP_gimple_any | PROP_gimple_lcf | PROP_gimple_leh
1087                        | PROP_cfg);
1088 }
1089
1090 /* If we are in IPA mode (i.e., current_function_decl is NULL), call
1091    function CALLBACK for every function in the call graph.  Otherwise,
1092    call CALLBACK on the current function.  */
1093
1094 static void
1095 do_per_function (void (*callback) (void *data), void *data)
1096 {
1097   if (current_function_decl)
1098     callback (data);
1099   else
1100     {
1101       struct cgraph_node *node;
1102       for (node = cgraph_nodes; node; node = node->next)
1103         if (node->analyzed && gimple_has_body_p (node->decl)
1104             && (!node->clone_of || node->decl != node->clone_of->decl))
1105           {
1106             push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl));
1107             current_function_decl = node->decl;
1108             callback (data);
1109             if (!flag_wpa)
1110               {
1111                 free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1112                 free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1113               }
1114             current_function_decl = NULL;
1115             pop_cfun ();
1116             ggc_collect ();
1117           }
1118     }
1119 }
1120
1121 /* Because inlining might remove no-longer reachable nodes, we need to
1122    keep the array visible to garbage collector to avoid reading collected
1123    out nodes.  */
1124 static int nnodes;
1125 static GTY ((length ("nnodes"))) cgraph_node_ptr *order;
1126
1127 /* If we are in IPA mode (i.e., current_function_decl is NULL), call
1128    function CALLBACK for every function in the call graph.  Otherwise,
1129    call CALLBACK on the current function.
1130    This function is global so that plugins can use it.  */
1131 void
1132 do_per_function_toporder (void (*callback) (void *data), void *data)
1133 {
1134   int i;
1135
1136   if (current_function_decl)
1137     callback (data);
1138   else
1139     {
1140       gcc_assert (!order);
1141       order = ggc_alloc_vec_cgraph_node_ptr (cgraph_n_nodes);
1142       nnodes = cgraph_postorder (order);
1143       for (i = nnodes - 1; i >= 0; i--)
1144         order[i]->process = 1;
1145       for (i = nnodes - 1; i >= 0; i--)
1146         {
1147           struct cgraph_node *node = order[i];
1148
1149           /* Allow possibly removed nodes to be garbage collected.  */
1150           order[i] = NULL;
1151           node->process = 0;
1152           if (node->analyzed)
1153             {
1154               push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl));
1155               current_function_decl = node->decl;
1156               callback (data);
1157               free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1158               free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1159               current_function_decl = NULL;
1160               pop_cfun ();
1161               ggc_collect ();
1162             }
1163         }
1164     }
1165   ggc_free (order);
1166   order = NULL;
1167   nnodes = 0;
1168 }
1169
1170 /* Perform all TODO actions that ought to be done on each function.  */
1171
1172 static void
1173 execute_function_todo (void *data)
1174 {
1175   unsigned int flags = (size_t)data;
1176   flags &= ~cfun->last_verified;
1177   if (!flags)
1178     return;
1179
1180   /* Always cleanup the CFG before trying to update SSA.  */
1181   if (flags & TODO_cleanup_cfg)
1182     {
1183       bool cleanup = cleanup_tree_cfg ();
1184
1185       if (cleanup && (cfun->curr_properties & PROP_ssa))
1186         flags |= TODO_remove_unused_locals;
1187
1188       /* When cleanup_tree_cfg merges consecutive blocks, it may
1189          perform some simplistic propagation when removing single
1190          valued PHI nodes.  This propagation may, in turn, cause the
1191          SSA form to become out-of-date (see PR 22037).  So, even
1192          if the parent pass had not scheduled an SSA update, we may
1193          still need to do one.  */
1194       if (!(flags & TODO_update_ssa_any) && need_ssa_update_p (cfun))
1195         flags |= TODO_update_ssa;
1196     }
1197
1198   if (flags & TODO_update_ssa_any)
1199     {
1200       unsigned update_flags = flags & TODO_update_ssa_any;
1201       update_ssa (update_flags);
1202       cfun->last_verified &= ~TODO_verify_ssa;
1203     }
1204
1205   if (flags & TODO_update_address_taken)
1206     execute_update_addresses_taken (true);
1207
1208   if (flags & TODO_rebuild_alias)
1209     {
1210       if (!(flags & TODO_update_address_taken))
1211         execute_update_addresses_taken (true);
1212       compute_may_aliases ();
1213     }
1214
1215   if (flags & TODO_remove_unused_locals)
1216     remove_unused_locals ();
1217
1218   if ((flags & TODO_dump_func) && dump_file && current_function_decl)
1219     {
1220       if (cfun->curr_properties & PROP_trees)
1221         dump_function_to_file (current_function_decl, dump_file, dump_flags);
1222       else
1223         {
1224           if (dump_flags & TDF_SLIM)
1225             print_rtl_slim_with_bb (dump_file, get_insns (), dump_flags);
1226           else if ((cfun->curr_properties & PROP_cfg)
1227                    && (dump_flags & TDF_BLOCKS))
1228             print_rtl_with_bb (dump_file, get_insns ());
1229           else
1230             print_rtl (dump_file, get_insns ());
1231
1232           if ((cfun->curr_properties & PROP_cfg)
1233               && graph_dump_format != no_graph
1234               && (dump_flags & TDF_GRAPH))
1235             print_rtl_graph_with_bb (dump_file_name, get_insns ());
1236         }
1237
1238       /* Flush the file.  If verification fails, we won't be able to
1239          close the file before aborting.  */
1240       fflush (dump_file);
1241     }
1242
1243   if (flags & TODO_rebuild_frequencies)
1244     rebuild_frequencies ();
1245
1246 #if defined ENABLE_CHECKING
1247   if (flags & TODO_verify_ssa
1248       || (current_loops && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA)))
1249     verify_ssa (true);
1250   if (flags & TODO_verify_flow)
1251     verify_flow_info ();
1252   if (flags & TODO_verify_stmts)
1253     verify_stmts ();
1254   if (current_loops && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA))
1255     verify_loop_closed_ssa (false);
1256   if (flags & TODO_verify_rtl_sharing)
1257     verify_rtl_sharing ();
1258 #endif
1259
1260   cfun->last_verified = flags & TODO_verify_all;
1261 }
1262
1263 /* Perform all TODO actions.  */
1264 static void
1265 execute_todo (unsigned int flags)
1266 {
1267 #if defined ENABLE_CHECKING
1268   if (cfun
1269       && need_ssa_update_p (cfun))
1270     gcc_assert (flags & TODO_update_ssa_any);
1271 #endif
1272
1273   /* Inform the pass whether it is the first time it is run.  */
1274   first_pass_instance = (flags & TODO_mark_first_instance) != 0;
1275
1276   statistics_fini_pass ();
1277
1278   do_per_function (execute_function_todo, (void *)(size_t) flags);
1279
1280   /* Always remove functions just as before inlining: IPA passes might be
1281      interested to see bodies of extern inline functions that are not inlined
1282      to analyze side effects.  The full removal is done just at the end
1283      of IPA pass queue.  */
1284   if (flags & TODO_remove_functions)
1285     {
1286       gcc_assert (!cfun);
1287       cgraph_remove_unreachable_nodes (true, dump_file);
1288     }
1289
1290   if ((flags & TODO_dump_cgraph) && dump_file && !current_function_decl)
1291     {
1292       gcc_assert (!cfun);
1293       dump_cgraph (dump_file);
1294       /* Flush the file.  If verification fails, we won't be able to
1295          close the file before aborting.  */
1296       fflush (dump_file);
1297     }
1298
1299   if (flags & TODO_ggc_collect)
1300     ggc_collect ();
1301
1302   /* Now that the dumping has been done, we can get rid of the optional
1303      df problems.  */
1304   if (flags & TODO_df_finish)
1305     df_finish_pass ((flags & TODO_df_verify) != 0);
1306 }
1307
1308 /* Verify invariants that should hold between passes.  This is a place
1309    to put simple sanity checks.  */
1310
1311 static void
1312 verify_interpass_invariants (void)
1313 {
1314 #ifdef ENABLE_CHECKING
1315   gcc_assert (!fold_deferring_overflow_warnings_p ());
1316 #endif
1317 }
1318
1319 /* Clear the last verified flag.  */
1320
1321 static void
1322 clear_last_verified (void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1323 {
1324   cfun->last_verified = 0;
1325 }
1326
1327 /* Helper function. Verify that the properties has been turn into the
1328    properties expected by the pass.  */
1329
1330 #ifdef ENABLE_CHECKING
1331 static void
1332 verify_curr_properties (void *data)
1333 {
1334   unsigned int props = (size_t)data;
1335   gcc_assert ((cfun->curr_properties & props) == props);
1336 }
1337 #endif
1338
1339 /* Initialize pass dump file.  */
1340 /* This is non-static so that the plugins can use it.  */
1341
1342 bool
1343 pass_init_dump_file (struct opt_pass *pass)
1344 {
1345   /* If a dump file name is present, open it if enabled.  */
1346   if (pass->static_pass_number != -1)
1347     {
1348       bool initializing_dump = !dump_initialized_p (pass->static_pass_number);
1349       dump_file_name = get_dump_file_name (pass->static_pass_number);
1350       dump_file = dump_begin (pass->static_pass_number, &dump_flags);
1351       if (dump_file && current_function_decl)
1352         {
1353           const char *dname, *aname;
1354           struct cgraph_node *node = cgraph_node (current_function_decl);
1355           dname = lang_hooks.decl_printable_name (current_function_decl, 2);
1356           aname = (IDENTIFIER_POINTER
1357                    (DECL_ASSEMBLER_NAME (current_function_decl)));
1358           fprintf (dump_file, "\n;; Function %s (%s)%s\n\n", dname, aname,
1359              node->frequency == NODE_FREQUENCY_HOT
1360              ? " (hot)"
1361              : node->frequency == NODE_FREQUENCY_UNLIKELY_EXECUTED
1362              ? " (unlikely executed)"
1363              : node->frequency == NODE_FREQUENCY_EXECUTED_ONCE
1364              ? " (executed once)"
1365              : "");
1366         }
1367       return initializing_dump;
1368     }
1369   else
1370     return false;
1371 }
1372
1373 /* Flush PASS dump file.  */
1374 /* This is non-static so that plugins can use it.  */
1375
1376 void
1377 pass_fini_dump_file (struct opt_pass *pass)
1378 {
1379   /* Flush and close dump file.  */
1380   if (dump_file_name)
1381     {
1382       free (CONST_CAST (char *, dump_file_name));
1383       dump_file_name = NULL;
1384     }
1385
1386   if (dump_file)
1387     {
1388       dump_end (pass->static_pass_number, dump_file);
1389       dump_file = NULL;
1390     }
1391 }
1392
1393 /* After executing the pass, apply expected changes to the function
1394    properties. */
1395
1396 static void
1397 update_properties_after_pass (void *data)
1398 {
1399   struct opt_pass *pass = (struct opt_pass *) data;
1400   cfun->curr_properties = (cfun->curr_properties | pass->properties_provided)
1401                            & ~pass->properties_destroyed;
1402 }
1403
1404 /* Execute summary generation for all of the passes in IPA_PASS.  */
1405
1406 void
1407 execute_ipa_summary_passes (struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass)
1408 {
1409   while (ipa_pass)
1410     {
1411       struct opt_pass *pass = &ipa_pass->pass;
1412
1413       /* Execute all of the IPA_PASSes in the list.  */
1414       if (ipa_pass->pass.type == IPA_PASS
1415           && (!pass->gate || pass->gate ())
1416           && ipa_pass->generate_summary)
1417         {
1418           pass_init_dump_file (pass);
1419
1420           /* If a timevar is present, start it.  */
1421           if (pass->tv_id)
1422             timevar_push (pass->tv_id);
1423
1424           ipa_pass->generate_summary ();
1425
1426           /* Stop timevar.  */
1427           if (pass->tv_id)
1428             timevar_pop (pass->tv_id);
1429
1430           pass_fini_dump_file (pass);
1431         }
1432       ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *)ipa_pass->pass.next;
1433     }
1434 }
1435
1436 /* Execute IPA_PASS function transform on NODE.  */
1437
1438 static void
1439 execute_one_ipa_transform_pass (struct cgraph_node *node,
1440                                 struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass)
1441 {
1442   struct opt_pass *pass = &ipa_pass->pass;
1443   unsigned int todo_after = 0;
1444
1445   current_pass = pass;
1446   if (!ipa_pass->function_transform)
1447     return;
1448
1449   /* Note that the folders should only create gimple expressions.
1450      This is a hack until the new folder is ready.  */
1451   in_gimple_form = (cfun && (cfun->curr_properties & PROP_trees)) != 0;
1452
1453   pass_init_dump_file (pass);
1454
1455   /* Run pre-pass verification.  */
1456   execute_todo (ipa_pass->function_transform_todo_flags_start);
1457
1458   /* If a timevar is present, start it.  */
1459   if (pass->tv_id != TV_NONE)
1460     timevar_push (pass->tv_id);
1461
1462   /* Do it!  */
1463   todo_after = ipa_pass->function_transform (node);
1464
1465   /* Stop timevar.  */
1466   if (pass->tv_id != TV_NONE)
1467     timevar_pop (pass->tv_id);
1468
1469   /* Run post-pass cleanup and verification.  */
1470   execute_todo (todo_after);
1471   verify_interpass_invariants ();
1472
1473   pass_fini_dump_file (pass);
1474
1475   current_pass = NULL;
1476 }
1477
1478 /* For the current function, execute all ipa transforms. */
1479
1480 void
1481 execute_all_ipa_transforms (void)
1482 {
1483   struct cgraph_node *node;
1484   if (!cfun)
1485     return;
1486   node = cgraph_node (current_function_decl);
1487
1488   if (node->ipa_transforms_to_apply)
1489     {
1490       unsigned int i;
1491
1492       for (i = 0; i < VEC_length (ipa_opt_pass, node->ipa_transforms_to_apply);
1493            i++)
1494         execute_one_ipa_transform_pass (node,
1495                                         VEC_index (ipa_opt_pass,
1496                                                    node->ipa_transforms_to_apply,
1497                                                    i));
1498       VEC_free (ipa_opt_pass, heap, node->ipa_transforms_to_apply);
1499       node->ipa_transforms_to_apply = NULL;
1500     }
1501 }
1502
1503 /* Execute PASS. */
1504
1505 bool
1506 execute_one_pass (struct opt_pass *pass)
1507 {
1508   bool initializing_dump;
1509   unsigned int todo_after = 0;
1510
1511   bool gate_status;
1512
1513   /* IPA passes are executed on whole program, so cfun should be NULL.
1514      Other passes need function context set.  */
1515   if (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS)
1516     gcc_assert (!cfun && !current_function_decl);
1517   else
1518     gcc_assert (cfun && current_function_decl);
1519
1520   current_pass = pass;
1521
1522   /* Check whether gate check should be avoided.
1523      User controls the value of the gate through the parameter "gate_status". */
1524   gate_status = (pass->gate == NULL) ? true : pass->gate();
1525
1526   /* Override gate with plugin.  */
1527   invoke_plugin_callbacks (PLUGIN_OVERRIDE_GATE, &gate_status);
1528
1529   if (!gate_status)
1530     {
1531       current_pass = NULL;
1532       return false;
1533     }
1534
1535   /* Pass execution event trigger: useful to identify passes being
1536      executed.  */
1537   invoke_plugin_callbacks (PLUGIN_PASS_EXECUTION, pass);
1538
1539   if (!quiet_flag && !cfun)
1540     fprintf (stderr, " <%s>", pass->name ? pass->name : "");
1541
1542   /* Note that the folders should only create gimple expressions.
1543      This is a hack until the new folder is ready.  */
1544   in_gimple_form = (cfun && (cfun->curr_properties & PROP_trees)) != 0;
1545
1546   initializing_dump = pass_init_dump_file (pass);
1547
1548   /* Run pre-pass verification.  */
1549   execute_todo (pass->todo_flags_start);
1550
1551 #ifdef ENABLE_CHECKING
1552   do_per_function (verify_curr_properties,
1553                    (void *)(size_t)pass->properties_required);
1554 #endif
1555
1556   /* If a timevar is present, start it.  */
1557   if (pass->tv_id != TV_NONE)
1558     timevar_push (pass->tv_id);
1559
1560   /* Do it!  */
1561   if (pass->execute)
1562     {
1563       todo_after = pass->execute ();
1564       do_per_function (clear_last_verified, NULL);
1565     }
1566
1567   /* Stop timevar.  */
1568   if (pass->tv_id != TV_NONE)
1569     timevar_pop (pass->tv_id);
1570
1571   do_per_function (update_properties_after_pass, pass);
1572
1573   if (initializing_dump
1574       && dump_file
1575       && graph_dump_format != no_graph
1576       && cfun
1577       && (cfun->curr_properties & (PROP_cfg | PROP_rtl))
1578           == (PROP_cfg | PROP_rtl))
1579     {
1580       get_dump_file_info (pass->static_pass_number)->flags |= TDF_GRAPH;
1581       dump_flags |= TDF_GRAPH;
1582       clean_graph_dump_file (dump_file_name);
1583     }
1584
1585   /* Run post-pass cleanup and verification.  */
1586   execute_todo (todo_after | pass->todo_flags_finish);
1587   verify_interpass_invariants ();
1588   if (pass->type == IPA_PASS)
1589     {
1590       struct cgraph_node *node;
1591       for (node = cgraph_nodes; node; node = node->next)
1592         if (node->analyzed)
1593           VEC_safe_push (ipa_opt_pass, heap, node->ipa_transforms_to_apply,
1594                          (struct ipa_opt_pass_d *)pass);
1595     }
1596
1597   if (!current_function_decl)
1598     cgraph_process_new_functions ();
1599
1600   pass_fini_dump_file (pass);
1601
1602   if (pass->type != SIMPLE_IPA_PASS && pass->type != IPA_PASS)
1603     gcc_assert (!(cfun->curr_properties & PROP_trees)
1604                 || pass->type != RTL_PASS);
1605
1606   current_pass = NULL;
1607
1608   return true;
1609 }
1610
1611 void
1612 execute_pass_list (struct opt_pass *pass)
1613 {
1614   do
1615     {
1616       gcc_assert (pass->type == GIMPLE_PASS
1617                   || pass->type == RTL_PASS);
1618       if (execute_one_pass (pass) && pass->sub)
1619         execute_pass_list (pass->sub);
1620       pass = pass->next;
1621     }
1622   while (pass);
1623 }
1624
1625 /* Same as execute_pass_list but assume that subpasses of IPA passes
1626    are local passes. If SET is not NULL, write out summaries of only
1627    those node in SET. */
1628
1629 static void
1630 ipa_write_summaries_2 (struct opt_pass *pass, cgraph_node_set set,
1631                        varpool_node_set vset,
1632                        struct lto_out_decl_state *state)
1633 {
1634   while (pass)
1635     {
1636       struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *)pass;
1637       gcc_assert (!current_function_decl);
1638       gcc_assert (!cfun);
1639       gcc_assert (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS);
1640       if (pass->type == IPA_PASS
1641           && ipa_pass->write_summary
1642           && (!pass->gate || pass->gate ()))
1643         {
1644           /* If a timevar is present, start it.  */
1645           if (pass->tv_id)
1646             timevar_push (pass->tv_id);
1647
1648           pass_init_dump_file (pass);
1649
1650           ipa_pass->write_summary (set,vset);
1651
1652           pass_fini_dump_file (pass);
1653
1654           /* If a timevar is present, start it.  */
1655           if (pass->tv_id)
1656             timevar_pop (pass->tv_id);
1657         }
1658
1659       if (pass->sub && pass->sub->type != GIMPLE_PASS)
1660         ipa_write_summaries_2 (pass->sub, set, vset, state);
1661
1662       pass = pass->next;
1663     }
1664 }
1665
1666 /* Helper function of ipa_write_summaries. Creates and destroys the
1667    decl state and calls ipa_write_summaries_2 for all passes that have
1668    summaries.  SET is the set of nodes to be written.  */
1669
1670 static void
1671 ipa_write_summaries_1 (cgraph_node_set set, varpool_node_set vset)
1672 {
1673   struct lto_out_decl_state *state = lto_new_out_decl_state ();
1674   compute_ltrans_boundary (state, set, vset);
1675
1676   lto_push_out_decl_state (state);
1677
1678   gcc_assert (!flag_wpa);
1679   ipa_write_summaries_2 (all_regular_ipa_passes, set, vset, state);
1680   ipa_write_summaries_2 (all_lto_gen_passes, set, vset, state);
1681
1682   gcc_assert (lto_get_out_decl_state () == state);
1683   lto_pop_out_decl_state ();
1684   lto_delete_out_decl_state (state);
1685 }
1686
1687 /* Write out summaries for all the nodes in the callgraph.  */
1688
1689 void
1690 ipa_write_summaries (void)
1691 {
1692   cgraph_node_set set;
1693   varpool_node_set vset;
1694   struct cgraph_node **order;
1695   struct varpool_node *vnode;
1696   int i, order_pos;
1697
1698   if (!flag_generate_lto || seen_error ())
1699     return;
1700
1701   set = cgraph_node_set_new ();
1702
1703   /* Create the callgraph set in the same order used in
1704      cgraph_expand_all_functions.  This mostly facilitates debugging,
1705      since it causes the gimple file to be processed in the same order
1706      as the source code.  */
1707   order = XCNEWVEC (struct cgraph_node *, cgraph_n_nodes);
1708   order_pos = cgraph_postorder (order);
1709   gcc_assert (order_pos == cgraph_n_nodes);
1710
1711   for (i = order_pos - 1; i >= 0; i--)
1712     {
1713       struct cgraph_node *node = order[i];
1714
1715       if (node->analyzed)
1716         {
1717           /* When streaming out references to statements as part of some IPA
1718              pass summary, the statements need to have uids assigned and the
1719              following does that for all the IPA passes here. Naturally, this
1720              ordering then matches the one IPA-passes get in their stmt_fixup
1721              hooks.  */
1722
1723           push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl));
1724           renumber_gimple_stmt_uids ();
1725           pop_cfun ();
1726         }
1727       if (node->analyzed)
1728         cgraph_node_set_add (set, node);
1729     }
1730   vset = varpool_node_set_new ();
1731
1732   for (vnode = varpool_nodes; vnode; vnode = vnode->next)
1733     if (vnode->needed && !vnode->alias)
1734       varpool_node_set_add (vset, vnode);
1735
1736   ipa_write_summaries_1 (set, vset);
1737
1738   free (order);
1739   ggc_free (set);
1740   ggc_free (vset);
1741 }
1742
1743 /* Same as execute_pass_list but assume that subpasses of IPA passes
1744    are local passes. If SET is not NULL, write out optimization summaries of
1745    only those node in SET. */
1746
1747 static void
1748 ipa_write_optimization_summaries_1 (struct opt_pass *pass, cgraph_node_set set,
1749                        varpool_node_set vset,
1750                        struct lto_out_decl_state *state)
1751 {
1752   while (pass)
1753     {
1754       struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *)pass;
1755       gcc_assert (!current_function_decl);
1756       gcc_assert (!cfun);
1757       gcc_assert (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS);
1758       if (pass->type == IPA_PASS
1759           && ipa_pass->write_optimization_summary
1760           && (!pass->gate || pass->gate ()))
1761         {
1762           /* If a timevar is present, start it.  */
1763           if (pass->tv_id)
1764             timevar_push (pass->tv_id);
1765
1766           pass_init_dump_file (pass);
1767
1768           ipa_pass->write_optimization_summary (set, vset);
1769
1770           pass_fini_dump_file (pass);
1771
1772           /* If a timevar is present, start it.  */
1773           if (pass->tv_id)
1774             timevar_pop (pass->tv_id);
1775         }
1776
1777       if (pass->sub && pass->sub->type != GIMPLE_PASS)
1778         ipa_write_optimization_summaries_1 (pass->sub, set, vset, state);
1779
1780       pass = pass->next;
1781     }
1782 }
1783
1784 /* Write all the optimization summaries for the cgraph nodes in SET.  If SET is
1785    NULL, write out all summaries of all nodes. */
1786
1787 void
1788 ipa_write_optimization_summaries (cgraph_node_set set, varpool_node_set vset)
1789 {
1790   struct lto_out_decl_state *state = lto_new_out_decl_state ();
1791   compute_ltrans_boundary (state, set, vset);
1792
1793   lto_push_out_decl_state (state);
1794
1795   gcc_assert (flag_wpa);
1796   ipa_write_optimization_summaries_1 (all_regular_ipa_passes, set, vset, state);
1797   ipa_write_optimization_summaries_1 (all_lto_gen_passes, set, vset, state);
1798
1799   gcc_assert (lto_get_out_decl_state () == state);
1800   lto_pop_out_decl_state ();
1801   lto_delete_out_decl_state (state);
1802 }
1803
1804 /* Same as execute_pass_list but assume that subpasses of IPA passes
1805    are local passes.  */
1806
1807 static void
1808 ipa_read_summaries_1 (struct opt_pass *pass)
1809 {
1810   while (pass)
1811     {
1812       struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *) pass;
1813
1814       gcc_assert (!current_function_decl);
1815       gcc_assert (!cfun);
1816       gcc_assert (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS);
1817
1818       if (pass->gate == NULL || pass->gate ())
1819         {
1820           if (pass->type == IPA_PASS && ipa_pass->read_summary)
1821             {
1822               /* If a timevar is present, start it.  */
1823               if (pass->tv_id)
1824                 timevar_push (pass->tv_id);
1825
1826               pass_init_dump_file (pass);
1827
1828               ipa_pass->read_summary ();
1829
1830               pass_fini_dump_file (pass);
1831
1832               /* Stop timevar.  */
1833               if (pass->tv_id)
1834                 timevar_pop (pass->tv_id);
1835             }
1836
1837           if (pass->sub && pass->sub->type != GIMPLE_PASS)
1838             ipa_read_summaries_1 (pass->sub);
1839         }
1840       pass = pass->next;
1841     }
1842 }
1843
1844
1845 /* Read all the summaries for all_regular_ipa_passes and all_lto_gen_passes.  */
1846
1847 void
1848 ipa_read_summaries (void)
1849 {
1850   ipa_read_summaries_1 (all_regular_ipa_passes);
1851   ipa_read_summaries_1 (all_lto_gen_passes);
1852 }
1853
1854 /* Same as execute_pass_list but assume that subpasses of IPA passes
1855    are local passes.  */
1856
1857 static void
1858 ipa_read_optimization_summaries_1 (struct opt_pass *pass)
1859 {
1860   while (pass)
1861     {
1862       struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *) pass;
1863
1864       gcc_assert (!current_function_decl);
1865       gcc_assert (!cfun);
1866       gcc_assert (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS);
1867
1868       if (pass->gate == NULL || pass->gate ())
1869         {
1870           if (pass->type == IPA_PASS && ipa_pass->read_optimization_summary)
1871             {
1872               /* If a timevar is present, start it.  */
1873               if (pass->tv_id)
1874                 timevar_push (pass->tv_id);
1875
1876               pass_init_dump_file (pass);
1877
1878               ipa_pass->read_optimization_summary ();
1879
1880               pass_fini_dump_file (pass);
1881
1882               /* Stop timevar.  */
1883               if (pass->tv_id)
1884                 timevar_pop (pass->tv_id);
1885             }
1886
1887           if (pass->sub && pass->sub->type != GIMPLE_PASS)
1888             ipa_read_optimization_summaries_1 (pass->sub);
1889         }
1890       pass = pass->next;
1891     }
1892 }
1893
1894 /* Read all the summaries for all_regular_ipa_passes and all_lto_gen_passes.  */
1895
1896 void
1897 ipa_read_optimization_summaries (void)
1898 {
1899   ipa_read_optimization_summaries_1 (all_regular_ipa_passes);
1900   ipa_read_optimization_summaries_1 (all_lto_gen_passes);
1901 }
1902
1903 /* Same as execute_pass_list but assume that subpasses of IPA passes
1904    are local passes.  */
1905 void
1906 execute_ipa_pass_list (struct opt_pass *pass)
1907 {
1908   do
1909     {
1910       gcc_assert (!current_function_decl);
1911       gcc_assert (!cfun);
1912       gcc_assert (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS);
1913       if (execute_one_pass (pass) && pass->sub)
1914         {
1915           if (pass->sub->type == GIMPLE_PASS)
1916             {
1917               invoke_plugin_callbacks (PLUGIN_EARLY_GIMPLE_PASSES_START, NULL);
1918               do_per_function_toporder ((void (*)(void *))execute_pass_list,
1919                                         pass->sub);
1920               invoke_plugin_callbacks (PLUGIN_EARLY_GIMPLE_PASSES_END, NULL);
1921             }
1922           else if (pass->sub->type == SIMPLE_IPA_PASS
1923                    || pass->sub->type == IPA_PASS)
1924             execute_ipa_pass_list (pass->sub);
1925           else
1926             gcc_unreachable ();
1927         }
1928       gcc_assert (!current_function_decl);
1929       cgraph_process_new_functions ();
1930       pass = pass->next;
1931     }
1932   while (pass);
1933 }
1934
1935 /* Execute stmt fixup hooks of all passes in PASS for NODE and STMTS.  */
1936
1937 static void
1938 execute_ipa_stmt_fixups (struct opt_pass *pass,
1939                           struct cgraph_node *node, gimple *stmts)
1940 {
1941   while (pass)
1942     {
1943       /* Execute all of the IPA_PASSes in the list.  */
1944       if (pass->type == IPA_PASS
1945           && (!pass->gate || pass->gate ()))
1946         {
1947           struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *) pass;
1948
1949           if (ipa_pass->stmt_fixup)
1950             {
1951               pass_init_dump_file (pass);
1952               /* If a timevar is present, start it.  */
1953               if (pass->tv_id)
1954                 timevar_push (pass->tv_id);
1955
1956               ipa_pass->stmt_fixup (node, stmts);
1957
1958               /* Stop timevar.  */
1959               if (pass->tv_id)
1960                 timevar_pop (pass->tv_id);
1961               pass_fini_dump_file (pass);
1962             }
1963           if (pass->sub)
1964             execute_ipa_stmt_fixups (pass->sub, node, stmts);
1965         }
1966       pass = pass->next;
1967     }
1968 }
1969
1970 /* Execute stmt fixup hooks of all IPA passes for NODE and STMTS.  */
1971
1972 void
1973 execute_all_ipa_stmt_fixups (struct cgraph_node *node, gimple *stmts)
1974 {
1975   execute_ipa_stmt_fixups (all_regular_ipa_passes, node, stmts);
1976 }
1977
1978
1979 extern void debug_properties (unsigned int);
1980 extern void dump_properties (FILE *, unsigned int);
1981
1982 DEBUG_FUNCTION void
1983 dump_properties (FILE *dump, unsigned int props)
1984 {
1985   fprintf (dump, "Properties:\n");
1986   if (props & PROP_gimple_any)
1987     fprintf (dump, "PROP_gimple_any\n");
1988   if (props & PROP_gimple_lcf)
1989     fprintf (dump, "PROP_gimple_lcf\n");
1990   if (props & PROP_gimple_leh)
1991     fprintf (dump, "PROP_gimple_leh\n");
1992   if (props & PROP_cfg)
1993     fprintf (dump, "PROP_cfg\n");
1994   if (props & PROP_referenced_vars)
1995     fprintf (dump, "PROP_referenced_vars\n");
1996   if (props & PROP_ssa)
1997     fprintf (dump, "PROP_ssa\n");
1998   if (props & PROP_no_crit_edges)
1999     fprintf (dump, "PROP_no_crit_edges\n");
2000   if (props & PROP_rtl)
2001     fprintf (dump, "PROP_rtl\n");
2002   if (props & PROP_gimple_lomp)
2003     fprintf (dump, "PROP_gimple_lomp\n");
2004   if (props & PROP_gimple_lcx)
2005     fprintf (dump, "PROP_gimple_lcx\n");
2006   if (props & PROP_cfglayout)
2007     fprintf (dump, "PROP_cfglayout\n");
2008 }
2009
2010 DEBUG_FUNCTION void
2011 debug_properties (unsigned int props)
2012 {
2013   dump_properties (stderr, props);
2014 }
2015
2016 /* Called by local passes to see if function is called by already processed nodes.
2017    Because we process nodes in topological order, this means that function is
2018    in recursive cycle or we introduced new direct calls.  */
2019 bool
2020 function_called_by_processed_nodes_p (void)
2021 {
2022   struct cgraph_edge *e;
2023   for (e = cgraph_node (current_function_decl)->callers; e; e = e->next_caller)
2024     {
2025       if (e->caller->decl == current_function_decl)
2026         continue;
2027       if (!e->caller->analyzed)
2028         continue;
2029       if (TREE_ASM_WRITTEN (e->caller->decl))
2030         continue;
2031       if (!e->caller->process && !e->caller->global.inlined_to)
2032         break;
2033     }
2034   if (dump_file && e)
2035     {
2036       fprintf (dump_file, "Already processed call to:\n");
2037       dump_cgraph_node (dump_file, e->caller);
2038     }
2039   return e != NULL;
2040 }
2041
2042 #include "gt-passes.h"