b542fc9a16d9f50035284e673c833e8187a36eda
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / LiveInterval.cpp
1 //===-- LiveInterval.cpp - Live Interval Representation -------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the LiveRange and LiveInterval classes.  Given some
11 // numbering of each the machine instructions an interval [i, j) is said to be a
12 // live interval for register v if there is no instruction with number j' > j
13 // such that v is live at j' and there is no instruction with number i' < i such
14 // that v is live at i'. In this implementation intervals can have holes,
15 // i.e. an interval might look like [1,20), [50,65), [1000,1001).  Each
16 // individual range is represented as an instance of LiveRange, and the whole
17 // interval is represented as an instance of LiveInterval.
18 //
19 //===----------------------------------------------------------------------===//
20
21 #include "llvm/CodeGen/LiveInterval.h"
22 #include "llvm/CodeGen/LiveIntervalAnalysis.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
24 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
25 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
26 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
27 #include "llvm/Support/Debug.h"
28 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
29 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
30 #include <algorithm>
31 using namespace llvm;
32
33 // An example for liveAt():
34 //
35 // this = [1,4), liveAt(0) will return false. The instruction defining this
36 // spans slots [0,3]. The interval belongs to an spilled definition of the
37 // variable it represents. This is because slot 1 is used (def slot) and spans
38 // up to slot 3 (store slot).
39 //
40 bool LiveInterval::liveAt(SlotIndex I) const {
41   Ranges::const_iterator r = std::upper_bound(ranges.begin(), ranges.end(), I);
42
43   if (r == ranges.begin())
44     return false;
45
46   --r;
47   return r->contains(I);
48 }
49
50 // liveBeforeAndAt - Check if the interval is live at the index and the index
51 // just before it. If index is liveAt, check if it starts a new live range.
52 // If it does, then check if the previous live range ends at index-1.
53 bool LiveInterval::liveBeforeAndAt(SlotIndex I) const {
54   Ranges::const_iterator r = std::upper_bound(ranges.begin(), ranges.end(), I);
55
56   if (r == ranges.begin())
57     return false;
58
59   --r;
60   if (!r->contains(I))
61     return false;
62   if (I != r->start)
63     return true;
64   // I is the start of a live range. Check if the previous live range ends
65   // at I-1.
66   if (r == ranges.begin())
67     return false;
68   return r->end == I;
69 }
70
71 /// killedAt - Return true if a live range ends at index. Note that the kill
72 /// point is not contained in the half-open live range. It is usually the
73 /// getDefIndex() slot following its last use.
74 bool LiveInterval::killedAt(SlotIndex I) const {
75   Ranges::const_iterator r = std::lower_bound(ranges.begin(), ranges.end(), I);
76
77   // Now r points to the first interval with start >= I, or ranges.end().
78   if (r == ranges.begin())
79     return false;
80
81   --r;
82   // Now r points to the last interval with end <= I.
83   // r->end is the kill point.
84   return r->end == I;
85 }
86
87 /// killedInRange - Return true if the interval has kills in [Start,End).
88 bool LiveInterval::killedInRange(SlotIndex Start, SlotIndex End) const {
89   Ranges::const_iterator r =
90     std::lower_bound(ranges.begin(), ranges.end(), End);
91
92   // Now r points to the first interval with start >= End, or ranges.end().
93   if (r == ranges.begin())
94     return false;
95
96   --r;
97   // Now r points to the last interval with end <= End.
98   // r->end is the kill point.
99   return r->end >= Start && r->end < End;
100 }
101
102 // overlaps - Return true if the intersection of the two live intervals is
103 // not empty.
104 //
105 // An example for overlaps():
106 //
107 // 0: A = ...
108 // 4: B = ...
109 // 8: C = A + B ;; last use of A
110 //
111 // The live intervals should look like:
112 //
113 // A = [3, 11)
114 // B = [7, x)
115 // C = [11, y)
116 //
117 // A->overlaps(C) should return false since we want to be able to join
118 // A and C.
119 //
120 bool LiveInterval::overlapsFrom(const LiveInterval& other,
121                                 const_iterator StartPos) const {
122   assert(!empty() && "empty interval");
123   const_iterator i = begin();
124   const_iterator ie = end();
125   const_iterator j = StartPos;
126   const_iterator je = other.end();
127
128   assert((StartPos->start <= i->start || StartPos == other.begin()) &&
129          StartPos != other.end() && "Bogus start position hint!");
130
131   if (i->start < j->start) {
132     i = std::upper_bound(i, ie, j->start);
133     if (i != ranges.begin()) --i;
134   } else if (j->start < i->start) {
135     ++StartPos;
136     if (StartPos != other.end() && StartPos->start <= i->start) {
137       assert(StartPos < other.end() && i < end());
138       j = std::upper_bound(j, je, i->start);
139       if (j != other.ranges.begin()) --j;
140     }
141   } else {
142     return true;
143   }
144
145   if (j == je) return false;
146
147   while (i != ie) {
148     if (i->start > j->start) {
149       std::swap(i, j);
150       std::swap(ie, je);
151     }
152
153     if (i->end > j->start)
154       return true;
155     ++i;
156   }
157
158   return false;
159 }
160
161 /// overlaps - Return true if the live interval overlaps a range specified
162 /// by [Start, End).
163 bool LiveInterval::overlaps(SlotIndex Start, SlotIndex End) const {
164   assert(Start < End && "Invalid range");
165   const_iterator I = std::lower_bound(begin(), end(), End);
166   return I != begin() && (--I)->end > Start;
167 }
168
169
170 /// ValNo is dead, remove it.  If it is the largest value number, just nuke it
171 /// (and any other deleted values neighboring it), otherwise mark it as ~1U so
172 /// it can be nuked later.
173 void LiveInterval::markValNoForDeletion(VNInfo *ValNo) {
174   if (ValNo->id == getNumValNums()-1) {
175     do {
176       valnos.pop_back();
177     } while (!valnos.empty() && valnos.back()->isUnused());
178   } else {
179     ValNo->setIsUnused(true);
180   }
181 }
182
183 /// extendIntervalEndTo - This method is used when we want to extend the range
184 /// specified by I to end at the specified endpoint.  To do this, we should
185 /// merge and eliminate all ranges that this will overlap with.  The iterator is
186 /// not invalidated.
187 void LiveInterval::extendIntervalEndTo(Ranges::iterator I, SlotIndex NewEnd) {
188   assert(I != ranges.end() && "Not a valid interval!");
189   VNInfo *ValNo = I->valno;
190
191   // Search for the first interval that we can't merge with.
192   Ranges::iterator MergeTo = next(I);
193   for (; MergeTo != ranges.end() && NewEnd >= MergeTo->end; ++MergeTo) {
194     assert(MergeTo->valno == ValNo && "Cannot merge with differing values!");
195   }
196
197   // If NewEnd was in the middle of an interval, make sure to get its endpoint.
198   I->end = std::max(NewEnd, prior(MergeTo)->end);
199
200   // Erase any dead ranges.
201   ranges.erase(next(I), MergeTo);
202
203   // If the newly formed range now touches the range after it and if they have
204   // the same value number, merge the two ranges into one range.
205   Ranges::iterator Next = next(I);
206   if (Next != ranges.end() && Next->start <= I->end && Next->valno == ValNo) {
207     I->end = Next->end;
208     ranges.erase(Next);
209   }
210 }
211
212
213 /// extendIntervalStartTo - This method is used when we want to extend the range
214 /// specified by I to start at the specified endpoint.  To do this, we should
215 /// merge and eliminate all ranges that this will overlap with.
216 LiveInterval::Ranges::iterator
217 LiveInterval::extendIntervalStartTo(Ranges::iterator I, SlotIndex NewStart) {
218   assert(I != ranges.end() && "Not a valid interval!");
219   VNInfo *ValNo = I->valno;
220
221   // Search for the first interval that we can't merge with.
222   Ranges::iterator MergeTo = I;
223   do {
224     if (MergeTo == ranges.begin()) {
225       I->start = NewStart;
226       ranges.erase(MergeTo, I);
227       return I;
228     }
229     assert(MergeTo->valno == ValNo && "Cannot merge with differing values!");
230     --MergeTo;
231   } while (NewStart <= MergeTo->start);
232
233   // If we start in the middle of another interval, just delete a range and
234   // extend that interval.
235   if (MergeTo->end >= NewStart && MergeTo->valno == ValNo) {
236     MergeTo->end = I->end;
237   } else {
238     // Otherwise, extend the interval right after.
239     ++MergeTo;
240     MergeTo->start = NewStart;
241     MergeTo->end = I->end;
242   }
243
244   ranges.erase(next(MergeTo), next(I));
245   return MergeTo;
246 }
247
248 LiveInterval::iterator
249 LiveInterval::addRangeFrom(LiveRange LR, iterator From) {
250   SlotIndex Start = LR.start, End = LR.end;
251   iterator it = std::upper_bound(From, ranges.end(), Start);
252
253   // If the inserted interval starts in the middle or right at the end of
254   // another interval, just extend that interval to contain the range of LR.
255   if (it != ranges.begin()) {
256     iterator B = prior(it);
257     if (LR.valno == B->valno) {
258       if (B->start <= Start && B->end >= Start) {
259         extendIntervalEndTo(B, End);
260         return B;
261       }
262     } else {
263       // Check to make sure that we are not overlapping two live ranges with
264       // different valno's.
265       assert(B->end <= Start &&
266              "Cannot overlap two LiveRanges with differing ValID's"
267              " (did you def the same reg twice in a MachineInstr?)");
268     }
269   }
270
271   // Otherwise, if this range ends in the middle of, or right next to, another
272   // interval, merge it into that interval.
273   if (it != ranges.end()) {
274     if (LR.valno == it->valno) {
275       if (it->start <= End) {
276         it = extendIntervalStartTo(it, Start);
277
278         // If LR is a complete superset of an interval, we may need to grow its
279         // endpoint as well.
280         if (End > it->end)
281           extendIntervalEndTo(it, End);
282         return it;
283       }
284     } else {
285       // Check to make sure that we are not overlapping two live ranges with
286       // different valno's.
287       assert(it->start >= End &&
288              "Cannot overlap two LiveRanges with differing ValID's");
289     }
290   }
291
292   // Otherwise, this is just a new range that doesn't interact with anything.
293   // Insert it.
294   return ranges.insert(it, LR);
295 }
296
297 /// isInOneLiveRange - Return true if the range specified is entirely in 
298 /// a single LiveRange of the live interval.
299 bool LiveInterval::isInOneLiveRange(SlotIndex Start, SlotIndex End) {
300   Ranges::iterator I = std::upper_bound(ranges.begin(), ranges.end(), Start);
301   if (I == ranges.begin())
302     return false;
303   --I;
304   return I->containsRange(Start, End);
305 }
306
307
308 /// removeRange - Remove the specified range from this interval.  Note that
309 /// the range must be in a single LiveRange in its entirety.
310 void LiveInterval::removeRange(SlotIndex Start, SlotIndex End,
311                                bool RemoveDeadValNo) {
312   // Find the LiveRange containing this span.
313   Ranges::iterator I = std::upper_bound(ranges.begin(), ranges.end(), Start);
314   assert(I != ranges.begin() && "Range is not in interval!");
315   --I;
316   assert(I->containsRange(Start, End) && "Range is not entirely in interval!");
317
318   // If the span we are removing is at the start of the LiveRange, adjust it.
319   VNInfo *ValNo = I->valno;
320   if (I->start == Start) {
321     if (I->end == End) {
322       if (RemoveDeadValNo) {
323         // Check if val# is dead.
324         bool isDead = true;
325         for (const_iterator II = begin(), EE = end(); II != EE; ++II)
326           if (II != I && II->valno == ValNo) {
327             isDead = false;
328             break;
329           }
330         if (isDead) {
331           // Now that ValNo is dead, remove it.
332           markValNoForDeletion(ValNo);
333         }
334       }
335
336       ranges.erase(I);  // Removed the whole LiveRange.
337     } else
338       I->start = End;
339     return;
340   }
341
342   // Otherwise if the span we are removing is at the end of the LiveRange,
343   // adjust the other way.
344   if (I->end == End) {
345     I->end = Start;
346     return;
347   }
348
349   // Otherwise, we are splitting the LiveRange into two pieces.
350   SlotIndex OldEnd = I->end;
351   I->end = Start;   // Trim the old interval.
352
353   // Insert the new one.
354   ranges.insert(next(I), LiveRange(End, OldEnd, ValNo));
355 }
356
357 /// removeValNo - Remove all the ranges defined by the specified value#.
358 /// Also remove the value# from value# list.
359 void LiveInterval::removeValNo(VNInfo *ValNo) {
360   if (empty()) return;
361   Ranges::iterator I = ranges.end();
362   Ranges::iterator E = ranges.begin();
363   do {
364     --I;
365     if (I->valno == ValNo)
366       ranges.erase(I);
367   } while (I != E);
368   // Now that ValNo is dead, remove it.
369   markValNoForDeletion(ValNo);
370 }
371
372 /// getLiveRangeContaining - Return the live range that contains the
373 /// specified index, or null if there is none.
374 LiveInterval::const_iterator 
375 LiveInterval::FindLiveRangeContaining(SlotIndex Idx) const {
376   const_iterator It = std::upper_bound(begin(), end(), Idx);
377   if (It != ranges.begin()) {
378     --It;
379     if (It->contains(Idx))
380       return It;
381   }
382
383   return end();
384 }
385
386 LiveInterval::iterator 
387 LiveInterval::FindLiveRangeContaining(SlotIndex Idx) {
388   iterator It = std::upper_bound(begin(), end(), Idx);
389   if (It != begin()) {
390     --It;
391     if (It->contains(Idx))
392       return It;
393   }
394   
395   return end();
396 }
397
398 /// findDefinedVNInfo - Find the VNInfo defined by the specified
399 /// index (register interval).
400 VNInfo *LiveInterval::findDefinedVNInfoForRegInt(SlotIndex Idx) const {
401   for (LiveInterval::const_vni_iterator i = vni_begin(), e = vni_end();
402        i != e; ++i) {
403     if ((*i)->def == Idx)
404       return *i;
405   }
406
407   return 0;
408 }
409
410 /// findDefinedVNInfo - Find the VNInfo defined by the specified
411 /// register (stack inteval).
412 VNInfo *LiveInterval::findDefinedVNInfoForStackInt(unsigned reg) const {
413   for (LiveInterval::const_vni_iterator i = vni_begin(), e = vni_end();
414        i != e; ++i) {
415     if ((*i)->getReg() == reg)
416       return *i;
417   }
418   return 0;
419 }
420
421 /// join - Join two live intervals (this, and other) together.  This applies
422 /// mappings to the value numbers in the LHS/RHS intervals as specified.  If
423 /// the intervals are not joinable, this aborts.
424 void LiveInterval::join(LiveInterval &Other,
425                         const int *LHSValNoAssignments,
426                         const int *RHSValNoAssignments, 
427                         SmallVector<VNInfo*, 16> &NewVNInfo,
428                         MachineRegisterInfo *MRI) {
429   // Determine if any of our live range values are mapped.  This is uncommon, so
430   // we want to avoid the interval scan if not. 
431   bool MustMapCurValNos = false;
432   unsigned NumVals = getNumValNums();
433   unsigned NumNewVals = NewVNInfo.size();
434   for (unsigned i = 0; i != NumVals; ++i) {
435     unsigned LHSValID = LHSValNoAssignments[i];
436     if (i != LHSValID ||
437         (NewVNInfo[LHSValID] && NewVNInfo[LHSValID] != getValNumInfo(i)))
438       MustMapCurValNos = true;
439   }
440
441   // If we have to apply a mapping to our base interval assignment, rewrite it
442   // now.
443   if (MustMapCurValNos) {
444     // Map the first live range.
445     iterator OutIt = begin();
446     OutIt->valno = NewVNInfo[LHSValNoAssignments[OutIt->valno->id]];
447     ++OutIt;
448     for (iterator I = OutIt, E = end(); I != E; ++I) {
449       OutIt->valno = NewVNInfo[LHSValNoAssignments[I->valno->id]];
450       
451       // If this live range has the same value # as its immediate predecessor,
452       // and if they are neighbors, remove one LiveRange.  This happens when we
453       // have [0,3:0)[4,7:1) and map 0/1 onto the same value #.
454       if (OutIt->valno == (OutIt-1)->valno && (OutIt-1)->end == OutIt->start) {
455         (OutIt-1)->end = OutIt->end;
456       } else {
457         if (I != OutIt) {
458           OutIt->start = I->start;
459           OutIt->end = I->end;
460         }
461         
462         // Didn't merge, on to the next one.
463         ++OutIt;
464       }
465     }
466     
467     // If we merge some live ranges, chop off the end.
468     ranges.erase(OutIt, end());
469   }
470
471   // Remember assignements because val# ids are changing.
472   SmallVector<unsigned, 16> OtherAssignments;
473   for (iterator I = Other.begin(), E = Other.end(); I != E; ++I)
474     OtherAssignments.push_back(RHSValNoAssignments[I->valno->id]);
475
476   // Update val# info. Renumber them and make sure they all belong to this
477   // LiveInterval now. Also remove dead val#'s.
478   unsigned NumValNos = 0;
479   for (unsigned i = 0; i < NumNewVals; ++i) {
480     VNInfo *VNI = NewVNInfo[i];
481     if (VNI) {
482       if (NumValNos >= NumVals)
483         valnos.push_back(VNI);
484       else 
485         valnos[NumValNos] = VNI;
486       VNI->id = NumValNos++;  // Renumber val#.
487     }
488   }
489   if (NumNewVals < NumVals)
490     valnos.resize(NumNewVals);  // shrinkify
491
492   // Okay, now insert the RHS live ranges into the LHS.
493   iterator InsertPos = begin();
494   unsigned RangeNo = 0;
495   for (iterator I = Other.begin(), E = Other.end(); I != E; ++I, ++RangeNo) {
496     // Map the valno in the other live range to the current live range.
497     I->valno = NewVNInfo[OtherAssignments[RangeNo]];
498     assert(I->valno && "Adding a dead range?");
499     InsertPos = addRangeFrom(*I, InsertPos);
500   }
501
502   ComputeJoinedWeight(Other);
503
504   // Update regalloc hint if currently there isn't one.
505   if (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(reg) &&
506       TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Other.reg)) {
507     std::pair<unsigned, unsigned> Hint = MRI->getRegAllocationHint(reg);
508     if (Hint.first == 0 && Hint.second == 0) {
509       std::pair<unsigned, unsigned> OtherHint =
510         MRI->getRegAllocationHint(Other.reg);
511       if (OtherHint.first || OtherHint.second)
512         MRI->setRegAllocationHint(reg, OtherHint.first, OtherHint.second);
513     }
514   }
515 }
516
517 /// MergeRangesInAsValue - Merge all of the intervals in RHS into this live
518 /// interval as the specified value number.  The LiveRanges in RHS are
519 /// allowed to overlap with LiveRanges in the current interval, but only if
520 /// the overlapping LiveRanges have the specified value number.
521 void LiveInterval::MergeRangesInAsValue(const LiveInterval &RHS, 
522                                         VNInfo *LHSValNo) {
523   // TODO: Make this more efficient.
524   iterator InsertPos = begin();
525   for (const_iterator I = RHS.begin(), E = RHS.end(); I != E; ++I) {
526     // Map the valno in the other live range to the current live range.
527     LiveRange Tmp = *I;
528     Tmp.valno = LHSValNo;
529     InsertPos = addRangeFrom(Tmp, InsertPos);
530   }
531 }
532
533
534 /// MergeValueInAsValue - Merge all of the live ranges of a specific val#
535 /// in RHS into this live interval as the specified value number.
536 /// The LiveRanges in RHS are allowed to overlap with LiveRanges in the
537 /// current interval, it will replace the value numbers of the overlaped
538 /// live ranges with the specified value number.
539 void LiveInterval::MergeValueInAsValue(
540                                     const LiveInterval &RHS,
541                                     const VNInfo *RHSValNo, VNInfo *LHSValNo) {
542   SmallVector<VNInfo*, 4> ReplacedValNos;
543   iterator IP = begin();
544   for (const_iterator I = RHS.begin(), E = RHS.end(); I != E; ++I) {
545     assert(I->valno == RHS.getValNumInfo(I->valno->id) && "Bad VNInfo");
546     if (I->valno != RHSValNo)
547       continue;
548     SlotIndex Start = I->start, End = I->end;
549     IP = std::upper_bound(IP, end(), Start);
550     // If the start of this range overlaps with an existing liverange, trim it.
551     if (IP != begin() && IP[-1].end > Start) {
552       if (IP[-1].valno != LHSValNo) {
553         ReplacedValNos.push_back(IP[-1].valno);
554         IP[-1].valno = LHSValNo; // Update val#.
555       }
556       Start = IP[-1].end;
557       // Trimmed away the whole range?
558       if (Start >= End) continue;
559     }
560     // If the end of this range overlaps with an existing liverange, trim it.
561     if (IP != end() && End > IP->start) {
562       if (IP->valno != LHSValNo) {
563         ReplacedValNos.push_back(IP->valno);
564         IP->valno = LHSValNo;  // Update val#.
565       }
566       End = IP->start;
567       // If this trimmed away the whole range, ignore it.
568       if (Start == End) continue;
569     }
570     
571     // Map the valno in the other live range to the current live range.
572     IP = addRangeFrom(LiveRange(Start, End, LHSValNo), IP);
573   }
574
575
576   SmallSet<VNInfo*, 4> Seen;
577   for (unsigned i = 0, e = ReplacedValNos.size(); i != e; ++i) {
578     VNInfo *V1 = ReplacedValNos[i];
579     if (Seen.insert(V1)) {
580       bool isDead = true;
581       for (const_iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
582         if (I->valno == V1) {
583           isDead = false;
584           break;
585         }          
586       if (isDead) {
587         // Now that V1 is dead, remove it.
588         markValNoForDeletion(V1);
589       }
590     }
591   }
592 }
593
594
595 /// MergeInClobberRanges - For any live ranges that are not defined in the
596 /// current interval, but are defined in the Clobbers interval, mark them
597 /// used with an unknown definition value.
598 void LiveInterval::MergeInClobberRanges(LiveIntervals &li_,
599                                         const LiveInterval &Clobbers,
600                                         VNInfo::Allocator &VNInfoAllocator) {
601   if (Clobbers.empty()) return;
602   
603   DenseMap<VNInfo*, VNInfo*> ValNoMaps;
604   VNInfo *UnusedValNo = 0;
605   iterator IP = begin();
606   for (const_iterator I = Clobbers.begin(), E = Clobbers.end(); I != E; ++I) {
607     // For every val# in the Clobbers interval, create a new "unknown" val#.
608     VNInfo *ClobberValNo = 0;
609     DenseMap<VNInfo*, VNInfo*>::iterator VI = ValNoMaps.find(I->valno);
610     if (VI != ValNoMaps.end())
611       ClobberValNo = VI->second;
612     else if (UnusedValNo)
613       ClobberValNo = UnusedValNo;
614     else {
615       UnusedValNo = ClobberValNo =
616         getNextValue(li_.getInvalidIndex(), 0, false, VNInfoAllocator);
617       ValNoMaps.insert(std::make_pair(I->valno, ClobberValNo));
618     }
619
620     bool Done = false;
621     SlotIndex Start = I->start, End = I->end;
622     // If a clobber range starts before an existing range and ends after
623     // it, the clobber range will need to be split into multiple ranges.
624     // Loop until the entire clobber range is handled.
625     while (!Done) {
626       Done = true;
627       IP = std::upper_bound(IP, end(), Start);
628       SlotIndex SubRangeStart = Start;
629       SlotIndex SubRangeEnd = End;
630
631       // If the start of this range overlaps with an existing liverange, trim it.
632       if (IP != begin() && IP[-1].end > SubRangeStart) {
633         SubRangeStart = IP[-1].end;
634         // Trimmed away the whole range?
635         if (SubRangeStart >= SubRangeEnd) continue;
636       }
637       // If the end of this range overlaps with an existing liverange, trim it.
638       if (IP != end() && SubRangeEnd > IP->start) {
639         // If the clobber live range extends beyond the existing live range,
640         // it'll need at least another live range, so set the flag to keep
641         // iterating.
642         if (SubRangeEnd > IP->end) {
643           Start = IP->end;
644           Done = false;
645         }
646         SubRangeEnd = IP->start;
647         // If this trimmed away the whole range, ignore it.
648         if (SubRangeStart == SubRangeEnd) continue;
649       }
650
651       // Insert the clobber interval.
652       IP = addRangeFrom(LiveRange(SubRangeStart, SubRangeEnd, ClobberValNo),
653                         IP);
654       UnusedValNo = 0;
655     }
656   }
657
658   if (UnusedValNo) {
659     // Delete the last unused val#.
660     valnos.pop_back();
661   }
662 }
663
664 void LiveInterval::MergeInClobberRange(LiveIntervals &li_,
665                                        SlotIndex Start,
666                                        SlotIndex End,
667                                        VNInfo::Allocator &VNInfoAllocator) {
668   // Find a value # to use for the clobber ranges.  If there is already a value#
669   // for unknown values, use it.
670   VNInfo *ClobberValNo =
671     getNextValue(li_.getInvalidIndex(), 0, false, VNInfoAllocator);
672   
673   iterator IP = begin();
674   IP = std::upper_bound(IP, end(), Start);
675     
676   // If the start of this range overlaps with an existing liverange, trim it.
677   if (IP != begin() && IP[-1].end > Start) {
678     Start = IP[-1].end;
679     // Trimmed away the whole range?
680     if (Start >= End) return;
681   }
682   // If the end of this range overlaps with an existing liverange, trim it.
683   if (IP != end() && End > IP->start) {
684     End = IP->start;
685     // If this trimmed away the whole range, ignore it.
686     if (Start == End) return;
687   }
688     
689   // Insert the clobber interval.
690   addRangeFrom(LiveRange(Start, End, ClobberValNo), IP);
691 }
692
693 /// MergeValueNumberInto - This method is called when two value nubmers
694 /// are found to be equivalent.  This eliminates V1, replacing all
695 /// LiveRanges with the V1 value number with the V2 value number.  This can
696 /// cause merging of V1/V2 values numbers and compaction of the value space.
697 VNInfo* LiveInterval::MergeValueNumberInto(VNInfo *V1, VNInfo *V2) {
698   assert(V1 != V2 && "Identical value#'s are always equivalent!");
699
700   // This code actually merges the (numerically) larger value number into the
701   // smaller value number, which is likely to allow us to compactify the value
702   // space.  The only thing we have to be careful of is to preserve the
703   // instruction that defines the result value.
704
705   // Make sure V2 is smaller than V1.
706   if (V1->id < V2->id) {
707     V1->copyFrom(*V2);
708     std::swap(V1, V2);
709   }
710
711   // Merge V1 live ranges into V2.
712   for (iterator I = begin(); I != end(); ) {
713     iterator LR = I++;
714     if (LR->valno != V1) continue;  // Not a V1 LiveRange.
715     
716     // Okay, we found a V1 live range.  If it had a previous, touching, V2 live
717     // range, extend it.
718     if (LR != begin()) {
719       iterator Prev = LR-1;
720       if (Prev->valno == V2 && Prev->end == LR->start) {
721         Prev->end = LR->end;
722
723         // Erase this live-range.
724         ranges.erase(LR);
725         I = Prev+1;
726         LR = Prev;
727       }
728     }
729     
730     // Okay, now we have a V1 or V2 live range that is maximally merged forward.
731     // Ensure that it is a V2 live-range.
732     LR->valno = V2;
733     
734     // If we can merge it into later V2 live ranges, do so now.  We ignore any
735     // following V1 live ranges, as they will be merged in subsequent iterations
736     // of the loop.
737     if (I != end()) {
738       if (I->start == LR->end && I->valno == V2) {
739         LR->end = I->end;
740         ranges.erase(I);
741         I = LR+1;
742       }
743     }
744   }
745   
746   // Now that V1 is dead, remove it.
747   markValNoForDeletion(V1);
748   
749   return V2;
750 }
751
752 void LiveInterval::Copy(const LiveInterval &RHS,
753                         MachineRegisterInfo *MRI,
754                         VNInfo::Allocator &VNInfoAllocator) {
755   ranges.clear();
756   valnos.clear();
757   std::pair<unsigned, unsigned> Hint = MRI->getRegAllocationHint(RHS.reg);
758   MRI->setRegAllocationHint(reg, Hint.first, Hint.second);
759
760   weight = RHS.weight;
761   for (unsigned i = 0, e = RHS.getNumValNums(); i != e; ++i) {
762     const VNInfo *VNI = RHS.getValNumInfo(i);
763     createValueCopy(VNI, VNInfoAllocator);
764   }
765   for (unsigned i = 0, e = RHS.ranges.size(); i != e; ++i) {
766     const LiveRange &LR = RHS.ranges[i];
767     addRange(LiveRange(LR.start, LR.end, getValNumInfo(LR.valno->id)));
768   }
769 }
770
771 unsigned LiveInterval::getSize() const {
772   unsigned Sum = 0;
773   for (const_iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
774     Sum += I->start.distance(I->end);
775   return Sum;
776 }
777
778 /// ComputeJoinedWeight - Set the weight of a live interval Joined
779 /// after Other has been merged into it.
780 void LiveInterval::ComputeJoinedWeight(const LiveInterval &Other) {
781   // If either of these intervals was spilled, the weight is the
782   // weight of the non-spilled interval.  This can only happen with
783   // iterative coalescers.
784
785   if (Other.weight != HUGE_VALF) {
786     weight += Other.weight;
787   }
788   else if (weight == HUGE_VALF &&
789       !TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(reg)) {
790     // Remove this assert if you have an iterative coalescer
791     assert(0 && "Joining to spilled interval");
792     weight = Other.weight;
793   }
794   else {
795     // Otherwise the weight stays the same
796     // Remove this assert if you have an iterative coalescer
797     assert(0 && "Joining from spilled interval");
798   }
799 }
800
801 raw_ostream& llvm::operator<<(raw_ostream& os, const LiveRange &LR) {
802   return os << '[' << LR.start << ',' << LR.end << ':' << LR.valno->id << ")";
803 }
804
805 void LiveRange::dump() const {
806   dbgs() << *this << "\n";
807 }
808
809 void LiveInterval::print(raw_ostream &OS, const TargetRegisterInfo *TRI) const {
810   if (isStackSlot())
811     OS << "SS#" << getStackSlotIndex();
812   else if (TRI && TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(reg))
813     OS << TRI->getName(reg);
814   else
815     OS << "%reg" << reg;
816
817   OS << ',' << weight;
818
819   if (empty())
820     OS << " EMPTY";
821   else {
822     OS << " = ";
823     for (LiveInterval::Ranges::const_iterator I = ranges.begin(),
824            E = ranges.end(); I != E; ++I) {
825       OS << *I;
826       assert(I->valno == getValNumInfo(I->valno->id) && "Bad VNInfo");
827     }
828   }
829
830   // Print value number info.
831   if (getNumValNums()) {
832     OS << "  ";
833     unsigned vnum = 0;
834     for (const_vni_iterator i = vni_begin(), e = vni_end(); i != e;
835          ++i, ++vnum) {
836       const VNInfo *vni = *i;
837       if (vnum) OS << " ";
838       OS << vnum << "@";
839       if (vni->isUnused()) {
840         OS << "x";
841       } else {
842         if (!vni->isDefAccurate() && !vni->isPHIDef())
843           OS << "?";
844         else
845           OS << vni->def;
846         if (vni->hasPHIKill())
847           OS << "-phikill";
848         if (vni->hasRedefByEC())
849           OS << "-ec";
850       }
851     }
852   }
853 }
854
855 void LiveInterval::dump() const {
856   dbgs() << *this << "\n";
857 }
858
859
860 void LiveRange::print(raw_ostream &os) const {
861   os << *this;
862 }