ipa-polymorphic-call.c (walk_ssa_copies): Fix spelling - becuase -> because.
[platform/upstream/gcc.git] / gcc / ipa-inline.c
1 /* Inlining decision heuristics.
2    Copyright (C) 2003-2016 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Jan Hubicka
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
19 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
20
21 /*  Inlining decision heuristics
22
23     The implementation of inliner is organized as follows:
24
25     inlining heuristics limits
26
27       can_inline_edge_p allow to check that particular inlining is allowed
28       by the limits specified by user (allowed function growth, growth and so
29       on).
30
31       Functions are inlined when it is obvious the result is profitable (such
32       as functions called once or when inlining reduce code size).
33       In addition to that we perform inlining of small functions and recursive
34       inlining.
35
36     inlining heuristics
37
38        The inliner itself is split into two passes:
39
40        pass_early_inlining
41
42          Simple local inlining pass inlining callees into current function.
43          This pass makes no use of whole unit analysis and thus it can do only
44          very simple decisions based on local properties.
45
46          The strength of the pass is that it is run in topological order
47          (reverse postorder) on the callgraph. Functions are converted into SSA
48          form just before this pass and optimized subsequently. As a result, the
49          callees of the function seen by the early inliner was already optimized
50          and results of early inlining adds a lot of optimization opportunities
51          for the local optimization.
52
53          The pass handle the obvious inlining decisions within the compilation
54          unit - inlining auto inline functions, inlining for size and
55          flattening.
56
57          main strength of the pass is the ability to eliminate abstraction
58          penalty in C++ code (via combination of inlining and early
59          optimization) and thus improve quality of analysis done by real IPA
60          optimizers.
61
62          Because of lack of whole unit knowledge, the pass can not really make
63          good code size/performance tradeoffs.  It however does very simple
64          speculative inlining allowing code size to grow by
65          EARLY_INLINING_INSNS when callee is leaf function.  In this case the
66          optimizations performed later are very likely to eliminate the cost.
67
68        pass_ipa_inline
69
70          This is the real inliner able to handle inlining with whole program
71          knowledge. It performs following steps:
72
73          1) inlining of small functions.  This is implemented by greedy
74          algorithm ordering all inlinable cgraph edges by their badness and
75          inlining them in this order as long as inline limits allows doing so.
76
77          This heuristics is not very good on inlining recursive calls. Recursive
78          calls can be inlined with results similar to loop unrolling. To do so,
79          special purpose recursive inliner is executed on function when
80          recursive edge is met as viable candidate.
81
82          2) Unreachable functions are removed from callgraph.  Inlining leads
83          to devirtualization and other modification of callgraph so functions
84          may become unreachable during the process. Also functions declared as
85          extern inline or virtual functions are removed, since after inlining
86          we no longer need the offline bodies.
87
88          3) Functions called once and not exported from the unit are inlined.
89          This should almost always lead to reduction of code size by eliminating
90          the need for offline copy of the function.  */
91
92 #include "config.h"
93 #include "system.h"
94 #include "coretypes.h"
95 #include "backend.h"
96 #include "target.h"
97 #include "rtl.h"
98 #include "tree.h"
99 #include "gimple.h"
100 #include "alloc-pool.h"
101 #include "tree-pass.h"
102 #include "gimple-ssa.h"
103 #include "cgraph.h"
104 #include "lto-streamer.h"
105 #include "trans-mem.h"
106 #include "calls.h"
107 #include "tree-inline.h"
108 #include "params.h"
109 #include "profile.h"
110 #include "symbol-summary.h"
111 #include "ipa-prop.h"
112 #include "ipa-inline.h"
113 #include "ipa-utils.h"
114 #include "sreal.h"
115 #include "auto-profile.h"
116 #include "builtins.h"
117 #include "fibonacci_heap.h"
118
119 typedef fibonacci_heap <sreal, cgraph_edge> edge_heap_t;
120 typedef fibonacci_node <sreal, cgraph_edge> edge_heap_node_t;
121
122 /* Statistics we collect about inlining algorithm.  */
123 static int overall_size;
124 static gcov_type max_count;
125 static gcov_type spec_rem;
126
127 /* Pre-computed constants 1/CGRAPH_FREQ_BASE and 1/100. */
128 static sreal cgraph_freq_base_rec, percent_rec;
129
130 /* Return false when inlining edge E would lead to violating
131    limits on function unit growth or stack usage growth.  
132
133    The relative function body growth limit is present generally
134    to avoid problems with non-linear behavior of the compiler.
135    To allow inlining huge functions into tiny wrapper, the limit
136    is always based on the bigger of the two functions considered.
137
138    For stack growth limits we always base the growth in stack usage
139    of the callers.  We want to prevent applications from segfaulting
140    on stack overflow when functions with huge stack frames gets
141    inlined. */
142
143 static bool
144 caller_growth_limits (struct cgraph_edge *e)
145 {
146   struct cgraph_node *to = e->caller;
147   struct cgraph_node *what = e->callee->ultimate_alias_target ();
148   int newsize;
149   int limit = 0;
150   HOST_WIDE_INT stack_size_limit = 0, inlined_stack;
151   inline_summary *info, *what_info, *outer_info = inline_summaries->get (to);
152
153   /* Look for function e->caller is inlined to.  While doing
154      so work out the largest function body on the way.  As
155      described above, we want to base our function growth
156      limits based on that.  Not on the self size of the
157      outer function, not on the self size of inline code
158      we immediately inline to.  This is the most relaxed
159      interpretation of the rule "do not grow large functions
160      too much in order to prevent compiler from exploding".  */
161   while (true)
162     {
163       info = inline_summaries->get (to);
164       if (limit < info->self_size)
165         limit = info->self_size;
166       if (stack_size_limit < info->estimated_self_stack_size)
167         stack_size_limit = info->estimated_self_stack_size;
168       if (to->global.inlined_to)
169         to = to->callers->caller;
170       else
171         break;
172     }
173
174   what_info = inline_summaries->get (what);
175
176   if (limit < what_info->self_size)
177     limit = what_info->self_size;
178
179   limit += limit * PARAM_VALUE (PARAM_LARGE_FUNCTION_GROWTH) / 100;
180
181   /* Check the size after inlining against the function limits.  But allow
182      the function to shrink if it went over the limits by forced inlining.  */
183   newsize = estimate_size_after_inlining (to, e);
184   if (newsize >= info->size
185       && newsize > PARAM_VALUE (PARAM_LARGE_FUNCTION_INSNS)
186       && newsize > limit)
187     {
188       e->inline_failed = CIF_LARGE_FUNCTION_GROWTH_LIMIT;
189       return false;
190     }
191
192   if (!what_info->estimated_stack_size)
193     return true;
194
195   /* FIXME: Stack size limit often prevents inlining in Fortran programs
196      due to large i/o datastructures used by the Fortran front-end.
197      We ought to ignore this limit when we know that the edge is executed
198      on every invocation of the caller (i.e. its call statement dominates
199      exit block).  We do not track this information, yet.  */
200   stack_size_limit += ((gcov_type)stack_size_limit
201                        * PARAM_VALUE (PARAM_STACK_FRAME_GROWTH) / 100);
202
203   inlined_stack = (outer_info->stack_frame_offset
204                    + outer_info->estimated_self_stack_size
205                    + what_info->estimated_stack_size);
206   /* Check new stack consumption with stack consumption at the place
207      stack is used.  */
208   if (inlined_stack > stack_size_limit
209       /* If function already has large stack usage from sibling
210          inline call, we can inline, too.
211          This bit overoptimistically assume that we are good at stack
212          packing.  */
213       && inlined_stack > info->estimated_stack_size
214       && inlined_stack > PARAM_VALUE (PARAM_LARGE_STACK_FRAME))
215     {
216       e->inline_failed = CIF_LARGE_STACK_FRAME_GROWTH_LIMIT;
217       return false;
218     }
219   return true;
220 }
221
222 /* Dump info about why inlining has failed.  */
223
224 static void
225 report_inline_failed_reason (struct cgraph_edge *e)
226 {
227   if (dump_file)
228     {
229       fprintf (dump_file, "  not inlinable: %s/%i -> %s/%i, %s\n",
230                xstrdup_for_dump (e->caller->name ()), e->caller->order,
231                xstrdup_for_dump (e->callee->name ()), e->callee->order,
232                cgraph_inline_failed_string (e->inline_failed));
233       if ((e->inline_failed == CIF_TARGET_OPTION_MISMATCH
234            || e->inline_failed == CIF_OPTIMIZATION_MISMATCH)
235           && e->caller->lto_file_data
236           && e->callee->function_symbol ()->lto_file_data)
237         {
238           fprintf (dump_file, "  LTO objects: %s, %s\n",
239                    e->caller->lto_file_data->file_name,
240                    e->callee->function_symbol ()->lto_file_data->file_name);
241         }
242       if (e->inline_failed == CIF_TARGET_OPTION_MISMATCH)
243         cl_target_option_print_diff
244          (dump_file, 2, target_opts_for_fn (e->caller->decl),
245           target_opts_for_fn (e->callee->ultimate_alias_target ()->decl));
246       if (e->inline_failed == CIF_OPTIMIZATION_MISMATCH)
247         cl_optimization_print_diff
248           (dump_file, 2, opts_for_fn (e->caller->decl),
249            opts_for_fn (e->callee->ultimate_alias_target ()->decl));
250     }
251 }
252
253  /* Decide whether sanitizer-related attributes allow inlining. */
254
255 static bool
256 sanitize_attrs_match_for_inline_p (const_tree caller, const_tree callee)
257 {
258   /* Don't care if sanitizer is disabled */
259   if (!(flag_sanitize & SANITIZE_ADDRESS))
260     return true;
261
262   if (!caller || !callee)
263     return true;
264
265   return !!lookup_attribute ("no_sanitize_address",
266       DECL_ATTRIBUTES (caller)) == 
267       !!lookup_attribute ("no_sanitize_address",
268       DECL_ATTRIBUTES (callee));
269 }
270
271 /* Used for flags where it is safe to inline when caller's value is
272    grater than callee's.  */
273 #define check_maybe_up(flag) \
274       (opts_for_fn (caller->decl)->x_##flag             \
275        != opts_for_fn (callee->decl)->x_##flag          \
276        && (!always_inline                               \
277            || opts_for_fn (caller->decl)->x_##flag      \
278               < opts_for_fn (callee->decl)->x_##flag))
279 /* Used for flags where it is safe to inline when caller's value is
280    smaller than callee's.  */
281 #define check_maybe_down(flag) \
282       (opts_for_fn (caller->decl)->x_##flag             \
283        != opts_for_fn (callee->decl)->x_##flag          \
284        && (!always_inline                               \
285            || opts_for_fn (caller->decl)->x_##flag      \
286               > opts_for_fn (callee->decl)->x_##flag))
287 /* Used for flags where exact match is needed for correctness.  */
288 #define check_match(flag) \
289       (opts_for_fn (caller->decl)->x_##flag             \
290        != opts_for_fn (callee->decl)->x_##flag)
291
292  /* Decide if we can inline the edge and possibly update
293    inline_failed reason.  
294    We check whether inlining is possible at all and whether
295    caller growth limits allow doing so.  
296
297    if REPORT is true, output reason to the dump file.  
298
299    if DISREGARD_LIMITS is true, ignore size limits.*/
300
301 static bool
302 can_inline_edge_p (struct cgraph_edge *e, bool report,
303                    bool disregard_limits = false, bool early = false)
304 {
305   gcc_checking_assert (e->inline_failed);
306
307   if (cgraph_inline_failed_type (e->inline_failed) == CIF_FINAL_ERROR)
308     {
309       if (report)
310         report_inline_failed_reason (e);
311       return false;
312     }
313
314   bool inlinable = true;
315   enum availability avail;
316   cgraph_node *callee = e->callee->ultimate_alias_target (&avail);
317   cgraph_node *caller = e->caller->global.inlined_to
318                         ? e->caller->global.inlined_to : e->caller;
319   tree caller_tree = DECL_FUNCTION_SPECIFIC_OPTIMIZATION (caller->decl);
320   tree callee_tree
321     = callee ? DECL_FUNCTION_SPECIFIC_OPTIMIZATION (callee->decl) : NULL;
322
323   if (!callee->definition)
324     {
325       e->inline_failed = CIF_BODY_NOT_AVAILABLE;
326       inlinable = false;
327     }
328   else if (callee->calls_comdat_local)
329     {
330       e->inline_failed = CIF_USES_COMDAT_LOCAL;
331       inlinable = false;
332     }
333   else if (avail <= AVAIL_INTERPOSABLE)
334     {
335       e->inline_failed = CIF_OVERWRITABLE;
336       inlinable = false;
337     }
338   else if (e->call_stmt_cannot_inline_p)
339     {
340       if (e->inline_failed != CIF_FUNCTION_NOT_OPTIMIZED)
341         e->inline_failed = CIF_MISMATCHED_ARGUMENTS;
342       inlinable = false;
343     }
344   /* Don't inline if the functions have different EH personalities.  */
345   else if (DECL_FUNCTION_PERSONALITY (caller->decl)
346            && DECL_FUNCTION_PERSONALITY (callee->decl)
347            && (DECL_FUNCTION_PERSONALITY (caller->decl)
348                != DECL_FUNCTION_PERSONALITY (callee->decl)))
349     {
350       e->inline_failed = CIF_EH_PERSONALITY;
351       inlinable = false;
352     }
353   /* TM pure functions should not be inlined into non-TM_pure
354      functions.  */
355   else if (is_tm_pure (callee->decl) && !is_tm_pure (caller->decl))
356     {
357       e->inline_failed = CIF_UNSPECIFIED;
358       inlinable = false;
359     }
360   /* Check compatibility of target optimization options.  */
361   else if (!targetm.target_option.can_inline_p (caller->decl,
362                                                 callee->decl))
363     {
364       e->inline_failed = CIF_TARGET_OPTION_MISMATCH;
365       inlinable = false;
366     }
367   else if (!inline_summaries->get (callee)->inlinable)
368     {
369       e->inline_failed = CIF_FUNCTION_NOT_INLINABLE;
370       inlinable = false;
371     }
372   else if (inline_summaries->get (caller)->contains_cilk_spawn)
373     {
374       e->inline_failed = CIF_CILK_SPAWN;
375       inlinable = false;
376     }
377   /* Don't inline a function with mismatched sanitization attributes. */
378   else if (!sanitize_attrs_match_for_inline_p (caller->decl, callee->decl))
379     {
380       e->inline_failed = CIF_ATTRIBUTE_MISMATCH;
381       inlinable = false;
382     }
383   /* Check if caller growth allows the inlining.  */
384   else if (!DECL_DISREGARD_INLINE_LIMITS (callee->decl)
385            && !disregard_limits
386            && !lookup_attribute ("flatten",
387                                  DECL_ATTRIBUTES (caller->decl))
388            && !caller_growth_limits (e))
389     inlinable = false;
390   /* Don't inline a function with a higher optimization level than the
391      caller.  FIXME: this is really just tip of iceberg of handling
392      optimization attribute.  */
393   else if (caller_tree != callee_tree)
394     {
395       bool always_inline =
396              (DECL_DISREGARD_INLINE_LIMITS (callee->decl)
397               && lookup_attribute ("always_inline",
398                                    DECL_ATTRIBUTES (callee->decl)));
399
400      /* Until GCC 4.9 we did not check the semantics alterning flags
401         bellow and inline across optimization boundry.
402         Enabling checks bellow breaks several packages by refusing
403         to inline library always_inline functions. See PR65873.
404         Disable the check for early inlining for now until better solution
405         is found.  */
406      if (always_inline && early)
407         ;
408       /* There are some options that change IL semantics which means
409          we cannot inline in these cases for correctness reason.
410          Not even for always_inline declared functions.  */
411       /* Strictly speaking only when the callee contains signed integer
412          math where overflow is undefined.  */
413      else if ((check_maybe_up (flag_strict_overflow)
414                /* this flag is set by optimize.  Allow inlining across
415                   optimize boundary.  */
416                && (!opt_for_fn (caller->decl, optimize)
417                    == !opt_for_fn (callee->decl, optimize) || !always_inline))
418               || check_match (flag_wrapv)
419               || check_match (flag_trapv)
420               /* Strictly speaking only when the callee uses FP math.  */
421               || check_maybe_up (flag_rounding_math)
422               || check_maybe_up (flag_trapping_math)
423               || check_maybe_down (flag_unsafe_math_optimizations)
424               || check_maybe_down (flag_finite_math_only)
425               || check_maybe_up (flag_signaling_nans)
426               || check_maybe_down (flag_cx_limited_range)
427               || check_maybe_up (flag_signed_zeros)
428               || check_maybe_down (flag_associative_math)
429               || check_maybe_down (flag_reciprocal_math)
430               /* We do not want to make code compiled with exceptions to be
431                  brought into a non-EH function unless we know that the callee
432                  does not throw.
433                  This is tracked by DECL_FUNCTION_PERSONALITY.  */
434               || (check_maybe_up (flag_non_call_exceptions)
435                   && DECL_FUNCTION_PERSONALITY (callee->decl))
436               || (check_maybe_up (flag_exceptions)
437                   && DECL_FUNCTION_PERSONALITY (callee->decl))
438               /* Strictly speaking only when the callee contains function
439                  calls that may end up setting errno.  */
440               || check_maybe_up (flag_errno_math)
441               /* When devirtualization is diabled for callee, it is not safe
442                  to inline it as we possibly mangled the type info.
443                  Allow early inlining of always inlines.  */
444               || (!early && check_maybe_down (flag_devirtualize)))
445         {
446           e->inline_failed = CIF_OPTIMIZATION_MISMATCH;
447           inlinable = false;
448         }
449       /* gcc.dg/pr43564.c.  Apply user-forced inline even at -O0.  */
450       else if (always_inline)
451         ;
452       /* When user added an attribute to the callee honor it.  */
453       else if (lookup_attribute ("optimize", DECL_ATTRIBUTES (callee->decl))
454                && opts_for_fn (caller->decl) != opts_for_fn (callee->decl))
455         {
456           e->inline_failed = CIF_OPTIMIZATION_MISMATCH;
457           inlinable = false;
458         }
459       /* If explicit optimize attribute are not used, the mismatch is caused
460          by different command line options used to build different units.
461          Do not care about COMDAT functions - those are intended to be
462          optimized with the optimization flags of module they are used in.
463          Also do not care about mixing up size/speed optimization when
464          DECL_DISREGARD_INLINE_LIMITS is set.  */
465       else if ((callee->merged_comdat
466                 && !lookup_attribute ("optimize",
467                                       DECL_ATTRIBUTES (caller->decl)))
468                || DECL_DISREGARD_INLINE_LIMITS (callee->decl))
469         ;
470       /* If mismatch is caused by merging two LTO units with different
471          optimizationflags we want to be bit nicer.  However never inline
472          if one of functions is not optimized at all.  */
473       else if (!opt_for_fn (callee->decl, optimize)
474                || !opt_for_fn (caller->decl, optimize))
475         {
476           e->inline_failed = CIF_OPTIMIZATION_MISMATCH;
477           inlinable = false;
478         }
479       /* If callee is optimized for size and caller is not, allow inlining if
480          code shrinks or we are in MAX_INLINE_INSNS_SINGLE limit and callee
481          is inline (and thus likely an unified comdat).  This will allow caller
482          to run faster.  */
483       else if (opt_for_fn (callee->decl, optimize_size)
484                > opt_for_fn (caller->decl, optimize_size))
485         {
486           int growth = estimate_edge_growth (e);
487           if (growth > 0
488               && (!DECL_DECLARED_INLINE_P (callee->decl)
489                   && growth >= MAX (MAX_INLINE_INSNS_SINGLE,
490                                     MAX_INLINE_INSNS_AUTO)))
491             {
492               e->inline_failed = CIF_OPTIMIZATION_MISMATCH;
493               inlinable = false;
494             }
495         }
496       /* If callee is more aggressively optimized for performance than caller,
497          we generally want to inline only cheap (runtime wise) functions.  */
498       else if (opt_for_fn (callee->decl, optimize_size)
499                < opt_for_fn (caller->decl, optimize_size)
500                || (opt_for_fn (callee->decl, optimize)
501                    > opt_for_fn (caller->decl, optimize)))
502         {
503           if (estimate_edge_time (e)
504               >= 20 + inline_edge_summary (e)->call_stmt_time)
505             {
506               e->inline_failed = CIF_OPTIMIZATION_MISMATCH;
507               inlinable = false;
508             }
509         }
510
511     }
512
513   if (!inlinable && report)
514     report_inline_failed_reason (e);
515   return inlinable;
516 }
517
518
519 /* Return true if the edge E is inlinable during early inlining.  */
520
521 static bool
522 can_early_inline_edge_p (struct cgraph_edge *e)
523 {
524   struct cgraph_node *callee = e->callee->ultimate_alias_target ();
525   /* Early inliner might get called at WPA stage when IPA pass adds new
526      function.  In this case we can not really do any of early inlining
527      because function bodies are missing.  */
528   if (!gimple_has_body_p (callee->decl))
529     {
530       e->inline_failed = CIF_BODY_NOT_AVAILABLE;
531       return false;
532     }
533   /* In early inliner some of callees may not be in SSA form yet
534      (i.e. the callgraph is cyclic and we did not process
535      the callee by early inliner, yet).  We don't have CIF code for this
536      case; later we will re-do the decision in the real inliner.  */
537   if (!gimple_in_ssa_p (DECL_STRUCT_FUNCTION (e->caller->decl))
538       || !gimple_in_ssa_p (DECL_STRUCT_FUNCTION (callee->decl)))
539     {
540       if (dump_file)
541         fprintf (dump_file, "  edge not inlinable: not in SSA form\n");
542       return false;
543     }
544   if (!can_inline_edge_p (e, true, false, true))
545     return false;
546   return true;
547 }
548
549
550 /* Return number of calls in N.  Ignore cheap builtins.  */
551
552 static int
553 num_calls (struct cgraph_node *n)
554 {
555   struct cgraph_edge *e;
556   int num = 0;
557
558   for (e = n->callees; e; e = e->next_callee)
559     if (!is_inexpensive_builtin (e->callee->decl))
560       num++;
561   return num;
562 }
563
564
565 /* Return true if we are interested in inlining small function.  */
566
567 static bool
568 want_early_inline_function_p (struct cgraph_edge *e)
569 {
570   bool want_inline = true;
571   struct cgraph_node *callee = e->callee->ultimate_alias_target ();
572
573   if (DECL_DISREGARD_INLINE_LIMITS (callee->decl))
574     ;
575   /* For AutoFDO, we need to make sure that before profile summary, all
576      hot paths' IR look exactly the same as profiled binary. As a result,
577      in einliner, we will disregard size limit and inline those callsites
578      that are:
579        * inlined in the profiled binary, and
580        * the cloned callee has enough samples to be considered "hot".  */
581   else if (flag_auto_profile && afdo_callsite_hot_enough_for_early_inline (e))
582     ;
583   else if (!DECL_DECLARED_INLINE_P (callee->decl)
584            && !opt_for_fn (e->caller->decl, flag_inline_small_functions))
585     {
586       e->inline_failed = CIF_FUNCTION_NOT_INLINE_CANDIDATE;
587       report_inline_failed_reason (e);
588       want_inline = false;
589     }
590   else
591     {
592       int growth = estimate_edge_growth (e);
593       int n;
594
595       if (growth <= 0)
596         ;
597       else if (!e->maybe_hot_p ()
598                && growth > 0)
599         {
600           if (dump_file)
601             fprintf (dump_file, "  will not early inline: %s/%i->%s/%i, "
602                      "call is cold and code would grow by %i\n",
603                      xstrdup_for_dump (e->caller->name ()),
604                      e->caller->order,
605                      xstrdup_for_dump (callee->name ()), callee->order,
606                      growth);
607           want_inline = false;
608         }
609       else if (growth > PARAM_VALUE (PARAM_EARLY_INLINING_INSNS))
610         {
611           if (dump_file)
612             fprintf (dump_file, "  will not early inline: %s/%i->%s/%i, "
613                      "growth %i exceeds --param early-inlining-insns\n",
614                      xstrdup_for_dump (e->caller->name ()),
615                      e->caller->order,
616                      xstrdup_for_dump (callee->name ()), callee->order,
617                      growth);
618           want_inline = false;
619         }
620       else if ((n = num_calls (callee)) != 0
621                && growth * (n + 1) > PARAM_VALUE (PARAM_EARLY_INLINING_INSNS))
622         {
623           if (dump_file)
624             fprintf (dump_file, "  will not early inline: %s/%i->%s/%i, "
625                      "growth %i exceeds --param early-inlining-insns "
626                      "divided by number of calls\n",
627                      xstrdup_for_dump (e->caller->name ()),
628                      e->caller->order,
629                      xstrdup_for_dump (callee->name ()), callee->order,
630                      growth);
631           want_inline = false;
632         }
633     }
634   return want_inline;
635 }
636
637 /* Compute time of the edge->caller + edge->callee execution when inlining
638    does not happen.  */
639
640 inline sreal
641 compute_uninlined_call_time (struct inline_summary *callee_info,
642                              struct cgraph_edge *edge)
643 {
644   sreal uninlined_call_time = (sreal)callee_info->time;
645   cgraph_node *caller = (edge->caller->global.inlined_to 
646                          ? edge->caller->global.inlined_to
647                          : edge->caller);
648
649   if (edge->count && caller->count)
650     uninlined_call_time *= (sreal)edge->count / caller->count;
651   if (edge->frequency)
652     uninlined_call_time *= cgraph_freq_base_rec * edge->frequency;
653   else
654     uninlined_call_time = uninlined_call_time >> 11;
655
656   int caller_time = inline_summaries->get (caller)->time;
657   return uninlined_call_time + caller_time;
658 }
659
660 /* Same as compute_uinlined_call_time but compute time when inlining
661    does happen.  */
662
663 inline sreal
664 compute_inlined_call_time (struct cgraph_edge *edge,
665                            int edge_time)
666 {
667   cgraph_node *caller = (edge->caller->global.inlined_to 
668                          ? edge->caller->global.inlined_to
669                          : edge->caller);
670   int caller_time = inline_summaries->get (caller)->time;
671   sreal time = edge_time;
672
673   if (edge->count && caller->count)
674     time *= (sreal)edge->count / caller->count;
675   if (edge->frequency)
676     time *= cgraph_freq_base_rec * edge->frequency;
677   else
678     time = time >> 11;
679
680   /* This calculation should match one in ipa-inline-analysis.
681      FIXME: Once ipa-inline-analysis is converted to sreal this can be
682      simplified.  */
683   time -= (sreal) ((gcov_type) edge->frequency
684                    * inline_edge_summary (edge)->call_stmt_time
685                    * (INLINE_TIME_SCALE / CGRAPH_FREQ_BASE)) / INLINE_TIME_SCALE;
686   time += caller_time;
687   if (time <= 0)
688     time = ((sreal) 1) >> 8;
689   gcc_checking_assert (time >= 0);
690   return time;
691 }
692
693 /* Return true if the speedup for inlining E is bigger than
694    PARAM_MAX_INLINE_MIN_SPEEDUP.  */
695
696 static bool
697 big_speedup_p (struct cgraph_edge *e)
698 {
699   sreal time = compute_uninlined_call_time (inline_summaries->get (e->callee),
700                                             e);
701   sreal inlined_time = compute_inlined_call_time (e, estimate_edge_time (e));
702
703   if (time - inlined_time
704       > (sreal) time * PARAM_VALUE (PARAM_INLINE_MIN_SPEEDUP)
705          * percent_rec)
706     return true;
707   return false;
708 }
709
710 /* Return true if we are interested in inlining small function.
711    When REPORT is true, report reason to dump file.  */
712
713 static bool
714 want_inline_small_function_p (struct cgraph_edge *e, bool report)
715 {
716   bool want_inline = true;
717   struct cgraph_node *callee = e->callee->ultimate_alias_target ();
718
719   if (DECL_DISREGARD_INLINE_LIMITS (callee->decl))
720     ;
721   else if (!DECL_DECLARED_INLINE_P (callee->decl)
722            && !opt_for_fn (e->caller->decl, flag_inline_small_functions))
723     {
724       e->inline_failed = CIF_FUNCTION_NOT_INLINE_CANDIDATE;
725       want_inline = false;
726     }
727   /* Do fast and conservative check if the function can be good
728      inline candidate.  At the moment we allow inline hints to
729      promote non-inline functions to inline and we increase
730      MAX_INLINE_INSNS_SINGLE 16-fold for inline functions.  */
731   else if ((!DECL_DECLARED_INLINE_P (callee->decl)
732            && (!e->count || !e->maybe_hot_p ()))
733            && inline_summaries->get (callee)->min_size
734                 - inline_edge_summary (e)->call_stmt_size
735               > MAX (MAX_INLINE_INSNS_SINGLE, MAX_INLINE_INSNS_AUTO))
736     {
737       e->inline_failed = CIF_MAX_INLINE_INSNS_AUTO_LIMIT;
738       want_inline = false;
739     }
740   else if ((DECL_DECLARED_INLINE_P (callee->decl) || e->count)
741            && inline_summaries->get (callee)->min_size
742                 - inline_edge_summary (e)->call_stmt_size
743               > 16 * MAX_INLINE_INSNS_SINGLE)
744     {
745       e->inline_failed = (DECL_DECLARED_INLINE_P (callee->decl)
746                           ? CIF_MAX_INLINE_INSNS_SINGLE_LIMIT
747                           : CIF_MAX_INLINE_INSNS_AUTO_LIMIT);
748       want_inline = false;
749     }
750   else
751     {
752       int growth = estimate_edge_growth (e);
753       inline_hints hints = estimate_edge_hints (e);
754       bool big_speedup = big_speedup_p (e);
755
756       if (growth <= 0)
757         ;
758       /* Apply MAX_INLINE_INSNS_SINGLE limit.  Do not do so when
759          hints suggests that inlining given function is very profitable.  */
760       else if (DECL_DECLARED_INLINE_P (callee->decl)
761                && growth >= MAX_INLINE_INSNS_SINGLE
762                && ((!big_speedup
763                     && !(hints & (INLINE_HINT_indirect_call
764                                   | INLINE_HINT_known_hot
765                                   | INLINE_HINT_loop_iterations
766                                   | INLINE_HINT_array_index
767                                   | INLINE_HINT_loop_stride)))
768                    || growth >= MAX_INLINE_INSNS_SINGLE * 16))
769         {
770           e->inline_failed = CIF_MAX_INLINE_INSNS_SINGLE_LIMIT;
771           want_inline = false;
772         }
773       else if (!DECL_DECLARED_INLINE_P (callee->decl)
774                && !opt_for_fn (e->caller->decl, flag_inline_functions))
775         {
776           /* growth_likely_positive is expensive, always test it last.  */
777           if (growth >= MAX_INLINE_INSNS_SINGLE
778               || growth_likely_positive (callee, growth))
779             {
780               e->inline_failed = CIF_NOT_DECLARED_INLINED;
781               want_inline = false;
782             }
783         }
784       /* Apply MAX_INLINE_INSNS_AUTO limit for functions not declared inline
785          Upgrade it to MAX_INLINE_INSNS_SINGLE when hints suggests that
786          inlining given function is very profitable.  */
787       else if (!DECL_DECLARED_INLINE_P (callee->decl)
788                && !big_speedup
789                && !(hints & INLINE_HINT_known_hot)
790                && growth >= ((hints & (INLINE_HINT_indirect_call
791                                        | INLINE_HINT_loop_iterations
792                                        | INLINE_HINT_array_index
793                                        | INLINE_HINT_loop_stride))
794                              ? MAX (MAX_INLINE_INSNS_AUTO,
795                                     MAX_INLINE_INSNS_SINGLE)
796                              : MAX_INLINE_INSNS_AUTO))
797         {
798           /* growth_likely_positive is expensive, always test it last.  */
799           if (growth >= MAX_INLINE_INSNS_SINGLE
800               || growth_likely_positive (callee, growth))
801             {
802               e->inline_failed = CIF_MAX_INLINE_INSNS_AUTO_LIMIT;
803               want_inline = false;
804             }
805         }
806       /* If call is cold, do not inline when function body would grow. */
807       else if (!e->maybe_hot_p ()
808                && (growth >= MAX_INLINE_INSNS_SINGLE
809                    || growth_likely_positive (callee, growth)))
810         {
811           e->inline_failed = CIF_UNLIKELY_CALL;
812           want_inline = false;
813         }
814     }
815   if (!want_inline && report)
816     report_inline_failed_reason (e);
817   return want_inline;
818 }
819
820 /* EDGE is self recursive edge.
821    We hand two cases - when function A is inlining into itself
822    or when function A is being inlined into another inliner copy of function
823    A within function B.  
824
825    In first case OUTER_NODE points to the toplevel copy of A, while
826    in the second case OUTER_NODE points to the outermost copy of A in B.
827
828    In both cases we want to be extra selective since
829    inlining the call will just introduce new recursive calls to appear.  */
830
831 static bool
832 want_inline_self_recursive_call_p (struct cgraph_edge *edge,
833                                    struct cgraph_node *outer_node,
834                                    bool peeling,
835                                    int depth)
836 {
837   char const *reason = NULL;
838   bool want_inline = true;
839   int caller_freq = CGRAPH_FREQ_BASE;
840   int max_depth = PARAM_VALUE (PARAM_MAX_INLINE_RECURSIVE_DEPTH_AUTO);
841
842   if (DECL_DECLARED_INLINE_P (edge->caller->decl))
843     max_depth = PARAM_VALUE (PARAM_MAX_INLINE_RECURSIVE_DEPTH);
844
845   if (!edge->maybe_hot_p ())
846     {
847       reason = "recursive call is cold";
848       want_inline = false;
849     }
850   else if (max_count && !outer_node->count)
851     {
852       reason = "not executed in profile";
853       want_inline = false;
854     }
855   else if (depth > max_depth)
856     {
857       reason = "--param max-inline-recursive-depth exceeded.";
858       want_inline = false;
859     }
860
861   if (outer_node->global.inlined_to)
862     caller_freq = outer_node->callers->frequency;
863
864   if (!caller_freq)
865     {
866       reason = "function is inlined and unlikely";
867       want_inline = false;
868     }
869
870   if (!want_inline)
871     ;
872   /* Inlining of self recursive function into copy of itself within other function
873      is transformation similar to loop peeling.
874
875      Peeling is profitable if we can inline enough copies to make probability
876      of actual call to the self recursive function very small.  Be sure that
877      the probability of recursion is small.
878
879      We ensure that the frequency of recursing is at most 1 - (1/max_depth).
880      This way the expected number of recision is at most max_depth.  */
881   else if (peeling)
882     {
883       int max_prob = CGRAPH_FREQ_BASE - ((CGRAPH_FREQ_BASE + max_depth - 1)
884                                          / max_depth);
885       int i;
886       for (i = 1; i < depth; i++)
887         max_prob = max_prob * max_prob / CGRAPH_FREQ_BASE;
888       if (max_count
889           && (edge->count * CGRAPH_FREQ_BASE / outer_node->count
890               >= max_prob))
891         {
892           reason = "profile of recursive call is too large";
893           want_inline = false;
894         }
895       if (!max_count
896           && (edge->frequency * CGRAPH_FREQ_BASE / caller_freq
897               >= max_prob))
898         {
899           reason = "frequency of recursive call is too large";
900           want_inline = false;
901         }
902     }
903   /* Recursive inlining, i.e. equivalent of unrolling, is profitable if recursion
904      depth is large.  We reduce function call overhead and increase chances that
905      things fit in hardware return predictor.
906
907      Recursive inlining might however increase cost of stack frame setup
908      actually slowing down functions whose recursion tree is wide rather than
909      deep.
910
911      Deciding reliably on when to do recursive inlining without profile feedback
912      is tricky.  For now we disable recursive inlining when probability of self
913      recursion is low. 
914
915      Recursive inlining of self recursive call within loop also results in large loop
916      depths that generally optimize badly.  We may want to throttle down inlining
917      in those cases.  In particular this seems to happen in one of libstdc++ rb tree
918      methods.  */
919   else
920     {
921       if (max_count
922           && (edge->count * 100 / outer_node->count
923               <= PARAM_VALUE (PARAM_MIN_INLINE_RECURSIVE_PROBABILITY)))
924         {
925           reason = "profile of recursive call is too small";
926           want_inline = false;
927         }
928       else if (!max_count
929                && (edge->frequency * 100 / caller_freq
930                    <= PARAM_VALUE (PARAM_MIN_INLINE_RECURSIVE_PROBABILITY)))
931         {
932           reason = "frequency of recursive call is too small";
933           want_inline = false;
934         }
935     }
936   if (!want_inline && dump_file)
937     fprintf (dump_file, "   not inlining recursively: %s\n", reason);
938   return want_inline;
939 }
940
941 /* Return true when NODE has uninlinable caller;
942    set HAS_HOT_CALL if it has hot call. 
943    Worker for cgraph_for_node_and_aliases.  */
944
945 static bool
946 check_callers (struct cgraph_node *node, void *has_hot_call)
947 {
948   struct cgraph_edge *e;
949    for (e = node->callers; e; e = e->next_caller)
950      {
951        if (!opt_for_fn (e->caller->decl, flag_inline_functions_called_once))
952          return true;
953        if (!can_inline_edge_p (e, true))
954          return true;
955        if (e->recursive_p ())
956          return true;
957        if (!(*(bool *)has_hot_call) && e->maybe_hot_p ())
958          *(bool *)has_hot_call = true;
959      }
960   return false;
961 }
962
963 /* If NODE has a caller, return true.  */
964
965 static bool
966 has_caller_p (struct cgraph_node *node, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
967 {
968   if (node->callers)
969     return true;
970   return false;
971 }
972
973 /* Decide if inlining NODE would reduce unit size by eliminating
974    the offline copy of function.  
975    When COLD is true the cold calls are considered, too.  */
976
977 static bool
978 want_inline_function_to_all_callers_p (struct cgraph_node *node, bool cold)
979 {
980   bool has_hot_call = false;
981
982   /* Aliases gets inlined along with the function they alias.  */
983   if (node->alias)
984     return false;
985   /* Already inlined?  */
986   if (node->global.inlined_to)
987     return false;
988   /* Does it have callers?  */
989   if (!node->call_for_symbol_and_aliases (has_caller_p, NULL, true))
990     return false;
991   /* Inlining into all callers would increase size?  */
992   if (estimate_growth (node) > 0)
993     return false;
994   /* All inlines must be possible.  */
995   if (node->call_for_symbol_and_aliases (check_callers, &has_hot_call,
996                                          true))
997     return false;
998   if (!cold && !has_hot_call)
999     return false;
1000   return true;
1001 }
1002
1003 /* A cost model driving the inlining heuristics in a way so the edges with
1004    smallest badness are inlined first.  After each inlining is performed
1005    the costs of all caller edges of nodes affected are recomputed so the
1006    metrics may accurately depend on values such as number of inlinable callers
1007    of the function or function body size.  */
1008
1009 static sreal
1010 edge_badness (struct cgraph_edge *edge, bool dump)
1011 {
1012   sreal badness;
1013   int growth, edge_time;
1014   struct cgraph_node *callee = edge->callee->ultimate_alias_target ();
1015   struct inline_summary *callee_info = inline_summaries->get (callee);
1016   inline_hints hints;
1017   cgraph_node *caller = (edge->caller->global.inlined_to 
1018                          ? edge->caller->global.inlined_to
1019                          : edge->caller);
1020
1021   growth = estimate_edge_growth (edge);
1022   edge_time = estimate_edge_time (edge);
1023   hints = estimate_edge_hints (edge);
1024   gcc_checking_assert (edge_time >= 0);
1025   gcc_checking_assert (edge_time <= callee_info->time);
1026   gcc_checking_assert (growth <= callee_info->size);
1027
1028   if (dump)
1029     {
1030       fprintf (dump_file, "    Badness calculation for %s/%i -> %s/%i\n",
1031                xstrdup_for_dump (edge->caller->name ()),
1032                edge->caller->order,
1033                xstrdup_for_dump (callee->name ()),
1034                edge->callee->order);
1035       fprintf (dump_file, "      size growth %i, time %i ",
1036                growth,
1037                edge_time);
1038       dump_inline_hints (dump_file, hints);
1039       if (big_speedup_p (edge))
1040         fprintf (dump_file, " big_speedup");
1041       fprintf (dump_file, "\n");
1042     }
1043
1044   /* Always prefer inlining saving code size.  */
1045   if (growth <= 0)
1046     {
1047       badness = (sreal) (-SREAL_MIN_SIG + growth) << (SREAL_MAX_EXP / 256);
1048       if (dump)
1049         fprintf (dump_file, "      %f: Growth %d <= 0\n", badness.to_double (),
1050                  growth);
1051     }
1052    /* Inlining into EXTERNAL functions is not going to change anything unless
1053       they are themselves inlined.  */
1054    else if (DECL_EXTERNAL (caller->decl))
1055     {
1056       if (dump)
1057         fprintf (dump_file, "      max: function is external\n");
1058       return sreal::max ();
1059     }
1060   /* When profile is available. Compute badness as:
1061      
1062                  time_saved * caller_count
1063      goodness =  -------------------------------------------------
1064                  growth_of_caller * overall_growth * combined_size
1065
1066      badness = - goodness
1067
1068      Again use negative value to make calls with profile appear hotter
1069      then calls without.
1070   */
1071   else if (opt_for_fn (caller->decl, flag_guess_branch_prob) || caller->count)
1072     {
1073       sreal numerator, denominator;
1074       int overall_growth;
1075
1076       numerator = (compute_uninlined_call_time (callee_info, edge)
1077                    - compute_inlined_call_time (edge, edge_time));
1078       if (numerator == 0)
1079         numerator = ((sreal) 1 >> 8);
1080       if (caller->count)
1081         numerator *= caller->count;
1082       else if (opt_for_fn (caller->decl, flag_branch_probabilities))
1083         numerator = numerator >> 11;
1084       denominator = growth;
1085
1086       overall_growth = callee_info->growth;
1087
1088       /* Look for inliner wrappers of the form:
1089
1090          inline_caller ()
1091            {
1092              do_fast_job...
1093              if (need_more_work)
1094                noninline_callee ();
1095            }
1096          Withhout panilizing this case, we usually inline noninline_callee
1097          into the inline_caller because overall_growth is small preventing
1098          further inlining of inline_caller.
1099
1100          Penalize only callgraph edges to functions with small overall
1101          growth ...
1102         */
1103       if (growth > overall_growth
1104           /* ... and having only one caller which is not inlined ... */
1105           && callee_info->single_caller
1106           && !edge->caller->global.inlined_to
1107           /* ... and edges executed only conditionally ... */
1108           && edge->frequency < CGRAPH_FREQ_BASE
1109           /* ... consider case where callee is not inline but caller is ... */
1110           && ((!DECL_DECLARED_INLINE_P (edge->callee->decl)
1111                && DECL_DECLARED_INLINE_P (caller->decl))
1112               /* ... or when early optimizers decided to split and edge
1113                  frequency still indicates splitting is a win ... */
1114               || (callee->split_part && !caller->split_part
1115                   && edge->frequency
1116                      < CGRAPH_FREQ_BASE
1117                        * PARAM_VALUE
1118                           (PARAM_PARTIAL_INLINING_ENTRY_PROBABILITY) / 100
1119                   /* ... and do not overwrite user specified hints.   */
1120                   && (!DECL_DECLARED_INLINE_P (edge->callee->decl)
1121                       || DECL_DECLARED_INLINE_P (caller->decl)))))
1122         {
1123           struct inline_summary *caller_info = inline_summaries->get (caller);
1124           int caller_growth = caller_info->growth;
1125
1126           /* Only apply the penalty when caller looks like inline candidate,
1127              and it is not called once and.  */
1128           if (!caller_info->single_caller && overall_growth < caller_growth
1129               && caller_info->inlinable
1130               && caller_info->size
1131                  < (DECL_DECLARED_INLINE_P (caller->decl)
1132                     ? MAX_INLINE_INSNS_SINGLE : MAX_INLINE_INSNS_AUTO))
1133             {
1134               if (dump)
1135                 fprintf (dump_file,
1136                          "     Wrapper penalty. Increasing growth %i to %i\n",
1137                          overall_growth, caller_growth);
1138               overall_growth = caller_growth;
1139             }
1140         }
1141       if (overall_growth > 0)
1142         {
1143           /* Strongly preffer functions with few callers that can be inlined
1144              fully.  The square root here leads to smaller binaries at average.
1145              Watch however for extreme cases and return to linear function
1146              when growth is large.  */
1147           if (overall_growth < 256)
1148             overall_growth *= overall_growth;
1149           else
1150             overall_growth += 256 * 256 - 256;
1151           denominator *= overall_growth;
1152         }
1153       denominator *= inline_summaries->get (caller)->self_size + growth;
1154
1155       badness = - numerator / denominator;
1156
1157       if (dump)
1158         {
1159           fprintf (dump_file,
1160                    "      %f: guessed profile. frequency %f, count %" PRId64
1161                    " caller count %" PRId64
1162                    " time w/o inlining %f, time w inlining %f"
1163                    " overall growth %i (current) %i (original)"
1164                    " %i (compensated)\n",
1165                    badness.to_double (),
1166                   (double)edge->frequency / CGRAPH_FREQ_BASE,
1167                    edge->count, caller->count,
1168                    compute_uninlined_call_time (callee_info, edge).to_double (),
1169                    compute_inlined_call_time (edge, edge_time).to_double (),
1170                    estimate_growth (callee),
1171                    callee_info->growth, overall_growth);
1172         }
1173     }
1174   /* When function local profile is not available or it does not give
1175      useful information (ie frequency is zero), base the cost on
1176      loop nest and overall size growth, so we optimize for overall number
1177      of functions fully inlined in program.  */
1178   else
1179     {
1180       int nest = MIN (inline_edge_summary (edge)->loop_depth, 8);
1181       badness = growth;
1182
1183       /* Decrease badness if call is nested.  */
1184       if (badness > 0)
1185         badness = badness >> nest;
1186       else
1187         badness = badness << nest;
1188       if (dump)
1189         fprintf (dump_file, "      %f: no profile. nest %i\n",
1190                  badness.to_double (), nest);
1191     }
1192   gcc_checking_assert (badness != 0);
1193
1194   if (edge->recursive_p ())
1195     badness = badness.shift (badness > 0 ? 4 : -4);
1196   if ((hints & (INLINE_HINT_indirect_call
1197                 | INLINE_HINT_loop_iterations
1198                 | INLINE_HINT_array_index
1199                 | INLINE_HINT_loop_stride))
1200       || callee_info->growth <= 0)
1201     badness = badness.shift (badness > 0 ? -2 : 2);
1202   if (hints & (INLINE_HINT_same_scc))
1203     badness = badness.shift (badness > 0 ? 3 : -3);
1204   else if (hints & (INLINE_HINT_in_scc))
1205     badness = badness.shift (badness > 0 ? 2 : -2);
1206   else if (hints & (INLINE_HINT_cross_module))
1207     badness = badness.shift (badness > 0 ? 1 : -1);
1208   if (DECL_DISREGARD_INLINE_LIMITS (callee->decl))
1209     badness = badness.shift (badness > 0 ? -4 : 4);
1210   else if ((hints & INLINE_HINT_declared_inline))
1211     badness = badness.shift (badness > 0 ? -3 : 3);
1212   if (dump)
1213     fprintf (dump_file, "      Adjusted by hints %f\n", badness.to_double ());
1214   return badness;
1215 }
1216
1217 /* Recompute badness of EDGE and update its key in HEAP if needed.  */
1218 static inline void
1219 update_edge_key (edge_heap_t *heap, struct cgraph_edge *edge)
1220 {
1221   sreal badness = edge_badness (edge, false);
1222   if (edge->aux)
1223     {
1224       edge_heap_node_t *n = (edge_heap_node_t *) edge->aux;
1225       gcc_checking_assert (n->get_data () == edge);
1226
1227       /* fibonacci_heap::replace_key does busy updating of the
1228          heap that is unnecesarily expensive.
1229          We do lazy increases: after extracting minimum if the key
1230          turns out to be out of date, it is re-inserted into heap
1231          with correct value.  */
1232       if (badness < n->get_key ())
1233         {
1234           if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1235             {
1236               fprintf (dump_file,
1237                        "  decreasing badness %s/%i -> %s/%i, %f"
1238                        " to %f\n",
1239                        xstrdup_for_dump (edge->caller->name ()),
1240                        edge->caller->order,
1241                        xstrdup_for_dump (edge->callee->name ()),
1242                        edge->callee->order,
1243                        n->get_key ().to_double (),
1244                        badness.to_double ());
1245             }
1246           heap->decrease_key (n, badness);
1247         }
1248     }
1249   else
1250     {
1251        if (dump_file && (dump_flags & TDF_DETAILS))
1252          {
1253            fprintf (dump_file,
1254                     "  enqueuing call %s/%i -> %s/%i, badness %f\n",
1255                     xstrdup_for_dump (edge->caller->name ()),
1256                     edge->caller->order,
1257                     xstrdup_for_dump (edge->callee->name ()),
1258                     edge->callee->order,
1259                     badness.to_double ());
1260          }
1261       edge->aux = heap->insert (badness, edge);
1262     }
1263 }
1264
1265
1266 /* NODE was inlined.
1267    All caller edges needs to be resetted because
1268    size estimates change. Similarly callees needs reset
1269    because better context may be known.  */
1270
1271 static void
1272 reset_edge_caches (struct cgraph_node *node)
1273 {
1274   struct cgraph_edge *edge;
1275   struct cgraph_edge *e = node->callees;
1276   struct cgraph_node *where = node;
1277   struct ipa_ref *ref;
1278
1279   if (where->global.inlined_to)
1280     where = where->global.inlined_to;
1281
1282   for (edge = where->callers; edge; edge = edge->next_caller)
1283     if (edge->inline_failed)
1284       reset_edge_growth_cache (edge);
1285
1286   FOR_EACH_ALIAS (where, ref)
1287     reset_edge_caches (dyn_cast <cgraph_node *> (ref->referring));
1288
1289   if (!e)
1290     return;
1291
1292   while (true)
1293     if (!e->inline_failed && e->callee->callees)
1294       e = e->callee->callees;
1295     else
1296       {
1297         if (e->inline_failed)
1298           reset_edge_growth_cache (e);
1299         if (e->next_callee)
1300           e = e->next_callee;
1301         else
1302           {
1303             do
1304               {
1305                 if (e->caller == node)
1306                   return;
1307                 e = e->caller->callers;
1308               }
1309             while (!e->next_callee);
1310             e = e->next_callee;
1311           }
1312       }
1313 }
1314
1315 /* Recompute HEAP nodes for each of caller of NODE.
1316    UPDATED_NODES track nodes we already visited, to avoid redundant work.
1317    When CHECK_INLINABLITY_FOR is set, re-check for specified edge that
1318    it is inlinable. Otherwise check all edges.  */
1319
1320 static void
1321 update_caller_keys (edge_heap_t *heap, struct cgraph_node *node,
1322                     bitmap updated_nodes,
1323                     struct cgraph_edge *check_inlinablity_for)
1324 {
1325   struct cgraph_edge *edge;
1326   struct ipa_ref *ref;
1327
1328   if ((!node->alias && !inline_summaries->get (node)->inlinable)
1329       || node->global.inlined_to)
1330     return;
1331   if (!bitmap_set_bit (updated_nodes, node->uid))
1332     return;
1333
1334   FOR_EACH_ALIAS (node, ref)
1335     {
1336       struct cgraph_node *alias = dyn_cast <cgraph_node *> (ref->referring);
1337       update_caller_keys (heap, alias, updated_nodes, check_inlinablity_for);
1338     }
1339
1340   for (edge = node->callers; edge; edge = edge->next_caller)
1341     if (edge->inline_failed)
1342       {
1343         if (!check_inlinablity_for
1344             || check_inlinablity_for == edge)
1345           {
1346             if (can_inline_edge_p (edge, false)
1347                 && want_inline_small_function_p (edge, false))
1348               update_edge_key (heap, edge);
1349             else if (edge->aux)
1350               {
1351                 report_inline_failed_reason (edge);
1352                 heap->delete_node ((edge_heap_node_t *) edge->aux);
1353                 edge->aux = NULL;
1354               }
1355           }
1356         else if (edge->aux)
1357           update_edge_key (heap, edge);
1358       }
1359 }
1360
1361 /* Recompute HEAP nodes for each uninlined call in NODE.
1362    This is used when we know that edge badnesses are going only to increase
1363    (we introduced new call site) and thus all we need is to insert newly
1364    created edges into heap.  */
1365
1366 static void
1367 update_callee_keys (edge_heap_t *heap, struct cgraph_node *node,
1368                     bitmap updated_nodes)
1369 {
1370   struct cgraph_edge *e = node->callees;
1371
1372   if (!e)
1373     return;
1374   while (true)
1375     if (!e->inline_failed && e->callee->callees)
1376       e = e->callee->callees;
1377     else
1378       {
1379         enum availability avail;
1380         struct cgraph_node *callee;
1381         /* We do not reset callee growth cache here.  Since we added a new call,
1382            growth chould have just increased and consequentely badness metric
1383            don't need updating.  */
1384         if (e->inline_failed
1385             && (callee = e->callee->ultimate_alias_target (&avail))
1386             && inline_summaries->get (callee)->inlinable
1387             && avail >= AVAIL_AVAILABLE
1388             && !bitmap_bit_p (updated_nodes, callee->uid))
1389           {
1390             if (can_inline_edge_p (e, false)
1391                 && want_inline_small_function_p (e, false))
1392               update_edge_key (heap, e);
1393             else if (e->aux)
1394               {
1395                 report_inline_failed_reason (e);
1396                 heap->delete_node ((edge_heap_node_t *) e->aux);
1397                 e->aux = NULL;
1398               }
1399           }
1400         if (e->next_callee)
1401           e = e->next_callee;
1402         else
1403           {
1404             do
1405               {
1406                 if (e->caller == node)
1407                   return;
1408                 e = e->caller->callers;
1409               }
1410             while (!e->next_callee);
1411             e = e->next_callee;
1412           }
1413       }
1414 }
1415
1416 /* Enqueue all recursive calls from NODE into priority queue depending on
1417    how likely we want to recursively inline the call.  */
1418
1419 static void
1420 lookup_recursive_calls (struct cgraph_node *node, struct cgraph_node *where,
1421                         edge_heap_t *heap)
1422 {
1423   struct cgraph_edge *e;
1424   enum availability avail;
1425
1426   for (e = where->callees; e; e = e->next_callee)
1427     if (e->callee == node
1428         || (e->callee->ultimate_alias_target (&avail) == node
1429             && avail > AVAIL_INTERPOSABLE))
1430       {
1431         /* When profile feedback is available, prioritize by expected number
1432            of calls.  */
1433         heap->insert (!max_count ? -e->frequency
1434                       : -(e->count / ((max_count + (1<<24) - 1) / (1<<24))),
1435                       e);
1436       }
1437   for (e = where->callees; e; e = e->next_callee)
1438     if (!e->inline_failed)
1439       lookup_recursive_calls (node, e->callee, heap);
1440 }
1441
1442 /* Decide on recursive inlining: in the case function has recursive calls,
1443    inline until body size reaches given argument.  If any new indirect edges
1444    are discovered in the process, add them to *NEW_EDGES, unless NEW_EDGES
1445    is NULL.  */
1446
1447 static bool
1448 recursive_inlining (struct cgraph_edge *edge,
1449                     vec<cgraph_edge *> *new_edges)
1450 {
1451   int limit = PARAM_VALUE (PARAM_MAX_INLINE_INSNS_RECURSIVE_AUTO);
1452   edge_heap_t heap (sreal::min ());
1453   struct cgraph_node *node;
1454   struct cgraph_edge *e;
1455   struct cgraph_node *master_clone = NULL, *next;
1456   int depth = 0;
1457   int n = 0;
1458
1459   node = edge->caller;
1460   if (node->global.inlined_to)
1461     node = node->global.inlined_to;
1462
1463   if (DECL_DECLARED_INLINE_P (node->decl))
1464     limit = PARAM_VALUE (PARAM_MAX_INLINE_INSNS_RECURSIVE);
1465
1466   /* Make sure that function is small enough to be considered for inlining.  */
1467   if (estimate_size_after_inlining (node, edge)  >= limit)
1468     return false;
1469   lookup_recursive_calls (node, node, &heap);
1470   if (heap.empty ())
1471     return false;
1472
1473   if (dump_file)
1474     fprintf (dump_file,
1475              "  Performing recursive inlining on %s\n",
1476              node->name ());
1477
1478   /* Do the inlining and update list of recursive call during process.  */
1479   while (!heap.empty ())
1480     {
1481       struct cgraph_edge *curr = heap.extract_min ();
1482       struct cgraph_node *cnode, *dest = curr->callee;
1483
1484       if (!can_inline_edge_p (curr, true))
1485         continue;
1486
1487       /* MASTER_CLONE is produced in the case we already started modified
1488          the function. Be sure to redirect edge to the original body before
1489          estimating growths otherwise we will be seeing growths after inlining
1490          the already modified body.  */
1491       if (master_clone)
1492         {
1493           curr->redirect_callee (master_clone);
1494           reset_edge_growth_cache (curr);
1495         }
1496
1497       if (estimate_size_after_inlining (node, curr) > limit)
1498         {
1499           curr->redirect_callee (dest);
1500           reset_edge_growth_cache (curr);
1501           break;
1502         }
1503
1504       depth = 1;
1505       for (cnode = curr->caller;
1506            cnode->global.inlined_to; cnode = cnode->callers->caller)
1507         if (node->decl
1508             == curr->callee->ultimate_alias_target ()->decl)
1509           depth++;
1510
1511       if (!want_inline_self_recursive_call_p (curr, node, false, depth))
1512         {
1513           curr->redirect_callee (dest);
1514           reset_edge_growth_cache (curr);
1515           continue;
1516         }
1517
1518       if (dump_file)
1519         {
1520           fprintf (dump_file,
1521                    "   Inlining call of depth %i", depth);
1522           if (node->count)
1523             {
1524               fprintf (dump_file, " called approx. %.2f times per call",
1525                        (double)curr->count / node->count);
1526             }
1527           fprintf (dump_file, "\n");
1528         }
1529       if (!master_clone)
1530         {
1531           /* We need original clone to copy around.  */
1532           master_clone = node->create_clone (node->decl, node->count,
1533             CGRAPH_FREQ_BASE, false, vNULL,
1534             true, NULL, NULL);
1535           for (e = master_clone->callees; e; e = e->next_callee)
1536             if (!e->inline_failed)
1537               clone_inlined_nodes (e, true, false, NULL, CGRAPH_FREQ_BASE);
1538           curr->redirect_callee (master_clone);
1539           reset_edge_growth_cache (curr);
1540         }
1541
1542       inline_call (curr, false, new_edges, &overall_size, true);
1543       lookup_recursive_calls (node, curr->callee, &heap);
1544       n++;
1545     }
1546
1547   if (!heap.empty () && dump_file)
1548     fprintf (dump_file, "    Recursive inlining growth limit met.\n");
1549
1550   if (!master_clone)
1551     return false;
1552
1553   if (dump_file)
1554     fprintf (dump_file,
1555              "\n   Inlined %i times, "
1556              "body grown from size %i to %i, time %i to %i\n", n,
1557              inline_summaries->get (master_clone)->size, inline_summaries->get (node)->size,
1558              inline_summaries->get (master_clone)->time, inline_summaries->get (node)->time);
1559
1560   /* Remove master clone we used for inlining.  We rely that clones inlined
1561      into master clone gets queued just before master clone so we don't
1562      need recursion.  */
1563   for (node = symtab->first_function (); node != master_clone;
1564        node = next)
1565     {
1566       next = symtab->next_function (node);
1567       if (node->global.inlined_to == master_clone)
1568         node->remove ();
1569     }
1570   master_clone->remove ();
1571   return true;
1572 }
1573
1574
1575 /* Given whole compilation unit estimate of INSNS, compute how large we can
1576    allow the unit to grow.  */
1577
1578 static int
1579 compute_max_insns (int insns)
1580 {
1581   int max_insns = insns;
1582   if (max_insns < PARAM_VALUE (PARAM_LARGE_UNIT_INSNS))
1583     max_insns = PARAM_VALUE (PARAM_LARGE_UNIT_INSNS);
1584
1585   return ((int64_t) max_insns
1586           * (100 + PARAM_VALUE (PARAM_INLINE_UNIT_GROWTH)) / 100);
1587 }
1588
1589
1590 /* Compute badness of all edges in NEW_EDGES and add them to the HEAP.  */
1591
1592 static void
1593 add_new_edges_to_heap (edge_heap_t *heap, vec<cgraph_edge *> new_edges)
1594 {
1595   while (new_edges.length () > 0)
1596     {
1597       struct cgraph_edge *edge = new_edges.pop ();
1598
1599       gcc_assert (!edge->aux);
1600       if (edge->inline_failed
1601           && can_inline_edge_p (edge, true)
1602           && want_inline_small_function_p (edge, true))
1603         edge->aux = heap->insert (edge_badness (edge, false), edge);
1604     }
1605 }
1606
1607 /* Remove EDGE from the fibheap.  */
1608
1609 static void
1610 heap_edge_removal_hook (struct cgraph_edge *e, void *data)
1611 {
1612   if (e->aux)
1613     {
1614       ((edge_heap_t *)data)->delete_node ((edge_heap_node_t *)e->aux);
1615       e->aux = NULL;
1616     }
1617 }
1618
1619 /* Return true if speculation of edge E seems useful.
1620    If ANTICIPATE_INLINING is true, be conservative and hope that E
1621    may get inlined.  */
1622
1623 bool
1624 speculation_useful_p (struct cgraph_edge *e, bool anticipate_inlining)
1625 {
1626   enum availability avail;
1627   struct cgraph_node *target = e->callee->ultimate_alias_target (&avail);
1628   struct cgraph_edge *direct, *indirect;
1629   struct ipa_ref *ref;
1630
1631   gcc_assert (e->speculative && !e->indirect_unknown_callee);
1632
1633   if (!e->maybe_hot_p ())
1634     return false;
1635
1636   /* See if IP optimizations found something potentially useful about the
1637      function.  For now we look only for CONST/PURE flags.  Almost everything
1638      else we propagate is useless.  */
1639   if (avail >= AVAIL_AVAILABLE)
1640     {
1641       int ecf_flags = flags_from_decl_or_type (target->decl);
1642       if (ecf_flags & ECF_CONST)
1643         {
1644           e->speculative_call_info (direct, indirect, ref);
1645           if (!(indirect->indirect_info->ecf_flags & ECF_CONST))
1646             return true;
1647         }
1648       else if (ecf_flags & ECF_PURE)
1649         {
1650           e->speculative_call_info (direct, indirect, ref);
1651           if (!(indirect->indirect_info->ecf_flags & ECF_PURE))
1652             return true;
1653         }
1654     }
1655   /* If we did not managed to inline the function nor redirect
1656      to an ipa-cp clone (that are seen by having local flag set),
1657      it is probably pointless to inline it unless hardware is missing
1658      indirect call predictor.  */
1659   if (!anticipate_inlining && e->inline_failed && !target->local.local)
1660     return false;
1661   /* For overwritable targets there is not much to do.  */
1662   if (e->inline_failed && !can_inline_edge_p (e, false, true))
1663     return false;
1664   /* OK, speculation seems interesting.  */
1665   return true;
1666 }
1667
1668 /* We know that EDGE is not going to be inlined.
1669    See if we can remove speculation.  */
1670
1671 static void
1672 resolve_noninline_speculation (edge_heap_t *edge_heap, struct cgraph_edge *edge)
1673 {
1674   if (edge->speculative && !speculation_useful_p (edge, false))
1675     {
1676       struct cgraph_node *node = edge->caller;
1677       struct cgraph_node *where = node->global.inlined_to
1678                                   ? node->global.inlined_to : node;
1679       bitmap updated_nodes = BITMAP_ALLOC (NULL);
1680
1681       spec_rem += edge->count;
1682       edge->resolve_speculation ();
1683       reset_edge_caches (where);
1684       inline_update_overall_summary (where);
1685       update_caller_keys (edge_heap, where,
1686                           updated_nodes, NULL);
1687       update_callee_keys (edge_heap, where,
1688                           updated_nodes);
1689       BITMAP_FREE (updated_nodes);
1690     }
1691 }
1692
1693 /* Return true if NODE should be accounted for overall size estimate.
1694    Skip all nodes optimized for size so we can measure the growth of hot
1695    part of program no matter of the padding.  */
1696
1697 bool
1698 inline_account_function_p (struct cgraph_node *node)
1699 {
1700    return (!DECL_EXTERNAL (node->decl)
1701            && !opt_for_fn (node->decl, optimize_size)
1702            && node->frequency != NODE_FREQUENCY_UNLIKELY_EXECUTED);
1703 }
1704
1705 /* Count number of callers of NODE and store it into DATA (that
1706    points to int.  Worker for cgraph_for_node_and_aliases.  */
1707
1708 static bool
1709 sum_callers (struct cgraph_node *node, void *data)
1710 {
1711   struct cgraph_edge *e;
1712   int *num_calls = (int *)data;
1713
1714   for (e = node->callers; e; e = e->next_caller)
1715     (*num_calls)++;
1716   return false;
1717 }
1718
1719 /* We use greedy algorithm for inlining of small functions:
1720    All inline candidates are put into prioritized heap ordered in
1721    increasing badness.
1722
1723    The inlining of small functions is bounded by unit growth parameters.  */
1724
1725 static void
1726 inline_small_functions (void)
1727 {
1728   struct cgraph_node *node;
1729   struct cgraph_edge *edge;
1730   edge_heap_t edge_heap (sreal::min ());
1731   bitmap updated_nodes = BITMAP_ALLOC (NULL);
1732   int min_size, max_size;
1733   auto_vec<cgraph_edge *> new_indirect_edges;
1734   int initial_size = 0;
1735   struct cgraph_node **order = XCNEWVEC (cgraph_node *, symtab->cgraph_count);
1736   struct cgraph_edge_hook_list *edge_removal_hook_holder;
1737   new_indirect_edges.create (8);
1738
1739   edge_removal_hook_holder
1740     = symtab->add_edge_removal_hook (&heap_edge_removal_hook, &edge_heap);
1741
1742   /* Compute overall unit size and other global parameters used by badness
1743      metrics.  */
1744
1745   max_count = 0;
1746   ipa_reduced_postorder (order, true, true, NULL);
1747   free (order);
1748
1749   FOR_EACH_DEFINED_FUNCTION (node)
1750     if (!node->global.inlined_to)
1751       {
1752         if (!node->alias && node->analyzed
1753             && (node->has_gimple_body_p () || node->thunk.thunk_p))
1754           {
1755             struct inline_summary *info = inline_summaries->get (node);
1756             struct ipa_dfs_info *dfs = (struct ipa_dfs_info *) node->aux;
1757
1758             /* Do not account external functions, they will be optimized out
1759                if not inlined.  Also only count the non-cold portion of program.  */
1760             if (inline_account_function_p (node))
1761               initial_size += info->size;
1762             info->growth = estimate_growth (node);
1763
1764             int num_calls = 0;
1765             node->call_for_symbol_and_aliases (sum_callers, &num_calls,
1766                                                true);
1767             if (num_calls == 1)
1768               info->single_caller = true;
1769             if (dfs && dfs->next_cycle)
1770               {
1771                 struct cgraph_node *n2;
1772                 int id = dfs->scc_no + 1;
1773                 for (n2 = node; n2;
1774                      n2 = ((struct ipa_dfs_info *) node->aux)->next_cycle)
1775                   {
1776                     struct inline_summary *info2 = inline_summaries->get (n2);
1777                     if (info2->scc_no)
1778                       break;
1779                     info2->scc_no = id;
1780                   }
1781               }
1782           }
1783
1784         for (edge = node->callers; edge; edge = edge->next_caller)
1785           if (max_count < edge->count)
1786             max_count = edge->count;
1787       }
1788   ipa_free_postorder_info ();
1789   initialize_growth_caches ();
1790
1791   if (dump_file)
1792     fprintf (dump_file,
1793              "\nDeciding on inlining of small functions.  Starting with size %i.\n",
1794              initial_size);
1795
1796   overall_size = initial_size;
1797   max_size = compute_max_insns (overall_size);
1798   min_size = overall_size;
1799
1800   /* Populate the heap with all edges we might inline.  */
1801
1802   FOR_EACH_DEFINED_FUNCTION (node)
1803     {
1804       bool update = false;
1805       struct cgraph_edge *next = NULL;
1806       bool has_speculative = false;
1807
1808       if (dump_file)
1809         fprintf (dump_file, "Enqueueing calls in %s/%i.\n",
1810                  node->name (), node->order);
1811
1812       for (edge = node->callees; edge; edge = next)
1813         {
1814           next = edge->next_callee;
1815           if (edge->inline_failed
1816               && !edge->aux
1817               && can_inline_edge_p (edge, true)
1818               && want_inline_small_function_p (edge, true)
1819               && edge->inline_failed)
1820             {
1821               gcc_assert (!edge->aux);
1822               update_edge_key (&edge_heap, edge);
1823             }
1824           if (edge->speculative)
1825             has_speculative = true;
1826         }
1827       if (has_speculative)
1828         for (edge = node->callees; edge; edge = next)
1829           if (edge->speculative && !speculation_useful_p (edge,
1830                                                           edge->aux != NULL))
1831             {
1832               edge->resolve_speculation ();
1833               update = true;
1834             }
1835       if (update)
1836         {
1837           struct cgraph_node *where = node->global.inlined_to
1838                                       ? node->global.inlined_to : node;
1839           inline_update_overall_summary (where);
1840           reset_edge_caches (where);
1841           update_caller_keys (&edge_heap, where,
1842                               updated_nodes, NULL);
1843           update_callee_keys (&edge_heap, where,
1844                               updated_nodes);
1845           bitmap_clear (updated_nodes);
1846         }
1847     }
1848
1849   gcc_assert (in_lto_p
1850               || !max_count
1851               || (profile_info && flag_branch_probabilities));
1852
1853   while (!edge_heap.empty ())
1854     {
1855       int old_size = overall_size;
1856       struct cgraph_node *where, *callee;
1857       sreal badness = edge_heap.min_key ();
1858       sreal current_badness;
1859       int growth;
1860
1861       edge = edge_heap.extract_min ();
1862       gcc_assert (edge->aux);
1863       edge->aux = NULL;
1864       if (!edge->inline_failed || !edge->callee->analyzed)
1865         continue;
1866
1867 #if CHECKING_P
1868       /* Be sure that caches are maintained consistent.  */
1869       sreal cached_badness = edge_badness (edge, false);
1870  
1871       int old_size_est = estimate_edge_size (edge);
1872       int old_time_est = estimate_edge_time (edge);
1873       int old_hints_est = estimate_edge_hints (edge);
1874
1875       reset_edge_growth_cache (edge);
1876       gcc_assert (old_size_est == estimate_edge_size (edge));
1877       gcc_assert (old_time_est == estimate_edge_time (edge));
1878       /* FIXME:
1879
1880          gcc_assert (old_hints_est == estimate_edge_hints (edge));
1881
1882          fails with profile feedback because some hints depends on
1883          maybe_hot_edge_p predicate and because callee gets inlined to other
1884          calls, the edge may become cold.
1885          This ought to be fixed by computing relative probabilities
1886          for given invocation but that will be better done once whole
1887          code is converted to sreals.  Disable for now and revert to "wrong"
1888          value so enable/disable checking paths agree.  */
1889       edge_growth_cache[edge->uid].hints = old_hints_est + 1;
1890
1891       /* When updating the edge costs, we only decrease badness in the keys.
1892          Increases of badness are handled lazilly; when we see key with out
1893          of date value on it, we re-insert it now.  */
1894       current_badness = edge_badness (edge, false);
1895       /* Disable checking for profile because roundoff errors may cause slight
1896          deviations in the order.  */
1897       gcc_assert (max_count || cached_badness == current_badness);
1898       gcc_assert (current_badness >= badness);
1899 #else
1900       current_badness = edge_badness (edge, false);
1901 #endif
1902       if (current_badness != badness)
1903         {
1904           if (edge_heap.min () && current_badness > edge_heap.min_key ())
1905             {
1906               edge->aux = edge_heap.insert (current_badness, edge);
1907               continue;
1908             }
1909           else
1910             badness = current_badness;
1911         }
1912
1913       if (!can_inline_edge_p (edge, true))
1914         {
1915           resolve_noninline_speculation (&edge_heap, edge);
1916           continue;
1917         }
1918       
1919       callee = edge->callee->ultimate_alias_target ();
1920       growth = estimate_edge_growth (edge);
1921       if (dump_file)
1922         {
1923           fprintf (dump_file,
1924                    "\nConsidering %s/%i with %i size\n",
1925                    callee->name (), callee->order,
1926                    inline_summaries->get (callee)->size);
1927           fprintf (dump_file,
1928                    " to be inlined into %s/%i in %s:%i\n"
1929                    " Estimated badness is %f, frequency %.2f.\n",
1930                    edge->caller->name (), edge->caller->order,
1931                    edge->call_stmt
1932                    && (LOCATION_LOCUS (gimple_location ((const gimple *)
1933                                                         edge->call_stmt))
1934                        > BUILTINS_LOCATION)
1935                    ? gimple_filename ((const gimple *) edge->call_stmt)
1936                    : "unknown",
1937                    edge->call_stmt
1938                    ? gimple_lineno ((const gimple *) edge->call_stmt)
1939                    : -1,
1940                    badness.to_double (),
1941                    edge->frequency / (double)CGRAPH_FREQ_BASE);
1942           if (edge->count)
1943             fprintf (dump_file," Called %" PRId64"x\n",
1944                      edge->count);
1945           if (dump_flags & TDF_DETAILS)
1946             edge_badness (edge, true);
1947         }
1948
1949       if (overall_size + growth > max_size
1950           && !DECL_DISREGARD_INLINE_LIMITS (callee->decl))
1951         {
1952           edge->inline_failed = CIF_INLINE_UNIT_GROWTH_LIMIT;
1953           report_inline_failed_reason (edge);
1954           resolve_noninline_speculation (&edge_heap, edge);
1955           continue;
1956         }
1957
1958       if (!want_inline_small_function_p (edge, true))
1959         {
1960           resolve_noninline_speculation (&edge_heap, edge);
1961           continue;
1962         }
1963
1964       /* Heuristics for inlining small functions work poorly for
1965          recursive calls where we do effects similar to loop unrolling.
1966          When inlining such edge seems profitable, leave decision on
1967          specific inliner.  */
1968       if (edge->recursive_p ())
1969         {
1970           where = edge->caller;
1971           if (where->global.inlined_to)
1972             where = where->global.inlined_to;
1973           if (!recursive_inlining (edge,
1974                                    opt_for_fn (edge->caller->decl,
1975                                                flag_indirect_inlining)
1976                                    ? &new_indirect_edges : NULL))
1977             {
1978               edge->inline_failed = CIF_RECURSIVE_INLINING;
1979               resolve_noninline_speculation (&edge_heap, edge);
1980               continue;
1981             }
1982           reset_edge_caches (where);
1983           /* Recursive inliner inlines all recursive calls of the function
1984              at once. Consequently we need to update all callee keys.  */
1985           if (opt_for_fn (edge->caller->decl, flag_indirect_inlining))
1986             add_new_edges_to_heap (&edge_heap, new_indirect_edges);
1987           update_callee_keys (&edge_heap, where, updated_nodes);
1988           bitmap_clear (updated_nodes);
1989         }
1990       else
1991         {
1992           struct cgraph_node *outer_node = NULL;
1993           int depth = 0;
1994
1995           /* Consider the case where self recursive function A is inlined
1996              into B.  This is desired optimization in some cases, since it
1997              leads to effect similar of loop peeling and we might completely
1998              optimize out the recursive call.  However we must be extra
1999              selective.  */
2000
2001           where = edge->caller;
2002           while (where->global.inlined_to)
2003             {
2004               if (where->decl == callee->decl)
2005                 outer_node = where, depth++;
2006               where = where->callers->caller;
2007             }
2008           if (outer_node
2009               && !want_inline_self_recursive_call_p (edge, outer_node,
2010                                                      true, depth))
2011             {
2012               edge->inline_failed
2013                 = (DECL_DISREGARD_INLINE_LIMITS (edge->callee->decl)
2014                    ? CIF_RECURSIVE_INLINING : CIF_UNSPECIFIED);
2015               resolve_noninline_speculation (&edge_heap, edge);
2016               continue;
2017             }
2018           else if (depth && dump_file)
2019             fprintf (dump_file, " Peeling recursion with depth %i\n", depth);
2020
2021           gcc_checking_assert (!callee->global.inlined_to);
2022           inline_call (edge, true, &new_indirect_edges, &overall_size, true);
2023           add_new_edges_to_heap (&edge_heap, new_indirect_edges);
2024
2025           reset_edge_caches (edge->callee->function_symbol ());
2026
2027           update_callee_keys (&edge_heap, where, updated_nodes);
2028         }
2029       where = edge->caller;
2030       if (where->global.inlined_to)
2031         where = where->global.inlined_to;
2032
2033       /* Our profitability metric can depend on local properties
2034          such as number of inlinable calls and size of the function body.
2035          After inlining these properties might change for the function we
2036          inlined into (since it's body size changed) and for the functions
2037          called by function we inlined (since number of it inlinable callers
2038          might change).  */
2039       update_caller_keys (&edge_heap, where, updated_nodes, NULL);
2040       /* Offline copy count has possibly changed, recompute if profile is
2041          available.  */
2042       if (max_count)
2043         {
2044           struct cgraph_node *n = cgraph_node::get (edge->callee->decl);
2045           if (n != edge->callee && n->analyzed)
2046             update_callee_keys (&edge_heap, n, updated_nodes);
2047         }
2048       bitmap_clear (updated_nodes);
2049
2050       if (dump_file)
2051         {
2052           fprintf (dump_file,
2053                    " Inlined into %s which now has time %i and size %i,"
2054                    "net change of %+i.\n",
2055                    edge->caller->name (),
2056                    inline_summaries->get (edge->caller)->time,
2057                    inline_summaries->get (edge->caller)->size,
2058                    overall_size - old_size);
2059         }
2060       if (min_size > overall_size)
2061         {
2062           min_size = overall_size;
2063           max_size = compute_max_insns (min_size);
2064
2065           if (dump_file)
2066             fprintf (dump_file, "New minimal size reached: %i\n", min_size);
2067         }
2068     }
2069
2070   free_growth_caches ();
2071   if (dump_file)
2072     fprintf (dump_file,
2073              "Unit growth for small function inlining: %i->%i (%i%%)\n",
2074              initial_size, overall_size,
2075              initial_size ? overall_size * 100 / (initial_size) - 100: 0);
2076   BITMAP_FREE (updated_nodes);
2077   symtab->remove_edge_removal_hook (edge_removal_hook_holder);
2078 }
2079
2080 /* Flatten NODE.  Performed both during early inlining and
2081    at IPA inlining time.  */
2082
2083 static void
2084 flatten_function (struct cgraph_node *node, bool early)
2085 {
2086   struct cgraph_edge *e;
2087
2088   /* We shouldn't be called recursively when we are being processed.  */
2089   gcc_assert (node->aux == NULL);
2090
2091   node->aux = (void *) node;
2092
2093   for (e = node->callees; e; e = e->next_callee)
2094     {
2095       struct cgraph_node *orig_callee;
2096       struct cgraph_node *callee = e->callee->ultimate_alias_target ();
2097
2098       /* We've hit cycle?  It is time to give up.  */
2099       if (callee->aux)
2100         {
2101           if (dump_file)
2102             fprintf (dump_file,
2103                      "Not inlining %s into %s to avoid cycle.\n",
2104                      xstrdup_for_dump (callee->name ()),
2105                      xstrdup_for_dump (e->caller->name ()));
2106           e->inline_failed = CIF_RECURSIVE_INLINING;
2107           continue;
2108         }
2109
2110       /* When the edge is already inlined, we just need to recurse into
2111          it in order to fully flatten the leaves.  */
2112       if (!e->inline_failed)
2113         {
2114           flatten_function (callee, early);
2115           continue;
2116         }
2117
2118       /* Flatten attribute needs to be processed during late inlining. For
2119          extra code quality we however do flattening during early optimization,
2120          too.  */
2121       if (!early
2122           ? !can_inline_edge_p (e, true)
2123           : !can_early_inline_edge_p (e))
2124         continue;
2125
2126       if (e->recursive_p ())
2127         {
2128           if (dump_file)
2129             fprintf (dump_file, "Not inlining: recursive call.\n");
2130           continue;
2131         }
2132
2133       if (gimple_in_ssa_p (DECL_STRUCT_FUNCTION (node->decl))
2134           != gimple_in_ssa_p (DECL_STRUCT_FUNCTION (callee->decl)))
2135         {
2136           if (dump_file)
2137             fprintf (dump_file, "Not inlining: SSA form does not match.\n");
2138           continue;
2139         }
2140
2141       /* Inline the edge and flatten the inline clone.  Avoid
2142          recursing through the original node if the node was cloned.  */
2143       if (dump_file)
2144         fprintf (dump_file, " Inlining %s into %s.\n",
2145                  xstrdup_for_dump (callee->name ()),
2146                  xstrdup_for_dump (e->caller->name ()));
2147       orig_callee = callee;
2148       inline_call (e, true, NULL, NULL, false);
2149       if (e->callee != orig_callee)
2150         orig_callee->aux = (void *) node;
2151       flatten_function (e->callee, early);
2152       if (e->callee != orig_callee)
2153         orig_callee->aux = NULL;
2154     }
2155
2156   node->aux = NULL;
2157   if (!node->global.inlined_to)
2158     inline_update_overall_summary (node);
2159 }
2160
2161 /* Inline NODE to all callers.  Worker for cgraph_for_node_and_aliases.
2162    DATA points to number of calls originally found so we avoid infinite
2163    recursion.  */
2164
2165 static bool
2166 inline_to_all_callers_1 (struct cgraph_node *node, void *data,
2167                          hash_set<cgraph_node *> *callers)
2168 {
2169   int *num_calls = (int *)data;
2170   bool callee_removed = false;
2171
2172   while (node->callers && !node->global.inlined_to)
2173     {
2174       struct cgraph_node *caller = node->callers->caller;
2175
2176       if (!can_inline_edge_p (node->callers, true)
2177           || node->callers->recursive_p ())
2178         {
2179           if (dump_file)
2180             fprintf (dump_file, "Uninlinable call found; giving up.\n");
2181           *num_calls = 0;
2182           return false;
2183         }
2184
2185       if (dump_file)
2186         {
2187           fprintf (dump_file,
2188                    "\nInlining %s size %i.\n",
2189                    node->name (),
2190                    inline_summaries->get (node)->size);
2191           fprintf (dump_file,
2192                    " Called once from %s %i insns.\n",
2193                    node->callers->caller->name (),
2194                    inline_summaries->get (node->callers->caller)->size);
2195         }
2196
2197       /* Remember which callers we inlined to, delaying updating the
2198          overall summary.  */
2199       callers->add (node->callers->caller);
2200       inline_call (node->callers, true, NULL, NULL, false, &callee_removed);
2201       if (dump_file)
2202         fprintf (dump_file,
2203                  " Inlined into %s which now has %i size\n",
2204                  caller->name (),
2205                  inline_summaries->get (caller)->size);
2206       if (!(*num_calls)--)
2207         {
2208           if (dump_file)
2209             fprintf (dump_file, "New calls found; giving up.\n");
2210           return callee_removed;
2211         }
2212       if (callee_removed)
2213         return true;
2214     }
2215   return false;
2216 }
2217
2218 /* Wrapper around inline_to_all_callers_1 doing delayed overall summary
2219    update.  */
2220
2221 static bool
2222 inline_to_all_callers (struct cgraph_node *node, void *data)
2223 {
2224   hash_set<cgraph_node *> callers;
2225   bool res = inline_to_all_callers_1 (node, data, &callers);
2226   /* Perform the delayed update of the overall summary of all callers
2227      processed.  This avoids quadratic behavior in the cases where
2228      we have a lot of calls to the same function.  */
2229   for (hash_set<cgraph_node *>::iterator i = callers.begin ();
2230        i != callers.end (); ++i)
2231     inline_update_overall_summary (*i);
2232   return res;
2233 }
2234
2235 /* Output overall time estimate.  */
2236 static void
2237 dump_overall_stats (void)
2238 {
2239   int64_t sum_weighted = 0, sum = 0;
2240   struct cgraph_node *node;
2241
2242   FOR_EACH_DEFINED_FUNCTION (node)
2243     if (!node->global.inlined_to
2244         && !node->alias)
2245       {
2246         int time = inline_summaries->get (node)->time;
2247         sum += time;
2248         sum_weighted += time * node->count;
2249       }
2250   fprintf (dump_file, "Overall time estimate: "
2251            "%" PRId64" weighted by profile: "
2252            "%" PRId64"\n", sum, sum_weighted);
2253 }
2254
2255 /* Output some useful stats about inlining.  */
2256
2257 static void
2258 dump_inline_stats (void)
2259 {
2260   int64_t inlined_cnt = 0, inlined_indir_cnt = 0;
2261   int64_t inlined_virt_cnt = 0, inlined_virt_indir_cnt = 0;
2262   int64_t noninlined_cnt = 0, noninlined_indir_cnt = 0;
2263   int64_t noninlined_virt_cnt = 0, noninlined_virt_indir_cnt = 0;
2264   int64_t  inlined_speculative = 0, inlined_speculative_ply = 0;
2265   int64_t indirect_poly_cnt = 0, indirect_cnt = 0;
2266   int64_t reason[CIF_N_REASONS][3];
2267   int i;
2268   struct cgraph_node *node;
2269
2270   memset (reason, 0, sizeof (reason));
2271   FOR_EACH_DEFINED_FUNCTION (node)
2272   {
2273     struct cgraph_edge *e;
2274     for (e = node->callees; e; e = e->next_callee)
2275       {
2276         if (e->inline_failed)
2277           {
2278             reason[(int) e->inline_failed][0] += e->count;
2279             reason[(int) e->inline_failed][1] += e->frequency;
2280             reason[(int) e->inline_failed][2] ++;
2281             if (DECL_VIRTUAL_P (e->callee->decl))
2282               {
2283                 if (e->indirect_inlining_edge)
2284                   noninlined_virt_indir_cnt += e->count;
2285                 else
2286                   noninlined_virt_cnt += e->count;
2287               }
2288             else
2289               {
2290                 if (e->indirect_inlining_edge)
2291                   noninlined_indir_cnt += e->count;
2292                 else
2293                   noninlined_cnt += e->count;
2294               }
2295           }
2296         else
2297           {
2298             if (e->speculative)
2299               {
2300                 if (DECL_VIRTUAL_P (e->callee->decl))
2301                   inlined_speculative_ply += e->count;
2302                 else
2303                   inlined_speculative += e->count;
2304               }
2305             else if (DECL_VIRTUAL_P (e->callee->decl))
2306               {
2307                 if (e->indirect_inlining_edge)
2308                   inlined_virt_indir_cnt += e->count;
2309                 else
2310                   inlined_virt_cnt += e->count;
2311               }
2312             else
2313               {
2314                 if (e->indirect_inlining_edge)
2315                   inlined_indir_cnt += e->count;
2316                 else
2317                   inlined_cnt += e->count;
2318               }
2319           }
2320       }
2321     for (e = node->indirect_calls; e; e = e->next_callee)
2322       if (e->indirect_info->polymorphic)
2323         indirect_poly_cnt += e->count;
2324       else
2325         indirect_cnt += e->count;
2326   }
2327   if (max_count)
2328     {
2329       fprintf (dump_file,
2330                "Inlined %" PRId64 " + speculative "
2331                "%" PRId64 " + speculative polymorphic "
2332                "%" PRId64 " + previously indirect "
2333                "%" PRId64 " + virtual "
2334                "%" PRId64 " + virtual and previously indirect "
2335                "%" PRId64 "\n" "Not inlined "
2336                "%" PRId64 " + previously indirect "
2337                "%" PRId64 " + virtual "
2338                "%" PRId64 " + virtual and previously indirect "
2339                "%" PRId64 " + stil indirect "
2340                "%" PRId64 " + still indirect polymorphic "
2341                "%" PRId64 "\n", inlined_cnt,
2342                inlined_speculative, inlined_speculative_ply,
2343                inlined_indir_cnt, inlined_virt_cnt, inlined_virt_indir_cnt,
2344                noninlined_cnt, noninlined_indir_cnt, noninlined_virt_cnt,
2345                noninlined_virt_indir_cnt, indirect_cnt, indirect_poly_cnt);
2346       fprintf (dump_file,
2347                "Removed speculations %" PRId64 "\n",
2348                spec_rem);
2349     }
2350   dump_overall_stats ();
2351   fprintf (dump_file, "\nWhy inlining failed?\n");
2352   for (i = 0; i < CIF_N_REASONS; i++)
2353     if (reason[i][2])
2354       fprintf (dump_file, "%-50s: %8i calls, %8i freq, %" PRId64" count\n",
2355                cgraph_inline_failed_string ((cgraph_inline_failed_t) i),
2356                (int) reason[i][2], (int) reason[i][1], reason[i][0]);
2357 }
2358
2359 /* Decide on the inlining.  We do so in the topological order to avoid
2360    expenses on updating data structures.  */
2361
2362 static unsigned int
2363 ipa_inline (void)
2364 {
2365   struct cgraph_node *node;
2366   int nnodes;
2367   struct cgraph_node **order;
2368   int i;
2369   int cold;
2370   bool remove_functions = false;
2371
2372   if (!optimize)
2373     return 0;
2374
2375   cgraph_freq_base_rec = (sreal) 1 / (sreal) CGRAPH_FREQ_BASE;
2376   percent_rec = (sreal) 1 / (sreal) 100;
2377
2378   order = XCNEWVEC (struct cgraph_node *, symtab->cgraph_count);
2379
2380   if (in_lto_p && optimize)
2381     ipa_update_after_lto_read ();
2382
2383   if (dump_file)
2384     dump_inline_summaries (dump_file);
2385
2386   nnodes = ipa_reverse_postorder (order);
2387
2388   FOR_EACH_FUNCTION (node)
2389     {
2390       node->aux = 0;
2391
2392       /* Recompute the default reasons for inlining because they may have
2393          changed during merging.  */
2394       if (in_lto_p)
2395         {
2396           for (cgraph_edge *e = node->callees; e; e = e->next_callee)
2397             {
2398               gcc_assert (e->inline_failed);
2399               initialize_inline_failed (e);
2400             }
2401           for (cgraph_edge *e = node->indirect_calls; e; e = e->next_callee)
2402             initialize_inline_failed (e);
2403         }
2404     }
2405
2406   if (dump_file)
2407     fprintf (dump_file, "\nFlattening functions:\n");
2408
2409   /* In the first pass handle functions to be flattened.  Do this with
2410      a priority so none of our later choices will make this impossible.  */
2411   for (i = nnodes - 1; i >= 0; i--)
2412     {
2413       node = order[i];
2414
2415       /* Handle nodes to be flattened.
2416          Ideally when processing callees we stop inlining at the
2417          entry of cycles, possibly cloning that entry point and
2418          try to flatten itself turning it into a self-recursive
2419          function.  */
2420       if (lookup_attribute ("flatten",
2421                             DECL_ATTRIBUTES (node->decl)) != NULL)
2422         {
2423           if (dump_file)
2424             fprintf (dump_file,
2425                      "Flattening %s\n", node->name ());
2426           flatten_function (node, false);
2427         }
2428     }
2429   if (dump_file)
2430     dump_overall_stats ();
2431
2432   inline_small_functions ();
2433
2434   gcc_assert (symtab->state == IPA_SSA);
2435   symtab->state = IPA_SSA_AFTER_INLINING;
2436   /* Do first after-inlining removal.  We want to remove all "stale" extern
2437      inline functions and virtual functions so we really know what is called
2438      once.  */
2439   symtab->remove_unreachable_nodes (dump_file);
2440   free (order);
2441
2442   /* Inline functions with a property that after inlining into all callers the
2443      code size will shrink because the out-of-line copy is eliminated. 
2444      We do this regardless on the callee size as long as function growth limits
2445      are met.  */
2446   if (dump_file)
2447     fprintf (dump_file,
2448              "\nDeciding on functions to be inlined into all callers and "
2449              "removing useless speculations:\n");
2450
2451   /* Inlining one function called once has good chance of preventing
2452      inlining other function into the same callee.  Ideally we should
2453      work in priority order, but probably inlining hot functions first
2454      is good cut without the extra pain of maintaining the queue.
2455
2456      ??? this is not really fitting the bill perfectly: inlining function
2457      into callee often leads to better optimization of callee due to
2458      increased context for optimization.
2459      For example if main() function calls a function that outputs help
2460      and then function that does the main optmization, we should inline
2461      the second with priority even if both calls are cold by themselves.
2462
2463      We probably want to implement new predicate replacing our use of
2464      maybe_hot_edge interpreted as maybe_hot_edge || callee is known
2465      to be hot.  */
2466   for (cold = 0; cold <= 1; cold ++)
2467     {
2468       FOR_EACH_DEFINED_FUNCTION (node)
2469         {
2470           struct cgraph_edge *edge, *next;
2471           bool update=false;
2472
2473           for (edge = node->callees; edge; edge = next)
2474             {
2475               next = edge->next_callee;
2476               if (edge->speculative && !speculation_useful_p (edge, false))
2477                 {
2478                   edge->resolve_speculation ();
2479                   spec_rem += edge->count;
2480                   update = true;
2481                   remove_functions = true;
2482                 }
2483             }
2484           if (update)
2485             {
2486               struct cgraph_node *where = node->global.inlined_to
2487                                           ? node->global.inlined_to : node;
2488               reset_edge_caches (where);
2489               inline_update_overall_summary (where);
2490             }
2491           if (want_inline_function_to_all_callers_p (node, cold))
2492             {
2493               int num_calls = 0;
2494               node->call_for_symbol_and_aliases (sum_callers, &num_calls,
2495                                                  true);
2496               while (node->call_for_symbol_and_aliases
2497                        (inline_to_all_callers, &num_calls, true))
2498                 ;
2499               remove_functions = true;
2500             }
2501         }
2502     }
2503
2504   /* Free ipa-prop structures if they are no longer needed.  */
2505   if (optimize)
2506     ipa_free_all_structures_after_iinln ();
2507
2508   if (dump_file)
2509     {
2510       fprintf (dump_file,
2511                "\nInlined %i calls, eliminated %i functions\n\n",
2512                ncalls_inlined, nfunctions_inlined);
2513       dump_inline_stats ();
2514     }
2515
2516   if (dump_file)
2517     dump_inline_summaries (dump_file);
2518   /* In WPA we use inline summaries for partitioning process.  */
2519   if (!flag_wpa)
2520     inline_free_summary ();
2521   return remove_functions ? TODO_remove_functions : 0;
2522 }
2523
2524 /* Inline always-inline function calls in NODE.  */
2525
2526 static bool
2527 inline_always_inline_functions (struct cgraph_node *node)
2528 {
2529   struct cgraph_edge *e;
2530   bool inlined = false;
2531
2532   for (e = node->callees; e; e = e->next_callee)
2533     {
2534       struct cgraph_node *callee = e->callee->ultimate_alias_target ();
2535       if (!DECL_DISREGARD_INLINE_LIMITS (callee->decl))
2536         continue;
2537
2538       if (e->recursive_p ())
2539         {
2540           if (dump_file)
2541             fprintf (dump_file, "  Not inlining recursive call to %s.\n",
2542                      e->callee->name ());
2543           e->inline_failed = CIF_RECURSIVE_INLINING;
2544           continue;
2545         }
2546
2547       if (!can_early_inline_edge_p (e))
2548         {
2549           /* Set inlined to true if the callee is marked "always_inline" but
2550              is not inlinable.  This will allow flagging an error later in
2551              expand_call_inline in tree-inline.c.  */
2552           if (lookup_attribute ("always_inline",
2553                                  DECL_ATTRIBUTES (callee->decl)) != NULL)
2554             inlined = true;
2555           continue;
2556         }
2557
2558       if (dump_file)
2559         fprintf (dump_file, "  Inlining %s into %s (always_inline).\n",
2560                  xstrdup_for_dump (e->callee->name ()),
2561                  xstrdup_for_dump (e->caller->name ()));
2562       inline_call (e, true, NULL, NULL, false);
2563       inlined = true;
2564     }
2565   if (inlined)
2566     inline_update_overall_summary (node);
2567
2568   return inlined;
2569 }
2570
2571 /* Decide on the inlining.  We do so in the topological order to avoid
2572    expenses on updating data structures.  */
2573
2574 static bool
2575 early_inline_small_functions (struct cgraph_node *node)
2576 {
2577   struct cgraph_edge *e;
2578   bool inlined = false;
2579
2580   for (e = node->callees; e; e = e->next_callee)
2581     {
2582       struct cgraph_node *callee = e->callee->ultimate_alias_target ();
2583       if (!inline_summaries->get (callee)->inlinable
2584           || !e->inline_failed)
2585         continue;
2586
2587       /* Do not consider functions not declared inline.  */
2588       if (!DECL_DECLARED_INLINE_P (callee->decl)
2589           && !opt_for_fn (node->decl, flag_inline_small_functions)
2590           && !opt_for_fn (node->decl, flag_inline_functions))
2591         continue;
2592
2593       if (dump_file)
2594         fprintf (dump_file, "Considering inline candidate %s.\n",
2595                  callee->name ());
2596
2597       if (!can_early_inline_edge_p (e))
2598         continue;
2599
2600       if (e->recursive_p ())
2601         {
2602           if (dump_file)
2603             fprintf (dump_file, "  Not inlining: recursive call.\n");
2604           continue;
2605         }
2606
2607       if (!want_early_inline_function_p (e))
2608         continue;
2609
2610       if (dump_file)
2611         fprintf (dump_file, " Inlining %s into %s.\n",
2612                  xstrdup_for_dump (callee->name ()),
2613                  xstrdup_for_dump (e->caller->name ()));
2614       inline_call (e, true, NULL, NULL, false);
2615       inlined = true;
2616     }
2617
2618   if (inlined)
2619     inline_update_overall_summary (node);
2620
2621   return inlined;
2622 }
2623
2624 unsigned int
2625 early_inliner (function *fun)
2626 {
2627   struct cgraph_node *node = cgraph_node::get (current_function_decl);
2628   struct cgraph_edge *edge;
2629   unsigned int todo = 0;
2630   int iterations = 0;
2631   bool inlined = false;
2632
2633   if (seen_error ())
2634     return 0;
2635
2636   /* Do nothing if datastructures for ipa-inliner are already computed.  This
2637      happens when some pass decides to construct new function and
2638      cgraph_add_new_function calls lowering passes and early optimization on
2639      it.  This may confuse ourself when early inliner decide to inline call to
2640      function clone, because function clones don't have parameter list in
2641      ipa-prop matching their signature.  */
2642   if (ipa_node_params_sum)
2643     return 0;
2644
2645   if (flag_checking)
2646     node->verify ();
2647   node->remove_all_references ();
2648
2649   /* Rebuild this reference because it dosn't depend on
2650      function's body and it's required to pass cgraph_node
2651      verification.  */
2652   if (node->instrumented_version
2653       && !node->instrumentation_clone)
2654     node->create_reference (node->instrumented_version, IPA_REF_CHKP, NULL);
2655
2656   /* Even when not optimizing or not inlining inline always-inline
2657      functions.  */
2658   inlined = inline_always_inline_functions (node);
2659
2660   if (!optimize
2661       || flag_no_inline
2662       || !flag_early_inlining
2663       /* Never inline regular functions into always-inline functions
2664          during incremental inlining.  This sucks as functions calling
2665          always inline functions will get less optimized, but at the
2666          same time inlining of functions calling always inline
2667          function into an always inline function might introduce
2668          cycles of edges to be always inlined in the callgraph.
2669
2670          We might want to be smarter and just avoid this type of inlining.  */
2671       || (DECL_DISREGARD_INLINE_LIMITS (node->decl)
2672           && lookup_attribute ("always_inline",
2673                                DECL_ATTRIBUTES (node->decl))))
2674     ;
2675   else if (lookup_attribute ("flatten",
2676                              DECL_ATTRIBUTES (node->decl)) != NULL)
2677     {
2678       /* When the function is marked to be flattened, recursively inline
2679          all calls in it.  */
2680       if (dump_file)
2681         fprintf (dump_file,
2682                  "Flattening %s\n", node->name ());
2683       flatten_function (node, true);
2684       inlined = true;
2685     }
2686   else
2687     {
2688       /* If some always_inline functions was inlined, apply the changes.
2689          This way we will not account always inline into growth limits and
2690          moreover we will inline calls from always inlines that we skipped
2691          previously because of conditional above.  */
2692       if (inlined)
2693         {
2694           timevar_push (TV_INTEGRATION);
2695           todo |= optimize_inline_calls (current_function_decl);
2696           /* optimize_inline_calls call above might have introduced new
2697              statements that don't have inline parameters computed.  */
2698           for (edge = node->callees; edge; edge = edge->next_callee)
2699             {
2700               if (inline_edge_summary_vec.length () > (unsigned) edge->uid)
2701                 {
2702                   struct inline_edge_summary *es = inline_edge_summary (edge);
2703                   es->call_stmt_size
2704                     = estimate_num_insns (edge->call_stmt, &eni_size_weights);
2705                   es->call_stmt_time
2706                     = estimate_num_insns (edge->call_stmt, &eni_time_weights);
2707                 }
2708             }
2709           inline_update_overall_summary (node);
2710           inlined = false;
2711           timevar_pop (TV_INTEGRATION);
2712         }
2713       /* We iterate incremental inlining to get trivial cases of indirect
2714          inlining.  */
2715       while (iterations < PARAM_VALUE (PARAM_EARLY_INLINER_MAX_ITERATIONS)
2716              && early_inline_small_functions (node))
2717         {
2718           timevar_push (TV_INTEGRATION);
2719           todo |= optimize_inline_calls (current_function_decl);
2720
2721           /* Technically we ought to recompute inline parameters so the new
2722              iteration of early inliner works as expected.  We however have
2723              values approximately right and thus we only need to update edge
2724              info that might be cleared out for newly discovered edges.  */
2725           for (edge = node->callees; edge; edge = edge->next_callee)
2726             {
2727               /* We have no summary for new bound store calls yet.  */
2728               if (inline_edge_summary_vec.length () > (unsigned)edge->uid)
2729                 {
2730                   struct inline_edge_summary *es = inline_edge_summary (edge);
2731                   es->call_stmt_size
2732                     = estimate_num_insns (edge->call_stmt, &eni_size_weights);
2733                   es->call_stmt_time
2734                     = estimate_num_insns (edge->call_stmt, &eni_time_weights);
2735                 }
2736               if (edge->callee->decl
2737                   && !gimple_check_call_matching_types (
2738                       edge->call_stmt, edge->callee->decl, false))
2739                 edge->call_stmt_cannot_inline_p = true;
2740             }
2741           if (iterations < PARAM_VALUE (PARAM_EARLY_INLINER_MAX_ITERATIONS) - 1)
2742             inline_update_overall_summary (node);
2743           timevar_pop (TV_INTEGRATION);
2744           iterations++;
2745           inlined = false;
2746         }
2747       if (dump_file)
2748         fprintf (dump_file, "Iterations: %i\n", iterations);
2749     }
2750
2751   if (inlined)
2752     {
2753       timevar_push (TV_INTEGRATION);
2754       todo |= optimize_inline_calls (current_function_decl);
2755       timevar_pop (TV_INTEGRATION);
2756     }
2757
2758   fun->always_inline_functions_inlined = true;
2759
2760   return todo;
2761 }
2762
2763 /* Do inlining of small functions.  Doing so early helps profiling and other
2764    passes to be somewhat more effective and avoids some code duplication in
2765    later real inlining pass for testcases with very many function calls.  */
2766
2767 namespace {
2768
2769 const pass_data pass_data_early_inline =
2770 {
2771   GIMPLE_PASS, /* type */
2772   "einline", /* name */
2773   OPTGROUP_INLINE, /* optinfo_flags */
2774   TV_EARLY_INLINING, /* tv_id */
2775   PROP_ssa, /* properties_required */
2776   0, /* properties_provided */
2777   0, /* properties_destroyed */
2778   0, /* todo_flags_start */
2779   0, /* todo_flags_finish */
2780 };
2781
2782 class pass_early_inline : public gimple_opt_pass
2783 {
2784 public:
2785   pass_early_inline (gcc::context *ctxt)
2786     : gimple_opt_pass (pass_data_early_inline, ctxt)
2787   {}
2788
2789   /* opt_pass methods: */
2790   virtual unsigned int execute (function *);
2791
2792 }; // class pass_early_inline
2793
2794 unsigned int
2795 pass_early_inline::execute (function *fun)
2796 {
2797   return early_inliner (fun);
2798 }
2799
2800 } // anon namespace
2801
2802 gimple_opt_pass *
2803 make_pass_early_inline (gcc::context *ctxt)
2804 {
2805   return new pass_early_inline (ctxt);
2806 }
2807
2808 namespace {
2809
2810 const pass_data pass_data_ipa_inline =
2811 {
2812   IPA_PASS, /* type */
2813   "inline", /* name */
2814   OPTGROUP_INLINE, /* optinfo_flags */
2815   TV_IPA_INLINING, /* tv_id */
2816   0, /* properties_required */
2817   0, /* properties_provided */
2818   0, /* properties_destroyed */
2819   0, /* todo_flags_start */
2820   ( TODO_dump_symtab ), /* todo_flags_finish */
2821 };
2822
2823 class pass_ipa_inline : public ipa_opt_pass_d
2824 {
2825 public:
2826   pass_ipa_inline (gcc::context *ctxt)
2827     : ipa_opt_pass_d (pass_data_ipa_inline, ctxt,
2828                       inline_generate_summary, /* generate_summary */
2829                       inline_write_summary, /* write_summary */
2830                       inline_read_summary, /* read_summary */
2831                       NULL, /* write_optimization_summary */
2832                       NULL, /* read_optimization_summary */
2833                       NULL, /* stmt_fixup */
2834                       0, /* function_transform_todo_flags_start */
2835                       inline_transform, /* function_transform */
2836                       NULL) /* variable_transform */
2837   {}
2838
2839   /* opt_pass methods: */
2840   virtual unsigned int execute (function *) { return ipa_inline (); }
2841
2842 }; // class pass_ipa_inline
2843
2844 } // anon namespace
2845
2846 ipa_opt_pass_d *
2847 make_pass_ipa_inline (gcc::context *ctxt)
2848 {
2849   return new pass_ipa_inline (ctxt);
2850 }