OSDN Git Service

2011-07-24 François Dumont <francois.cppdevs@free.fr>
[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 "line-map.h"
32 #include "input.h"
33 #include "tree.h"
34 #include "rtl.h"
35 #include "tm_p.h"
36 #include "flags.h"
37 #include "insn-attr.h"
38 #include "insn-config.h"
39 #include "insn-flags.h"
40 #include "hard-reg-set.h"
41 #include "recog.h"
42 #include "output.h"
43 #include "except.h"
44 #include "function.h"
45 #include "toplev.h"
46 #include "expr.h"
47 #include "basic-block.h"
48 #include "intl.h"
49 #include "ggc.h"
50 #include "graph.h"
51 #include "regs.h"
52 #include "timevar.h"
53 #include "diagnostic-core.h"
54 #include "params.h"
55 #include "reload.h"
56 #include "dwarf2asm.h"
57 #include "integrate.h"
58 #include "debug.h"
59 #include "target.h"
60 #include "langhooks.h"
61 #include "cfglayout.h"
62 #include "cfgloop.h"
63 #include "hosthooks.h"
64 #include "cgraph.h"
65 #include "opts.h"
66 #include "coverage.h"
67 #include "value-prof.h"
68 #include "tree-inline.h"
69 #include "tree-flow.h"
70 #include "tree-pass.h"
71 #include "tree-dump.h"
72 #include "df.h"
73 #include "predict.h"
74 #include "lto-streamer.h"
75 #include "plugin.h"
76 #include "ipa-utils.h"
77 #include "tree-pretty-print.h"
78
79 #if defined (DWARF2_UNWIND_INFO) || defined (DWARF2_DEBUGGING_INFO)
80 #include "dwarf2out.h"
81 #endif
82
83 #if defined (DBX_DEBUGGING_INFO) || defined (XCOFF_DEBUGGING_INFO)
84 #include "dbxout.h"
85 #endif
86
87 #ifdef SDB_DEBUGGING_INFO
88 #include "sdbout.h"
89 #endif
90
91 #ifdef XCOFF_DEBUGGING_INFO
92 #include "xcoffout.h"           /* Needed for external data
93                                    declarations for e.g. AIX 4.x.  */
94 #endif
95
96 /* This is used for debugging.  It allows the current pass to printed
97    from anywhere in compilation.
98    The variable current_pass is also used for statistics and plugins.  */
99 struct opt_pass *current_pass;
100
101 static void register_pass_name (struct opt_pass *, const char *);
102
103 /* Call from anywhere to find out what pass this is.  Useful for
104    printing out debugging information deep inside an service
105    routine.  */
106 void
107 print_current_pass (FILE *file)
108 {
109   if (current_pass)
110     fprintf (file, "current pass = %s (%d)\n",
111              current_pass->name, current_pass->static_pass_number);
112   else
113     fprintf (file, "no current pass.\n");
114 }
115
116
117 /* Call from the debugger to get the current pass name.  */
118 DEBUG_FUNCTION void
119 debug_pass (void)
120 {
121   print_current_pass (stderr);
122 }
123
124
125
126 /* Global variables used to communicate with passes.  */
127 int dump_flags;
128 bool in_gimple_form;
129 bool first_pass_instance;
130
131
132 /* This is called from various places for FUNCTION_DECL, VAR_DECL,
133    and TYPE_DECL nodes.
134
135    This does nothing for local (non-static) variables, unless the
136    variable is a register variable with DECL_ASSEMBLER_NAME set.  In
137    that case, or if the variable is not an automatic, it sets up the
138    RTL and outputs any assembler code (label definition, storage
139    allocation and initialization).
140
141    DECL is the declaration.  TOP_LEVEL is nonzero
142    if this declaration is not within a function.  */
143
144 void
145 rest_of_decl_compilation (tree decl,
146                           int top_level,
147                           int at_end)
148 {
149   /* We deferred calling assemble_alias so that we could collect
150      other attributes such as visibility.  Emit the alias now.  */
151   if (!in_lto_p)
152   {
153     tree alias;
154     alias = lookup_attribute ("alias", DECL_ATTRIBUTES (decl));
155     if (alias)
156       {
157         alias = TREE_VALUE (TREE_VALUE (alias));
158         alias = get_identifier (TREE_STRING_POINTER (alias));
159         assemble_alias (decl, alias);
160       }
161   }
162
163   /* Can't defer this, because it needs to happen before any
164      later function definitions are processed.  */
165   if (DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (decl) && DECL_REGISTER (decl))
166     make_decl_rtl (decl);
167
168   /* Forward declarations for nested functions are not "external",
169      but we need to treat them as if they were.  */
170   if (TREE_STATIC (decl) || DECL_EXTERNAL (decl)
171       || TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
172     {
173       timevar_push (TV_VARCONST);
174
175       /* Don't output anything when a tentative file-scope definition
176          is seen.  But at end of compilation, do output code for them.
177
178          We do output all variables and rely on
179          callgraph code to defer them except for forward declarations
180          (see gcc.c-torture/compile/920624-1.c) */
181       if ((at_end
182            || !DECL_DEFER_OUTPUT (decl)
183            || DECL_INITIAL (decl))
184           && !DECL_EXTERNAL (decl))
185         {
186           /* When reading LTO unit, we also read varpool, so do not
187              rebuild it.  */
188           if (in_lto_p && !at_end)
189             ;
190           else if (TREE_CODE (decl) != FUNCTION_DECL)
191             varpool_finalize_decl (decl);
192         }
193
194 #ifdef ASM_FINISH_DECLARE_OBJECT
195       if (decl == last_assemble_variable_decl)
196         {
197           ASM_FINISH_DECLARE_OBJECT (asm_out_file, decl,
198                                      top_level, at_end);
199         }
200 #endif
201
202       timevar_pop (TV_VARCONST);
203     }
204   else if (TREE_CODE (decl) == TYPE_DECL
205            /* Like in rest_of_type_compilation, avoid confusing the debug
206               information machinery when there are errors.  */
207            && !seen_error ())
208     {
209       timevar_push (TV_SYMOUT);
210       debug_hooks->type_decl (decl, !top_level);
211       timevar_pop (TV_SYMOUT);
212     }
213
214   /* Let cgraph know about the existence of variables.  */
215   if (in_lto_p && !at_end)
216     ;
217   else if (TREE_CODE (decl) == VAR_DECL && !DECL_EXTERNAL (decl)
218            && TREE_STATIC (decl))
219     varpool_node (decl);
220 }
221
222 /* Called after finishing a record, union or enumeral type.  */
223
224 void
225 rest_of_type_compilation (tree type, int toplev)
226 {
227   /* Avoid confusing the debug information machinery when there are
228      errors.  */
229   if (seen_error ())
230     return;
231
232   timevar_push (TV_SYMOUT);
233   debug_hooks->type_decl (TYPE_STUB_DECL (type), !toplev);
234   timevar_pop (TV_SYMOUT);
235 }
236
237 \f
238
239 void
240 finish_optimization_passes (void)
241 {
242   int i;
243   struct dump_file_info *dfi;
244   char *name;
245
246   timevar_push (TV_DUMP);
247   if (profile_arc_flag || flag_test_coverage || flag_branch_probabilities)
248     {
249       dump_file = dump_begin (pass_profile.pass.static_pass_number, NULL);
250       end_branch_prob ();
251       if (dump_file)
252         dump_end (pass_profile.pass.static_pass_number, dump_file);
253     }
254
255   if (optimize > 0)
256     {
257       dump_file = dump_begin (pass_combine.pass.static_pass_number, NULL);
258       if (dump_file)
259         {
260           dump_combine_total_stats (dump_file);
261           dump_end (pass_combine.pass.static_pass_number, dump_file);
262         }
263     }
264
265   /* Do whatever is necessary to finish printing the graphs.  */
266   if (graph_dump_format != no_graph)
267     for (i = TDI_end; (dfi = get_dump_file_info (i)) != NULL; ++i)
268       if (dump_initialized_p (i)
269           && (dfi->flags & TDF_GRAPH) != 0
270           && (name = get_dump_file_name (i)) != NULL)
271         {
272           finish_graph_dump_file (name);
273           free (name);
274         }
275
276   timevar_pop (TV_DUMP);
277 }
278
279 static bool
280 gate_rest_of_compilation (void)
281 {
282   /* Early return if there were errors.  We can run afoul of our
283      consistency checks, and there's not really much point in fixing them.  */
284   return !(rtl_dump_and_exit || flag_syntax_only || seen_error ());
285 }
286
287 struct gimple_opt_pass pass_rest_of_compilation =
288 {
289  {
290   GIMPLE_PASS,
291   "*rest_of_compilation",               /* name */
292   gate_rest_of_compilation,             /* gate */
293   NULL,                                 /* execute */
294   NULL,                                 /* sub */
295   NULL,                                 /* next */
296   0,                                    /* static_pass_number */
297   TV_REST_OF_COMPILATION,               /* tv_id */
298   PROP_rtl,                             /* properties_required */
299   0,                                    /* properties_provided */
300   0,                                    /* properties_destroyed */
301   0,                                    /* todo_flags_start */
302   TODO_ggc_collect                      /* todo_flags_finish */
303  }
304 };
305
306 static bool
307 gate_postreload (void)
308 {
309   return reload_completed;
310 }
311
312 struct rtl_opt_pass pass_postreload =
313 {
314  {
315   RTL_PASS,
316   "*all-postreload",                        /* name */
317   gate_postreload,                      /* gate */
318   NULL,                                 /* execute */
319   NULL,                                 /* sub */
320   NULL,                                 /* next */
321   0,                                    /* static_pass_number */
322   TV_POSTRELOAD,                        /* tv_id */
323   PROP_rtl,                             /* properties_required */
324   0,                                    /* properties_provided */
325   0,                                    /* properties_destroyed */
326   0,                                    /* todo_flags_start */
327   TODO_ggc_collect | TODO_verify_rtl_sharing /* todo_flags_finish */
328  }
329 };
330
331
332
333 /* The root of the compilation pass tree, once constructed.  */
334 struct opt_pass *all_passes, *all_small_ipa_passes, *all_lowering_passes,
335   *all_regular_ipa_passes, *all_late_ipa_passes, *all_lto_gen_passes;
336
337 /* This is used by plugins, and should also be used in register_pass.  */
338 #define DEF_PASS_LIST(LIST) &LIST,
339 struct opt_pass **gcc_pass_lists[] = { GCC_PASS_LISTS NULL };
340 #undef DEF_PASS_LIST
341
342 /* A map from static pass id to optimization pass.  */
343 struct opt_pass **passes_by_id;
344 int passes_by_id_size;
345
346 /* Set the static pass number of pass PASS to ID and record that
347    in the mapping from static pass number to pass.  */
348
349 static void
350 set_pass_for_id (int id, struct opt_pass *pass)
351 {
352   pass->static_pass_number = id;
353   if (passes_by_id_size <= id)
354     {
355       passes_by_id = XRESIZEVEC (struct opt_pass *, passes_by_id, id + 1);
356       memset (passes_by_id + passes_by_id_size, 0,
357               (id + 1 - passes_by_id_size) * sizeof (void *));
358       passes_by_id_size = id + 1;
359     }
360   passes_by_id[id] = pass;
361 }
362
363 /* Return the pass with the static pass number ID.  */
364
365 struct opt_pass *
366 get_pass_for_id (int id)
367 {
368   if (id >= passes_by_id_size)
369     return NULL;
370   return passes_by_id[id];
371 }
372
373 /* Iterate over the pass tree allocating dump file numbers.  We want
374    to do this depth first, and independent of whether the pass is
375    enabled or not.  */
376
377 void
378 register_one_dump_file (struct opt_pass *pass)
379 {
380   char *dot_name, *flag_name, *glob_name;
381   const char *name, *full_name, *prefix;
382   char num[10];
383   int flags, id;
384
385   /* See below in next_pass_1.  */
386   num[0] = '\0';
387   if (pass->static_pass_number != -1)
388     sprintf (num, "%d", ((int) pass->static_pass_number < 0
389                          ? 1 : pass->static_pass_number));
390
391   /* The name is both used to identify the pass for the purposes of plugins,
392      and to specify dump file name and option.
393      The latter two might want something short which is not quite unique; for
394      that reason, we may have a disambiguating prefix, followed by a space
395      to mark the start of the following dump file name / option string.  */
396   name = strchr (pass->name, ' ');
397   name = name ? name + 1 : pass->name;
398   dot_name = concat (".", name, num, NULL);
399   if (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS)
400     prefix = "ipa-", flags = TDF_IPA;
401   else if (pass->type == GIMPLE_PASS)
402     prefix = "tree-", flags = TDF_TREE;
403   else
404     prefix = "rtl-", flags = TDF_RTL;
405
406   flag_name = concat (prefix, name, num, NULL);
407   glob_name = concat (prefix, name, NULL);
408   id = dump_register (dot_name, flag_name, glob_name, flags);
409   set_pass_for_id (id, pass);
410   full_name = concat (prefix, pass->name, num, NULL);
411   register_pass_name (pass, full_name);
412 }
413
414 /* Recursive worker function for register_dump_files.  */
415
416 static int
417 register_dump_files_1 (struct opt_pass *pass, int properties)
418 {
419   do
420     {
421       int new_properties = (properties | pass->properties_provided)
422                            & ~pass->properties_destroyed;
423
424       if (pass->name && pass->name[0] != '*')
425         register_one_dump_file (pass);
426
427       if (pass->sub)
428         new_properties = register_dump_files_1 (pass->sub, new_properties);
429
430       /* If we have a gate, combine the properties that we could have with
431          and without the pass being examined.  */
432       if (pass->gate)
433         properties &= new_properties;
434       else
435         properties = new_properties;
436
437       pass = pass->next;
438     }
439   while (pass);
440
441   return properties;
442 }
443
444 /* Register the dump files for the pipeline starting at PASS.
445    PROPERTIES reflects the properties that are guaranteed to be available at
446    the beginning of the pipeline.  */
447
448 static void
449 register_dump_files (struct opt_pass *pass,int properties)
450 {
451   pass->properties_required |= properties;
452   register_dump_files_1 (pass, properties);
453 }
454
455 struct pass_registry
456 {
457   const char* unique_name;
458   struct opt_pass *pass;
459 };
460
461 /* Pass registry hash function.  */
462
463 static hashval_t
464 passr_hash (const void *p)
465 {
466   const struct pass_registry *const s = (const struct pass_registry *const) p;
467   return htab_hash_string (s->unique_name);
468 }
469
470 /* Hash equal function  */
471
472 static int
473 passr_eq (const void *p1, const void *p2)
474 {
475   const struct pass_registry *const s1 = (const struct pass_registry *const) p1;
476   const struct pass_registry *const s2 = (const struct pass_registry *const) p2;
477
478   return !strcmp (s1->unique_name, s2->unique_name);
479 }
480
481 static htab_t name_to_pass_map = NULL;
482
483 /* Register PASS with NAME.  */
484
485 static void
486 register_pass_name (struct opt_pass *pass, const char *name)
487 {
488   struct pass_registry **slot;
489   struct pass_registry pr;
490
491   if (!name_to_pass_map)
492     name_to_pass_map = htab_create (256, passr_hash, passr_eq, NULL);
493
494   pr.unique_name = name;
495   slot = (struct pass_registry **) htab_find_slot (name_to_pass_map, &pr, INSERT);
496   if (!*slot)
497     {
498       struct pass_registry *new_pr;
499
500       new_pr = XCNEW (struct pass_registry);
501       new_pr->unique_name = xstrdup (name);
502       new_pr->pass = pass;
503       *slot = new_pr;
504     }
505   else
506     return; /* Ignore plugin passes.  */
507 }
508
509 /* Map from pass id to canonicalized pass name.  */
510
511 typedef const char *char_ptr;
512 DEF_VEC_P(char_ptr);
513 DEF_VEC_ALLOC_P(char_ptr, heap);
514 static VEC(char_ptr, heap) *pass_tab = NULL;
515
516 /* Callback function for traversing NAME_TO_PASS_MAP.  */
517
518 static int
519 pass_traverse (void **slot, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
520 {
521   struct pass_registry **p = (struct pass_registry **)slot;
522   struct opt_pass *pass = (*p)->pass;
523
524   gcc_assert (pass->static_pass_number > 0);
525   gcc_assert (pass_tab);
526
527   VEC_replace (char_ptr, pass_tab, pass->static_pass_number,
528                (*p)->unique_name);
529
530   return 1;
531 }
532
533 /* The function traverses NAME_TO_PASS_MAP and creates a pass info
534    table for dumping purpose.  */
535
536 static void
537 create_pass_tab (void)
538 {
539   if (!flag_dump_passes)
540     return;
541
542   VEC_safe_grow_cleared (char_ptr, heap,
543                          pass_tab, passes_by_id_size + 1);
544   htab_traverse (name_to_pass_map, pass_traverse, NULL);
545 }
546
547 static bool override_gate_status (struct opt_pass *, tree, bool);
548
549 /* Dump the instantiated name for PASS. IS_ON indicates if PASS
550    is turned on or not.  */
551
552 static void
553 dump_one_pass (struct opt_pass *pass, int pass_indent)
554 {
555   int indent = 3 * pass_indent;
556   const char *pn;
557   bool is_on, is_really_on;
558
559   is_on = (pass->gate == NULL) ? true : pass->gate();
560   is_really_on = override_gate_status (pass, current_function_decl, is_on);
561
562   if (pass->static_pass_number <= 0)
563     pn = pass->name;
564   else
565     pn = VEC_index (char_ptr, pass_tab, pass->static_pass_number);
566
567   fprintf (stderr, "%*s%-40s%*s:%s%s\n", indent, " ", pn,
568            (15 - indent < 0 ? 0 : 15 - indent), " ",
569            is_on ? "  ON" : "  OFF",
570            ((!is_on) == (!is_really_on) ? ""
571             : (is_really_on ? " (FORCED_ON)" : " (FORCED_OFF)")));
572 }
573
574 /* Dump pass list PASS with indentation INDENT.  */
575
576 static void
577 dump_pass_list (struct opt_pass *pass, int indent)
578 {
579   do
580     {
581       dump_one_pass (pass, indent);
582       if (pass->sub)
583         dump_pass_list (pass->sub, indent + 1);
584       pass = pass->next;
585     }
586   while (pass);
587 }
588
589 /* Dump all optimization passes.  */
590
591 void
592 dump_passes (void)
593 {
594   struct cgraph_node *n, *node = NULL;
595   tree save_fndecl = current_function_decl;
596
597   create_pass_tab();
598
599   n = cgraph_nodes;
600   while (n)
601     {
602       if (DECL_STRUCT_FUNCTION (n->decl))
603         {
604           node = n;
605           break;
606         }
607       n = n->next;
608     }
609
610   if (!node)
611     return;
612
613   push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl));
614   current_function_decl = node->decl;
615
616   dump_pass_list (all_lowering_passes, 1);
617   dump_pass_list (all_small_ipa_passes, 1);
618   dump_pass_list (all_regular_ipa_passes, 1);
619   dump_pass_list (all_lto_gen_passes, 1);
620   dump_pass_list (all_late_ipa_passes, 1);
621   dump_pass_list (all_passes, 1);
622
623   pop_cfun ();
624   current_function_decl = save_fndecl;
625 }
626
627
628 /* Returns the pass with NAME.  */
629
630 static struct opt_pass *
631 get_pass_by_name (const char *name)
632 {
633   struct pass_registry **slot, pr;
634
635   pr.unique_name = name;
636   slot = (struct pass_registry **) htab_find_slot (name_to_pass_map,
637                                                    &pr, NO_INSERT);
638
639   if (!slot || !*slot)
640     return NULL;
641
642   return (*slot)->pass;
643 }
644
645
646 /* Range [start, last].  */
647
648 struct uid_range
649 {
650   unsigned int start;
651   unsigned int last;
652   const char *assem_name;
653   struct uid_range *next;
654 };
655
656 typedef struct uid_range *uid_range_p;
657
658 DEF_VEC_P(uid_range_p);
659 DEF_VEC_ALLOC_P(uid_range_p, heap);
660
661 static VEC(uid_range_p, heap) *enabled_pass_uid_range_tab = NULL;
662 static VEC(uid_range_p, heap) *disabled_pass_uid_range_tab = NULL;
663
664
665 /* Parse option string for -fdisable- and -fenable-
666    The syntax of the options:
667
668    -fenable-<pass_name>
669    -fdisable-<pass_name>
670
671    -fenable-<pass_name>=s1:e1,s2:e2,...
672    -fdisable-<pass_name>=s1:e1,s2:e2,...
673 */
674
675 static void
676 enable_disable_pass (const char *arg, bool is_enable)
677 {
678   struct opt_pass *pass;
679   char *range_str, *phase_name;
680   char *argstr = xstrdup (arg);
681   VEC(uid_range_p, heap) **tab = 0;
682
683   range_str = strchr (argstr,'=');
684   if (range_str)
685     {
686       *range_str = '\0';
687       range_str++;
688     }
689
690   phase_name = argstr;
691   if (!*phase_name)
692     {
693       if (is_enable)
694         error ("unrecognized option -fenable");
695       else
696         error ("unrecognized option -fdisable");
697       free (argstr);
698       return;
699     }
700   pass = get_pass_by_name (phase_name);
701   if (!pass || pass->static_pass_number == -1)
702     {
703       if (is_enable)
704         error ("unknown pass %s specified in -fenable", phase_name);
705       else
706         error ("unknown pass %s specified in -fdisble", phase_name);
707       free (argstr);
708       return;
709     }
710
711   if (is_enable)
712     tab = &enabled_pass_uid_range_tab;
713   else
714     tab = &disabled_pass_uid_range_tab;
715
716   if ((unsigned) pass->static_pass_number >= VEC_length (uid_range_p, *tab))
717     VEC_safe_grow_cleared (uid_range_p, heap,
718                            *tab, pass->static_pass_number + 1);
719
720   if (!range_str)
721     {
722       uid_range_p slot;
723       uid_range_p new_range = XCNEW (struct uid_range);
724
725       new_range->start = 0;
726       new_range->last = (unsigned)-1;
727
728       slot = VEC_index (uid_range_p, *tab, pass->static_pass_number);
729       new_range->next = slot;
730       VEC_replace (uid_range_p, *tab, pass->static_pass_number,
731                    new_range);
732       if (is_enable)
733         inform (UNKNOWN_LOCATION, "enable pass %s for functions in the range "
734                 "of [%u, %u]", phase_name, new_range->start, new_range->last);
735       else
736         inform (UNKNOWN_LOCATION, "disable pass %s for functions in the range "
737                 "of [%u, %u]", phase_name, new_range->start, new_range->last);
738     }
739   else
740     {
741       char *next_range = NULL;
742       char *one_range = range_str;
743       char *end_val = NULL;
744
745       do
746         {
747           uid_range_p slot;
748           uid_range_p new_range;
749           char *invalid = NULL;
750           long start;
751           char *func_name = NULL;
752
753           next_range = strchr (one_range, ',');
754           if (next_range)
755             {
756               *next_range = '\0';
757               next_range++;
758             }
759
760           end_val = strchr (one_range, ':');
761           if (end_val)
762             {
763               *end_val = '\0';
764               end_val++;
765             }
766           start = strtol (one_range, &invalid, 10);
767           if (*invalid || start < 0)
768             {
769               if (end_val || (one_range[0] >= '0'
770                               && one_range[0] <= '9'))
771                 {
772                   error ("Invalid range %s in option %s",
773                          one_range,
774                          is_enable ? "-fenable" : "-fdisable");
775                   free (argstr);
776                   return;
777                 }
778               func_name = one_range;
779             }
780           if (!end_val)
781             {
782               new_range = XCNEW (struct uid_range);
783               if (!func_name)
784                 {
785                   new_range->start = (unsigned) start;
786                   new_range->last = (unsigned) start;
787                 }
788               else
789                 {
790                   new_range->start = (unsigned) -1;
791                   new_range->last = (unsigned) -1;
792                   new_range->assem_name = xstrdup (func_name);
793                 }
794             }
795           else
796             {
797               long last = strtol (end_val, &invalid, 10);
798               if (*invalid || last < start)
799                 {
800                   error ("Invalid range %s in option %s",
801                          end_val,
802                          is_enable ? "-fenable" : "-fdisable");
803                   free (argstr);
804                   return;
805                 }
806               new_range = XCNEW (struct uid_range);
807               new_range->start = (unsigned) start;
808               new_range->last = (unsigned) last;
809             }
810
811           slot = VEC_index (uid_range_p, *tab, pass->static_pass_number);
812           new_range->next = slot;
813           VEC_replace (uid_range_p, *tab, pass->static_pass_number,
814                        new_range);
815           if (is_enable)
816             {
817               if (new_range->assem_name)
818                 inform (UNKNOWN_LOCATION,
819                         "enable pass %s for function %s",
820                         phase_name, new_range->assem_name);
821               else
822                 inform (UNKNOWN_LOCATION,
823                         "enable pass %s for functions in the range of [%u, %u]",
824                         phase_name, new_range->start, new_range->last);
825             }
826           else
827             {
828               if (new_range->assem_name)
829                 inform (UNKNOWN_LOCATION,
830                         "disable pass %s for function %s",
831                         phase_name, new_range->assem_name);
832               else
833                 inform (UNKNOWN_LOCATION,
834                         "disable pass %s for functions in the range of [%u, %u]",
835                         phase_name, new_range->start, new_range->last);
836             }
837
838           one_range = next_range;
839         } while (next_range);
840     }
841
842   free (argstr);
843 }
844
845 /* Enable pass specified by ARG.  */
846
847 void
848 enable_pass (const char *arg)
849 {
850   enable_disable_pass (arg, true);
851 }
852
853 /* Disable pass specified by ARG.  */
854
855 void
856 disable_pass (const char *arg)
857 {
858   enable_disable_pass (arg, false);
859 }
860
861 /* Returns true if PASS is explicitly enabled/disabled for FUNC.  */
862
863 static bool
864 is_pass_explicitly_enabled_or_disabled (struct opt_pass *pass,
865                                         tree func,
866                                         VEC(uid_range_p, heap) *tab)
867 {
868   uid_range_p slot, range;
869   int cgraph_uid;
870   const char *aname = NULL;
871
872   if (!tab
873       || (unsigned) pass->static_pass_number >= VEC_length (uid_range_p, tab)
874       || pass->static_pass_number == -1)
875     return false;
876
877   slot = VEC_index (uid_range_p, tab, pass->static_pass_number);
878   if (!slot)
879     return false;
880
881   cgraph_uid = func ? cgraph_get_node (func)->uid : 0;
882   if (func && DECL_ASSEMBLER_NAME_SET_P (func))
883     aname = IDENTIFIER_POINTER (DECL_ASSEMBLER_NAME (func));
884
885   range = slot;
886   while (range)
887     {
888       if ((unsigned) cgraph_uid >= range->start
889           && (unsigned) cgraph_uid <= range->last)
890         return true;
891       if (range->assem_name && aname
892           && !strcmp (range->assem_name, aname))
893         return true;
894       range = range->next;
895     }
896
897   return false;
898 }
899
900 /* Look at the static_pass_number and duplicate the pass
901    if it is already added to a list. */
902
903 static struct opt_pass *
904 make_pass_instance (struct opt_pass *pass, bool track_duplicates)
905 {
906   /* A nonzero static_pass_number indicates that the
907      pass is already in the list.  */
908   if (pass->static_pass_number)
909     {
910       struct opt_pass *new_pass;
911
912       if (pass->type == GIMPLE_PASS
913           || pass->type == RTL_PASS
914           || pass->type == SIMPLE_IPA_PASS)
915         {
916           new_pass = XNEW (struct opt_pass);
917           memcpy (new_pass, pass, sizeof (struct opt_pass));
918         }
919       else if (pass->type == IPA_PASS)
920         {
921           new_pass = (struct opt_pass *)XNEW (struct ipa_opt_pass_d);
922           memcpy (new_pass, pass, sizeof (struct ipa_opt_pass_d));
923         }
924       else
925         gcc_unreachable ();
926
927       new_pass->next = NULL;
928
929       new_pass->todo_flags_start &= ~TODO_mark_first_instance;
930
931       /* Indicate to register_dump_files that this pass has duplicates,
932          and so it should rename the dump file.  The first instance will
933          be -1, and be number of duplicates = -static_pass_number - 1.
934          Subsequent instances will be > 0 and just the duplicate number.  */
935       if ((pass->name && pass->name[0] != '*') || track_duplicates)
936         {
937           pass->static_pass_number -= 1;
938           new_pass->static_pass_number = -pass->static_pass_number;
939         }
940       return new_pass;
941     }
942   else
943     {
944       pass->todo_flags_start |= TODO_mark_first_instance;
945       pass->static_pass_number = -1;
946
947       invoke_plugin_callbacks (PLUGIN_NEW_PASS, pass);
948     }
949   return pass;
950 }
951
952 /* Add a pass to the pass list. Duplicate the pass if it's already
953    in the list.  */
954
955 static struct opt_pass **
956 next_pass_1 (struct opt_pass **list, struct opt_pass *pass)
957 {
958   /* Every pass should have a name so that plugins can refer to them.  */
959   gcc_assert (pass->name != NULL);
960
961   *list = make_pass_instance (pass, false);
962
963   return &(*list)->next;
964 }
965
966 /* List node for an inserted pass instance. We need to keep track of all
967    the newly-added pass instances (with 'added_pass_nodes' defined below)
968    so that we can register their dump files after pass-positioning is finished.
969    Registering dumping files needs to be post-processed or the
970    static_pass_number of the opt_pass object would be modified and mess up
971    the dump file names of future pass instances to be added.  */
972
973 struct pass_list_node
974 {
975   struct opt_pass *pass;
976   struct pass_list_node *next;
977 };
978
979 static struct pass_list_node *added_pass_nodes = NULL;
980 static struct pass_list_node *prev_added_pass_node;
981
982 /* Insert the pass at the proper position. Return true if the pass
983    is successfully added.
984
985    NEW_PASS_INFO - new pass to be inserted
986    PASS_LIST - root of the pass list to insert the new pass to  */
987
988 static bool
989 position_pass (struct register_pass_info *new_pass_info,
990                struct opt_pass **pass_list)
991 {
992   struct opt_pass *pass = *pass_list, *prev_pass = NULL;
993   bool success = false;
994
995   for ( ; pass; prev_pass = pass, pass = pass->next)
996     {
997       /* Check if the current pass is of the same type as the new pass and
998          matches the name and the instance number of the reference pass.  */
999       if (pass->type == new_pass_info->pass->type
1000           && pass->name
1001           && !strcmp (pass->name, new_pass_info->reference_pass_name)
1002           && ((new_pass_info->ref_pass_instance_number == 0)
1003               || (new_pass_info->ref_pass_instance_number ==
1004                   pass->static_pass_number)
1005               || (new_pass_info->ref_pass_instance_number == 1
1006                   && pass->todo_flags_start & TODO_mark_first_instance)))
1007         {
1008           struct opt_pass *new_pass;
1009           struct pass_list_node *new_pass_node;
1010
1011           new_pass = make_pass_instance (new_pass_info->pass, true);
1012
1013           /* Insert the new pass instance based on the positioning op.  */
1014           switch (new_pass_info->pos_op)
1015             {
1016               case PASS_POS_INSERT_AFTER:
1017                 new_pass->next = pass->next;
1018                 pass->next = new_pass;
1019
1020                 /* Skip newly inserted pass to avoid repeated
1021                    insertions in the case where the new pass and the
1022                    existing one have the same name.  */
1023                 pass = new_pass;
1024                 break;
1025               case PASS_POS_INSERT_BEFORE:
1026                 new_pass->next = pass;
1027                 if (prev_pass)
1028                   prev_pass->next = new_pass;
1029                 else
1030                   *pass_list = new_pass;
1031                 break;
1032               case PASS_POS_REPLACE:
1033                 new_pass->next = pass->next;
1034                 if (prev_pass)
1035                   prev_pass->next = new_pass;
1036                 else
1037                   *pass_list = new_pass;
1038                 new_pass->sub = pass->sub;
1039                 new_pass->tv_id = pass->tv_id;
1040                 pass = new_pass;
1041                 break;
1042               default:
1043                 error ("invalid pass positioning operation");
1044                 return false;
1045             }
1046
1047           /* Save the newly added pass (instance) in the added_pass_nodes
1048              list so that we can register its dump file later. Note that
1049              we cannot register the dump file now because doing so will modify
1050              the static_pass_number of the opt_pass object and therefore
1051              mess up the dump file name of future instances.  */
1052           new_pass_node = XCNEW (struct pass_list_node);
1053           new_pass_node->pass = new_pass;
1054           if (!added_pass_nodes)
1055             added_pass_nodes = new_pass_node;
1056           else
1057             prev_added_pass_node->next = new_pass_node;
1058           prev_added_pass_node = new_pass_node;
1059
1060           success = true;
1061         }
1062
1063       if (pass->sub && position_pass (new_pass_info, &pass->sub))
1064         success = true;
1065     }
1066
1067   return success;
1068 }
1069
1070 /* Hooks a new pass into the pass lists.
1071
1072    PASS_INFO   - pass information that specifies the opt_pass object,
1073                  reference pass, instance number, and how to position
1074                  the pass  */
1075
1076 void
1077 register_pass (struct register_pass_info *pass_info)
1078 {
1079   bool all_instances, success;
1080
1081   /* The checks below could fail in buggy plugins.  Existing GCC
1082      passes should never fail these checks, so we mention plugin in
1083      the messages.  */
1084   if (!pass_info->pass)
1085       fatal_error ("plugin cannot register a missing pass");
1086
1087   if (!pass_info->pass->name)
1088       fatal_error ("plugin cannot register an unnamed pass");
1089
1090   if (!pass_info->reference_pass_name)
1091       fatal_error
1092         ("plugin cannot register pass %qs without reference pass name",
1093          pass_info->pass->name);
1094
1095   /* Try to insert the new pass to the pass lists.  We need to check
1096      all five lists as the reference pass could be in one (or all) of
1097      them.  */
1098   all_instances = pass_info->ref_pass_instance_number == 0;
1099   success = position_pass (pass_info, &all_lowering_passes);
1100   if (!success || all_instances)
1101     success |= position_pass (pass_info, &all_small_ipa_passes);
1102   if (!success || all_instances)
1103     success |= position_pass (pass_info, &all_regular_ipa_passes);
1104   if (!success || all_instances)
1105     success |= position_pass (pass_info, &all_lto_gen_passes);
1106   if (!success || all_instances)
1107     success |= position_pass (pass_info, &all_late_ipa_passes);
1108   if (!success || all_instances)
1109     success |= position_pass (pass_info, &all_passes);
1110   if (!success)
1111     fatal_error
1112       ("pass %qs not found but is referenced by new pass %qs",
1113        pass_info->reference_pass_name, pass_info->pass->name);
1114
1115   /* OK, we have successfully inserted the new pass. We need to register
1116      the dump files for the newly added pass and its duplicates (if any).
1117      Because the registration of plugin/backend passes happens after the
1118      command-line options are parsed, the options that specify single
1119      pass dumping (e.g. -fdump-tree-PASSNAME) cannot be used for new
1120      passes. Therefore we currently can only enable dumping of
1121      new passes when the 'dump-all' flags (e.g. -fdump-tree-all)
1122      are specified. While doing so, we also delete the pass_list_node
1123      objects created during pass positioning.  */
1124   while (added_pass_nodes)
1125     {
1126       struct pass_list_node *next_node = added_pass_nodes->next;
1127       enum tree_dump_index tdi;
1128       register_one_dump_file (added_pass_nodes->pass);
1129       if (added_pass_nodes->pass->type == SIMPLE_IPA_PASS
1130           || added_pass_nodes->pass->type == IPA_PASS)
1131         tdi = TDI_ipa_all;
1132       else if (added_pass_nodes->pass->type == GIMPLE_PASS)
1133         tdi = TDI_tree_all;
1134       else
1135         tdi = TDI_rtl_all;
1136       /* Check if dump-all flag is specified.  */
1137       if (get_dump_file_info (tdi)->state)
1138         get_dump_file_info (added_pass_nodes->pass->static_pass_number)
1139             ->state = get_dump_file_info (tdi)->state;
1140       XDELETE (added_pass_nodes);
1141       added_pass_nodes = next_node;
1142     }
1143 }
1144
1145 /* Construct the pass tree.  The sequencing of passes is driven by
1146    the cgraph routines:
1147
1148    cgraph_finalize_compilation_unit ()
1149        for each node N in the cgraph
1150            cgraph_analyze_function (N)
1151                cgraph_lower_function (N) -> all_lowering_passes
1152
1153    If we are optimizing, cgraph_optimize is then invoked:
1154
1155    cgraph_optimize ()
1156        ipa_passes ()                    -> all_small_ipa_passes
1157        cgraph_expand_all_functions ()
1158            for each node N in the cgraph
1159                cgraph_expand_function (N)
1160                   tree_rest_of_compilation (DECL (N))  -> all_passes
1161 */
1162
1163 void
1164 init_optimization_passes (void)
1165 {
1166   struct opt_pass **p;
1167
1168 #define NEXT_PASS(PASS)  (p = next_pass_1 (p, &((PASS).pass)))
1169
1170  /* All passes needed to lower the function into shape optimizers can
1171     operate on.  These passes are always run first on the function, but
1172     backend might produce already lowered functions that are not processed
1173     by these passes.  */
1174   p = &all_lowering_passes;
1175   NEXT_PASS (pass_warn_unused_result);
1176   NEXT_PASS (pass_diagnose_omp_blocks);
1177   NEXT_PASS (pass_mudflap_1);
1178   NEXT_PASS (pass_lower_omp);
1179   NEXT_PASS (pass_lower_cf);
1180   NEXT_PASS (pass_refactor_eh);
1181   NEXT_PASS (pass_lower_eh);
1182   NEXT_PASS (pass_build_cfg);
1183   NEXT_PASS (pass_warn_function_return);
1184   NEXT_PASS (pass_build_cgraph_edges);
1185   *p = NULL;
1186
1187   /* Interprocedural optimization passes.  */
1188   p = &all_small_ipa_passes;
1189   NEXT_PASS (pass_ipa_free_lang_data);
1190   NEXT_PASS (pass_ipa_function_and_variable_visibility);
1191   NEXT_PASS (pass_early_local_passes);
1192     {
1193       struct opt_pass **p = &pass_early_local_passes.pass.sub;
1194       NEXT_PASS (pass_fixup_cfg);
1195       NEXT_PASS (pass_init_datastructures);
1196       NEXT_PASS (pass_expand_omp);
1197
1198       NEXT_PASS (pass_referenced_vars);
1199       NEXT_PASS (pass_build_ssa);
1200       NEXT_PASS (pass_lower_vector);
1201       NEXT_PASS (pass_early_warn_uninitialized);
1202       NEXT_PASS (pass_rebuild_cgraph_edges);
1203       NEXT_PASS (pass_inline_parameters);
1204       NEXT_PASS (pass_early_inline);
1205       NEXT_PASS (pass_all_early_optimizations);
1206         {
1207           struct opt_pass **p = &pass_all_early_optimizations.pass.sub;
1208           NEXT_PASS (pass_remove_cgraph_callee_edges);
1209           NEXT_PASS (pass_rename_ssa_copies);
1210           NEXT_PASS (pass_ccp);
1211           NEXT_PASS (pass_forwprop);
1212           /* pass_build_ealias is a dummy pass that ensures that we
1213              execute TODO_rebuild_alias at this point.  Re-building
1214              alias information also rewrites no longer addressed
1215              locals into SSA form if possible.  */
1216           NEXT_PASS (pass_build_ealias);
1217           NEXT_PASS (pass_sra_early);
1218           NEXT_PASS (pass_fre);
1219           NEXT_PASS (pass_copy_prop);
1220           NEXT_PASS (pass_merge_phi);
1221           NEXT_PASS (pass_cd_dce);
1222           NEXT_PASS (pass_early_ipa_sra);
1223           NEXT_PASS (pass_tail_recursion);
1224           NEXT_PASS (pass_convert_switch);
1225           NEXT_PASS (pass_cleanup_eh);
1226           NEXT_PASS (pass_profile);
1227           NEXT_PASS (pass_local_pure_const);
1228           /* Split functions creates parts that are not run through
1229              early optimizations again.  It is thus good idea to do this
1230              late.  */
1231           NEXT_PASS (pass_split_functions);
1232         }
1233       NEXT_PASS (pass_release_ssa_names);
1234       NEXT_PASS (pass_rebuild_cgraph_edges);
1235       NEXT_PASS (pass_inline_parameters);
1236     }
1237   NEXT_PASS (pass_ipa_tree_profile);
1238     {
1239       struct opt_pass **p = &pass_ipa_tree_profile.pass.sub;
1240       NEXT_PASS (pass_feedback_split_functions);
1241     }
1242   NEXT_PASS (pass_ipa_increase_alignment);
1243   NEXT_PASS (pass_ipa_matrix_reorg);
1244   NEXT_PASS (pass_ipa_lower_emutls);
1245   *p = NULL;
1246
1247   p = &all_regular_ipa_passes;
1248   NEXT_PASS (pass_ipa_whole_program_visibility);
1249   NEXT_PASS (pass_ipa_profile);
1250   NEXT_PASS (pass_ipa_cp);
1251   NEXT_PASS (pass_ipa_cdtor_merge);
1252   NEXT_PASS (pass_ipa_inline);
1253   NEXT_PASS (pass_ipa_pure_const);
1254   NEXT_PASS (pass_ipa_reference);
1255   *p = NULL;
1256
1257   p = &all_lto_gen_passes;
1258   NEXT_PASS (pass_ipa_lto_gimple_out);
1259   NEXT_PASS (pass_ipa_lto_finish_out);  /* This must be the last LTO pass.  */
1260   *p = NULL;
1261
1262   /* Simple IPA passes executed after the regular passes.  In WHOPR mode the
1263      passes are executed after partitioning and thus see just parts of the
1264      compiled unit.  */
1265   p = &all_late_ipa_passes;
1266   NEXT_PASS (pass_ipa_pta);
1267   *p = NULL;
1268   /* These passes are run after IPA passes on every function that is being
1269      output to the assembler file.  */
1270   p = &all_passes;
1271   NEXT_PASS (pass_fixup_cfg);
1272   NEXT_PASS (pass_lower_eh_dispatch);
1273   NEXT_PASS (pass_all_optimizations);
1274     {
1275       struct opt_pass **p = &pass_all_optimizations.pass.sub;
1276       NEXT_PASS (pass_remove_cgraph_callee_edges);
1277       /* Initial scalar cleanups before alias computation.
1278          They ensure memory accesses are not indirect wherever possible.  */
1279       NEXT_PASS (pass_strip_predict_hints);
1280       NEXT_PASS (pass_rename_ssa_copies);
1281       NEXT_PASS (pass_complete_unrolli);
1282       NEXT_PASS (pass_ccp);
1283       NEXT_PASS (pass_forwprop);
1284       NEXT_PASS (pass_call_cdce);
1285       /* pass_build_alias is a dummy pass that ensures that we
1286          execute TODO_rebuild_alias at this point.  Re-building
1287          alias information also rewrites no longer addressed
1288          locals into SSA form if possible.  */
1289       NEXT_PASS (pass_build_alias);
1290       NEXT_PASS (pass_return_slot);
1291       NEXT_PASS (pass_phiprop);
1292       NEXT_PASS (pass_fre);
1293       NEXT_PASS (pass_copy_prop);
1294       NEXT_PASS (pass_merge_phi);
1295       NEXT_PASS (pass_vrp);
1296       NEXT_PASS (pass_dce);
1297       NEXT_PASS (pass_cselim);
1298       NEXT_PASS (pass_tree_ifcombine);
1299       NEXT_PASS (pass_phiopt);
1300       NEXT_PASS (pass_tail_recursion);
1301       NEXT_PASS (pass_ch);
1302       NEXT_PASS (pass_stdarg);
1303       NEXT_PASS (pass_lower_complex);
1304       NEXT_PASS (pass_sra);
1305       NEXT_PASS (pass_rename_ssa_copies);
1306       /* The dom pass will also resolve all __builtin_constant_p calls
1307          that are still there to 0.  This has to be done after some
1308          propagations have already run, but before some more dead code
1309          is removed, and this place fits nicely.  Remember this when
1310          trying to move or duplicate pass_dominator somewhere earlier.  */
1311       NEXT_PASS (pass_dominator);
1312       /* The only const/copy propagation opportunities left after
1313          DOM should be due to degenerate PHI nodes.  So rather than
1314          run the full propagators, run a specialized pass which
1315          only examines PHIs to discover const/copy propagation
1316          opportunities.  */
1317       NEXT_PASS (pass_phi_only_cprop);
1318       NEXT_PASS (pass_dse);
1319       NEXT_PASS (pass_reassoc);
1320       NEXT_PASS (pass_dce);
1321       NEXT_PASS (pass_forwprop);
1322       NEXT_PASS (pass_phiopt);
1323       NEXT_PASS (pass_object_sizes);
1324       NEXT_PASS (pass_ccp);
1325       NEXT_PASS (pass_copy_prop);
1326       NEXT_PASS (pass_cse_sincos);
1327       NEXT_PASS (pass_optimize_bswap);
1328       NEXT_PASS (pass_split_crit_edges);
1329       NEXT_PASS (pass_pre);
1330       NEXT_PASS (pass_sink_code);
1331       NEXT_PASS (pass_tree_loop);
1332         {
1333           struct opt_pass **p = &pass_tree_loop.pass.sub;
1334           NEXT_PASS (pass_tree_loop_init);
1335           NEXT_PASS (pass_lim);
1336           NEXT_PASS (pass_copy_prop);
1337           NEXT_PASS (pass_dce_loop);
1338           NEXT_PASS (pass_tree_unswitch);
1339           NEXT_PASS (pass_scev_cprop);
1340           NEXT_PASS (pass_record_bounds);
1341           NEXT_PASS (pass_check_data_deps);
1342           NEXT_PASS (pass_loop_distribution);
1343           NEXT_PASS (pass_copy_prop);
1344           NEXT_PASS (pass_graphite);
1345             {
1346               struct opt_pass **p = &pass_graphite.pass.sub;
1347               NEXT_PASS (pass_graphite_transforms);
1348               NEXT_PASS (pass_lim);
1349               NEXT_PASS (pass_copy_prop);
1350               NEXT_PASS (pass_dce_loop);
1351             }
1352           NEXT_PASS (pass_iv_canon);
1353           NEXT_PASS (pass_if_conversion);
1354           NEXT_PASS (pass_vectorize);
1355             {
1356               struct opt_pass **p = &pass_vectorize.pass.sub;
1357               NEXT_PASS (pass_lower_vector_ssa);
1358               NEXT_PASS (pass_dce_loop);
1359             }
1360           NEXT_PASS (pass_predcom);
1361           NEXT_PASS (pass_complete_unroll);
1362           NEXT_PASS (pass_slp_vectorize);
1363           NEXT_PASS (pass_parallelize_loops);
1364           NEXT_PASS (pass_loop_prefetch);
1365           NEXT_PASS (pass_iv_optimize);
1366           NEXT_PASS (pass_lim);
1367           NEXT_PASS (pass_tree_loop_done);
1368         }
1369       NEXT_PASS (pass_cse_reciprocals);
1370       NEXT_PASS (pass_reassoc);
1371       NEXT_PASS (pass_vrp);
1372       NEXT_PASS (pass_dominator);
1373       /* The only const/copy propagation opportunities left after
1374          DOM should be due to degenerate PHI nodes.  So rather than
1375          run the full propagators, run a specialized pass which
1376          only examines PHIs to discover const/copy propagation
1377          opportunities.  */
1378       NEXT_PASS (pass_phi_only_cprop);
1379       NEXT_PASS (pass_cd_dce);
1380       NEXT_PASS (pass_tracer);
1381
1382       /* FIXME: If DCE is not run before checking for uninitialized uses,
1383          we may get false warnings (e.g., testsuite/gcc.dg/uninit-5.c).
1384          However, this also causes us to misdiagnose cases that should be
1385          real warnings (e.g., testsuite/gcc.dg/pr18501.c).
1386
1387          To fix the false positives in uninit-5.c, we would have to
1388          account for the predicates protecting the set and the use of each
1389          variable.  Using a representation like Gated Single Assignment
1390          may help.  */
1391       NEXT_PASS (pass_late_warn_uninitialized);
1392       NEXT_PASS (pass_dse);
1393       NEXT_PASS (pass_forwprop);
1394       NEXT_PASS (pass_phiopt);
1395       NEXT_PASS (pass_fold_builtins);
1396       NEXT_PASS (pass_optimize_widening_mul);
1397       NEXT_PASS (pass_tail_calls);
1398       NEXT_PASS (pass_rename_ssa_copies);
1399       NEXT_PASS (pass_uncprop);
1400       NEXT_PASS (pass_local_pure_const);
1401     }
1402   NEXT_PASS (pass_lower_complex_O0);
1403   NEXT_PASS (pass_cleanup_eh);
1404   NEXT_PASS (pass_lower_resx);
1405   NEXT_PASS (pass_nrv);
1406   NEXT_PASS (pass_mudflap_2);
1407   NEXT_PASS (pass_cleanup_cfg_post_optimizing);
1408   NEXT_PASS (pass_warn_function_noreturn);
1409
1410   NEXT_PASS (pass_expand);
1411
1412   NEXT_PASS (pass_rest_of_compilation);
1413     {
1414       struct opt_pass **p = &pass_rest_of_compilation.pass.sub;
1415       NEXT_PASS (pass_init_function);
1416       NEXT_PASS (pass_jump);
1417       NEXT_PASS (pass_rtl_eh);
1418       NEXT_PASS (pass_initial_value_sets);
1419       NEXT_PASS (pass_unshare_all_rtl);
1420       NEXT_PASS (pass_instantiate_virtual_regs);
1421       NEXT_PASS (pass_into_cfg_layout_mode);
1422       NEXT_PASS (pass_jump2);
1423       NEXT_PASS (pass_lower_subreg);
1424       NEXT_PASS (pass_df_initialize_opt);
1425       NEXT_PASS (pass_cse);
1426       NEXT_PASS (pass_rtl_fwprop);
1427       NEXT_PASS (pass_rtl_cprop);
1428       NEXT_PASS (pass_rtl_pre);
1429       NEXT_PASS (pass_rtl_hoist);
1430       NEXT_PASS (pass_rtl_cprop);
1431       NEXT_PASS (pass_rtl_store_motion);
1432       NEXT_PASS (pass_cse_after_global_opts);
1433       NEXT_PASS (pass_rtl_ifcvt);
1434       NEXT_PASS (pass_reginfo_init);
1435       /* Perform loop optimizations.  It might be better to do them a bit
1436          sooner, but we want the profile feedback to work more
1437          efficiently.  */
1438       NEXT_PASS (pass_loop2);
1439         {
1440           struct opt_pass **p = &pass_loop2.pass.sub;
1441           NEXT_PASS (pass_rtl_loop_init);
1442           NEXT_PASS (pass_rtl_move_loop_invariants);
1443           NEXT_PASS (pass_rtl_unswitch);
1444           NEXT_PASS (pass_rtl_unroll_and_peel_loops);
1445           NEXT_PASS (pass_rtl_doloop);
1446           NEXT_PASS (pass_rtl_loop_done);
1447           *p = NULL;
1448         }
1449       NEXT_PASS (pass_web);
1450       NEXT_PASS (pass_rtl_cprop);
1451       NEXT_PASS (pass_cse2);
1452       NEXT_PASS (pass_rtl_dse1);
1453       NEXT_PASS (pass_rtl_fwprop_addr);
1454       NEXT_PASS (pass_inc_dec);
1455       NEXT_PASS (pass_initialize_regs);
1456       NEXT_PASS (pass_ud_rtl_dce);
1457       NEXT_PASS (pass_combine);
1458       NEXT_PASS (pass_if_after_combine);
1459       NEXT_PASS (pass_partition_blocks);
1460       NEXT_PASS (pass_regmove);
1461       NEXT_PASS (pass_outof_cfg_layout_mode);
1462       NEXT_PASS (pass_split_all_insns);
1463       NEXT_PASS (pass_lower_subreg2);
1464       NEXT_PASS (pass_df_initialize_no_opt);
1465       NEXT_PASS (pass_stack_ptr_mod);
1466       NEXT_PASS (pass_mode_switching);
1467       NEXT_PASS (pass_match_asm_constraints);
1468       NEXT_PASS (pass_sms);
1469       NEXT_PASS (pass_sched);
1470       NEXT_PASS (pass_ira);
1471       NEXT_PASS (pass_postreload);
1472         {
1473           struct opt_pass **p = &pass_postreload.pass.sub;
1474           NEXT_PASS (pass_postreload_cse);
1475           NEXT_PASS (pass_gcse2);
1476           NEXT_PASS (pass_split_after_reload);
1477           NEXT_PASS (pass_implicit_zee);
1478           NEXT_PASS (pass_compare_elim_after_reload);
1479           NEXT_PASS (pass_branch_target_load_optimize1);
1480           NEXT_PASS (pass_thread_prologue_and_epilogue);
1481           NEXT_PASS (pass_rtl_dse2);
1482           NEXT_PASS (pass_stack_adjustments);
1483           NEXT_PASS (pass_peephole2);
1484           NEXT_PASS (pass_if_after_reload);
1485           NEXT_PASS (pass_regrename);
1486           NEXT_PASS (pass_cprop_hardreg);
1487           NEXT_PASS (pass_fast_rtl_dce);
1488           NEXT_PASS (pass_reorder_blocks);
1489           NEXT_PASS (pass_branch_target_load_optimize2);
1490           NEXT_PASS (pass_leaf_regs);
1491           NEXT_PASS (pass_split_before_sched2);
1492           NEXT_PASS (pass_sched2);
1493           NEXT_PASS (pass_stack_regs);
1494             {
1495               struct opt_pass **p = &pass_stack_regs.pass.sub;
1496               NEXT_PASS (pass_split_before_regstack);
1497               NEXT_PASS (pass_stack_regs_run);
1498             }
1499           NEXT_PASS (pass_compute_alignments);
1500           NEXT_PASS (pass_duplicate_computed_gotos);
1501           NEXT_PASS (pass_variable_tracking);
1502           NEXT_PASS (pass_free_cfg);
1503           NEXT_PASS (pass_machine_reorg);
1504           NEXT_PASS (pass_cleanup_barriers);
1505           NEXT_PASS (pass_delay_slots);
1506           NEXT_PASS (pass_split_for_shorten_branches);
1507           NEXT_PASS (pass_convert_to_eh_region_ranges);
1508           NEXT_PASS (pass_shorten_branches);
1509           NEXT_PASS (pass_set_nothrow_function_flags);
1510           NEXT_PASS (pass_dwarf2_frame);
1511           NEXT_PASS (pass_final);
1512         }
1513       NEXT_PASS (pass_df_finish);
1514     }
1515   NEXT_PASS (pass_clean_state);
1516   *p = NULL;
1517
1518 #undef NEXT_PASS
1519
1520   /* Register the passes with the tree dump code.  */
1521   register_dump_files (all_lowering_passes, PROP_gimple_any);
1522   register_dump_files (all_small_ipa_passes,
1523                        PROP_gimple_any | PROP_gimple_lcf | PROP_gimple_leh
1524                        | PROP_cfg);
1525   register_dump_files (all_regular_ipa_passes,
1526                        PROP_gimple_any | PROP_gimple_lcf | PROP_gimple_leh
1527                        | PROP_cfg);
1528   register_dump_files (all_lto_gen_passes,
1529                        PROP_gimple_any | PROP_gimple_lcf | PROP_gimple_leh
1530                        | PROP_cfg);
1531   register_dump_files (all_late_ipa_passes,
1532                        PROP_gimple_any | PROP_gimple_lcf | PROP_gimple_leh
1533                        | PROP_cfg);
1534   register_dump_files (all_passes,
1535                        PROP_gimple_any | PROP_gimple_lcf | PROP_gimple_leh
1536                        | PROP_cfg);
1537 }
1538
1539 /* If we are in IPA mode (i.e., current_function_decl is NULL), call
1540    function CALLBACK for every function in the call graph.  Otherwise,
1541    call CALLBACK on the current function.  */
1542
1543 static void
1544 do_per_function (void (*callback) (void *data), void *data)
1545 {
1546   if (current_function_decl)
1547     callback (data);
1548   else
1549     {
1550       struct cgraph_node *node;
1551       for (node = cgraph_nodes; node; node = node->next)
1552         if (node->analyzed && gimple_has_body_p (node->decl)
1553             && (!node->clone_of || node->decl != node->clone_of->decl))
1554           {
1555             push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl));
1556             current_function_decl = node->decl;
1557             callback (data);
1558             if (!flag_wpa)
1559               {
1560                 free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1561                 free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1562               }
1563             current_function_decl = NULL;
1564             pop_cfun ();
1565             ggc_collect ();
1566           }
1567     }
1568 }
1569
1570 /* Because inlining might remove no-longer reachable nodes, we need to
1571    keep the array visible to garbage collector to avoid reading collected
1572    out nodes.  */
1573 static int nnodes;
1574 static GTY ((length ("nnodes"))) cgraph_node_ptr *order;
1575
1576 /* If we are in IPA mode (i.e., current_function_decl is NULL), call
1577    function CALLBACK for every function in the call graph.  Otherwise,
1578    call CALLBACK on the current function.
1579    This function is global so that plugins can use it.  */
1580 void
1581 do_per_function_toporder (void (*callback) (void *data), void *data)
1582 {
1583   int i;
1584
1585   if (current_function_decl)
1586     callback (data);
1587   else
1588     {
1589       gcc_assert (!order);
1590       order = ggc_alloc_vec_cgraph_node_ptr (cgraph_n_nodes);
1591       nnodes = ipa_reverse_postorder (order);
1592       for (i = nnodes - 1; i >= 0; i--)
1593         order[i]->process = 1;
1594       for (i = nnodes - 1; i >= 0; i--)
1595         {
1596           struct cgraph_node *node = order[i];
1597
1598           /* Allow possibly removed nodes to be garbage collected.  */
1599           order[i] = NULL;
1600           node->process = 0;
1601           if (cgraph_function_with_gimple_body_p (node))
1602             {
1603               push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl));
1604               current_function_decl = node->decl;
1605               callback (data);
1606               free_dominance_info (CDI_DOMINATORS);
1607               free_dominance_info (CDI_POST_DOMINATORS);
1608               current_function_decl = NULL;
1609               pop_cfun ();
1610               ggc_collect ();
1611             }
1612         }
1613     }
1614   ggc_free (order);
1615   order = NULL;
1616   nnodes = 0;
1617 }
1618
1619 /* Helper function to perform function body dump.  */
1620
1621 static void
1622 execute_function_dump (void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1623 {
1624   if (dump_file && current_function_decl)
1625     {
1626       if (cfun->curr_properties & PROP_trees)
1627         dump_function_to_file (current_function_decl, dump_file, dump_flags);
1628       else
1629         {
1630           if (dump_flags & TDF_SLIM)
1631             print_rtl_slim_with_bb (dump_file, get_insns (), dump_flags);
1632           else if ((cfun->curr_properties & PROP_cfg)
1633                    && (dump_flags & TDF_BLOCKS))
1634             print_rtl_with_bb (dump_file, get_insns ());
1635           else
1636             print_rtl (dump_file, get_insns ());
1637
1638           if ((cfun->curr_properties & PROP_cfg)
1639               && graph_dump_format != no_graph
1640               && (dump_flags & TDF_GRAPH))
1641             print_rtl_graph_with_bb (dump_file_name, get_insns ());
1642         }
1643
1644       /* Flush the file.  If verification fails, we won't be able to
1645          close the file before aborting.  */
1646       fflush (dump_file);
1647     }
1648 }
1649
1650 /* Perform all TODO actions that ought to be done on each function.  */
1651
1652 static void
1653 execute_function_todo (void *data)
1654 {
1655   unsigned int flags = (size_t)data;
1656   flags &= ~cfun->last_verified;
1657   if (!flags)
1658     return;
1659
1660   /* Always cleanup the CFG before trying to update SSA.  */
1661   if (flags & TODO_cleanup_cfg)
1662     {
1663       bool cleanup = cleanup_tree_cfg ();
1664
1665       if (cleanup && (cfun->curr_properties & PROP_ssa))
1666         flags |= TODO_remove_unused_locals;
1667
1668       /* When cleanup_tree_cfg merges consecutive blocks, it may
1669          perform some simplistic propagation when removing single
1670          valued PHI nodes.  This propagation may, in turn, cause the
1671          SSA form to become out-of-date (see PR 22037).  So, even
1672          if the parent pass had not scheduled an SSA update, we may
1673          still need to do one.  */
1674       if (!(flags & TODO_update_ssa_any) && need_ssa_update_p (cfun))
1675         flags |= TODO_update_ssa;
1676     }
1677
1678   if (flags & TODO_update_ssa_any)
1679     {
1680       unsigned update_flags = flags & TODO_update_ssa_any;
1681       update_ssa (update_flags);
1682       cfun->last_verified &= ~TODO_verify_ssa;
1683     }
1684
1685   if (flags & TODO_rebuild_alias)
1686     {
1687       execute_update_addresses_taken ();
1688       compute_may_aliases ();
1689     }
1690   else if (optimize && (flags & TODO_update_address_taken))
1691     execute_update_addresses_taken ();
1692
1693   if (flags & TODO_remove_unused_locals)
1694     remove_unused_locals ();
1695
1696   if (flags & TODO_rebuild_frequencies)
1697     rebuild_frequencies ();
1698
1699   if (flags & TODO_rebuild_cgraph_edges)
1700     rebuild_cgraph_edges ();
1701
1702   /* If we've seen errors do not bother running any verifiers.  */
1703   if (seen_error ())
1704     return;
1705
1706 #if defined ENABLE_CHECKING
1707   if (flags & TODO_verify_ssa
1708       || (current_loops && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA)))
1709     verify_ssa (true);
1710   if (flags & TODO_verify_flow)
1711     verify_flow_info ();
1712   if (flags & TODO_verify_stmts)
1713     verify_gimple_in_cfg (cfun);
1714   if (current_loops && loops_state_satisfies_p (LOOP_CLOSED_SSA))
1715     verify_loop_closed_ssa (false);
1716   if (flags & TODO_verify_rtl_sharing)
1717     verify_rtl_sharing ();
1718 #endif
1719
1720   cfun->last_verified = flags & TODO_verify_all;
1721 }
1722
1723 /* Perform all TODO actions.  */
1724 static void
1725 execute_todo (unsigned int flags)
1726 {
1727 #if defined ENABLE_CHECKING
1728   if (cfun
1729       && need_ssa_update_p (cfun))
1730     gcc_assert (flags & TODO_update_ssa_any);
1731 #endif
1732
1733   timevar_push (TV_TODO);
1734
1735   /* Inform the pass whether it is the first time it is run.  */
1736   first_pass_instance = (flags & TODO_mark_first_instance) != 0;
1737
1738   statistics_fini_pass ();
1739
1740   do_per_function (execute_function_todo, (void *)(size_t) flags);
1741
1742   /* Always remove functions just as before inlining: IPA passes might be
1743      interested to see bodies of extern inline functions that are not inlined
1744      to analyze side effects.  The full removal is done just at the end
1745      of IPA pass queue.  */
1746   if (flags & TODO_remove_functions)
1747     {
1748       gcc_assert (!cfun);
1749       cgraph_remove_unreachable_nodes (true, dump_file);
1750     }
1751
1752   if ((flags & TODO_dump_cgraph) && dump_file && !current_function_decl)
1753     {
1754       gcc_assert (!cfun);
1755       dump_cgraph (dump_file);
1756       /* Flush the file.  If verification fails, we won't be able to
1757          close the file before aborting.  */
1758       fflush (dump_file);
1759     }
1760
1761   if (flags & TODO_ggc_collect)
1762     ggc_collect ();
1763
1764   /* Now that the dumping has been done, we can get rid of the optional
1765      df problems.  */
1766   if (flags & TODO_df_finish)
1767     df_finish_pass ((flags & TODO_df_verify) != 0);
1768
1769   timevar_pop (TV_TODO);
1770 }
1771
1772 /* Verify invariants that should hold between passes.  This is a place
1773    to put simple sanity checks.  */
1774
1775 static void
1776 verify_interpass_invariants (void)
1777 {
1778   gcc_checking_assert (!fold_deferring_overflow_warnings_p ());
1779 }
1780
1781 /* Clear the last verified flag.  */
1782
1783 static void
1784 clear_last_verified (void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1785 {
1786   cfun->last_verified = 0;
1787 }
1788
1789 /* Helper function. Verify that the properties has been turn into the
1790    properties expected by the pass.  */
1791
1792 #ifdef ENABLE_CHECKING
1793 static void
1794 verify_curr_properties (void *data)
1795 {
1796   unsigned int props = (size_t)data;
1797   gcc_assert ((cfun->curr_properties & props) == props);
1798 }
1799 #endif
1800
1801 /* Initialize pass dump file.  */
1802 /* This is non-static so that the plugins can use it.  */
1803
1804 bool
1805 pass_init_dump_file (struct opt_pass *pass)
1806 {
1807   /* If a dump file name is present, open it if enabled.  */
1808   if (pass->static_pass_number != -1)
1809     {
1810       bool initializing_dump = !dump_initialized_p (pass->static_pass_number);
1811       dump_file_name = get_dump_file_name (pass->static_pass_number);
1812       dump_file = dump_begin (pass->static_pass_number, &dump_flags);
1813       if (dump_file && current_function_decl)
1814         dump_function_header (dump_file, current_function_decl, dump_flags);
1815       return initializing_dump;
1816     }
1817   else
1818     return false;
1819 }
1820
1821 /* Flush PASS dump file.  */
1822 /* This is non-static so that plugins can use it.  */
1823
1824 void
1825 pass_fini_dump_file (struct opt_pass *pass)
1826 {
1827   /* Flush and close dump file.  */
1828   if (dump_file_name)
1829     {
1830       free (CONST_CAST (char *, dump_file_name));
1831       dump_file_name = NULL;
1832     }
1833
1834   if (dump_file)
1835     {
1836       dump_end (pass->static_pass_number, dump_file);
1837       dump_file = NULL;
1838     }
1839 }
1840
1841 /* After executing the pass, apply expected changes to the function
1842    properties. */
1843
1844 static void
1845 update_properties_after_pass (void *data)
1846 {
1847   struct opt_pass *pass = (struct opt_pass *) data;
1848   cfun->curr_properties = (cfun->curr_properties | pass->properties_provided)
1849                            & ~pass->properties_destroyed;
1850 }
1851
1852 /* Execute summary generation for all of the passes in IPA_PASS.  */
1853
1854 void
1855 execute_ipa_summary_passes (struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass)
1856 {
1857   while (ipa_pass)
1858     {
1859       struct opt_pass *pass = &ipa_pass->pass;
1860
1861       /* Execute all of the IPA_PASSes in the list.  */
1862       if (ipa_pass->pass.type == IPA_PASS
1863           && (!pass->gate || pass->gate ())
1864           && ipa_pass->generate_summary)
1865         {
1866           pass_init_dump_file (pass);
1867
1868           /* If a timevar is present, start it.  */
1869           if (pass->tv_id)
1870             timevar_push (pass->tv_id);
1871
1872           ipa_pass->generate_summary ();
1873
1874           /* Stop timevar.  */
1875           if (pass->tv_id)
1876             timevar_pop (pass->tv_id);
1877
1878           pass_fini_dump_file (pass);
1879         }
1880       ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *)ipa_pass->pass.next;
1881     }
1882 }
1883
1884 /* Execute IPA_PASS function transform on NODE.  */
1885
1886 static void
1887 execute_one_ipa_transform_pass (struct cgraph_node *node,
1888                                 struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass)
1889 {
1890   struct opt_pass *pass = &ipa_pass->pass;
1891   unsigned int todo_after = 0;
1892
1893   current_pass = pass;
1894   if (!ipa_pass->function_transform)
1895     return;
1896
1897   /* Note that the folders should only create gimple expressions.
1898      This is a hack until the new folder is ready.  */
1899   in_gimple_form = (cfun && (cfun->curr_properties & PROP_trees)) != 0;
1900
1901   pass_init_dump_file (pass);
1902
1903   /* Run pre-pass verification.  */
1904   execute_todo (ipa_pass->function_transform_todo_flags_start);
1905
1906   /* If a timevar is present, start it.  */
1907   if (pass->tv_id != TV_NONE)
1908     timevar_push (pass->tv_id);
1909
1910   /* Do it!  */
1911   todo_after = ipa_pass->function_transform (node);
1912
1913   /* Stop timevar.  */
1914   if (pass->tv_id != TV_NONE)
1915     timevar_pop (pass->tv_id);
1916
1917   /* Run post-pass cleanup and verification.  */
1918   execute_todo (todo_after);
1919   verify_interpass_invariants ();
1920
1921   do_per_function (execute_function_dump, NULL);
1922   pass_fini_dump_file (pass);
1923
1924   current_pass = NULL;
1925 }
1926
1927 /* For the current function, execute all ipa transforms. */
1928
1929 void
1930 execute_all_ipa_transforms (void)
1931 {
1932   struct cgraph_node *node;
1933   if (!cfun)
1934     return;
1935   node = cgraph_get_node (current_function_decl);
1936
1937   if (node->ipa_transforms_to_apply)
1938     {
1939       unsigned int i;
1940
1941       for (i = 0; i < VEC_length (ipa_opt_pass, node->ipa_transforms_to_apply);
1942            i++)
1943         execute_one_ipa_transform_pass (node,
1944                                         VEC_index (ipa_opt_pass,
1945                                                    node->ipa_transforms_to_apply,
1946                                                    i));
1947       VEC_free (ipa_opt_pass, heap, node->ipa_transforms_to_apply);
1948       node->ipa_transforms_to_apply = NULL;
1949     }
1950 }
1951
1952 /* Callback for do_per_function to apply all IPA transforms.  */
1953
1954 static void
1955 apply_ipa_transforms (void *data)
1956 {
1957   struct cgraph_node *node = cgraph_get_node (current_function_decl);
1958   if (!node->global.inlined_to && node->ipa_transforms_to_apply)
1959     {
1960       *(bool *)data = true;
1961       execute_all_ipa_transforms();
1962       rebuild_cgraph_edges ();
1963     }
1964 }
1965
1966 /* Check if PASS is explicitly disabled or enabled and return
1967    the gate status.  FUNC is the function to be processed, and
1968    GATE_STATUS is the gate status determined by pass manager by
1969    default.  */
1970
1971 static bool
1972 override_gate_status (struct opt_pass *pass, tree func, bool gate_status)
1973 {
1974   bool explicitly_enabled = false;
1975   bool explicitly_disabled = false;
1976
1977   explicitly_enabled
1978    = is_pass_explicitly_enabled_or_disabled (pass, func,
1979                                              enabled_pass_uid_range_tab);
1980   explicitly_disabled
1981    = is_pass_explicitly_enabled_or_disabled (pass, func,
1982                                              disabled_pass_uid_range_tab);
1983
1984   gate_status = !explicitly_disabled && (gate_status || explicitly_enabled);
1985
1986   return gate_status;
1987 }
1988
1989
1990 /* Execute PASS. */
1991
1992 bool
1993 execute_one_pass (struct opt_pass *pass)
1994 {
1995   bool initializing_dump;
1996   unsigned int todo_after = 0;
1997
1998   bool gate_status;
1999
2000   /* IPA passes are executed on whole program, so cfun should be NULL.
2001      Other passes need function context set.  */
2002   if (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS)
2003     gcc_assert (!cfun && !current_function_decl);
2004   else
2005     gcc_assert (cfun && current_function_decl);
2006
2007   current_pass = pass;
2008
2009   /* Check whether gate check should be avoided.
2010      User controls the value of the gate through the parameter "gate_status". */
2011   gate_status = (pass->gate == NULL) ? true : pass->gate();
2012   gate_status = override_gate_status (pass, current_function_decl, gate_status);
2013
2014   /* Override gate with plugin.  */
2015   invoke_plugin_callbacks (PLUGIN_OVERRIDE_GATE, &gate_status);
2016
2017   if (!gate_status)
2018     {
2019       current_pass = NULL;
2020       return false;
2021     }
2022
2023   /* Pass execution event trigger: useful to identify passes being
2024      executed.  */
2025   invoke_plugin_callbacks (PLUGIN_PASS_EXECUTION, pass);
2026
2027   /* SIPLE IPA passes do not handle callgraphs with IPA transforms in it.
2028      Apply all trnasforms first.  */
2029   if (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS)
2030     {
2031       bool applied = false;
2032       do_per_function (apply_ipa_transforms, (void *)&applied);
2033       if (applied)
2034         cgraph_remove_unreachable_nodes (true, dump_file);
2035       /* Restore current_pass.  */
2036       current_pass = pass;
2037     }
2038
2039   if (!quiet_flag && !cfun)
2040     fprintf (stderr, " <%s>", pass->name ? pass->name : "");
2041
2042   /* Note that the folders should only create gimple expressions.
2043      This is a hack until the new folder is ready.  */
2044   in_gimple_form = (cfun && (cfun->curr_properties & PROP_trees)) != 0;
2045
2046   initializing_dump = pass_init_dump_file (pass);
2047
2048   /* Run pre-pass verification.  */
2049   execute_todo (pass->todo_flags_start);
2050
2051 #ifdef ENABLE_CHECKING
2052   do_per_function (verify_curr_properties,
2053                    (void *)(size_t)pass->properties_required);
2054 #endif
2055
2056   /* If a timevar is present, start it.  */
2057   if (pass->tv_id != TV_NONE)
2058     timevar_push (pass->tv_id);
2059
2060   /* Do it!  */
2061   if (pass->execute)
2062     {
2063       todo_after = pass->execute ();
2064       do_per_function (clear_last_verified, NULL);
2065     }
2066
2067   /* Stop timevar.  */
2068   if (pass->tv_id != TV_NONE)
2069     timevar_pop (pass->tv_id);
2070
2071   do_per_function (update_properties_after_pass, pass);
2072
2073   if (initializing_dump
2074       && dump_file
2075       && graph_dump_format != no_graph
2076       && cfun
2077       && (cfun->curr_properties & (PROP_cfg | PROP_rtl))
2078           == (PROP_cfg | PROP_rtl))
2079     {
2080       get_dump_file_info (pass->static_pass_number)->flags |= TDF_GRAPH;
2081       dump_flags |= TDF_GRAPH;
2082       clean_graph_dump_file (dump_file_name);
2083     }
2084
2085   /* Run post-pass cleanup and verification.  */
2086   execute_todo (todo_after | pass->todo_flags_finish);
2087   verify_interpass_invariants ();
2088   do_per_function (execute_function_dump, NULL);
2089   if (pass->type == IPA_PASS)
2090     {
2091       struct cgraph_node *node;
2092       FOR_EACH_FUNCTION_WITH_GIMPLE_BODY (node)
2093         VEC_safe_push (ipa_opt_pass, heap, node->ipa_transforms_to_apply,
2094                        (struct ipa_opt_pass_d *)pass);
2095     }
2096
2097   if (!current_function_decl)
2098     cgraph_process_new_functions ();
2099
2100   pass_fini_dump_file (pass);
2101
2102   if (pass->type != SIMPLE_IPA_PASS && pass->type != IPA_PASS)
2103     gcc_assert (!(cfun->curr_properties & PROP_trees)
2104                 || pass->type != RTL_PASS);
2105
2106   current_pass = NULL;
2107
2108   return true;
2109 }
2110
2111 void
2112 execute_pass_list (struct opt_pass *pass)
2113 {
2114   do
2115     {
2116       gcc_assert (pass->type == GIMPLE_PASS
2117                   || pass->type == RTL_PASS);
2118       if (execute_one_pass (pass) && pass->sub)
2119         execute_pass_list (pass->sub);
2120       pass = pass->next;
2121     }
2122   while (pass);
2123 }
2124
2125 /* Same as execute_pass_list but assume that subpasses of IPA passes
2126    are local passes. If SET is not NULL, write out summaries of only
2127    those node in SET. */
2128
2129 static void
2130 ipa_write_summaries_2 (struct opt_pass *pass, cgraph_node_set set,
2131                        varpool_node_set vset,
2132                        struct lto_out_decl_state *state)
2133 {
2134   while (pass)
2135     {
2136       struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *)pass;
2137       gcc_assert (!current_function_decl);
2138       gcc_assert (!cfun);
2139       gcc_assert (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS);
2140       if (pass->type == IPA_PASS
2141           && ipa_pass->write_summary
2142           && (!pass->gate || pass->gate ()))
2143         {
2144           /* If a timevar is present, start it.  */
2145           if (pass->tv_id)
2146             timevar_push (pass->tv_id);
2147
2148           pass_init_dump_file (pass);
2149
2150           ipa_pass->write_summary (set,vset);
2151
2152           pass_fini_dump_file (pass);
2153
2154           /* If a timevar is present, start it.  */
2155           if (pass->tv_id)
2156             timevar_pop (pass->tv_id);
2157         }
2158
2159       if (pass->sub && pass->sub->type != GIMPLE_PASS)
2160         ipa_write_summaries_2 (pass->sub, set, vset, state);
2161
2162       pass = pass->next;
2163     }
2164 }
2165
2166 /* Helper function of ipa_write_summaries. Creates and destroys the
2167    decl state and calls ipa_write_summaries_2 for all passes that have
2168    summaries.  SET is the set of nodes to be written.  */
2169
2170 static void
2171 ipa_write_summaries_1 (cgraph_node_set set, varpool_node_set vset)
2172 {
2173   struct lto_out_decl_state *state = lto_new_out_decl_state ();
2174   compute_ltrans_boundary (state, set, vset);
2175
2176   lto_push_out_decl_state (state);
2177
2178   gcc_assert (!flag_wpa);
2179   ipa_write_summaries_2 (all_regular_ipa_passes, set, vset, state);
2180   ipa_write_summaries_2 (all_lto_gen_passes, set, vset, state);
2181
2182   gcc_assert (lto_get_out_decl_state () == state);
2183   lto_pop_out_decl_state ();
2184   lto_delete_out_decl_state (state);
2185 }
2186
2187 /* Write out summaries for all the nodes in the callgraph.  */
2188
2189 void
2190 ipa_write_summaries (void)
2191 {
2192   cgraph_node_set set;
2193   varpool_node_set vset;
2194   struct cgraph_node **order;
2195   struct varpool_node *vnode;
2196   int i, order_pos;
2197
2198   if (!flag_generate_lto || seen_error ())
2199     return;
2200
2201   set = cgraph_node_set_new ();
2202
2203   /* Create the callgraph set in the same order used in
2204      cgraph_expand_all_functions.  This mostly facilitates debugging,
2205      since it causes the gimple file to be processed in the same order
2206      as the source code.  */
2207   order = XCNEWVEC (struct cgraph_node *, cgraph_n_nodes);
2208   order_pos = ipa_reverse_postorder (order);
2209   gcc_assert (order_pos == cgraph_n_nodes);
2210
2211   for (i = order_pos - 1; i >= 0; i--)
2212     {
2213       struct cgraph_node *node = order[i];
2214
2215       if (cgraph_function_with_gimple_body_p (node))
2216         {
2217           /* When streaming out references to statements as part of some IPA
2218              pass summary, the statements need to have uids assigned and the
2219              following does that for all the IPA passes here. Naturally, this
2220              ordering then matches the one IPA-passes get in their stmt_fixup
2221              hooks.  */
2222
2223           push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl));
2224           renumber_gimple_stmt_uids ();
2225           pop_cfun ();
2226         }
2227       if (node->analyzed)
2228         cgraph_node_set_add (set, node);
2229     }
2230   vset = varpool_node_set_new ();
2231
2232   for (vnode = varpool_nodes; vnode; vnode = vnode->next)
2233     if (vnode->needed && (!vnode->alias || vnode->alias_of))
2234       varpool_node_set_add (vset, vnode);
2235
2236   ipa_write_summaries_1 (set, vset);
2237
2238   free (order);
2239   free_cgraph_node_set (set);
2240   free_varpool_node_set (vset);
2241 }
2242
2243 /* Same as execute_pass_list but assume that subpasses of IPA passes
2244    are local passes. If SET is not NULL, write out optimization summaries of
2245    only those node in SET. */
2246
2247 static void
2248 ipa_write_optimization_summaries_1 (struct opt_pass *pass, cgraph_node_set set,
2249                        varpool_node_set vset,
2250                        struct lto_out_decl_state *state)
2251 {
2252   while (pass)
2253     {
2254       struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *)pass;
2255       gcc_assert (!current_function_decl);
2256       gcc_assert (!cfun);
2257       gcc_assert (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS);
2258       if (pass->type == IPA_PASS
2259           && ipa_pass->write_optimization_summary
2260           && (!pass->gate || pass->gate ()))
2261         {
2262           /* If a timevar is present, start it.  */
2263           if (pass->tv_id)
2264             timevar_push (pass->tv_id);
2265
2266           pass_init_dump_file (pass);
2267
2268           ipa_pass->write_optimization_summary (set, vset);
2269
2270           pass_fini_dump_file (pass);
2271
2272           /* If a timevar is present, start it.  */
2273           if (pass->tv_id)
2274             timevar_pop (pass->tv_id);
2275         }
2276
2277       if (pass->sub && pass->sub->type != GIMPLE_PASS)
2278         ipa_write_optimization_summaries_1 (pass->sub, set, vset, state);
2279
2280       pass = pass->next;
2281     }
2282 }
2283
2284 /* Write all the optimization summaries for the cgraph nodes in SET.  If SET is
2285    NULL, write out all summaries of all nodes. */
2286
2287 void
2288 ipa_write_optimization_summaries (cgraph_node_set set, varpool_node_set vset)
2289 {
2290   struct lto_out_decl_state *state = lto_new_out_decl_state ();
2291   cgraph_node_set_iterator csi;
2292   compute_ltrans_boundary (state, set, vset);
2293
2294   lto_push_out_decl_state (state);
2295   for (csi = csi_start (set); !csi_end_p (csi); csi_next (&csi))
2296     {
2297       struct cgraph_node *node = csi_node (csi);
2298       /* When streaming out references to statements as part of some IPA
2299          pass summary, the statements need to have uids assigned.
2300
2301          For functions newly born at WPA stage we need to initialize
2302          the uids here.  */
2303       if (node->analyzed
2304           && gimple_has_body_p (node->decl))
2305         {
2306           push_cfun (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl));
2307           renumber_gimple_stmt_uids ();
2308           pop_cfun ();
2309         }
2310     }
2311
2312   gcc_assert (flag_wpa);
2313   ipa_write_optimization_summaries_1 (all_regular_ipa_passes, set, vset, state);
2314   ipa_write_optimization_summaries_1 (all_lto_gen_passes, set, vset, state);
2315
2316   gcc_assert (lto_get_out_decl_state () == state);
2317   lto_pop_out_decl_state ();
2318   lto_delete_out_decl_state (state);
2319 }
2320
2321 /* Same as execute_pass_list but assume that subpasses of IPA passes
2322    are local passes.  */
2323
2324 static void
2325 ipa_read_summaries_1 (struct opt_pass *pass)
2326 {
2327   while (pass)
2328     {
2329       struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *) pass;
2330
2331       gcc_assert (!current_function_decl);
2332       gcc_assert (!cfun);
2333       gcc_assert (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS);
2334
2335       if (pass->gate == NULL || pass->gate ())
2336         {
2337           if (pass->type == IPA_PASS && ipa_pass->read_summary)
2338             {
2339               /* If a timevar is present, start it.  */
2340               if (pass->tv_id)
2341                 timevar_push (pass->tv_id);
2342
2343               pass_init_dump_file (pass);
2344
2345               ipa_pass->read_summary ();
2346
2347               pass_fini_dump_file (pass);
2348
2349               /* Stop timevar.  */
2350               if (pass->tv_id)
2351                 timevar_pop (pass->tv_id);
2352             }
2353
2354           if (pass->sub && pass->sub->type != GIMPLE_PASS)
2355             ipa_read_summaries_1 (pass->sub);
2356         }
2357       pass = pass->next;
2358     }
2359 }
2360
2361
2362 /* Read all the summaries for all_regular_ipa_passes and all_lto_gen_passes.  */
2363
2364 void
2365 ipa_read_summaries (void)
2366 {
2367   ipa_read_summaries_1 (all_regular_ipa_passes);
2368   ipa_read_summaries_1 (all_lto_gen_passes);
2369 }
2370
2371 /* Same as execute_pass_list but assume that subpasses of IPA passes
2372    are local passes.  */
2373
2374 static void
2375 ipa_read_optimization_summaries_1 (struct opt_pass *pass)
2376 {
2377   while (pass)
2378     {
2379       struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *) pass;
2380
2381       gcc_assert (!current_function_decl);
2382       gcc_assert (!cfun);
2383       gcc_assert (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS);
2384
2385       if (pass->gate == NULL || pass->gate ())
2386         {
2387           if (pass->type == IPA_PASS && ipa_pass->read_optimization_summary)
2388             {
2389               /* If a timevar is present, start it.  */
2390               if (pass->tv_id)
2391                 timevar_push (pass->tv_id);
2392
2393               pass_init_dump_file (pass);
2394
2395               ipa_pass->read_optimization_summary ();
2396
2397               pass_fini_dump_file (pass);
2398
2399               /* Stop timevar.  */
2400               if (pass->tv_id)
2401                 timevar_pop (pass->tv_id);
2402             }
2403
2404           if (pass->sub && pass->sub->type != GIMPLE_PASS)
2405             ipa_read_optimization_summaries_1 (pass->sub);
2406         }
2407       pass = pass->next;
2408     }
2409 }
2410
2411 /* Read all the summaries for all_regular_ipa_passes and all_lto_gen_passes.  */
2412
2413 void
2414 ipa_read_optimization_summaries (void)
2415 {
2416   ipa_read_optimization_summaries_1 (all_regular_ipa_passes);
2417   ipa_read_optimization_summaries_1 (all_lto_gen_passes);
2418 }
2419
2420 /* Same as execute_pass_list but assume that subpasses of IPA passes
2421    are local passes.  */
2422 void
2423 execute_ipa_pass_list (struct opt_pass *pass)
2424 {
2425   do
2426     {
2427       gcc_assert (!current_function_decl);
2428       gcc_assert (!cfun);
2429       gcc_assert (pass->type == SIMPLE_IPA_PASS || pass->type == IPA_PASS);
2430       if (execute_one_pass (pass) && pass->sub)
2431         {
2432           if (pass->sub->type == GIMPLE_PASS)
2433             {
2434               invoke_plugin_callbacks (PLUGIN_EARLY_GIMPLE_PASSES_START, NULL);
2435               do_per_function_toporder ((void (*)(void *))execute_pass_list,
2436                                         pass->sub);
2437               invoke_plugin_callbacks (PLUGIN_EARLY_GIMPLE_PASSES_END, NULL);
2438             }
2439           else if (pass->sub->type == SIMPLE_IPA_PASS
2440                    || pass->sub->type == IPA_PASS)
2441             execute_ipa_pass_list (pass->sub);
2442           else
2443             gcc_unreachable ();
2444         }
2445       gcc_assert (!current_function_decl);
2446       cgraph_process_new_functions ();
2447       pass = pass->next;
2448     }
2449   while (pass);
2450 }
2451
2452 /* Execute stmt fixup hooks of all passes in PASS for NODE and STMTS.  */
2453
2454 static void
2455 execute_ipa_stmt_fixups (struct opt_pass *pass,
2456                           struct cgraph_node *node, gimple *stmts)
2457 {
2458   while (pass)
2459     {
2460       /* Execute all of the IPA_PASSes in the list.  */
2461       if (pass->type == IPA_PASS
2462           && (!pass->gate || pass->gate ()))
2463         {
2464           struct ipa_opt_pass_d *ipa_pass = (struct ipa_opt_pass_d *) pass;
2465
2466           if (ipa_pass->stmt_fixup)
2467             {
2468               pass_init_dump_file (pass);
2469               /* If a timevar is present, start it.  */
2470               if (pass->tv_id)
2471                 timevar_push (pass->tv_id);
2472
2473               ipa_pass->stmt_fixup (node, stmts);
2474
2475               /* Stop timevar.  */
2476               if (pass->tv_id)
2477                 timevar_pop (pass->tv_id);
2478               pass_fini_dump_file (pass);
2479             }
2480           if (pass->sub)
2481             execute_ipa_stmt_fixups (pass->sub, node, stmts);
2482         }
2483       pass = pass->next;
2484     }
2485 }
2486
2487 /* Execute stmt fixup hooks of all IPA passes for NODE and STMTS.  */
2488
2489 void
2490 execute_all_ipa_stmt_fixups (struct cgraph_node *node, gimple *stmts)
2491 {
2492   execute_ipa_stmt_fixups (all_regular_ipa_passes, node, stmts);
2493 }
2494
2495
2496 extern void debug_properties (unsigned int);
2497 extern void dump_properties (FILE *, unsigned int);
2498
2499 DEBUG_FUNCTION void
2500 dump_properties (FILE *dump, unsigned int props)
2501 {
2502   fprintf (dump, "Properties:\n");
2503   if (props & PROP_gimple_any)
2504     fprintf (dump, "PROP_gimple_any\n");
2505   if (props & PROP_gimple_lcf)
2506     fprintf (dump, "PROP_gimple_lcf\n");
2507   if (props & PROP_gimple_leh)
2508     fprintf (dump, "PROP_gimple_leh\n");
2509   if (props & PROP_cfg)
2510     fprintf (dump, "PROP_cfg\n");
2511   if (props & PROP_referenced_vars)
2512     fprintf (dump, "PROP_referenced_vars\n");
2513   if (props & PROP_ssa)
2514     fprintf (dump, "PROP_ssa\n");
2515   if (props & PROP_no_crit_edges)
2516     fprintf (dump, "PROP_no_crit_edges\n");
2517   if (props & PROP_rtl)
2518     fprintf (dump, "PROP_rtl\n");
2519   if (props & PROP_gimple_lomp)
2520     fprintf (dump, "PROP_gimple_lomp\n");
2521   if (props & PROP_gimple_lcx)
2522     fprintf (dump, "PROP_gimple_lcx\n");
2523   if (props & PROP_cfglayout)
2524     fprintf (dump, "PROP_cfglayout\n");
2525 }
2526
2527 DEBUG_FUNCTION void
2528 debug_properties (unsigned int props)
2529 {
2530   dump_properties (stderr, props);
2531 }
2532
2533 /* Called by local passes to see if function is called by already processed nodes.
2534    Because we process nodes in topological order, this means that function is
2535    in recursive cycle or we introduced new direct calls.  */
2536 bool
2537 function_called_by_processed_nodes_p (void)
2538 {
2539   struct cgraph_edge *e;
2540   for (e = cgraph_get_node (current_function_decl)->callers;
2541        e;
2542        e = e->next_caller)
2543     {
2544       if (e->caller->decl == current_function_decl)
2545         continue;
2546       if (!cgraph_function_with_gimple_body_p (e->caller))
2547         continue;
2548       if (TREE_ASM_WRITTEN (e->caller->decl))
2549         continue;
2550       if (!e->caller->process && !e->caller->global.inlined_to)
2551         break;
2552     }
2553   if (dump_file && e)
2554     {
2555       fprintf (dump_file, "Already processed call to:\n");
2556       dump_cgraph_node (dump_file, e->caller);
2557     }
2558   return e != NULL;
2559 }
2560
2561 #include "gt-passes.h"