2014-11-01 Andrew MacLeod <amacleod@redhat,com>
[platform/upstream/gcc.git] / gcc / ipa-cp.c
1 /* Interprocedural constant propagation
2    Copyright (C) 2005-2014 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Contributed by Razya Ladelsky <RAZYA@il.ibm.com> and Martin Jambor
5    <mjambor@suse.cz>
6
7 This file is part of GCC.
8
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
10 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
11 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
12 version.
13
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
15 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
16 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
17 for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
21 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 /* Interprocedural constant propagation (IPA-CP).
24
25    The goal of this transformation is to
26
27    1) discover functions which are always invoked with some arguments with the
28       same known constant values and modify the functions so that the
29       subsequent optimizations can take advantage of the knowledge, and
30
31    2) partial specialization - create specialized versions of functions
32       transformed in this way if some parameters are known constants only in
33       certain contexts but the estimated tradeoff between speedup and cost size
34       is deemed good.
35
36    The algorithm also propagates types and attempts to perform type based
37    devirtualization.  Types are propagated much like constants.
38
39    The algorithm basically consists of three stages.  In the first, functions
40    are analyzed one at a time and jump functions are constructed for all known
41    call-sites.  In the second phase, the pass propagates information from the
42    jump functions across the call to reveal what values are available at what
43    call sites, performs estimations of effects of known values on functions and
44    their callees, and finally decides what specialized extra versions should be
45    created.  In the third, the special versions materialize and appropriate
46    calls are redirected.
47
48    The algorithm used is to a certain extent based on "Interprocedural Constant
49    Propagation", by David Callahan, Keith D Cooper, Ken Kennedy, Linda Torczon,
50    Comp86, pg 152-161 and "A Methodology for Procedure Cloning" by Keith D
51    Cooper, Mary W. Hall, and Ken Kennedy.
52
53
54    First stage - intraprocedural analysis
55    =======================================
56
57    This phase computes jump_function and modification flags.
58
59    A jump function for a call-site represents the values passed as an actual
60    arguments of a given call-site. In principle, there are three types of
61    values:
62
63    Pass through - the caller's formal parameter is passed as an actual
64                   argument, plus an operation on it can be performed.
65    Constant - a constant is passed as an actual argument.
66    Unknown - neither of the above.
67
68    All jump function types are described in detail in ipa-prop.h, together with
69    the data structures that represent them and methods of accessing them.
70
71    ipcp_generate_summary() is the main function of the first stage.
72
73    Second stage - interprocedural analysis
74    ========================================
75
76    This stage is itself divided into two phases.  In the first, we propagate
77    known values over the call graph, in the second, we make cloning decisions.
78    It uses a different algorithm than the original Callahan's paper.
79
80    First, we traverse the functions topologically from callers to callees and,
81    for each strongly connected component (SCC), we propagate constants
82    according to previously computed jump functions.  We also record what known
83    values depend on other known values and estimate local effects.  Finally, we
84    propagate cumulative information about these effects from dependent values
85    to those on which they depend.
86
87    Second, we again traverse the call graph in the same topological order and
88    make clones for functions which we know are called with the same values in
89    all contexts and decide about extra specialized clones of functions just for
90    some contexts - these decisions are based on both local estimates and
91    cumulative estimates propagated from callees.
92
93    ipcp_propagate_stage() and ipcp_decision_stage() together constitute the
94    third stage.
95
96    Third phase - materialization of clones, call statement updates.
97    ============================================
98
99    This stage is currently performed by call graph code (mainly in cgraphunit.c
100    and tree-inline.c) according to instructions inserted to the call graph by
101    the second stage.  */
102
103 #include "config.h"
104 #include "system.h"
105 #include "coretypes.h"
106 #include "tree.h"
107 #include "gimple-fold.h"
108 #include "gimple-expr.h"
109 #include "target.h"
110 #include "predict.h"
111 #include "basic-block.h"
112 #include "vec.h"
113 #include "hash-map.h"
114 #include "is-a.h"
115 #include "plugin-api.h"
116 #include "hashtab.h"
117 #include "hash-set.h"
118 #include "machmode.h"
119 #include "tm.h"
120 #include "hard-reg-set.h"
121 #include "input.h"
122 #include "function.h"
123 #include "ipa-ref.h"
124 #include "cgraph.h"
125 #include "alloc-pool.h"
126 #include "ipa-prop.h"
127 #include "bitmap.h"
128 #include "tree-pass.h"
129 #include "flags.h"
130 #include "diagnostic.h"
131 #include "tree-pretty-print.h"
132 #include "tree-inline.h"
133 #include "params.h"
134 #include "ipa-inline.h"
135 #include "ipa-utils.h"
136
137 struct ipcp_value;
138
139 /* Describes a particular source for an IPA-CP value.  */
140
141 struct ipcp_value_source
142 {
143   /* Aggregate offset of the source, negative if the source is scalar value of
144      the argument itself.  */
145   HOST_WIDE_INT offset;
146   /* The incoming edge that brought the value.  */
147   struct cgraph_edge *cs;
148   /* If the jump function that resulted into his value was a pass-through or an
149      ancestor, this is the ipcp_value of the caller from which the described
150      value has been derived.  Otherwise it is NULL.  */
151   struct ipcp_value *val;
152   /* Next pointer in a linked list of sources of a value.  */
153   struct ipcp_value_source *next;
154   /* If the jump function that resulted into his value was a pass-through or an
155      ancestor, this is the index of the parameter of the caller the jump
156      function references.  */
157   int index;
158 };
159
160 /* Describes one particular value stored in struct ipcp_lattice.  */
161
162 struct ipcp_value
163 {
164   /* The actual value for the given parameter.  This is either an IPA invariant
165      or a TREE_BINFO describing a type that can be used for
166      devirtualization.  */
167   tree value;
168   /* The list of sources from which this value originates.  */
169   struct ipcp_value_source *sources;
170   /* Next pointers in a linked list of all values in a lattice.  */
171   struct ipcp_value *next;
172   /* Next pointers in a linked list of values in a strongly connected component
173      of values. */
174   struct ipcp_value *scc_next;
175   /* Next pointers in a linked list of SCCs of values sorted topologically
176      according their sources.  */
177   struct ipcp_value  *topo_next;
178   /* A specialized node created for this value, NULL if none has been (so far)
179      created.  */
180   struct cgraph_node *spec_node;
181   /* Depth first search number and low link for topological sorting of
182      values.  */
183   int dfs, low_link;
184   /* Time benefit and size cost that specializing the function for this value
185      would bring about in this function alone.  */
186   int local_time_benefit, local_size_cost;
187   /* Time benefit and size cost that specializing the function for this value
188      can bring about in it's callees (transitively).  */
189   int prop_time_benefit, prop_size_cost;
190   /* True if this valye is currently on the topo-sort stack.  */
191   bool on_stack;
192 };
193
194 /* Lattice describing potential values of a formal parameter of a function, or
195    a part of an aggreagate.  TOP is represented by a lattice with zero values
196    and with contains_variable and bottom flags cleared.  BOTTOM is represented
197    by a lattice with the bottom flag set.  In that case, values and
198    contains_variable flag should be disregarded.  */
199
200 struct ipcp_lattice
201 {
202   /* The list of known values and types in this lattice.  Note that values are
203      not deallocated if a lattice is set to bottom because there may be value
204      sources referencing them.  */
205   struct ipcp_value *values;
206   /* Number of known values and types in this lattice.  */
207   int values_count;
208   /* The lattice contains a variable component (in addition to values).  */
209   bool contains_variable;
210   /* The value of the lattice is bottom (i.e. variable and unusable for any
211      propagation).  */
212   bool bottom;
213 };
214
215 /* Lattice with an offset to describe a part of an aggregate.  */
216
217 struct ipcp_agg_lattice : public ipcp_lattice
218 {
219   /* Offset that is being described by this lattice. */
220   HOST_WIDE_INT offset;
221   /* Size so that we don't have to re-compute it every time we traverse the
222      list.  Must correspond to TYPE_SIZE of all lat values.  */
223   HOST_WIDE_INT size;
224   /* Next element of the linked list.  */
225   struct ipcp_agg_lattice *next;
226 };
227
228 /* Structure containing lattices for a parameter itself and for pieces of
229    aggregates that are passed in the parameter or by a reference in a parameter
230    plus some other useful flags.  */
231
232 struct ipcp_param_lattices
233 {
234   /* Lattice describing the value of the parameter itself.  */
235   struct ipcp_lattice itself;
236   /* Lattices describing aggregate parts.  */
237   struct ipcp_agg_lattice *aggs;
238   /* Number of aggregate lattices */
239   int aggs_count;
240   /* True if aggregate data were passed by reference (as opposed to by
241      value).  */
242   bool aggs_by_ref;
243   /* All aggregate lattices contain a variable component (in addition to
244      values).  */
245   bool aggs_contain_variable;
246   /* The value of all aggregate lattices is bottom (i.e. variable and unusable
247      for any propagation).  */
248   bool aggs_bottom;
249
250   /* There is a virtual call based on this parameter.  */
251   bool virt_call;
252 };
253
254 /* Allocation pools for values and their sources in ipa-cp.  */
255
256 alloc_pool ipcp_values_pool;
257 alloc_pool ipcp_sources_pool;
258 alloc_pool ipcp_agg_lattice_pool;
259
260 /* Maximal count found in program.  */
261
262 static gcov_type max_count;
263
264 /* Original overall size of the program.  */
265
266 static long overall_size, max_new_size;
267
268 /* Head of the linked list of topologically sorted values. */
269
270 static struct ipcp_value *values_topo;
271
272 /* Return the param lattices structure corresponding to the Ith formal
273    parameter of the function described by INFO.  */
274 static inline struct ipcp_param_lattices *
275 ipa_get_parm_lattices (struct ipa_node_params *info, int i)
276 {
277   gcc_assert (i >= 0 && i < ipa_get_param_count (info));
278   gcc_checking_assert (!info->ipcp_orig_node);
279   gcc_checking_assert (info->lattices);
280   return &(info->lattices[i]);
281 }
282
283 /* Return the lattice corresponding to the scalar value of the Ith formal
284    parameter of the function described by INFO.  */
285 static inline struct ipcp_lattice *
286 ipa_get_scalar_lat (struct ipa_node_params *info, int i)
287 {
288   struct ipcp_param_lattices *plats = ipa_get_parm_lattices (info, i);
289   return &plats->itself;
290 }
291
292 /* Return whether LAT is a lattice with a single constant and without an
293    undefined value.  */
294
295 static inline bool
296 ipa_lat_is_single_const (struct ipcp_lattice *lat)
297 {
298   if (lat->bottom
299       || lat->contains_variable
300       || lat->values_count != 1)
301     return false;
302   else
303     return true;
304 }
305
306 /* Print V which is extracted from a value in a lattice to F.  */
307
308 static void
309 print_ipcp_constant_value (FILE * f, tree v)
310 {
311   if (TREE_CODE (v) == TREE_BINFO)
312     {
313       fprintf (f, "BINFO ");
314       print_generic_expr (f, BINFO_TYPE (v), 0);
315     }
316   else if (TREE_CODE (v) == ADDR_EXPR
317            && TREE_CODE (TREE_OPERAND (v, 0)) == CONST_DECL)
318     {
319       fprintf (f, "& ");
320       print_generic_expr (f, DECL_INITIAL (TREE_OPERAND (v, 0)), 0);
321     }
322   else
323     print_generic_expr (f, v, 0);
324 }
325
326 /* Print a lattice LAT to F.  */
327
328 static void
329 print_lattice (FILE * f, struct ipcp_lattice *lat,
330                bool dump_sources, bool dump_benefits)
331 {
332   struct ipcp_value *val;
333   bool prev = false;
334
335   if (lat->bottom)
336     {
337       fprintf (f, "BOTTOM\n");
338       return;
339     }
340
341   if (!lat->values_count && !lat->contains_variable)
342     {
343       fprintf (f, "TOP\n");
344       return;
345     }
346
347   if (lat->contains_variable)
348     {
349       fprintf (f, "VARIABLE");
350       prev = true;
351       if (dump_benefits)
352         fprintf (f, "\n");
353     }
354
355   for (val = lat->values; val; val = val->next)
356     {
357       if (dump_benefits && prev)
358         fprintf (f, "               ");
359       else if (!dump_benefits && prev)
360         fprintf (f, ", ");
361       else
362         prev = true;
363
364       print_ipcp_constant_value (f, val->value);
365
366       if (dump_sources)
367         {
368           struct ipcp_value_source *s;
369
370           fprintf (f, " [from:");
371           for (s = val->sources; s; s = s->next)
372             fprintf (f, " %i(%i)", s->cs->caller->order,
373                      s->cs->frequency);
374           fprintf (f, "]");
375         }
376
377       if (dump_benefits)
378         fprintf (f, " [loc_time: %i, loc_size: %i, "
379                  "prop_time: %i, prop_size: %i]\n",
380                  val->local_time_benefit, val->local_size_cost,
381                  val->prop_time_benefit, val->prop_size_cost);
382     }
383   if (!dump_benefits)
384     fprintf (f, "\n");
385 }
386
387 /* Print all ipcp_lattices of all functions to F.  */
388
389 static void
390 print_all_lattices (FILE * f, bool dump_sources, bool dump_benefits)
391 {
392   struct cgraph_node *node;
393   int i, count;
394
395   fprintf (f, "\nLattices:\n");
396   FOR_EACH_FUNCTION_WITH_GIMPLE_BODY (node)
397     {
398       struct ipa_node_params *info;
399
400       info = IPA_NODE_REF (node);
401       fprintf (f, "  Node: %s/%i:\n", node->name (),
402                node->order);
403       count = ipa_get_param_count (info);
404       for (i = 0; i < count; i++)
405         {
406           struct ipcp_agg_lattice *aglat;
407           struct ipcp_param_lattices *plats = ipa_get_parm_lattices (info, i);
408           fprintf (f, "    param [%d]: ", i);
409           print_lattice (f, &plats->itself, dump_sources, dump_benefits);
410
411           if (plats->virt_call)
412             fprintf (f, "        virt_call flag set\n");
413
414           if (plats->aggs_bottom)
415             {
416               fprintf (f, "        AGGS BOTTOM\n");
417               continue;
418             }
419           if (plats->aggs_contain_variable)
420             fprintf (f, "        AGGS VARIABLE\n");
421           for (aglat = plats->aggs; aglat; aglat = aglat->next)
422             {
423               fprintf (f, "        %soffset " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC ": ",
424                        plats->aggs_by_ref ? "ref " : "", aglat->offset);
425               print_lattice (f, aglat, dump_sources, dump_benefits);
426             }
427         }
428     }
429 }
430
431 /* Determine whether it is at all technically possible to create clones of NODE
432    and store this information in the ipa_node_params structure associated
433    with NODE.  */
434
435 static void
436 determine_versionability (struct cgraph_node *node)
437 {
438   const char *reason = NULL;
439
440   /* There are a number of generic reasons functions cannot be versioned.  We
441      also cannot remove parameters if there are type attributes such as fnspec
442      present.  */
443   if (node->alias || node->thunk.thunk_p)
444     reason = "alias or thunk";
445   else if (!node->local.versionable)
446     reason = "not a tree_versionable_function";
447   else if (node->get_availability () <= AVAIL_INTERPOSABLE)
448     reason = "insufficient body availability";
449   else if (!opt_for_fn (node->decl, optimize)
450            || !opt_for_fn (node->decl, flag_ipa_cp))
451     reason = "non-optimized function";
452   else if (lookup_attribute ("omp declare simd", DECL_ATTRIBUTES (node->decl)))
453     {
454       /* Ideally we should clone the SIMD clones themselves and create
455          vector copies of them, so IPA-cp and SIMD clones can happily
456          coexist, but that may not be worth the effort.  */
457       reason = "function has SIMD clones";
458     }
459   /* Don't clone decls local to a comdat group; it breaks and for C++
460      decloned constructors, inlining is always better anyway.  */
461   else if (node->comdat_local_p ())
462     reason = "comdat-local function";
463
464   if (reason && dump_file && !node->alias && !node->thunk.thunk_p)
465     fprintf (dump_file, "Function %s/%i is not versionable, reason: %s.\n",
466              node->name (), node->order, reason);
467
468   node->local.versionable = (reason == NULL);
469 }
470
471 /* Return true if it is at all technically possible to create clones of a
472    NODE.  */
473
474 static bool
475 ipcp_versionable_function_p (struct cgraph_node *node)
476 {
477   return node->local.versionable;
478 }
479
480 /* Structure holding accumulated information about callers of a node.  */
481
482 struct caller_statistics
483 {
484   gcov_type count_sum;
485   int n_calls, n_hot_calls, freq_sum;
486 };
487
488 /* Initialize fields of STAT to zeroes.  */
489
490 static inline void
491 init_caller_stats (struct caller_statistics *stats)
492 {
493   stats->count_sum = 0;
494   stats->n_calls = 0;
495   stats->n_hot_calls = 0;
496   stats->freq_sum = 0;
497 }
498
499 /* Worker callback of cgraph_for_node_and_aliases accumulating statistics of
500    non-thunk incoming edges to NODE.  */
501
502 static bool
503 gather_caller_stats (struct cgraph_node *node, void *data)
504 {
505   struct caller_statistics *stats = (struct caller_statistics *) data;
506   struct cgraph_edge *cs;
507
508   for (cs = node->callers; cs; cs = cs->next_caller)
509     if (cs->caller->thunk.thunk_p)
510       cs->caller->call_for_symbol_thunks_and_aliases (gather_caller_stats,
511                                                     stats, false);
512     else
513       {
514         stats->count_sum += cs->count;
515         stats->freq_sum += cs->frequency;
516         stats->n_calls++;
517         if (cs->maybe_hot_p ())
518           stats->n_hot_calls ++;
519       }
520   return false;
521
522 }
523
524 /* Return true if this NODE is viable candidate for cloning.  */
525
526 static bool
527 ipcp_cloning_candidate_p (struct cgraph_node *node)
528 {
529   struct caller_statistics stats;
530
531   gcc_checking_assert (node->has_gimple_body_p ());
532
533   if (!flag_ipa_cp_clone)
534     {
535       if (dump_file)
536         fprintf (dump_file, "Not considering %s for cloning; "
537                  "-fipa-cp-clone disabled.\n",
538                  node->name ());
539       return false;
540     }
541
542   if (!optimize_function_for_speed_p (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl)))
543     {
544       if (dump_file)
545         fprintf (dump_file, "Not considering %s for cloning; "
546                  "optimizing it for size.\n",
547                  node->name ());
548       return false;
549     }
550
551   init_caller_stats (&stats);
552   node->call_for_symbol_thunks_and_aliases (gather_caller_stats, &stats, false);
553
554   if (inline_summary (node)->self_size < stats.n_calls)
555     {
556       if (dump_file)
557         fprintf (dump_file, "Considering %s for cloning; code might shrink.\n",
558                  node->name ());
559       return true;
560     }
561
562   /* When profile is available and function is hot, propagate into it even if
563      calls seems cold; constant propagation can improve function's speed
564      significantly.  */
565   if (max_count)
566     {
567       if (stats.count_sum > node->count * 90 / 100)
568         {
569           if (dump_file)
570             fprintf (dump_file, "Considering %s for cloning; "
571                      "usually called directly.\n",
572                      node->name ());
573           return true;
574         }
575     }
576   if (!stats.n_hot_calls)
577     {
578       if (dump_file)
579         fprintf (dump_file, "Not considering %s for cloning; no hot calls.\n",
580                  node->name ());
581       return false;
582     }
583   if (dump_file)
584     fprintf (dump_file, "Considering %s for cloning.\n",
585              node->name ());
586   return true;
587 }
588
589 /* Arrays representing a topological ordering of call graph nodes and a stack
590    of noes used during constant propagation.  */
591
592 struct ipa_topo_info
593 {
594   struct cgraph_node **order;
595   struct cgraph_node **stack;
596   int nnodes, stack_top;
597 };
598
599 /* Allocate the arrays in TOPO and topologically sort the nodes into order.  */
600
601 static void
602 build_toporder_info (struct ipa_topo_info *topo)
603 {
604   topo->order = XCNEWVEC (struct cgraph_node *, symtab->cgraph_count);
605   topo->stack = XCNEWVEC (struct cgraph_node *, symtab->cgraph_count);
606
607   topo->stack_top = 0;
608   topo->nnodes = ipa_reduced_postorder (topo->order, true, true, NULL);
609 }
610
611 /* Free information about strongly connected components and the arrays in
612    TOPO.  */
613
614 static void
615 free_toporder_info (struct ipa_topo_info *topo)
616 {
617   ipa_free_postorder_info ();
618   free (topo->order);
619   free (topo->stack);
620 }
621
622 /* Add NODE to the stack in TOPO, unless it is already there.  */
623
624 static inline void
625 push_node_to_stack (struct ipa_topo_info *topo, struct cgraph_node *node)
626 {
627   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
628   if (info->node_enqueued)
629     return;
630   info->node_enqueued = 1;
631   topo->stack[topo->stack_top++] = node;
632 }
633
634 /* Pop a node from the stack in TOPO and return it or return NULL if the stack
635    is empty.  */
636
637 static struct cgraph_node *
638 pop_node_from_stack (struct ipa_topo_info *topo)
639 {
640   if (topo->stack_top)
641     {
642       struct cgraph_node *node;
643       topo->stack_top--;
644       node = topo->stack[topo->stack_top];
645       IPA_NODE_REF (node)->node_enqueued = 0;
646       return node;
647     }
648   else
649     return NULL;
650 }
651
652 /* Set lattice LAT to bottom and return true if it previously was not set as
653    such.  */
654
655 static inline bool
656 set_lattice_to_bottom (struct ipcp_lattice *lat)
657 {
658   bool ret = !lat->bottom;
659   lat->bottom = true;
660   return ret;
661 }
662
663 /* Mark lattice as containing an unknown value and return true if it previously
664    was not marked as such.  */
665
666 static inline bool
667 set_lattice_contains_variable (struct ipcp_lattice *lat)
668 {
669   bool ret = !lat->contains_variable;
670   lat->contains_variable = true;
671   return ret;
672 }
673
674 /* Set all aggegate lattices in PLATS to bottom and return true if they were
675    not previously set as such.  */
676
677 static inline bool
678 set_agg_lats_to_bottom (struct ipcp_param_lattices *plats)
679 {
680   bool ret = !plats->aggs_bottom;
681   plats->aggs_bottom = true;
682   return ret;
683 }
684
685 /* Mark all aggegate lattices in PLATS as containing an unknown value and
686    return true if they were not previously marked as such.  */
687
688 static inline bool
689 set_agg_lats_contain_variable (struct ipcp_param_lattices *plats)
690 {
691   bool ret = !plats->aggs_contain_variable;
692   plats->aggs_contain_variable = true;
693   return ret;
694 }
695
696 /* Mark bot aggregate and scalar lattices as containing an unknown variable,
697    return true is any of them has not been marked as such so far.  */
698
699 static inline bool
700 set_all_contains_variable (struct ipcp_param_lattices *plats)
701 {
702   bool ret = !plats->itself.contains_variable || !plats->aggs_contain_variable;
703   plats->itself.contains_variable = true;
704   plats->aggs_contain_variable = true;
705   return ret;
706 }
707
708 /* Initialize ipcp_lattices.  */
709
710 static void
711 initialize_node_lattices (struct cgraph_node *node)
712 {
713   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
714   struct cgraph_edge *ie;
715   bool disable = false, variable = false;
716   int i;
717
718   gcc_checking_assert (node->has_gimple_body_p ());
719   if (!node->local.local)
720     {
721       /* When cloning is allowed, we can assume that externally visible
722          functions are not called.  We will compensate this by cloning
723          later.  */
724       if (ipcp_versionable_function_p (node)
725           && ipcp_cloning_candidate_p (node))
726         variable = true;
727       else
728         disable = true;
729     }
730
731   if (disable || variable)
732     {
733       for (i = 0; i < ipa_get_param_count (info) ; i++)
734         {
735           struct ipcp_param_lattices *plats = ipa_get_parm_lattices (info, i);
736           if (disable)
737             {
738               set_lattice_to_bottom (&plats->itself);
739               set_agg_lats_to_bottom (plats);
740             }
741           else
742             set_all_contains_variable (plats);
743         }
744       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS)
745           && !node->alias && !node->thunk.thunk_p)
746         fprintf (dump_file, "Marking all lattices of %s/%i as %s\n",
747                  node->name (), node->order,
748                  disable ? "BOTTOM" : "VARIABLE");
749     }
750
751   for (ie = node->indirect_calls; ie; ie = ie->next_callee)
752     if (ie->indirect_info->polymorphic
753         && ie->indirect_info->param_index >= 0)
754       {
755         gcc_checking_assert (ie->indirect_info->param_index >= 0);
756         ipa_get_parm_lattices (info,
757                                ie->indirect_info->param_index)->virt_call = 1;
758       }
759 }
760
761 /* Return the result of a (possibly arithmetic) pass through jump function
762    JFUNC on the constant value INPUT.  Return NULL_TREE if that cannot be
763    determined or be considered an interprocedural invariant.  */
764
765 static tree
766 ipa_get_jf_pass_through_result (struct ipa_jump_func *jfunc, tree input)
767 {
768   tree restype, res;
769
770   if (TREE_CODE (input) == TREE_BINFO)
771     {
772       if (ipa_get_jf_pass_through_type_preserved (jfunc))
773         {
774           gcc_checking_assert (ipa_get_jf_pass_through_operation (jfunc)
775                                == NOP_EXPR);
776           return input;
777         }
778       return NULL_TREE;
779     }
780
781   if (ipa_get_jf_pass_through_operation (jfunc) == NOP_EXPR)
782     return input;
783
784   gcc_checking_assert (is_gimple_ip_invariant (input));
785   if (TREE_CODE_CLASS (ipa_get_jf_pass_through_operation (jfunc))
786       == tcc_comparison)
787     restype = boolean_type_node;
788   else
789     restype = TREE_TYPE (input);
790   res = fold_binary (ipa_get_jf_pass_through_operation (jfunc), restype,
791                      input, ipa_get_jf_pass_through_operand (jfunc));
792
793   if (res && !is_gimple_ip_invariant (res))
794     return NULL_TREE;
795
796   return res;
797 }
798
799 /* Return the result of an ancestor jump function JFUNC on the constant value
800    INPUT.  Return NULL_TREE if that cannot be determined.  */
801
802 static tree
803 ipa_get_jf_ancestor_result (struct ipa_jump_func *jfunc, tree input)
804 {
805   if (TREE_CODE (input) == TREE_BINFO)
806     {
807       if (!ipa_get_jf_ancestor_type_preserved (jfunc))
808         return NULL;
809       /* FIXME: At LTO we can't propagate to non-polymorphic type, because
810          we have no ODR equivalency on those.  This should be fixed by
811          propagating on types rather than binfos that would make type
812          matching here unnecesary.  */
813       if (in_lto_p
814           && (TREE_CODE (ipa_get_jf_ancestor_type (jfunc)) != RECORD_TYPE
815               || !TYPE_BINFO (ipa_get_jf_ancestor_type (jfunc))
816               || !BINFO_VTABLE (TYPE_BINFO (ipa_get_jf_ancestor_type (jfunc)))))
817         {
818           if (!ipa_get_jf_ancestor_offset (jfunc))
819             return input;
820           return NULL;
821         }
822       return get_binfo_at_offset (input,
823                                   ipa_get_jf_ancestor_offset (jfunc),
824                                   ipa_get_jf_ancestor_type (jfunc));
825     }
826   else if (TREE_CODE (input) == ADDR_EXPR)
827     {
828       tree t = TREE_OPERAND (input, 0);
829       t = build_ref_for_offset (EXPR_LOCATION (t), t,
830                                 ipa_get_jf_ancestor_offset (jfunc),
831                                 ipa_get_jf_ancestor_type (jfunc)
832                                 ? ipa_get_jf_ancestor_type (jfunc)
833                                 : ptr_type_node, NULL, false);
834       return build_fold_addr_expr (t);
835     }
836   else
837     return NULL_TREE;
838 }
839
840 /* Determine whether JFUNC evaluates to a known value (that is either a
841    constant or a binfo) and if so, return it.  Otherwise return NULL. INFO
842    describes the caller node so that pass-through jump functions can be
843    evaluated.  */
844
845 tree
846 ipa_value_from_jfunc (struct ipa_node_params *info, struct ipa_jump_func *jfunc)
847 {
848   if (jfunc->type == IPA_JF_CONST)
849     return ipa_get_jf_constant (jfunc);
850   else if (jfunc->type == IPA_JF_KNOWN_TYPE)
851     return ipa_binfo_from_known_type_jfunc (jfunc);
852   else if (jfunc->type == IPA_JF_PASS_THROUGH
853            || jfunc->type == IPA_JF_ANCESTOR)
854     {
855       tree input;
856       int idx;
857
858       if (jfunc->type == IPA_JF_PASS_THROUGH)
859         idx = ipa_get_jf_pass_through_formal_id (jfunc);
860       else
861         idx = ipa_get_jf_ancestor_formal_id (jfunc);
862
863       if (info->ipcp_orig_node)
864         input = info->known_vals[idx];
865       else
866         {
867           struct ipcp_lattice *lat;
868
869           if (!info->lattices)
870             {
871               gcc_checking_assert (!flag_ipa_cp);
872               return NULL_TREE;
873             }
874           lat = ipa_get_scalar_lat (info, idx);
875           if (!ipa_lat_is_single_const (lat))
876             return NULL_TREE;
877           input = lat->values->value;
878         }
879
880       if (!input)
881         return NULL_TREE;
882
883       if (jfunc->type == IPA_JF_PASS_THROUGH)
884         return ipa_get_jf_pass_through_result (jfunc, input);
885       else
886         return ipa_get_jf_ancestor_result (jfunc, input);
887     }
888   else
889     return NULL_TREE;
890 }
891
892
893 /* If checking is enabled, verify that no lattice is in the TOP state, i.e. not
894    bottom, not containing a variable component and without any known value at
895    the same time.  */
896
897 DEBUG_FUNCTION void
898 ipcp_verify_propagated_values (void)
899 {
900   struct cgraph_node *node;
901
902   FOR_EACH_FUNCTION_WITH_GIMPLE_BODY (node)
903     {
904       struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
905       int i, count = ipa_get_param_count (info);
906
907       for (i = 0; i < count; i++)
908         {
909           struct ipcp_lattice *lat = ipa_get_scalar_lat (info, i);
910
911           if (!lat->bottom
912               && !lat->contains_variable
913               && lat->values_count == 0)
914             {
915               if (dump_file)
916                 {
917                   symtab_node::dump_table (dump_file);
918                   fprintf (dump_file, "\nIPA lattices after constant "
919                            "propagation, before gcc_unreachable:\n");
920                   print_all_lattices (dump_file, true, false);
921                 }
922
923               gcc_unreachable ();
924             }
925         }
926     }
927 }
928
929 /* Return true iff X and Y should be considered equal values by IPA-CP.  */
930
931 static bool
932 values_equal_for_ipcp_p (tree x, tree y)
933 {
934   gcc_checking_assert (x != NULL_TREE && y != NULL_TREE);
935
936   if (x == y)
937     return true;
938
939   if (TREE_CODE (x) == TREE_BINFO || TREE_CODE (y) == TREE_BINFO)
940     return false;
941
942   if (TREE_CODE (x) ==  ADDR_EXPR
943       && TREE_CODE (y) ==  ADDR_EXPR
944       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (x, 0)) == CONST_DECL
945       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (y, 0)) == CONST_DECL)
946     return operand_equal_p (DECL_INITIAL (TREE_OPERAND (x, 0)),
947                             DECL_INITIAL (TREE_OPERAND (y, 0)), 0);
948   else
949     return operand_equal_p (x, y, 0);
950 }
951
952 /* Add a new value source to VAL, marking that a value comes from edge CS and
953    (if the underlying jump function is a pass-through or an ancestor one) from
954    a caller value SRC_VAL of a caller parameter described by SRC_INDEX.  OFFSET
955    is negative if the source was the scalar value of the parameter itself or
956    the offset within an aggregate.  */
957
958 static void
959 add_value_source (struct ipcp_value *val, struct cgraph_edge *cs,
960                   struct ipcp_value *src_val, int src_idx, HOST_WIDE_INT offset)
961 {
962   struct ipcp_value_source *src;
963
964   src = (struct ipcp_value_source *) pool_alloc (ipcp_sources_pool);
965   src->offset = offset;
966   src->cs = cs;
967   src->val = src_val;
968   src->index = src_idx;
969
970   src->next = val->sources;
971   val->sources = src;
972 }
973
974 /* Try to add NEWVAL to LAT, potentially creating a new struct ipcp_value for
975    it.  CS, SRC_VAL SRC_INDEX and OFFSET are meant for add_value_source and
976    have the same meaning.  */
977
978 static bool
979 add_value_to_lattice (struct ipcp_lattice *lat, tree newval,
980                       struct cgraph_edge *cs, struct ipcp_value *src_val,
981                       int src_idx, HOST_WIDE_INT offset)
982 {
983   struct ipcp_value *val;
984
985   if (lat->bottom)
986     return false;
987
988   for (val = lat->values; val; val = val->next)
989     if (values_equal_for_ipcp_p (val->value, newval))
990       {
991         if (ipa_edge_within_scc (cs))
992           {
993             struct ipcp_value_source *s;
994             for (s = val->sources; s ; s = s->next)
995               if (s->cs == cs)
996                 break;
997             if (s)
998               return false;
999           }
1000
1001         add_value_source (val, cs, src_val, src_idx, offset);
1002         return false;
1003       }
1004
1005   if (lat->values_count == PARAM_VALUE (PARAM_IPA_CP_VALUE_LIST_SIZE))
1006     {
1007       /* We can only free sources, not the values themselves, because sources
1008          of other values in this this SCC might point to them.   */
1009       for (val = lat->values; val; val = val->next)
1010         {
1011           while (val->sources)
1012             {
1013               struct ipcp_value_source *src = val->sources;
1014               val->sources = src->next;
1015               pool_free (ipcp_sources_pool, src);
1016             }
1017         }
1018
1019       lat->values = NULL;
1020       return set_lattice_to_bottom (lat);
1021     }
1022
1023   lat->values_count++;
1024   val = (struct ipcp_value *) pool_alloc (ipcp_values_pool);
1025   memset (val, 0, sizeof (*val));
1026
1027   add_value_source (val, cs, src_val, src_idx, offset);
1028   val->value = newval;
1029   val->next = lat->values;
1030   lat->values = val;
1031   return true;
1032 }
1033
1034 /* Like above but passes a special value of offset to distinguish that the
1035    origin is the scalar value of the parameter rather than a part of an
1036    aggregate.  */
1037
1038 static inline bool
1039 add_scalar_value_to_lattice (struct ipcp_lattice *lat, tree newval,
1040                              struct cgraph_edge *cs,
1041                              struct ipcp_value *src_val, int src_idx)
1042 {
1043   return add_value_to_lattice (lat, newval, cs, src_val, src_idx, -1);
1044 }
1045
1046 /* Propagate values through a pass-through jump function JFUNC associated with
1047    edge CS, taking values from SRC_LAT and putting them into DEST_LAT.  SRC_IDX
1048    is the index of the source parameter.  */
1049
1050 static bool
1051 propagate_vals_accross_pass_through (struct cgraph_edge *cs,
1052                                      struct ipa_jump_func *jfunc,
1053                                      struct ipcp_lattice *src_lat,
1054                                      struct ipcp_lattice *dest_lat,
1055                                      int src_idx)
1056 {
1057   struct ipcp_value *src_val;
1058   bool ret = false;
1059
1060   /* Do not create new values when propagating within an SCC because if there
1061      are arithmetic functions with circular dependencies, there is infinite
1062      number of them and we would just make lattices bottom.  */
1063   if ((ipa_get_jf_pass_through_operation (jfunc) != NOP_EXPR)
1064       && ipa_edge_within_scc (cs))
1065     ret = set_lattice_contains_variable (dest_lat);
1066   else
1067     for (src_val = src_lat->values; src_val; src_val = src_val->next)
1068       {
1069         tree cstval = ipa_get_jf_pass_through_result (jfunc, src_val->value);
1070
1071         if (cstval)
1072           ret |= add_scalar_value_to_lattice (dest_lat, cstval, cs, src_val,
1073                                               src_idx);
1074         else
1075           ret |= set_lattice_contains_variable (dest_lat);
1076       }
1077
1078   return ret;
1079 }
1080
1081 /* Propagate values through an ancestor jump function JFUNC associated with
1082    edge CS, taking values from SRC_LAT and putting them into DEST_LAT.  SRC_IDX
1083    is the index of the source parameter.  */
1084
1085 static bool
1086 propagate_vals_accross_ancestor (struct cgraph_edge *cs,
1087                                  struct ipa_jump_func *jfunc,
1088                                  struct ipcp_lattice *src_lat,
1089                                  struct ipcp_lattice *dest_lat,
1090                                  int src_idx)
1091 {
1092   struct ipcp_value *src_val;
1093   bool ret = false;
1094
1095   if (ipa_edge_within_scc (cs))
1096     return set_lattice_contains_variable (dest_lat);
1097
1098   for (src_val = src_lat->values; src_val; src_val = src_val->next)
1099     {
1100       tree t = ipa_get_jf_ancestor_result (jfunc, src_val->value);
1101
1102       if (t)
1103         ret |= add_scalar_value_to_lattice (dest_lat, t, cs, src_val, src_idx);
1104       else
1105         ret |= set_lattice_contains_variable (dest_lat);
1106     }
1107
1108   return ret;
1109 }
1110
1111 /* Propagate scalar values across jump function JFUNC that is associated with
1112    edge CS and put the values into DEST_LAT.  */
1113
1114 static bool
1115 propagate_scalar_accross_jump_function (struct cgraph_edge *cs,
1116                                         struct ipa_jump_func *jfunc,
1117                                         struct ipcp_lattice *dest_lat)
1118 {
1119   if (dest_lat->bottom)
1120     return false;
1121
1122   if (jfunc->type == IPA_JF_CONST
1123       || jfunc->type == IPA_JF_KNOWN_TYPE)
1124     {
1125       tree val;
1126
1127       if (jfunc->type == IPA_JF_KNOWN_TYPE)
1128         {
1129           val = ipa_binfo_from_known_type_jfunc (jfunc);
1130           if (!val)
1131             return set_lattice_contains_variable (dest_lat);
1132         }
1133       else
1134         val = ipa_get_jf_constant (jfunc);
1135       return add_scalar_value_to_lattice (dest_lat, val, cs, NULL, 0);
1136     }
1137   else if (jfunc->type == IPA_JF_PASS_THROUGH
1138            || jfunc->type == IPA_JF_ANCESTOR)
1139     {
1140       struct ipa_node_params *caller_info = IPA_NODE_REF (cs->caller);
1141       struct ipcp_lattice *src_lat;
1142       int src_idx;
1143       bool ret;
1144
1145       if (jfunc->type == IPA_JF_PASS_THROUGH)
1146         src_idx = ipa_get_jf_pass_through_formal_id (jfunc);
1147       else
1148         src_idx = ipa_get_jf_ancestor_formal_id (jfunc);
1149
1150       src_lat = ipa_get_scalar_lat (caller_info, src_idx);
1151       if (src_lat->bottom)
1152         return set_lattice_contains_variable (dest_lat);
1153
1154       /* If we would need to clone the caller and cannot, do not propagate.  */
1155       if (!ipcp_versionable_function_p (cs->caller)
1156           && (src_lat->contains_variable
1157               || (src_lat->values_count > 1)))
1158         return set_lattice_contains_variable (dest_lat);
1159
1160       if (jfunc->type == IPA_JF_PASS_THROUGH)
1161         ret = propagate_vals_accross_pass_through (cs, jfunc, src_lat,
1162                                                    dest_lat, src_idx);
1163       else
1164         ret = propagate_vals_accross_ancestor (cs, jfunc, src_lat, dest_lat,
1165                                                src_idx);
1166
1167       if (src_lat->contains_variable)
1168         ret |= set_lattice_contains_variable (dest_lat);
1169
1170       return ret;
1171     }
1172
1173   /* TODO: We currently do not handle member method pointers in IPA-CP (we only
1174      use it for indirect inlining), we should propagate them too.  */
1175   return set_lattice_contains_variable (dest_lat);
1176 }
1177
1178 /* If DEST_PLATS already has aggregate items, check that aggs_by_ref matches
1179    NEW_AGGS_BY_REF and if not, mark all aggs as bottoms and return true (in all
1180    other cases, return false).  If there are no aggregate items, set
1181    aggs_by_ref to NEW_AGGS_BY_REF.  */
1182
1183 static bool
1184 set_check_aggs_by_ref (struct ipcp_param_lattices *dest_plats,
1185                        bool new_aggs_by_ref)
1186 {
1187   if (dest_plats->aggs)
1188     {
1189       if (dest_plats->aggs_by_ref != new_aggs_by_ref)
1190         {
1191           set_agg_lats_to_bottom (dest_plats);
1192           return true;
1193         }
1194     }
1195   else
1196     dest_plats->aggs_by_ref = new_aggs_by_ref;
1197   return false;
1198 }
1199
1200 /* Walk aggregate lattices in DEST_PLATS from ***AGLAT on, until ***aglat is an
1201    already existing lattice for the given OFFSET and SIZE, marking all skipped
1202    lattices as containing variable and checking for overlaps.  If there is no
1203    already existing lattice for the OFFSET and VAL_SIZE, create one, initialize
1204    it with offset, size and contains_variable to PRE_EXISTING, and return true,
1205    unless there are too many already.  If there are two many, return false.  If
1206    there are overlaps turn whole DEST_PLATS to bottom and return false.  If any
1207    skipped lattices were newly marked as containing variable, set *CHANGE to
1208    true.  */
1209
1210 static bool
1211 merge_agg_lats_step (struct ipcp_param_lattices *dest_plats,
1212                      HOST_WIDE_INT offset, HOST_WIDE_INT val_size,
1213                      struct ipcp_agg_lattice ***aglat,
1214                      bool pre_existing, bool *change)
1215 {
1216   gcc_checking_assert (offset >= 0);
1217
1218   while (**aglat && (**aglat)->offset < offset)
1219     {
1220       if ((**aglat)->offset + (**aglat)->size > offset)
1221         {
1222           set_agg_lats_to_bottom (dest_plats);
1223           return false;
1224         }
1225       *change |= set_lattice_contains_variable (**aglat);
1226       *aglat = &(**aglat)->next;
1227     }
1228
1229   if (**aglat && (**aglat)->offset == offset)
1230     {
1231       if ((**aglat)->size != val_size
1232           || ((**aglat)->next
1233               && (**aglat)->next->offset < offset + val_size))
1234         {
1235           set_agg_lats_to_bottom (dest_plats);
1236           return false;
1237         }
1238       gcc_checking_assert (!(**aglat)->next
1239                            || (**aglat)->next->offset >= offset + val_size);
1240       return true;
1241     }
1242   else
1243     {
1244       struct ipcp_agg_lattice *new_al;
1245
1246       if (**aglat && (**aglat)->offset < offset + val_size)
1247         {
1248           set_agg_lats_to_bottom (dest_plats);
1249           return false;
1250         }
1251       if (dest_plats->aggs_count == PARAM_VALUE (PARAM_IPA_MAX_AGG_ITEMS))
1252         return false;
1253       dest_plats->aggs_count++;
1254       new_al = (struct ipcp_agg_lattice *) pool_alloc (ipcp_agg_lattice_pool);
1255       memset (new_al, 0, sizeof (*new_al));
1256
1257       new_al->offset = offset;
1258       new_al->size = val_size;
1259       new_al->contains_variable = pre_existing;
1260
1261       new_al->next = **aglat;
1262       **aglat = new_al;
1263       return true;
1264     }
1265 }
1266
1267 /* Set all AGLAT and all other aggregate lattices reachable by next pointers as
1268    containing an unknown value.  */
1269
1270 static bool
1271 set_chain_of_aglats_contains_variable (struct ipcp_agg_lattice *aglat)
1272 {
1273   bool ret = false;
1274   while (aglat)
1275     {
1276       ret |= set_lattice_contains_variable (aglat);
1277       aglat = aglat->next;
1278     }
1279   return ret;
1280 }
1281
1282 /* Merge existing aggregate lattices in SRC_PLATS to DEST_PLATS, subtracting
1283    DELTA_OFFSET.  CS is the call graph edge and SRC_IDX the index of the source
1284    parameter used for lattice value sources.  Return true if DEST_PLATS changed
1285    in any way.  */
1286
1287 static bool
1288 merge_aggregate_lattices (struct cgraph_edge *cs,
1289                           struct ipcp_param_lattices *dest_plats,
1290                           struct ipcp_param_lattices *src_plats,
1291                           int src_idx, HOST_WIDE_INT offset_delta)
1292 {
1293   bool pre_existing = dest_plats->aggs != NULL;
1294   struct ipcp_agg_lattice **dst_aglat;
1295   bool ret = false;
1296
1297   if (set_check_aggs_by_ref (dest_plats, src_plats->aggs_by_ref))
1298     return true;
1299   if (src_plats->aggs_bottom)
1300     return set_agg_lats_contain_variable (dest_plats);
1301   if (src_plats->aggs_contain_variable)
1302     ret |= set_agg_lats_contain_variable (dest_plats);
1303   dst_aglat = &dest_plats->aggs;
1304
1305   for (struct ipcp_agg_lattice *src_aglat = src_plats->aggs;
1306        src_aglat;
1307        src_aglat = src_aglat->next)
1308     {
1309       HOST_WIDE_INT new_offset = src_aglat->offset - offset_delta;
1310
1311       if (new_offset < 0)
1312         continue;
1313       if (merge_agg_lats_step (dest_plats, new_offset, src_aglat->size,
1314                                &dst_aglat, pre_existing, &ret))
1315         {
1316           struct ipcp_agg_lattice *new_al = *dst_aglat;
1317
1318           dst_aglat = &(*dst_aglat)->next;
1319           if (src_aglat->bottom)
1320             {
1321               ret |= set_lattice_contains_variable (new_al);
1322               continue;
1323             }
1324           if (src_aglat->contains_variable)
1325             ret |= set_lattice_contains_variable (new_al);
1326           for (struct ipcp_value *val = src_aglat->values;
1327                val;
1328                val = val->next)
1329             ret |= add_value_to_lattice (new_al, val->value, cs, val, src_idx,
1330                                          src_aglat->offset);
1331         }
1332       else if (dest_plats->aggs_bottom)
1333         return true;
1334     }
1335   ret |= set_chain_of_aglats_contains_variable (*dst_aglat);
1336   return ret;
1337 }
1338
1339 /* Determine whether there is anything to propagate FROM SRC_PLATS through a
1340    pass-through JFUNC and if so, whether it has conform and conforms to the
1341    rules about propagating values passed by reference.  */
1342
1343 static bool
1344 agg_pass_through_permissible_p (struct ipcp_param_lattices *src_plats,
1345                                 struct ipa_jump_func *jfunc)
1346 {
1347   return src_plats->aggs
1348     && (!src_plats->aggs_by_ref
1349         || ipa_get_jf_pass_through_agg_preserved (jfunc));
1350 }
1351
1352 /* Propagate scalar values across jump function JFUNC that is associated with
1353    edge CS and put the values into DEST_LAT.  */
1354
1355 static bool
1356 propagate_aggs_accross_jump_function (struct cgraph_edge *cs,
1357                                       struct ipa_jump_func *jfunc,
1358                                       struct ipcp_param_lattices *dest_plats)
1359 {
1360   bool ret = false;
1361
1362   if (dest_plats->aggs_bottom)
1363     return false;
1364
1365   if (jfunc->type == IPA_JF_PASS_THROUGH
1366       && ipa_get_jf_pass_through_operation (jfunc) == NOP_EXPR)
1367     {
1368       struct ipa_node_params *caller_info = IPA_NODE_REF (cs->caller);
1369       int src_idx = ipa_get_jf_pass_through_formal_id (jfunc);
1370       struct ipcp_param_lattices *src_plats;
1371
1372       src_plats = ipa_get_parm_lattices (caller_info, src_idx);
1373       if (agg_pass_through_permissible_p (src_plats, jfunc))
1374         {
1375           /* Currently we do not produce clobber aggregate jump
1376              functions, replace with merging when we do.  */
1377           gcc_assert (!jfunc->agg.items);
1378           ret |= merge_aggregate_lattices (cs, dest_plats, src_plats,
1379                                            src_idx, 0);
1380         }
1381       else
1382         ret |= set_agg_lats_contain_variable (dest_plats);
1383     }
1384   else if (jfunc->type == IPA_JF_ANCESTOR
1385            && ipa_get_jf_ancestor_agg_preserved (jfunc))
1386     {
1387       struct ipa_node_params *caller_info = IPA_NODE_REF (cs->caller);
1388       int src_idx = ipa_get_jf_ancestor_formal_id (jfunc);
1389       struct ipcp_param_lattices *src_plats;
1390
1391       src_plats = ipa_get_parm_lattices (caller_info, src_idx);
1392       if (src_plats->aggs && src_plats->aggs_by_ref)
1393         {
1394           /* Currently we do not produce clobber aggregate jump
1395              functions, replace with merging when we do.  */
1396           gcc_assert (!jfunc->agg.items);
1397           ret |= merge_aggregate_lattices (cs, dest_plats, src_plats, src_idx,
1398                                            ipa_get_jf_ancestor_offset (jfunc));
1399         }
1400       else if (!src_plats->aggs_by_ref)
1401         ret |= set_agg_lats_to_bottom (dest_plats);
1402       else
1403         ret |= set_agg_lats_contain_variable (dest_plats);
1404     }
1405   else if (jfunc->agg.items)
1406     {
1407       bool pre_existing = dest_plats->aggs != NULL;
1408       struct ipcp_agg_lattice **aglat = &dest_plats->aggs;
1409       struct ipa_agg_jf_item *item;
1410       int i;
1411
1412       if (set_check_aggs_by_ref (dest_plats, jfunc->agg.by_ref))
1413         return true;
1414
1415       FOR_EACH_VEC_ELT (*jfunc->agg.items, i, item)
1416         {
1417           HOST_WIDE_INT val_size;
1418
1419           if (item->offset < 0)
1420             continue;
1421           gcc_checking_assert (is_gimple_ip_invariant (item->value));
1422           val_size = tree_to_uhwi (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (item->value)));
1423
1424           if (merge_agg_lats_step (dest_plats, item->offset, val_size,
1425                                    &aglat, pre_existing, &ret))
1426             {
1427               ret |= add_value_to_lattice (*aglat, item->value, cs, NULL, 0, 0);
1428               aglat = &(*aglat)->next;
1429             }
1430           else if (dest_plats->aggs_bottom)
1431             return true;
1432         }
1433
1434       ret |= set_chain_of_aglats_contains_variable (*aglat);
1435     }
1436   else
1437     ret |= set_agg_lats_contain_variable (dest_plats);
1438
1439   return ret;
1440 }
1441
1442 /* Propagate constants from the caller to the callee of CS.  INFO describes the
1443    caller.  */
1444
1445 static bool
1446 propagate_constants_accross_call (struct cgraph_edge *cs)
1447 {
1448   struct ipa_node_params *callee_info;
1449   enum availability availability;
1450   struct cgraph_node *callee, *alias_or_thunk;
1451   struct ipa_edge_args *args;
1452   bool ret = false;
1453   int i, args_count, parms_count;
1454
1455   callee = cs->callee->function_symbol (&availability);
1456   if (!callee->definition)
1457     return false;
1458   gcc_checking_assert (callee->has_gimple_body_p ());
1459   callee_info = IPA_NODE_REF (callee);
1460
1461   args = IPA_EDGE_REF (cs);
1462   args_count = ipa_get_cs_argument_count (args);
1463   parms_count = ipa_get_param_count (callee_info);
1464   if (parms_count == 0)
1465     return false;
1466
1467   /* If this call goes through a thunk we must not propagate to the first (0th)
1468      parameter.  However, we might need to uncover a thunk from below a series
1469      of aliases first.  */
1470   alias_or_thunk = cs->callee;
1471   while (alias_or_thunk->alias)
1472     alias_or_thunk = alias_or_thunk->get_alias_target ();
1473   if (alias_or_thunk->thunk.thunk_p)
1474     {
1475       ret |= set_all_contains_variable (ipa_get_parm_lattices (callee_info,
1476                                                                0));
1477       i = 1;
1478     }
1479   else
1480     i = 0;
1481
1482   for (; (i < args_count) && (i < parms_count); i++)
1483     {
1484       struct ipa_jump_func *jump_func = ipa_get_ith_jump_func (args, i);
1485       struct ipcp_param_lattices *dest_plats;
1486
1487       dest_plats = ipa_get_parm_lattices (callee_info, i);
1488       if (availability == AVAIL_INTERPOSABLE)
1489         ret |= set_all_contains_variable (dest_plats);
1490       else
1491         {
1492           ret |= propagate_scalar_accross_jump_function (cs, jump_func,
1493                                                          &dest_plats->itself);
1494           ret |= propagate_aggs_accross_jump_function (cs, jump_func,
1495                                                        dest_plats);
1496         }
1497     }
1498   for (; i < parms_count; i++)
1499     ret |= set_all_contains_variable (ipa_get_parm_lattices (callee_info, i));
1500
1501   return ret;
1502 }
1503
1504 /* If an indirect edge IE can be turned into a direct one based on KNOWN_VALS
1505    (which can contain both constants and binfos), KNOWN_BINFOS, KNOWN_AGGS or
1506    AGG_REPS return the destination.  The latter three can be NULL.  If AGG_REPS
1507    is not NULL, KNOWN_AGGS is ignored.  */
1508
1509 static tree
1510 ipa_get_indirect_edge_target_1 (struct cgraph_edge *ie,
1511                                 vec<tree> known_vals,
1512                                 vec<tree> known_binfos,
1513                                 vec<ipa_agg_jump_function_p> known_aggs,
1514                                 struct ipa_agg_replacement_value *agg_reps)
1515 {
1516   int param_index = ie->indirect_info->param_index;
1517   HOST_WIDE_INT token, anc_offset;
1518   tree otr_type;
1519   tree t;
1520   tree target = NULL;
1521
1522   if (param_index == -1
1523       || known_vals.length () <= (unsigned int) param_index)
1524     return NULL_TREE;
1525
1526   if (!ie->indirect_info->polymorphic)
1527     {
1528       tree t;
1529
1530       if (ie->indirect_info->agg_contents)
1531         {
1532           if (agg_reps)
1533             {
1534               t = NULL;
1535               while (agg_reps)
1536                 {
1537                   if (agg_reps->index == param_index
1538                       && agg_reps->offset == ie->indirect_info->offset
1539                       && agg_reps->by_ref == ie->indirect_info->by_ref)
1540                     {
1541                       t = agg_reps->value;
1542                       break;
1543                     }
1544                   agg_reps = agg_reps->next;
1545                 }
1546             }
1547           else if (known_aggs.length () > (unsigned int) param_index)
1548             {
1549               struct ipa_agg_jump_function *agg;
1550               agg = known_aggs[param_index];
1551               t = ipa_find_agg_cst_for_param (agg, ie->indirect_info->offset,
1552                                               ie->indirect_info->by_ref);
1553             }
1554           else
1555             t = NULL;
1556         }
1557       else
1558         t = known_vals[param_index];
1559
1560       if (t &&
1561           TREE_CODE (t) == ADDR_EXPR
1562           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (t, 0)) == FUNCTION_DECL)
1563         return TREE_OPERAND (t, 0);
1564       else
1565         return NULL_TREE;
1566     }
1567
1568   if (!flag_devirtualize)
1569     return NULL_TREE;
1570
1571   gcc_assert (!ie->indirect_info->agg_contents);
1572   token = ie->indirect_info->otr_token;
1573   anc_offset = ie->indirect_info->offset;
1574   otr_type = ie->indirect_info->otr_type;
1575
1576   t = NULL;
1577
1578   /* Try to work out value of virtual table pointer value in replacemnets.  */
1579   if (!t && agg_reps && !ie->indirect_info->by_ref
1580       && !ie->indirect_info->vptr_changed)
1581     {
1582       while (agg_reps)
1583         {
1584           if (agg_reps->index == param_index
1585               && agg_reps->offset == ie->indirect_info->offset
1586               && agg_reps->by_ref)
1587             {
1588               t = agg_reps->value;
1589               break;
1590             }
1591           agg_reps = agg_reps->next;
1592         }
1593     }
1594
1595   /* Try to work out value of virtual table pointer value in known
1596      aggregate values.  */
1597   if (!t && known_aggs.length () > (unsigned int) param_index
1598       && !ie->indirect_info->by_ref
1599       && !ie->indirect_info->vptr_changed)
1600     {
1601        struct ipa_agg_jump_function *agg;
1602        agg = known_aggs[param_index];
1603        t = ipa_find_agg_cst_for_param (agg, ie->indirect_info->offset,
1604                                        true);
1605     }
1606
1607   /* If we found the virtual table pointer, lookup the target.  */
1608   if (t)
1609     {
1610       tree vtable;
1611       unsigned HOST_WIDE_INT offset;
1612       if (vtable_pointer_value_to_vtable (t, &vtable, &offset))
1613         {
1614           target = gimple_get_virt_method_for_vtable (ie->indirect_info->otr_token,
1615                                                       vtable, offset);
1616           if (target)
1617             {
1618               if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (target)) == FUNCTION_TYPE
1619                    && DECL_FUNCTION_CODE (target) == BUILT_IN_UNREACHABLE)
1620                   || !possible_polymorphic_call_target_p
1621                        (ie, cgraph_node::get (target)))
1622                 target = ipa_impossible_devirt_target (ie, target);
1623               return target;
1624             }
1625         }
1626     }
1627
1628   /* Did we work out BINFO via type propagation?  */
1629   if (!t && known_binfos.length () > (unsigned int) param_index)
1630     t = known_binfos[param_index];
1631   /* Or do we know the constant value of pointer?  */
1632   if (!t)
1633     t = known_vals[param_index];
1634   if (!t)
1635     return NULL_TREE;
1636
1637   if (TREE_CODE (t) != TREE_BINFO)
1638     {
1639       ipa_polymorphic_call_context context (t, ie->indirect_info->otr_type,
1640                                             anc_offset);
1641       vec <cgraph_node *>targets;
1642       bool final;
1643
1644       targets = possible_polymorphic_call_targets
1645                  (ie->indirect_info->otr_type,
1646                   ie->indirect_info->otr_token,
1647                   context, &final);
1648       if (!final || targets.length () > 1)
1649         return NULL_TREE;
1650       if (targets.length () == 1)
1651         target = targets[0]->decl;
1652       else
1653         target = ipa_impossible_devirt_target (ie, NULL_TREE);
1654     }
1655   else
1656     {
1657       tree binfo;
1658
1659       binfo = get_binfo_at_offset (t, anc_offset, otr_type);
1660       if (!binfo)
1661         return NULL_TREE;
1662       target = gimple_get_virt_method_for_binfo (token, binfo);
1663     }
1664
1665   if (target && !possible_polymorphic_call_target_p (ie,
1666                                                      cgraph_node::get (target)))
1667     target = ipa_impossible_devirt_target (ie, target);
1668
1669   return target;
1670 }
1671
1672
1673 /* If an indirect edge IE can be turned into a direct one based on KNOWN_VALS
1674    (which can contain both constants and binfos), KNOWN_BINFOS (which can be
1675    NULL) or KNOWN_AGGS (which also can be NULL) return the destination.  */
1676
1677 tree
1678 ipa_get_indirect_edge_target (struct cgraph_edge *ie,
1679                               vec<tree> known_vals,
1680                               vec<tree> known_binfos,
1681                               vec<ipa_agg_jump_function_p> known_aggs)
1682 {
1683   return ipa_get_indirect_edge_target_1 (ie, known_vals, known_binfos,
1684                                          known_aggs, NULL);
1685 }
1686
1687 /* Calculate devirtualization time bonus for NODE, assuming we know KNOWN_CSTS
1688    and KNOWN_BINFOS.  */
1689
1690 static int
1691 devirtualization_time_bonus (struct cgraph_node *node,
1692                              vec<tree> known_csts,
1693                              vec<tree> known_binfos,
1694                              vec<ipa_agg_jump_function_p> known_aggs)
1695 {
1696   struct cgraph_edge *ie;
1697   int res = 0;
1698
1699   for (ie = node->indirect_calls; ie; ie = ie->next_callee)
1700     {
1701       struct cgraph_node *callee;
1702       struct inline_summary *isummary;
1703       enum availability avail;
1704       tree target;
1705
1706       target = ipa_get_indirect_edge_target (ie, known_csts, known_binfos,
1707                                              known_aggs);
1708       if (!target)
1709         continue;
1710
1711       /* Only bare minimum benefit for clearly un-inlineable targets.  */
1712       res += 1;
1713       callee = cgraph_node::get (target);
1714       if (!callee || !callee->definition)
1715         continue;
1716       callee = callee->function_symbol (&avail);
1717       if (avail < AVAIL_AVAILABLE)
1718         continue;
1719       isummary = inline_summary (callee);
1720       if (!isummary->inlinable)
1721         continue;
1722
1723       /* FIXME: The values below need re-considering and perhaps also
1724          integrating into the cost metrics, at lest in some very basic way.  */
1725       if (isummary->size <= MAX_INLINE_INSNS_AUTO / 4)
1726         res += 31;
1727       else if (isummary->size <= MAX_INLINE_INSNS_AUTO / 2)
1728         res += 15;
1729       else if (isummary->size <= MAX_INLINE_INSNS_AUTO
1730                || DECL_DECLARED_INLINE_P (callee->decl))
1731         res += 7;
1732     }
1733
1734   return res;
1735 }
1736
1737 /* Return time bonus incurred because of HINTS.  */
1738
1739 static int
1740 hint_time_bonus (inline_hints hints)
1741 {
1742   int result = 0;
1743   if (hints & (INLINE_HINT_loop_iterations | INLINE_HINT_loop_stride))
1744     result += PARAM_VALUE (PARAM_IPA_CP_LOOP_HINT_BONUS);
1745   if (hints & INLINE_HINT_array_index)
1746     result += PARAM_VALUE (PARAM_IPA_CP_ARRAY_INDEX_HINT_BONUS);
1747   return result;
1748 }
1749
1750 /* Return true if cloning NODE is a good idea, given the estimated TIME_BENEFIT
1751    and SIZE_COST and with the sum of frequencies of incoming edges to the
1752    potential new clone in FREQUENCIES.  */
1753
1754 static bool
1755 good_cloning_opportunity_p (struct cgraph_node *node, int time_benefit,
1756                             int freq_sum, gcov_type count_sum, int size_cost)
1757 {
1758   if (time_benefit == 0
1759       || !flag_ipa_cp_clone
1760       || !optimize_function_for_speed_p (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl)))
1761     return false;
1762
1763   gcc_assert (size_cost > 0);
1764
1765   if (max_count)
1766     {
1767       int factor = (count_sum * 1000) / max_count;
1768       int64_t evaluation = (((int64_t) time_benefit * factor)
1769                                     / size_cost);
1770
1771       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1772         fprintf (dump_file, "     good_cloning_opportunity_p (time: %i, "
1773                  "size: %i, count_sum: " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC
1774                  ") -> evaluation: " "%"PRId64
1775                  ", threshold: %i\n",
1776                  time_benefit, size_cost, (HOST_WIDE_INT) count_sum,
1777                  evaluation, PARAM_VALUE (PARAM_IPA_CP_EVAL_THRESHOLD));
1778
1779       return evaluation >= PARAM_VALUE (PARAM_IPA_CP_EVAL_THRESHOLD);
1780     }
1781   else
1782     {
1783       int64_t evaluation = (((int64_t) time_benefit * freq_sum)
1784                                     / size_cost);
1785
1786       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1787         fprintf (dump_file, "     good_cloning_opportunity_p (time: %i, "
1788                  "size: %i, freq_sum: %i) -> evaluation: "
1789                  "%"PRId64 ", threshold: %i\n",
1790                  time_benefit, size_cost, freq_sum, evaluation,
1791                  PARAM_VALUE (PARAM_IPA_CP_EVAL_THRESHOLD));
1792
1793       return evaluation >= PARAM_VALUE (PARAM_IPA_CP_EVAL_THRESHOLD);
1794     }
1795 }
1796
1797 /* Return all context independent values from aggregate lattices in PLATS in a
1798    vector.  Return NULL if there are none.  */
1799
1800 static vec<ipa_agg_jf_item, va_gc> *
1801 context_independent_aggregate_values (struct ipcp_param_lattices *plats)
1802 {
1803   vec<ipa_agg_jf_item, va_gc> *res = NULL;
1804
1805   if (plats->aggs_bottom
1806       || plats->aggs_contain_variable
1807       || plats->aggs_count == 0)
1808     return NULL;
1809
1810   for (struct ipcp_agg_lattice *aglat = plats->aggs;
1811        aglat;
1812        aglat = aglat->next)
1813     if (ipa_lat_is_single_const (aglat))
1814       {
1815         struct ipa_agg_jf_item item;
1816         item.offset = aglat->offset;
1817         item.value = aglat->values->value;
1818         vec_safe_push (res, item);
1819       }
1820   return res;
1821 }
1822
1823 /* Allocate KNOWN_CSTS, KNOWN_BINFOS and, if non-NULL, KNOWN_AGGS and populate
1824    them with values of parameters that are known independent of the context.
1825    INFO describes the function.  If REMOVABLE_PARAMS_COST is non-NULL, the
1826    movement cost of all removable parameters will be stored in it.  */
1827
1828 static bool
1829 gather_context_independent_values (struct ipa_node_params *info,
1830                                vec<tree> *known_csts,
1831                                vec<tree> *known_binfos,
1832                                vec<ipa_agg_jump_function> *known_aggs,
1833                                int *removable_params_cost)
1834 {
1835   int i, count = ipa_get_param_count (info);
1836   bool ret = false;
1837
1838   known_csts->create (0);
1839   known_binfos->create (0);
1840   known_csts->safe_grow_cleared (count);
1841   known_binfos->safe_grow_cleared (count);
1842   if (known_aggs)
1843     {
1844       known_aggs->create (0);
1845       known_aggs->safe_grow_cleared (count);
1846     }
1847
1848   if (removable_params_cost)
1849     *removable_params_cost = 0;
1850
1851   for (i = 0; i < count ; i++)
1852     {
1853       struct ipcp_param_lattices *plats = ipa_get_parm_lattices (info, i);
1854       struct ipcp_lattice *lat = &plats->itself;
1855
1856       if (ipa_lat_is_single_const (lat))
1857         {
1858           struct ipcp_value *val = lat->values;
1859           if (TREE_CODE (val->value) != TREE_BINFO)
1860             {
1861               (*known_csts)[i] = val->value;
1862               if (removable_params_cost)
1863                 *removable_params_cost
1864                   += estimate_move_cost (TREE_TYPE (val->value), false);
1865               ret = true;
1866             }
1867           else if (plats->virt_call)
1868             {
1869               (*known_binfos)[i] = val->value;
1870               ret = true;
1871             }
1872           else if (removable_params_cost
1873                    && !ipa_is_param_used (info, i))
1874             *removable_params_cost += ipa_get_param_move_cost (info, i);
1875         }
1876       else if (removable_params_cost
1877                && !ipa_is_param_used (info, i))
1878         *removable_params_cost
1879           += ipa_get_param_move_cost (info, i);
1880
1881       if (known_aggs)
1882         {
1883           vec<ipa_agg_jf_item, va_gc> *agg_items;
1884           struct ipa_agg_jump_function *ajf;
1885
1886           agg_items = context_independent_aggregate_values (plats);
1887           ajf = &(*known_aggs)[i];
1888           ajf->items = agg_items;
1889           ajf->by_ref = plats->aggs_by_ref;
1890           ret |= agg_items != NULL;
1891         }
1892     }
1893
1894   return ret;
1895 }
1896
1897 /* The current interface in ipa-inline-analysis requires a pointer vector.
1898    Create it.
1899
1900    FIXME: That interface should be re-worked, this is slightly silly.  Still,
1901    I'd like to discuss how to change it first and this demonstrates the
1902    issue.  */
1903
1904 static vec<ipa_agg_jump_function_p>
1905 agg_jmp_p_vec_for_t_vec (vec<ipa_agg_jump_function> known_aggs)
1906 {
1907   vec<ipa_agg_jump_function_p> ret;
1908   struct ipa_agg_jump_function *ajf;
1909   int i;
1910
1911   ret.create (known_aggs.length ());
1912   FOR_EACH_VEC_ELT (known_aggs, i, ajf)
1913     ret.quick_push (ajf);
1914   return ret;
1915 }
1916
1917 /* Iterate over known values of parameters of NODE and estimate the local
1918    effects in terms of time and size they have.  */
1919
1920 static void
1921 estimate_local_effects (struct cgraph_node *node)
1922 {
1923   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
1924   int i, count = ipa_get_param_count (info);
1925   vec<tree> known_csts, known_binfos;
1926   vec<ipa_agg_jump_function> known_aggs;
1927   vec<ipa_agg_jump_function_p> known_aggs_ptrs;
1928   bool always_const;
1929   int base_time = inline_summary (node)->time;
1930   int removable_params_cost;
1931
1932   if (!count || !ipcp_versionable_function_p (node))
1933     return;
1934
1935   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1936     fprintf (dump_file, "\nEstimating effects for %s/%i, base_time: %i.\n",
1937              node->name (), node->order, base_time);
1938
1939   always_const = gather_context_independent_values (info, &known_csts,
1940                                                     &known_binfos, &known_aggs,
1941                                                     &removable_params_cost);
1942   known_aggs_ptrs = agg_jmp_p_vec_for_t_vec (known_aggs);
1943   if (always_const)
1944     {
1945       struct caller_statistics stats;
1946       inline_hints hints;
1947       int time, size;
1948
1949       init_caller_stats (&stats);
1950       node->call_for_symbol_thunks_and_aliases (gather_caller_stats, &stats,
1951                                               false);
1952       estimate_ipcp_clone_size_and_time (node, known_csts, known_binfos,
1953                                          known_aggs_ptrs, &size, &time, &hints);
1954       time -= devirtualization_time_bonus (node, known_csts, known_binfos,
1955                                            known_aggs_ptrs);
1956       time -= hint_time_bonus (hints);
1957       time -= removable_params_cost;
1958       size -= stats.n_calls * removable_params_cost;
1959
1960       if (dump_file)
1961         fprintf (dump_file, " - context independent values, size: %i, "
1962                  "time_benefit: %i\n", size, base_time - time);
1963
1964       if (size <= 0
1965           || node->will_be_removed_from_program_if_no_direct_calls_p ())
1966         {
1967           info->do_clone_for_all_contexts = true;
1968           base_time = time;
1969
1970           if (dump_file)
1971             fprintf (dump_file, "     Decided to specialize for all "
1972                      "known contexts, code not going to grow.\n");
1973         }
1974       else if (good_cloning_opportunity_p (node, base_time - time,
1975                                            stats.freq_sum, stats.count_sum,
1976                                            size))
1977         {
1978           if (size + overall_size <= max_new_size)
1979             {
1980               info->do_clone_for_all_contexts = true;
1981               base_time = time;
1982               overall_size += size;
1983
1984               if (dump_file)
1985                 fprintf (dump_file, "     Decided to specialize for all "
1986                          "known contexts, growth deemed beneficial.\n");
1987             }
1988           else if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1989             fprintf (dump_file, "   Not cloning for all contexts because "
1990                      "max_new_size would be reached with %li.\n",
1991                      size + overall_size);
1992         }
1993     }
1994
1995   for (i = 0; i < count ; i++)
1996     {
1997       struct ipcp_param_lattices *plats = ipa_get_parm_lattices (info, i);
1998       struct ipcp_lattice *lat = &plats->itself;
1999       struct ipcp_value *val;
2000       int emc;
2001
2002       if (lat->bottom
2003           || !lat->values
2004           || known_csts[i]
2005           || known_binfos[i])
2006         continue;
2007
2008       for (val = lat->values; val; val = val->next)
2009         {
2010           int time, size, time_benefit;
2011           inline_hints hints;
2012
2013           if (TREE_CODE (val->value) != TREE_BINFO)
2014             {
2015               known_csts[i] = val->value;
2016               known_binfos[i] = NULL_TREE;
2017               emc = estimate_move_cost (TREE_TYPE (val->value), true);
2018             }
2019           else if (plats->virt_call)
2020             {
2021               known_csts[i] = NULL_TREE;
2022               known_binfos[i] = val->value;
2023               emc = 0;
2024             }
2025           else
2026             continue;
2027
2028           estimate_ipcp_clone_size_and_time (node, known_csts, known_binfos,
2029                                              known_aggs_ptrs, &size, &time,
2030                                              &hints);
2031           time_benefit = base_time - time
2032             + devirtualization_time_bonus (node, known_csts, known_binfos,
2033                                            known_aggs_ptrs)
2034             + hint_time_bonus (hints)
2035             + removable_params_cost + emc;
2036
2037           gcc_checking_assert (size >=0);
2038           /* The inliner-heuristics based estimates may think that in certain
2039              contexts some functions do not have any size at all but we want
2040              all specializations to have at least a tiny cost, not least not to
2041              divide by zero.  */
2042           if (size == 0)
2043             size = 1;
2044
2045           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2046             {
2047               fprintf (dump_file, " - estimates for value ");
2048               print_ipcp_constant_value (dump_file, val->value);
2049               fprintf (dump_file, " for ");
2050               ipa_dump_param (dump_file, info, i);
2051               fprintf (dump_file, ": time_benefit: %i, size: %i\n",
2052                        time_benefit, size);
2053             }
2054
2055           val->local_time_benefit = time_benefit;
2056           val->local_size_cost = size;
2057         }
2058       known_binfos[i] = NULL_TREE;
2059       known_csts[i] = NULL_TREE;
2060     }
2061
2062   for (i = 0; i < count ; i++)
2063     {
2064       struct ipcp_param_lattices *plats = ipa_get_parm_lattices (info, i);
2065       struct ipa_agg_jump_function *ajf;
2066       struct ipcp_agg_lattice *aglat;
2067
2068       if (plats->aggs_bottom || !plats->aggs)
2069         continue;
2070
2071       ajf = &known_aggs[i];
2072       for (aglat = plats->aggs; aglat; aglat = aglat->next)
2073         {
2074           struct ipcp_value *val;
2075           if (aglat->bottom || !aglat->values
2076               /* If the following is true, the one value is in known_aggs.  */
2077               || (!plats->aggs_contain_variable
2078                   && ipa_lat_is_single_const (aglat)))
2079             continue;
2080
2081           for (val = aglat->values; val; val = val->next)
2082             {
2083               int time, size, time_benefit;
2084               struct ipa_agg_jf_item item;
2085               inline_hints hints;
2086
2087               item.offset = aglat->offset;
2088               item.value = val->value;
2089               vec_safe_push (ajf->items, item);
2090
2091               estimate_ipcp_clone_size_and_time (node, known_csts, known_binfos,
2092                                                  known_aggs_ptrs, &size, &time,
2093                                                  &hints);
2094               time_benefit = base_time - time
2095                 + devirtualization_time_bonus (node, known_csts, known_binfos,
2096                                                known_aggs_ptrs)
2097                 + hint_time_bonus (hints);
2098               gcc_checking_assert (size >=0);
2099               if (size == 0)
2100                 size = 1;
2101
2102               if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2103                 {
2104                   fprintf (dump_file, " - estimates for value ");
2105                   print_ipcp_constant_value (dump_file, val->value);
2106                   fprintf (dump_file, " for ");
2107                   ipa_dump_param (dump_file, info, i);
2108                   fprintf (dump_file, "[%soffset: " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC
2109                                        "]: time_benefit: %i, size: %i\n",
2110                                        plats->aggs_by_ref ? "ref " : "",
2111                                        aglat->offset, time_benefit, size);
2112                 }
2113
2114               val->local_time_benefit = time_benefit;
2115               val->local_size_cost = size;
2116               ajf->items->pop ();
2117             }
2118         }
2119     }
2120
2121   for (i = 0; i < count ; i++)
2122     vec_free (known_aggs[i].items);
2123
2124   known_csts.release ();
2125   known_binfos.release ();
2126   known_aggs.release ();
2127   known_aggs_ptrs.release ();
2128 }
2129
2130
2131 /* Add value CUR_VAL and all yet-unsorted values it is dependent on to the
2132    topological sort of values.  */
2133
2134 static void
2135 add_val_to_toposort (struct ipcp_value *cur_val)
2136 {
2137   static int dfs_counter = 0;
2138   static struct ipcp_value *stack;
2139   struct ipcp_value_source *src;
2140
2141   if (cur_val->dfs)
2142     return;
2143
2144   dfs_counter++;
2145   cur_val->dfs = dfs_counter;
2146   cur_val->low_link = dfs_counter;
2147
2148   cur_val->topo_next = stack;
2149   stack = cur_val;
2150   cur_val->on_stack = true;
2151
2152   for (src = cur_val->sources; src; src = src->next)
2153     if (src->val)
2154       {
2155         if (src->val->dfs == 0)
2156           {
2157             add_val_to_toposort (src->val);
2158             if (src->val->low_link < cur_val->low_link)
2159               cur_val->low_link = src->val->low_link;
2160           }
2161         else if (src->val->on_stack
2162                  && src->val->dfs < cur_val->low_link)
2163           cur_val->low_link = src->val->dfs;
2164       }
2165
2166   if (cur_val->dfs == cur_val->low_link)
2167     {
2168       struct ipcp_value *v, *scc_list = NULL;
2169
2170       do
2171         {
2172           v = stack;
2173           stack = v->topo_next;
2174           v->on_stack = false;
2175
2176           v->scc_next = scc_list;
2177           scc_list = v;
2178         }
2179       while (v != cur_val);
2180
2181       cur_val->topo_next = values_topo;
2182       values_topo = cur_val;
2183     }
2184 }
2185
2186 /* Add all values in lattices associated with NODE to the topological sort if
2187    they are not there yet.  */
2188
2189 static void
2190 add_all_node_vals_to_toposort (struct cgraph_node *node)
2191 {
2192   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
2193   int i, count = ipa_get_param_count (info);
2194
2195   for (i = 0; i < count ; i++)
2196     {
2197       struct ipcp_param_lattices *plats = ipa_get_parm_lattices (info, i);
2198       struct ipcp_lattice *lat = &plats->itself;
2199       struct ipcp_agg_lattice *aglat;
2200       struct ipcp_value *val;
2201
2202       if (!lat->bottom)
2203         for (val = lat->values; val; val = val->next)
2204           add_val_to_toposort (val);
2205
2206       if (!plats->aggs_bottom)
2207         for (aglat = plats->aggs; aglat; aglat = aglat->next)
2208           if (!aglat->bottom)
2209             for (val = aglat->values; val; val = val->next)
2210               add_val_to_toposort (val);
2211     }
2212 }
2213
2214 /* One pass of constants propagation along the call graph edges, from callers
2215    to callees (requires topological ordering in TOPO), iterate over strongly
2216    connected components.  */
2217
2218 static void
2219 propagate_constants_topo (struct ipa_topo_info *topo)
2220 {
2221   int i;
2222
2223   for (i = topo->nnodes - 1; i >= 0; i--)
2224     {
2225       unsigned j;
2226       struct cgraph_node *v, *node = topo->order[i];
2227       vec<cgraph_node *> cycle_nodes = ipa_get_nodes_in_cycle (node);
2228
2229       /* First, iteratively propagate within the strongly connected component
2230          until all lattices stabilize.  */
2231       FOR_EACH_VEC_ELT (cycle_nodes, j, v)
2232         if (v->has_gimple_body_p ())
2233           push_node_to_stack (topo, v);
2234
2235       v = pop_node_from_stack (topo);
2236       while (v)
2237         {
2238           struct cgraph_edge *cs;
2239
2240           for (cs = v->callees; cs; cs = cs->next_callee)
2241             if (ipa_edge_within_scc (cs)
2242                 && propagate_constants_accross_call (cs))
2243               push_node_to_stack (topo, cs->callee);
2244           v = pop_node_from_stack (topo);
2245         }
2246
2247       /* Afterwards, propagate along edges leading out of the SCC, calculates
2248          the local effects of the discovered constants and all valid values to
2249          their topological sort.  */
2250       FOR_EACH_VEC_ELT (cycle_nodes, j, v)
2251         if (v->has_gimple_body_p ())
2252           {
2253             struct cgraph_edge *cs;
2254
2255             estimate_local_effects (v);
2256             add_all_node_vals_to_toposort (v);
2257             for (cs = v->callees; cs; cs = cs->next_callee)
2258               if (!ipa_edge_within_scc (cs))
2259                 propagate_constants_accross_call (cs);
2260           }
2261       cycle_nodes.release ();
2262     }
2263 }
2264
2265
2266 /* Return the sum of A and B if none of them is bigger than INT_MAX/2, return
2267    the bigger one if otherwise.  */
2268
2269 static int
2270 safe_add (int a, int b)
2271 {
2272   if (a > INT_MAX/2 || b > INT_MAX/2)
2273     return a > b ? a : b;
2274   else
2275     return a + b;
2276 }
2277
2278
2279 /* Propagate the estimated effects of individual values along the topological
2280    from the dependent values to those they depend on.  */
2281
2282 static void
2283 propagate_effects (void)
2284 {
2285   struct ipcp_value *base;
2286
2287   for (base = values_topo; base; base = base->topo_next)
2288     {
2289       struct ipcp_value_source *src;
2290       struct ipcp_value *val;
2291       int time = 0, size = 0;
2292
2293       for (val = base; val; val = val->scc_next)
2294         {
2295           time = safe_add (time,
2296                            val->local_time_benefit + val->prop_time_benefit);
2297           size = safe_add (size, val->local_size_cost + val->prop_size_cost);
2298         }
2299
2300       for (val = base; val; val = val->scc_next)
2301         for (src = val->sources; src; src = src->next)
2302           if (src->val
2303               && src->cs->maybe_hot_p ())
2304             {
2305               src->val->prop_time_benefit = safe_add (time,
2306                                                 src->val->prop_time_benefit);
2307               src->val->prop_size_cost = safe_add (size,
2308                                                    src->val->prop_size_cost);
2309             }
2310     }
2311 }
2312
2313
2314 /* Propagate constants, binfos and their effects from the summaries
2315    interprocedurally.  */
2316
2317 static void
2318 ipcp_propagate_stage (struct ipa_topo_info *topo)
2319 {
2320   struct cgraph_node *node;
2321
2322   if (dump_file)
2323     fprintf (dump_file, "\n Propagating constants:\n\n");
2324
2325   if (in_lto_p)
2326     ipa_update_after_lto_read ();
2327
2328
2329   FOR_EACH_DEFINED_FUNCTION (node)
2330   {
2331     struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
2332
2333     determine_versionability (node);
2334     if (node->has_gimple_body_p ())
2335       {
2336         info->lattices = XCNEWVEC (struct ipcp_param_lattices,
2337                                    ipa_get_param_count (info));
2338         initialize_node_lattices (node);
2339       }
2340     if (node->definition && !node->alias)
2341       overall_size += inline_summary (node)->self_size;
2342     if (node->count > max_count)
2343       max_count = node->count;
2344   }
2345
2346   max_new_size = overall_size;
2347   if (max_new_size < PARAM_VALUE (PARAM_LARGE_UNIT_INSNS))
2348     max_new_size = PARAM_VALUE (PARAM_LARGE_UNIT_INSNS);
2349   max_new_size += max_new_size * PARAM_VALUE (PARAM_IPCP_UNIT_GROWTH) / 100 + 1;
2350
2351   if (dump_file)
2352     fprintf (dump_file, "\noverall_size: %li, max_new_size: %li\n",
2353              overall_size, max_new_size);
2354
2355   propagate_constants_topo (topo);
2356 #ifdef ENABLE_CHECKING
2357   ipcp_verify_propagated_values ();
2358 #endif
2359   propagate_effects ();
2360
2361   if (dump_file)
2362     {
2363       fprintf (dump_file, "\nIPA lattices after all propagation:\n");
2364       print_all_lattices (dump_file, (dump_flags & TDF_DETAILS), true);
2365     }
2366 }
2367
2368 /* Discover newly direct outgoing edges from NODE which is a new clone with
2369    known KNOWN_VALS and make them direct.  */
2370
2371 static void
2372 ipcp_discover_new_direct_edges (struct cgraph_node *node,
2373                                 vec<tree> known_vals,
2374                                 struct ipa_agg_replacement_value *aggvals)
2375 {
2376   struct cgraph_edge *ie, *next_ie;
2377   bool found = false;
2378
2379   for (ie = node->indirect_calls; ie; ie = next_ie)
2380     {
2381       tree target;
2382
2383       next_ie = ie->next_callee;
2384       target = ipa_get_indirect_edge_target_1 (ie, known_vals, vNULL, vNULL,
2385                                                aggvals);
2386       if (target)
2387         {
2388           bool agg_contents = ie->indirect_info->agg_contents;
2389           bool polymorphic = ie->indirect_info->polymorphic;
2390           int param_index = ie->indirect_info->param_index;
2391           struct cgraph_edge *cs = ipa_make_edge_direct_to_target (ie, target);
2392           found = true;
2393
2394           if (cs && !agg_contents && !polymorphic)
2395             {
2396               struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
2397               int c = ipa_get_controlled_uses (info, param_index);
2398               if (c != IPA_UNDESCRIBED_USE)
2399                 {
2400                   struct ipa_ref *to_del;
2401
2402                   c--;
2403                   ipa_set_controlled_uses (info, param_index, c);
2404                   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2405                     fprintf (dump_file, "     controlled uses count of param "
2406                              "%i bumped down to %i\n", param_index, c);
2407                   if (c == 0
2408                       && (to_del = node->find_reference (cs->callee, NULL, 0)))
2409                     {
2410                       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2411                         fprintf (dump_file, "       and even removing its "
2412                                  "cloning-created reference\n");
2413                       to_del->remove_reference ();
2414                     }
2415                 }
2416             }
2417         }
2418     }
2419   /* Turning calls to direct calls will improve overall summary.  */
2420   if (found)
2421     inline_update_overall_summary (node);
2422 }
2423
2424 /* Vector of pointers which for linked lists of clones of an original crgaph
2425    edge. */
2426
2427 static vec<cgraph_edge *> next_edge_clone;
2428 static vec<cgraph_edge *> prev_edge_clone;
2429
2430 static inline void
2431 grow_edge_clone_vectors (void)
2432 {
2433   if (next_edge_clone.length ()
2434       <=  (unsigned) symtab->edges_max_uid)
2435     next_edge_clone.safe_grow_cleared (symtab->edges_max_uid + 1);
2436   if (prev_edge_clone.length ()
2437       <=  (unsigned) symtab->edges_max_uid)
2438     prev_edge_clone.safe_grow_cleared (symtab->edges_max_uid + 1);
2439 }
2440
2441 /* Edge duplication hook to grow the appropriate linked list in
2442    next_edge_clone. */
2443
2444 static void
2445 ipcp_edge_duplication_hook (struct cgraph_edge *src, struct cgraph_edge *dst,
2446                             void *)
2447 {
2448   grow_edge_clone_vectors ();
2449
2450   struct cgraph_edge *old_next = next_edge_clone[src->uid];
2451   if (old_next)
2452     prev_edge_clone[old_next->uid] = dst;
2453   prev_edge_clone[dst->uid] = src;
2454
2455   next_edge_clone[dst->uid] = old_next;
2456   next_edge_clone[src->uid] = dst;
2457 }
2458
2459 /* Hook that is called by cgraph.c when an edge is removed.  */
2460
2461 static void
2462 ipcp_edge_removal_hook (struct cgraph_edge *cs, void *)
2463 {
2464   grow_edge_clone_vectors ();
2465
2466   struct cgraph_edge *prev = prev_edge_clone[cs->uid];
2467   struct cgraph_edge *next = next_edge_clone[cs->uid];
2468   if (prev)
2469     next_edge_clone[prev->uid] = next;
2470   if (next)
2471     prev_edge_clone[next->uid] = prev;
2472 }
2473
2474 /* See if NODE is a clone with a known aggregate value at a given OFFSET of a
2475    parameter with the given INDEX.  */
2476
2477 static tree
2478 get_clone_agg_value (struct cgraph_node *node, HOST_WIDE_INT offset,
2479                      int index)
2480 {
2481   struct ipa_agg_replacement_value *aggval;
2482
2483   aggval = ipa_get_agg_replacements_for_node (node);
2484   while (aggval)
2485     {
2486       if (aggval->offset == offset
2487           && aggval->index == index)
2488         return aggval->value;
2489       aggval = aggval->next;
2490     }
2491   return NULL_TREE;
2492 }
2493
2494 /* Return true if edge CS does bring about the value described by SRC.  */
2495
2496 static bool
2497 cgraph_edge_brings_value_p (struct cgraph_edge *cs,
2498                             struct ipcp_value_source *src)
2499 {
2500   struct ipa_node_params *caller_info = IPA_NODE_REF (cs->caller);
2501   cgraph_node *real_dest = cs->callee->function_symbol ();
2502   struct ipa_node_params *dst_info = IPA_NODE_REF (real_dest);
2503
2504   if ((dst_info->ipcp_orig_node && !dst_info->is_all_contexts_clone)
2505       || caller_info->node_dead)
2506     return false;
2507   if (!src->val)
2508     return true;
2509
2510   if (caller_info->ipcp_orig_node)
2511     {
2512       tree t;
2513       if (src->offset == -1)
2514         t = caller_info->known_vals[src->index];
2515       else
2516         t = get_clone_agg_value (cs->caller, src->offset, src->index);
2517       return (t != NULL_TREE
2518               && values_equal_for_ipcp_p (src->val->value, t));
2519     }
2520   else
2521     {
2522       struct ipcp_agg_lattice *aglat;
2523       struct ipcp_param_lattices *plats = ipa_get_parm_lattices (caller_info,
2524                                                                  src->index);
2525       if (src->offset == -1)
2526         return (ipa_lat_is_single_const (&plats->itself)
2527                 && values_equal_for_ipcp_p (src->val->value,
2528                                             plats->itself.values->value));
2529       else
2530         {
2531           if (plats->aggs_bottom || plats->aggs_contain_variable)
2532             return false;
2533           for (aglat = plats->aggs; aglat; aglat = aglat->next)
2534             if (aglat->offset == src->offset)
2535               return  (ipa_lat_is_single_const (aglat)
2536                        && values_equal_for_ipcp_p (src->val->value,
2537                                                    aglat->values->value));
2538         }
2539       return false;
2540     }
2541 }
2542
2543 /* Get the next clone in the linked list of clones of an edge.  */
2544
2545 static inline struct cgraph_edge *
2546 get_next_cgraph_edge_clone (struct cgraph_edge *cs)
2547 {
2548   return next_edge_clone[cs->uid];
2549 }
2550
2551 /* Given VAL, iterate over all its sources and if they still hold, add their
2552    edge frequency and their number into *FREQUENCY and *CALLER_COUNT
2553    respectively.  */
2554
2555 static bool
2556 get_info_about_necessary_edges (struct ipcp_value *val, int *freq_sum,
2557                                 gcov_type *count_sum, int *caller_count)
2558 {
2559   struct ipcp_value_source *src;
2560   int freq = 0, count = 0;
2561   gcov_type cnt = 0;
2562   bool hot = false;
2563
2564   for (src = val->sources; src; src = src->next)
2565     {
2566       struct cgraph_edge *cs = src->cs;
2567       while (cs)
2568         {
2569           if (cgraph_edge_brings_value_p (cs, src))
2570             {
2571               count++;
2572               freq += cs->frequency;
2573               cnt += cs->count;
2574               hot |= cs->maybe_hot_p ();
2575             }
2576           cs = get_next_cgraph_edge_clone (cs);
2577         }
2578     }
2579
2580   *freq_sum = freq;
2581   *count_sum = cnt;
2582   *caller_count = count;
2583   return hot;
2584 }
2585
2586 /* Return a vector of incoming edges that do bring value VAL.  It is assumed
2587    their number is known and equal to CALLER_COUNT.  */
2588
2589 static vec<cgraph_edge *>
2590 gather_edges_for_value (struct ipcp_value *val, int caller_count)
2591 {
2592   struct ipcp_value_source *src;
2593   vec<cgraph_edge *> ret;
2594
2595   ret.create (caller_count);
2596   for (src = val->sources; src; src = src->next)
2597     {
2598       struct cgraph_edge *cs = src->cs;
2599       while (cs)
2600         {
2601           if (cgraph_edge_brings_value_p (cs, src))
2602             ret.quick_push (cs);
2603           cs = get_next_cgraph_edge_clone (cs);
2604         }
2605     }
2606
2607   return ret;
2608 }
2609
2610 /* Construct a replacement map for a know VALUE for a formal parameter PARAM.
2611    Return it or NULL if for some reason it cannot be created.  */
2612
2613 static struct ipa_replace_map *
2614 get_replacement_map (struct ipa_node_params *info, tree value, int parm_num)
2615 {
2616   struct ipa_replace_map *replace_map;
2617
2618
2619   replace_map = ggc_alloc<ipa_replace_map> ();
2620   if (dump_file)
2621     {
2622       fprintf (dump_file, "    replacing ");
2623       ipa_dump_param (dump_file, info, parm_num);
2624   
2625       fprintf (dump_file, " with const ");
2626       print_generic_expr (dump_file, value, 0);
2627       fprintf (dump_file, "\n");
2628     }
2629   replace_map->old_tree = NULL;
2630   replace_map->parm_num = parm_num;
2631   replace_map->new_tree = value;
2632   replace_map->replace_p = true;
2633   replace_map->ref_p = false;
2634
2635   return replace_map;
2636 }
2637
2638 /* Dump new profiling counts */
2639
2640 static void
2641 dump_profile_updates (struct cgraph_node *orig_node,
2642                       struct cgraph_node *new_node)
2643 {
2644   struct cgraph_edge *cs;
2645
2646   fprintf (dump_file, "    setting count of the specialized node to "
2647            HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC "\n", (HOST_WIDE_INT) new_node->count);
2648   for (cs = new_node->callees; cs ; cs = cs->next_callee)
2649     fprintf (dump_file, "      edge to %s has count "
2650              HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC "\n",
2651              cs->callee->name (), (HOST_WIDE_INT) cs->count);
2652
2653   fprintf (dump_file, "    setting count of the original node to "
2654            HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC "\n", (HOST_WIDE_INT) orig_node->count);
2655   for (cs = orig_node->callees; cs ; cs = cs->next_callee)
2656     fprintf (dump_file, "      edge to %s is left with "
2657              HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC "\n",
2658              cs->callee->name (), (HOST_WIDE_INT) cs->count);
2659 }
2660
2661 /* After a specialized NEW_NODE version of ORIG_NODE has been created, update
2662    their profile information to reflect this.  */
2663
2664 static void
2665 update_profiling_info (struct cgraph_node *orig_node,
2666                        struct cgraph_node *new_node)
2667 {
2668   struct cgraph_edge *cs;
2669   struct caller_statistics stats;
2670   gcov_type new_sum, orig_sum;
2671   gcov_type remainder, orig_node_count = orig_node->count;
2672
2673   if (orig_node_count == 0)
2674     return;
2675
2676   init_caller_stats (&stats);
2677   orig_node->call_for_symbol_thunks_and_aliases (gather_caller_stats, &stats,
2678                                                false);
2679   orig_sum = stats.count_sum;
2680   init_caller_stats (&stats);
2681   new_node->call_for_symbol_thunks_and_aliases (gather_caller_stats, &stats,
2682                                               false);
2683   new_sum = stats.count_sum;
2684
2685   if (orig_node_count < orig_sum + new_sum)
2686     {
2687       if (dump_file)
2688         fprintf (dump_file, "    Problem: node %s/%i has too low count "
2689                  HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC " while the sum of incoming "
2690                  "counts is " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC "\n",
2691                  orig_node->name (), orig_node->order,
2692                  (HOST_WIDE_INT) orig_node_count,
2693                  (HOST_WIDE_INT) (orig_sum + new_sum));
2694
2695       orig_node_count = (orig_sum + new_sum) * 12 / 10;
2696       if (dump_file)
2697         fprintf (dump_file, "      proceeding by pretending it was "
2698                  HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC "\n",
2699                  (HOST_WIDE_INT) orig_node_count);
2700     }
2701
2702   new_node->count = new_sum;
2703   remainder = orig_node_count - new_sum;
2704   orig_node->count = remainder;
2705
2706   for (cs = new_node->callees; cs ; cs = cs->next_callee)
2707     if (cs->frequency)
2708       cs->count = apply_probability (cs->count,
2709                                      GCOV_COMPUTE_SCALE (new_sum,
2710                                                          orig_node_count));
2711     else
2712       cs->count = 0;
2713
2714   for (cs = orig_node->callees; cs ; cs = cs->next_callee)
2715     cs->count = apply_probability (cs->count,
2716                                    GCOV_COMPUTE_SCALE (remainder,
2717                                                        orig_node_count));
2718
2719   if (dump_file)
2720     dump_profile_updates (orig_node, new_node);
2721 }
2722
2723 /* Update the respective profile of specialized NEW_NODE and the original
2724    ORIG_NODE after additional edges with cumulative count sum REDIRECTED_SUM
2725    have been redirected to the specialized version.  */
2726
2727 static void
2728 update_specialized_profile (struct cgraph_node *new_node,
2729                             struct cgraph_node *orig_node,
2730                             gcov_type redirected_sum)
2731 {
2732   struct cgraph_edge *cs;
2733   gcov_type new_node_count, orig_node_count = orig_node->count;
2734
2735   if (dump_file)
2736     fprintf (dump_file, "    the sum of counts of redirected  edges is "
2737              HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC "\n", (HOST_WIDE_INT) redirected_sum);
2738   if (orig_node_count == 0)
2739     return;
2740
2741   gcc_assert (orig_node_count >= redirected_sum);
2742
2743   new_node_count = new_node->count;
2744   new_node->count += redirected_sum;
2745   orig_node->count -= redirected_sum;
2746
2747   for (cs = new_node->callees; cs ; cs = cs->next_callee)
2748     if (cs->frequency)
2749       cs->count += apply_probability (cs->count,
2750                                       GCOV_COMPUTE_SCALE (redirected_sum,
2751                                                           new_node_count));
2752     else
2753       cs->count = 0;
2754
2755   for (cs = orig_node->callees; cs ; cs = cs->next_callee)
2756     {
2757       gcov_type dec = apply_probability (cs->count,
2758                                          GCOV_COMPUTE_SCALE (redirected_sum,
2759                                                              orig_node_count));
2760       if (dec < cs->count)
2761         cs->count -= dec;
2762       else
2763         cs->count = 0;
2764     }
2765
2766   if (dump_file)
2767     dump_profile_updates (orig_node, new_node);
2768 }
2769
2770 /* Create a specialized version of NODE with known constants and types of
2771    parameters in KNOWN_VALS and redirect all edges in CALLERS to it.  */
2772
2773 static struct cgraph_node *
2774 create_specialized_node (struct cgraph_node *node,
2775                          vec<tree> known_vals,
2776                          struct ipa_agg_replacement_value *aggvals,
2777                          vec<cgraph_edge *> callers)
2778 {
2779   struct ipa_node_params *new_info, *info = IPA_NODE_REF (node);
2780   vec<ipa_replace_map *, va_gc> *replace_trees = NULL;
2781   struct ipa_agg_replacement_value *av;
2782   struct cgraph_node *new_node;
2783   int i, count = ipa_get_param_count (info);
2784   bitmap args_to_skip;
2785
2786   gcc_assert (!info->ipcp_orig_node);
2787
2788   if (node->local.can_change_signature)
2789     {
2790       args_to_skip = BITMAP_GGC_ALLOC ();
2791       for (i = 0; i < count; i++)
2792         {
2793           tree t = known_vals[i];
2794
2795           if ((t && TREE_CODE (t) != TREE_BINFO)
2796               || !ipa_is_param_used (info, i))
2797             bitmap_set_bit (args_to_skip, i);
2798         }
2799     }
2800   else
2801     {
2802       args_to_skip = NULL;
2803       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2804         fprintf (dump_file, "      cannot change function signature\n");
2805     }
2806
2807   for (i = 0; i < count ; i++)
2808     {
2809       tree t = known_vals[i];
2810       if (t && TREE_CODE (t) != TREE_BINFO)
2811         {
2812           struct ipa_replace_map *replace_map;
2813
2814           replace_map = get_replacement_map (info, t, i);
2815           if (replace_map)
2816             vec_safe_push (replace_trees, replace_map);
2817         }
2818     }
2819
2820   new_node = node->create_virtual_clone (callers, replace_trees,
2821                                          args_to_skip, "constprop");
2822   ipa_set_node_agg_value_chain (new_node, aggvals);
2823   for (av = aggvals; av; av = av->next)
2824     new_node->maybe_create_reference (av->value, IPA_REF_ADDR, NULL);
2825
2826   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2827     {
2828       fprintf (dump_file, "     the new node is %s/%i.\n",
2829                new_node->name (), new_node->order);
2830       if (aggvals)
2831         ipa_dump_agg_replacement_values (dump_file, aggvals);
2832     }
2833   ipa_check_create_node_params ();
2834   update_profiling_info (node, new_node);
2835   new_info = IPA_NODE_REF (new_node);
2836   new_info->ipcp_orig_node = node;
2837   new_info->known_vals = known_vals;
2838
2839   ipcp_discover_new_direct_edges (new_node, known_vals, aggvals);
2840
2841   callers.release ();
2842   return new_node;
2843 }
2844
2845 /* Given a NODE, and a subset of its CALLERS, try to populate blanks slots in
2846    KNOWN_VALS with constants and types that are also known for all of the
2847    CALLERS.  */
2848
2849 static void
2850 find_more_scalar_values_for_callers_subset (struct cgraph_node *node,
2851                                             vec<tree> known_vals,
2852                                             vec<cgraph_edge *> callers)
2853 {
2854   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
2855   int i, count = ipa_get_param_count (info);
2856
2857   for (i = 0; i < count ; i++)
2858     {
2859       struct cgraph_edge *cs;
2860       tree newval = NULL_TREE;
2861       int j;
2862
2863       if (ipa_get_scalar_lat (info, i)->bottom || known_vals[i])
2864         continue;
2865
2866       FOR_EACH_VEC_ELT (callers, j, cs)
2867         {
2868           struct ipa_jump_func *jump_func;
2869           tree t;
2870
2871           if (i >= ipa_get_cs_argument_count (IPA_EDGE_REF (cs)))
2872             {
2873               newval = NULL_TREE;
2874               break;
2875             }
2876           jump_func = ipa_get_ith_jump_func (IPA_EDGE_REF (cs), i);
2877           t = ipa_value_from_jfunc (IPA_NODE_REF (cs->caller), jump_func);
2878           if (!t
2879               || (newval
2880                   && !values_equal_for_ipcp_p (t, newval)))
2881             {
2882               newval = NULL_TREE;
2883               break;
2884             }
2885           else
2886             newval = t;
2887         }
2888
2889       if (newval)
2890         {
2891           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
2892             {
2893               fprintf (dump_file, "    adding an extra known scalar value ");
2894               print_ipcp_constant_value (dump_file, newval);
2895               fprintf (dump_file, " for ");
2896               ipa_dump_param (dump_file, info, i);
2897               fprintf (dump_file, "\n");
2898             }
2899
2900           known_vals[i] = newval;
2901         }
2902     }
2903 }
2904
2905 /* Go through PLATS and create a vector of values consisting of values and
2906    offsets (minus OFFSET) of lattices that contain only a single value.  */
2907
2908 static vec<ipa_agg_jf_item>
2909 copy_plats_to_inter (struct ipcp_param_lattices *plats, HOST_WIDE_INT offset)
2910 {
2911   vec<ipa_agg_jf_item> res = vNULL;
2912
2913   if (!plats->aggs || plats->aggs_contain_variable || plats->aggs_bottom)
2914     return vNULL;
2915
2916   for (struct ipcp_agg_lattice *aglat = plats->aggs; aglat; aglat = aglat->next)
2917     if (ipa_lat_is_single_const (aglat))
2918       {
2919         struct ipa_agg_jf_item ti;
2920         ti.offset = aglat->offset - offset;
2921         ti.value = aglat->values->value;
2922         res.safe_push (ti);
2923       }
2924   return res;
2925 }
2926
2927 /* Intersect all values in INTER with single value lattices in PLATS (while
2928    subtracting OFFSET).  */
2929
2930 static void
2931 intersect_with_plats (struct ipcp_param_lattices *plats,
2932                       vec<ipa_agg_jf_item> *inter,
2933                       HOST_WIDE_INT offset)
2934 {
2935   struct ipcp_agg_lattice *aglat;
2936   struct ipa_agg_jf_item *item;
2937   int k;
2938
2939   if (!plats->aggs || plats->aggs_contain_variable || plats->aggs_bottom)
2940     {
2941       inter->release ();
2942       return;
2943     }
2944
2945   aglat = plats->aggs;
2946   FOR_EACH_VEC_ELT (*inter, k, item)
2947     {
2948       bool found = false;
2949       if (!item->value)
2950         continue;
2951       while (aglat)
2952         {
2953           if (aglat->offset - offset > item->offset)
2954             break;
2955           if (aglat->offset - offset == item->offset)
2956             {
2957               gcc_checking_assert (item->value);
2958               if (values_equal_for_ipcp_p (item->value, aglat->values->value))
2959                 found = true;
2960               break;
2961             }
2962           aglat = aglat->next;
2963         }
2964       if (!found)
2965         item->value = NULL_TREE;
2966     }
2967 }
2968
2969 /* Copy agggregate replacement values of NODE (which is an IPA-CP clone) to the
2970    vector result while subtracting OFFSET from the individual value offsets.  */
2971
2972 static vec<ipa_agg_jf_item>
2973 agg_replacements_to_vector (struct cgraph_node *node, int index,
2974                             HOST_WIDE_INT offset)
2975 {
2976   struct ipa_agg_replacement_value *av;
2977   vec<ipa_agg_jf_item> res = vNULL;
2978
2979   for (av = ipa_get_agg_replacements_for_node (node); av; av = av->next)
2980     if (av->index == index
2981         && (av->offset - offset) >= 0)
2982     {
2983       struct ipa_agg_jf_item item;
2984       gcc_checking_assert (av->value);
2985       item.offset = av->offset - offset;
2986       item.value = av->value;
2987       res.safe_push (item);
2988     }
2989
2990   return res;
2991 }
2992
2993 /* Intersect all values in INTER with those that we have already scheduled to
2994    be replaced in parameter number INDEX of NODE, which is an IPA-CP clone
2995    (while subtracting OFFSET).  */
2996
2997 static void
2998 intersect_with_agg_replacements (struct cgraph_node *node, int index,
2999                                  vec<ipa_agg_jf_item> *inter,
3000                                  HOST_WIDE_INT offset)
3001 {
3002   struct ipa_agg_replacement_value *srcvals;
3003   struct ipa_agg_jf_item *item;
3004   int i;
3005
3006   srcvals = ipa_get_agg_replacements_for_node (node);
3007   if (!srcvals)
3008     {
3009       inter->release ();
3010       return;
3011     }
3012
3013   FOR_EACH_VEC_ELT (*inter, i, item)
3014     {
3015       struct ipa_agg_replacement_value *av;
3016       bool found = false;
3017       if (!item->value)
3018         continue;
3019       for (av = srcvals; av; av = av->next)
3020         {
3021           gcc_checking_assert (av->value);
3022           if (av->index == index
3023               && av->offset - offset == item->offset)
3024             {
3025               if (values_equal_for_ipcp_p (item->value, av->value))
3026                 found = true;
3027               break;
3028             }
3029         }
3030       if (!found)
3031         item->value = NULL_TREE;
3032     }
3033 }
3034
3035 /* Intersect values in INTER with aggregate values that come along edge CS to
3036    parameter number INDEX and return it.  If INTER does not actually exist yet,
3037    copy all incoming values to it.  If we determine we ended up with no values
3038    whatsoever, return a released vector.  */
3039
3040 static vec<ipa_agg_jf_item>
3041 intersect_aggregates_with_edge (struct cgraph_edge *cs, int index,
3042                                 vec<ipa_agg_jf_item> inter)
3043 {
3044   struct ipa_jump_func *jfunc;
3045   jfunc = ipa_get_ith_jump_func (IPA_EDGE_REF (cs), index);
3046   if (jfunc->type == IPA_JF_PASS_THROUGH
3047       && ipa_get_jf_pass_through_operation (jfunc) == NOP_EXPR)
3048     {
3049       struct ipa_node_params *caller_info = IPA_NODE_REF (cs->caller);
3050       int src_idx = ipa_get_jf_pass_through_formal_id (jfunc);
3051
3052       if (caller_info->ipcp_orig_node)
3053         {
3054           struct cgraph_node *orig_node = caller_info->ipcp_orig_node;
3055           struct ipcp_param_lattices *orig_plats;
3056           orig_plats = ipa_get_parm_lattices (IPA_NODE_REF (orig_node),
3057                                               src_idx);
3058           if (agg_pass_through_permissible_p (orig_plats, jfunc))
3059             {
3060               if (!inter.exists ())
3061                 inter = agg_replacements_to_vector (cs->caller, src_idx, 0);
3062               else
3063                 intersect_with_agg_replacements (cs->caller, src_idx,
3064                                                  &inter, 0);
3065             }
3066           else
3067             {
3068               inter.release ();
3069               return vNULL;
3070             }
3071         }
3072       else
3073         {
3074           struct ipcp_param_lattices *src_plats;
3075           src_plats = ipa_get_parm_lattices (caller_info, src_idx);
3076           if (agg_pass_through_permissible_p (src_plats, jfunc))
3077             {
3078               /* Currently we do not produce clobber aggregate jump
3079                  functions, adjust when we do.  */
3080               gcc_checking_assert (!jfunc->agg.items);
3081               if (!inter.exists ())
3082                 inter = copy_plats_to_inter (src_plats, 0);
3083               else
3084                 intersect_with_plats (src_plats, &inter, 0);
3085             }
3086           else
3087             {
3088               inter.release ();
3089               return vNULL;
3090             }
3091         }
3092     }
3093   else if (jfunc->type == IPA_JF_ANCESTOR
3094            && ipa_get_jf_ancestor_agg_preserved (jfunc))
3095     {
3096       struct ipa_node_params *caller_info = IPA_NODE_REF (cs->caller);
3097       int src_idx = ipa_get_jf_ancestor_formal_id (jfunc);
3098       struct ipcp_param_lattices *src_plats;
3099       HOST_WIDE_INT delta = ipa_get_jf_ancestor_offset (jfunc);
3100
3101       if (caller_info->ipcp_orig_node)
3102         {
3103           if (!inter.exists ())
3104             inter = agg_replacements_to_vector (cs->caller, src_idx, delta);
3105           else
3106             intersect_with_agg_replacements (cs->caller, src_idx, &inter,
3107                                              delta);
3108         }
3109       else
3110         {
3111           src_plats = ipa_get_parm_lattices (caller_info, src_idx);;
3112           /* Currently we do not produce clobber aggregate jump
3113              functions, adjust when we do.  */
3114           gcc_checking_assert (!src_plats->aggs || !jfunc->agg.items);
3115           if (!inter.exists ())
3116             inter = copy_plats_to_inter (src_plats, delta);
3117           else
3118             intersect_with_plats (src_plats, &inter, delta);
3119         }
3120     }
3121   else if (jfunc->agg.items)
3122     {
3123       struct ipa_agg_jf_item *item;
3124       int k;
3125
3126       if (!inter.exists ())
3127         for (unsigned i = 0; i < jfunc->agg.items->length (); i++)
3128           inter.safe_push ((*jfunc->agg.items)[i]);
3129       else
3130         FOR_EACH_VEC_ELT (inter, k, item)
3131           {
3132             int l = 0;
3133             bool found = false;;
3134
3135             if (!item->value)
3136               continue;
3137
3138             while ((unsigned) l < jfunc->agg.items->length ())
3139               {
3140                 struct ipa_agg_jf_item *ti;
3141                 ti = &(*jfunc->agg.items)[l];
3142                 if (ti->offset > item->offset)
3143                   break;
3144                 if (ti->offset == item->offset)
3145                   {
3146                     gcc_checking_assert (ti->value);
3147                     if (values_equal_for_ipcp_p (item->value,
3148                                                  ti->value))
3149                       found = true;
3150                     break;
3151                   }
3152                 l++;
3153               }
3154             if (!found)
3155               item->value = NULL;
3156           }
3157     }
3158   else
3159     {
3160       inter.release ();
3161       return vec<ipa_agg_jf_item>();
3162     }
3163   return inter;
3164 }
3165
3166 /* Look at edges in CALLERS and collect all known aggregate values that arrive
3167    from all of them.  */
3168
3169 static struct ipa_agg_replacement_value *
3170 find_aggregate_values_for_callers_subset (struct cgraph_node *node,
3171                                           vec<cgraph_edge *> callers)
3172 {
3173   struct ipa_node_params *dest_info = IPA_NODE_REF (node);
3174   struct ipa_agg_replacement_value *res;
3175   struct ipa_agg_replacement_value **tail = &res;
3176   struct cgraph_edge *cs;
3177   int i, j, count = ipa_get_param_count (dest_info);
3178
3179   FOR_EACH_VEC_ELT (callers, j, cs)
3180     {
3181       int c = ipa_get_cs_argument_count (IPA_EDGE_REF (cs));
3182       if (c < count)
3183         count = c;
3184     }
3185
3186   for (i = 0; i < count ; i++)
3187     {
3188       struct cgraph_edge *cs;
3189       vec<ipa_agg_jf_item> inter = vNULL;
3190       struct ipa_agg_jf_item *item;
3191       struct ipcp_param_lattices *plats = ipa_get_parm_lattices (dest_info, i);
3192       int j;
3193
3194       /* Among other things, the following check should deal with all by_ref
3195          mismatches.  */
3196       if (plats->aggs_bottom)
3197         continue;
3198
3199       FOR_EACH_VEC_ELT (callers, j, cs)
3200         {
3201           inter = intersect_aggregates_with_edge (cs, i, inter);
3202
3203           if (!inter.exists ())
3204             goto next_param;
3205         }
3206
3207       FOR_EACH_VEC_ELT (inter, j, item)
3208         {
3209           struct ipa_agg_replacement_value *v;
3210
3211           if (!item->value)
3212             continue;
3213
3214           v = ggc_alloc<ipa_agg_replacement_value> ();
3215           v->index = i;
3216           v->offset = item->offset;
3217           v->value = item->value;
3218           v->by_ref = plats->aggs_by_ref;
3219           *tail = v;
3220           tail = &v->next;
3221         }
3222
3223     next_param:
3224       if (inter.exists ())
3225         inter.release ();
3226     }
3227   *tail = NULL;
3228   return res;
3229 }
3230
3231 /* Turn KNOWN_AGGS into a list of aggreate replacement values.  */
3232
3233 static struct ipa_agg_replacement_value *
3234 known_aggs_to_agg_replacement_list (vec<ipa_agg_jump_function> known_aggs)
3235 {
3236   struct ipa_agg_replacement_value *res;
3237   struct ipa_agg_replacement_value **tail = &res;
3238   struct ipa_agg_jump_function *aggjf;
3239   struct ipa_agg_jf_item *item;
3240   int i, j;
3241
3242   FOR_EACH_VEC_ELT (known_aggs, i, aggjf)
3243     FOR_EACH_VEC_SAFE_ELT (aggjf->items, j, item)
3244       {
3245         struct ipa_agg_replacement_value *v;
3246         v = ggc_alloc<ipa_agg_replacement_value> ();
3247         v->index = i;
3248         v->offset = item->offset;
3249         v->value = item->value;
3250         v->by_ref = aggjf->by_ref;
3251         *tail = v;
3252         tail = &v->next;
3253       }
3254   *tail = NULL;
3255   return res;
3256 }
3257
3258 /* Determine whether CS also brings all scalar values that the NODE is
3259    specialized for.  */
3260
3261 static bool
3262 cgraph_edge_brings_all_scalars_for_node (struct cgraph_edge *cs,
3263                                          struct cgraph_node *node)
3264 {
3265   struct ipa_node_params *dest_info = IPA_NODE_REF (node);
3266   int count = ipa_get_param_count (dest_info);
3267   struct ipa_node_params *caller_info;
3268   struct ipa_edge_args *args;
3269   int i;
3270
3271   caller_info = IPA_NODE_REF (cs->caller);
3272   args = IPA_EDGE_REF (cs);
3273   for (i = 0; i < count; i++)
3274     {
3275       struct ipa_jump_func *jump_func;
3276       tree val, t;
3277
3278       val = dest_info->known_vals[i];
3279       if (!val)
3280         continue;
3281
3282       if (i >= ipa_get_cs_argument_count (args))
3283         return false;
3284       jump_func = ipa_get_ith_jump_func (args, i);
3285       t = ipa_value_from_jfunc (caller_info, jump_func);
3286       if (!t || !values_equal_for_ipcp_p (val, t))
3287         return false;
3288     }
3289   return true;
3290 }
3291
3292 /* Determine whether CS also brings all aggregate values that NODE is
3293    specialized for.  */
3294 static bool
3295 cgraph_edge_brings_all_agg_vals_for_node (struct cgraph_edge *cs,
3296                                           struct cgraph_node *node)
3297 {
3298   struct ipa_node_params *orig_caller_info = IPA_NODE_REF (cs->caller);
3299   struct ipa_node_params *orig_node_info;
3300   struct ipa_agg_replacement_value *aggval;
3301   int i, ec, count;
3302
3303   aggval = ipa_get_agg_replacements_for_node (node);
3304   if (!aggval)
3305     return true;
3306
3307   count = ipa_get_param_count (IPA_NODE_REF (node));
3308   ec = ipa_get_cs_argument_count (IPA_EDGE_REF (cs));
3309   if (ec < count)
3310     for (struct ipa_agg_replacement_value *av = aggval; av; av = av->next)
3311       if (aggval->index >= ec)
3312         return false;
3313
3314   orig_node_info = IPA_NODE_REF (IPA_NODE_REF (node)->ipcp_orig_node);
3315   if (orig_caller_info->ipcp_orig_node)
3316     orig_caller_info = IPA_NODE_REF (orig_caller_info->ipcp_orig_node);
3317
3318   for (i = 0; i < count; i++)
3319     {
3320       static vec<ipa_agg_jf_item> values = vec<ipa_agg_jf_item>();
3321       struct ipcp_param_lattices *plats;
3322       bool interesting = false;
3323       for (struct ipa_agg_replacement_value *av = aggval; av; av = av->next)
3324         if (aggval->index == i)
3325           {
3326             interesting = true;
3327             break;
3328           }
3329       if (!interesting)
3330         continue;
3331
3332       plats = ipa_get_parm_lattices (orig_node_info, aggval->index);
3333       if (plats->aggs_bottom)
3334         return false;
3335
3336       values = intersect_aggregates_with_edge (cs, i, values);
3337       if (!values.exists ())
3338         return false;
3339
3340       for (struct ipa_agg_replacement_value *av = aggval; av; av = av->next)
3341         if (aggval->index == i)
3342           {
3343             struct ipa_agg_jf_item *item;
3344             int j;
3345             bool found = false;
3346             FOR_EACH_VEC_ELT (values, j, item)
3347               if (item->value
3348                   && item->offset == av->offset
3349                   && values_equal_for_ipcp_p (item->value, av->value))
3350                 {
3351                   found = true;
3352                   break;
3353                 }
3354             if (!found)
3355               {
3356                 values.release ();
3357                 return false;
3358               }
3359           }
3360     }
3361   return true;
3362 }
3363
3364 /* Given an original NODE and a VAL for which we have already created a
3365    specialized clone, look whether there are incoming edges that still lead
3366    into the old node but now also bring the requested value and also conform to
3367    all other criteria such that they can be redirected the the special node.
3368    This function can therefore redirect the final edge in a SCC.  */
3369
3370 static void
3371 perhaps_add_new_callers (struct cgraph_node *node, struct ipcp_value *val)
3372 {
3373   struct ipcp_value_source *src;
3374   gcov_type redirected_sum = 0;
3375
3376   for (src = val->sources; src; src = src->next)
3377     {
3378       struct cgraph_edge *cs = src->cs;
3379       while (cs)
3380         {
3381           enum availability availability;
3382           struct cgraph_node *dst = cs->callee->function_symbol (&availability);
3383           if ((dst == node || IPA_NODE_REF (dst)->is_all_contexts_clone)
3384               && availability > AVAIL_INTERPOSABLE
3385               && cgraph_edge_brings_value_p (cs, src))
3386             {
3387               if (cgraph_edge_brings_all_scalars_for_node (cs, val->spec_node)
3388                   && cgraph_edge_brings_all_agg_vals_for_node (cs,
3389                                                                val->spec_node))
3390                 {
3391                   if (dump_file)
3392                     fprintf (dump_file, " - adding an extra caller %s/%i"
3393                              " of %s/%i\n",
3394                              xstrdup (cs->caller->name ()),
3395                              cs->caller->order,
3396                              xstrdup (val->spec_node->name ()),
3397                              val->spec_node->order);
3398
3399                   cs->redirect_callee (val->spec_node);
3400                   redirected_sum += cs->count;
3401                 }
3402             }
3403           cs = get_next_cgraph_edge_clone (cs);
3404         }
3405     }
3406
3407   if (redirected_sum)
3408     update_specialized_profile (val->spec_node, node, redirected_sum);
3409 }
3410
3411
3412 /* Copy KNOWN_BINFOS to KNOWN_VALS.  */
3413
3414 static void
3415 move_binfos_to_values (vec<tree> known_vals,
3416                        vec<tree> known_binfos)
3417 {
3418   tree t;
3419   int i;
3420
3421   for (i = 0; known_binfos.iterate (i, &t); i++)
3422     if (t)
3423       known_vals[i] = t;
3424 }
3425
3426 /* Return true if there is a replacement equivalent to VALUE, INDEX and OFFSET
3427    among those in the AGGVALS list.  */
3428
3429 DEBUG_FUNCTION bool
3430 ipcp_val_in_agg_replacements_p (struct ipa_agg_replacement_value *aggvals,
3431                                 int index, HOST_WIDE_INT offset, tree value)
3432 {
3433   while (aggvals)
3434     {
3435       if (aggvals->index == index
3436           && aggvals->offset == offset
3437           && values_equal_for_ipcp_p (aggvals->value, value))
3438         return true;
3439       aggvals = aggvals->next;
3440     }
3441   return false;
3442 }
3443
3444 /* Decide wheter to create a special version of NODE for value VAL of parameter
3445    at the given INDEX.  If OFFSET is -1, the value is for the parameter itself,
3446    otherwise it is stored at the given OFFSET of the parameter.  KNOWN_CSTS,
3447    KNOWN_BINFOS and KNOWN_AGGS describe the other already known values.  */
3448
3449 static bool
3450 decide_about_value (struct cgraph_node *node, int index, HOST_WIDE_INT offset,
3451                     struct ipcp_value *val, vec<tree> known_csts,
3452                     vec<tree> known_binfos)
3453 {
3454   struct ipa_agg_replacement_value *aggvals;
3455   int freq_sum, caller_count;
3456   gcov_type count_sum;
3457   vec<cgraph_edge *> callers;
3458   vec<tree> kv;
3459
3460   if (val->spec_node)
3461     {
3462       perhaps_add_new_callers (node, val);
3463       return false;
3464     }
3465   else if (val->local_size_cost + overall_size > max_new_size)
3466     {
3467       if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3468         fprintf (dump_file, "   Ignoring candidate value because "
3469                  "max_new_size would be reached with %li.\n",
3470                  val->local_size_cost + overall_size);
3471       return false;
3472     }
3473   else if (!get_info_about_necessary_edges (val, &freq_sum, &count_sum,
3474                                             &caller_count))
3475     return false;
3476
3477   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3478     {
3479       fprintf (dump_file, " - considering value ");
3480       print_ipcp_constant_value (dump_file, val->value);
3481       fprintf (dump_file, " for ");
3482       ipa_dump_param (dump_file, IPA_NODE_REF (node), index);
3483       if (offset != -1)
3484         fprintf (dump_file, ", offset: " HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC, offset);
3485       fprintf (dump_file, " (caller_count: %i)\n", caller_count);
3486     }
3487
3488   if (!good_cloning_opportunity_p (node, val->local_time_benefit,
3489                                    freq_sum, count_sum,
3490                                    val->local_size_cost)
3491       && !good_cloning_opportunity_p (node,
3492                                       val->local_time_benefit
3493                                       + val->prop_time_benefit,
3494                                       freq_sum, count_sum,
3495                                       val->local_size_cost
3496                                       + val->prop_size_cost))
3497     return false;
3498
3499   if (dump_file)
3500     fprintf (dump_file, "  Creating a specialized node of %s/%i.\n",
3501              node->name (), node->order);
3502
3503   callers = gather_edges_for_value (val, caller_count);
3504   kv = known_csts.copy ();
3505   move_binfos_to_values (kv, known_binfos);
3506   if (offset == -1)
3507     kv[index] = val->value;
3508   find_more_scalar_values_for_callers_subset (node, kv, callers);
3509   aggvals = find_aggregate_values_for_callers_subset (node, callers);
3510   gcc_checking_assert (offset == -1
3511                        || ipcp_val_in_agg_replacements_p (aggvals, index,
3512                                                           offset, val->value));
3513   val->spec_node = create_specialized_node (node, kv, aggvals, callers);
3514   overall_size += val->local_size_cost;
3515
3516   /* TODO: If for some lattice there is only one other known value
3517      left, make a special node for it too. */
3518
3519   return true;
3520 }
3521
3522 /* Decide whether and what specialized clones of NODE should be created.  */
3523
3524 static bool
3525 decide_whether_version_node (struct cgraph_node *node)
3526 {
3527   struct ipa_node_params *info = IPA_NODE_REF (node);
3528   int i, count = ipa_get_param_count (info);
3529   vec<tree> known_csts, known_binfos;
3530   vec<ipa_agg_jump_function> known_aggs = vNULL;
3531   bool ret = false;
3532
3533   if (count == 0)
3534     return false;
3535
3536   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3537     fprintf (dump_file, "\nEvaluating opportunities for %s/%i.\n",
3538              node->name (), node->order);
3539
3540   gather_context_independent_values (info, &known_csts, &known_binfos,
3541                                   info->do_clone_for_all_contexts ? &known_aggs
3542                                   : NULL, NULL);
3543
3544   for (i = 0; i < count ;i++)
3545     {
3546       struct ipcp_param_lattices *plats = ipa_get_parm_lattices (info, i);
3547       struct ipcp_lattice *lat = &plats->itself;
3548       struct ipcp_value *val;
3549
3550       if (!lat->bottom
3551           && !known_csts[i]
3552           && !known_binfos[i])
3553         for (val = lat->values; val; val = val->next)
3554           ret |= decide_about_value (node, i, -1, val, known_csts,
3555                                      known_binfos);
3556
3557       if (!plats->aggs_bottom)
3558         {
3559           struct ipcp_agg_lattice *aglat;
3560           struct ipcp_value *val;
3561           for (aglat = plats->aggs; aglat; aglat = aglat->next)
3562             if (!aglat->bottom && aglat->values
3563                 /* If the following is false, the one value is in
3564                    known_aggs.  */
3565                 && (plats->aggs_contain_variable
3566                     || !ipa_lat_is_single_const (aglat)))
3567               for (val = aglat->values; val; val = val->next)
3568                 ret |= decide_about_value (node, i, aglat->offset, val,
3569                                            known_csts, known_binfos);
3570         }
3571         info = IPA_NODE_REF (node);
3572     }
3573
3574   if (info->do_clone_for_all_contexts)
3575     {
3576       struct cgraph_node *clone;
3577       vec<cgraph_edge *> callers;
3578
3579       if (dump_file)
3580         fprintf (dump_file, " - Creating a specialized node of %s/%i "
3581                  "for all known contexts.\n", node->name (),
3582                  node->order);
3583
3584       callers = node->collect_callers ();
3585       move_binfos_to_values (known_csts, known_binfos);
3586       clone = create_specialized_node (node, known_csts,
3587                                known_aggs_to_agg_replacement_list (known_aggs),
3588                                callers);
3589       info = IPA_NODE_REF (node);
3590       info->do_clone_for_all_contexts = false;
3591       IPA_NODE_REF (clone)->is_all_contexts_clone = true;
3592       for (i = 0; i < count ; i++)
3593         vec_free (known_aggs[i].items);
3594       known_aggs.release ();
3595       ret = true;
3596     }
3597   else
3598     known_csts.release ();
3599
3600   known_binfos.release ();
3601   return ret;
3602 }
3603
3604 /* Transitively mark all callees of NODE within the same SCC as not dead.  */
3605
3606 static void
3607 spread_undeadness (struct cgraph_node *node)
3608 {
3609   struct cgraph_edge *cs;
3610
3611   for (cs = node->callees; cs; cs = cs->next_callee)
3612     if (ipa_edge_within_scc (cs))
3613       {
3614         struct cgraph_node *callee;
3615         struct ipa_node_params *info;
3616
3617         callee = cs->callee->function_symbol (NULL);
3618         info = IPA_NODE_REF (callee);
3619
3620         if (info->node_dead)
3621           {
3622             info->node_dead = 0;
3623             spread_undeadness (callee);
3624           }
3625       }
3626 }
3627
3628 /* Return true if NODE has a caller from outside of its SCC that is not
3629    dead.  Worker callback for cgraph_for_node_and_aliases.  */
3630
3631 static bool
3632 has_undead_caller_from_outside_scc_p (struct cgraph_node *node,
3633                                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
3634 {
3635   struct cgraph_edge *cs;
3636
3637   for (cs = node->callers; cs; cs = cs->next_caller)
3638     if (cs->caller->thunk.thunk_p
3639         && cs->caller->call_for_symbol_thunks_and_aliases
3640           (has_undead_caller_from_outside_scc_p, NULL, true))
3641       return true;
3642     else if (!ipa_edge_within_scc (cs)
3643              && !IPA_NODE_REF (cs->caller)->node_dead)
3644       return true;
3645   return false;
3646 }
3647
3648
3649 /* Identify nodes within the same SCC as NODE which are no longer needed
3650    because of new clones and will be removed as unreachable.  */
3651
3652 static void
3653 identify_dead_nodes (struct cgraph_node *node)
3654 {
3655   struct cgraph_node *v;
3656   for (v = node; v ; v = ((struct ipa_dfs_info *) v->aux)->next_cycle)
3657     if (v->will_be_removed_from_program_if_no_direct_calls_p ()
3658         && !v->call_for_symbol_thunks_and_aliases
3659              (has_undead_caller_from_outside_scc_p, NULL, true))
3660       IPA_NODE_REF (v)->node_dead = 1;
3661
3662   for (v = node; v ; v = ((struct ipa_dfs_info *) v->aux)->next_cycle)
3663     if (!IPA_NODE_REF (v)->node_dead)
3664       spread_undeadness (v);
3665
3666   if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
3667     {
3668       for (v = node; v ; v = ((struct ipa_dfs_info *) v->aux)->next_cycle)
3669         if (IPA_NODE_REF (v)->node_dead)
3670           fprintf (dump_file, "  Marking node as dead: %s/%i.\n",
3671                    v->name (), v->order);
3672     }
3673 }
3674
3675 /* The decision stage.  Iterate over the topological order of call graph nodes
3676    TOPO and make specialized clones if deemed beneficial.  */
3677
3678 static void
3679 ipcp_decision_stage (struct ipa_topo_info *topo)
3680 {
3681   int i;
3682
3683   if (dump_file)
3684     fprintf (dump_file, "\nIPA decision stage:\n\n");
3685
3686   for (i = topo->nnodes - 1; i >= 0; i--)
3687     {
3688       struct cgraph_node *node = topo->order[i];
3689       bool change = false, iterate = true;
3690
3691       while (iterate)
3692         {
3693           struct cgraph_node *v;
3694           iterate = false;
3695           for (v = node; v ; v = ((struct ipa_dfs_info *) v->aux)->next_cycle)
3696             if (v->has_gimple_body_p ()
3697                 && ipcp_versionable_function_p (v))
3698               iterate |= decide_whether_version_node (v);
3699
3700           change |= iterate;
3701         }
3702       if (change)
3703         identify_dead_nodes (node);
3704     }
3705 }
3706
3707 /* The IPCP driver.  */
3708
3709 static unsigned int
3710 ipcp_driver (void)
3711 {
3712   struct cgraph_2edge_hook_list *edge_duplication_hook_holder;
3713   struct cgraph_edge_hook_list *edge_removal_hook_holder;
3714   struct ipa_topo_info topo;
3715
3716   ipa_check_create_node_params ();
3717   ipa_check_create_edge_args ();
3718   grow_edge_clone_vectors ();
3719   edge_duplication_hook_holder =
3720     symtab->add_edge_duplication_hook (&ipcp_edge_duplication_hook, NULL);
3721   edge_removal_hook_holder =
3722     symtab->add_edge_removal_hook (&ipcp_edge_removal_hook, NULL);
3723
3724   ipcp_values_pool = create_alloc_pool ("IPA-CP values",
3725                                         sizeof (struct ipcp_value), 32);
3726   ipcp_sources_pool = create_alloc_pool ("IPA-CP value sources",
3727                                          sizeof (struct ipcp_value_source), 64);
3728   ipcp_agg_lattice_pool = create_alloc_pool ("IPA_CP aggregate lattices",
3729                                              sizeof (struct ipcp_agg_lattice),
3730                                              32);
3731   if (dump_file)
3732     {
3733       fprintf (dump_file, "\nIPA structures before propagation:\n");
3734       if (dump_flags & TDF_DETAILS)
3735         ipa_print_all_params (dump_file);
3736       ipa_print_all_jump_functions (dump_file);
3737     }
3738
3739   /* Topological sort.  */
3740   build_toporder_info (&topo);
3741   /* Do the interprocedural propagation.  */
3742   ipcp_propagate_stage (&topo);
3743   /* Decide what constant propagation and cloning should be performed.  */
3744   ipcp_decision_stage (&topo);
3745
3746   /* Free all IPCP structures.  */
3747   free_toporder_info (&topo);
3748   next_edge_clone.release ();
3749   symtab->remove_edge_removal_hook (edge_removal_hook_holder);
3750   symtab->remove_edge_duplication_hook (edge_duplication_hook_holder);
3751   ipa_free_all_structures_after_ipa_cp ();
3752   if (dump_file)
3753     fprintf (dump_file, "\nIPA constant propagation end\n");
3754   return 0;
3755 }
3756
3757 /* Initialization and computation of IPCP data structures.  This is the initial
3758    intraprocedural analysis of functions, which gathers information to be
3759    propagated later on.  */
3760
3761 static void
3762 ipcp_generate_summary (void)
3763 {
3764   struct cgraph_node *node;
3765
3766   if (dump_file)
3767     fprintf (dump_file, "\nIPA constant propagation start:\n");
3768   ipa_register_cgraph_hooks ();
3769
3770   FOR_EACH_FUNCTION_WITH_GIMPLE_BODY (node)
3771       {
3772         node->local.versionable
3773           = tree_versionable_function_p (node->decl);
3774         ipa_analyze_node (node);
3775       }
3776 }
3777
3778 /* Write ipcp summary for nodes in SET.  */
3779
3780 static void
3781 ipcp_write_summary (void)
3782 {
3783   ipa_prop_write_jump_functions ();
3784 }
3785
3786 /* Read ipcp summary.  */
3787
3788 static void
3789 ipcp_read_summary (void)
3790 {
3791   ipa_prop_read_jump_functions ();
3792 }
3793
3794 namespace {
3795
3796 const pass_data pass_data_ipa_cp =
3797 {
3798   IPA_PASS, /* type */
3799   "cp", /* name */
3800   OPTGROUP_NONE, /* optinfo_flags */
3801   TV_IPA_CONSTANT_PROP, /* tv_id */
3802   0, /* properties_required */
3803   0, /* properties_provided */
3804   0, /* properties_destroyed */
3805   0, /* todo_flags_start */
3806   ( TODO_dump_symtab | TODO_remove_functions ), /* todo_flags_finish */
3807 };
3808
3809 class pass_ipa_cp : public ipa_opt_pass_d
3810 {
3811 public:
3812   pass_ipa_cp (gcc::context *ctxt)
3813     : ipa_opt_pass_d (pass_data_ipa_cp, ctxt,
3814                       ipcp_generate_summary, /* generate_summary */
3815                       ipcp_write_summary, /* write_summary */
3816                       ipcp_read_summary, /* read_summary */
3817                       ipa_prop_write_all_agg_replacement, /*
3818                       write_optimization_summary */
3819                       ipa_prop_read_all_agg_replacement, /*
3820                       read_optimization_summary */
3821                       NULL, /* stmt_fixup */
3822                       0, /* function_transform_todo_flags_start */
3823                       ipcp_transform_function, /* function_transform */
3824                       NULL) /* variable_transform */
3825   {}
3826
3827   /* opt_pass methods: */
3828   virtual bool gate (function *)
3829     {
3830       /* FIXME: We should remove the optimize check after we ensure we never run
3831          IPA passes when not optimizing.  */
3832       return flag_ipa_cp && optimize;
3833     }
3834
3835   virtual unsigned int execute (function *) { return ipcp_driver (); }
3836
3837 }; // class pass_ipa_cp
3838
3839 } // anon namespace
3840
3841 ipa_opt_pass_d *
3842 make_pass_ipa_cp (gcc::context *ctxt)
3843 {
3844   return new pass_ipa_cp (ctxt);
3845 }
3846
3847 /* Reset all state within ipa-cp.c so that we can rerun the compiler
3848    within the same process.  For use by toplev::finalize.  */
3849
3850 void
3851 ipa_cp_c_finalize (void)
3852 {
3853   max_count = 0;
3854   overall_size = 0;
3855   max_new_size = 0;
3856   values_topo = NULL;
3857 }