OSDN Git Service

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