Mark all uses as <undef> when joining a copy.
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / MachineVerifier.cpp
1 //===-- MachineVerifier.cpp - Machine Code Verifier -----------------------===//
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 // Pass to verify generated machine code. The following is checked:
11 //
12 // Operand counts: All explicit operands must be present.
13 //
14 // Register classes: All physical and virtual register operands must be
15 // compatible with the register class required by the instruction descriptor.
16 //
17 // Register live intervals: Registers must be defined only once, and must be
18 // defined before use.
19 //
20 // The machine code verifier is enabled from LLVMTargetMachine.cpp with the
21 // command-line option -verify-machineinstrs, or by defining the environment
22 // variable LLVM_VERIFY_MACHINEINSTRS to the name of a file that will receive
23 // the verifier errors.
24 //===----------------------------------------------------------------------===//
25
26 #include "llvm/Function.h"
27 #include "llvm/CodeGen/LiveIntervalAnalysis.h"
28 #include "llvm/CodeGen/LiveVariables.h"
29 #include "llvm/CodeGen/LiveStackAnalysis.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineFunctionPass.h"
31 #include "llvm/CodeGen/MachineFrameInfo.h"
32 #include "llvm/CodeGen/MachineMemOperand.h"
33 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
34 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
35 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
36 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
37 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
38 #include "llvm/ADT/DenseSet.h"
39 #include "llvm/ADT/SetOperations.h"
40 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
41 #include "llvm/Support/Debug.h"
42 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
43 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
44 using namespace llvm;
45
46 namespace {
47   struct MachineVerifier {
48
49     MachineVerifier(Pass *pass, const char *b) :
50       PASS(pass),
51       Banner(b),
52       OutFileName(getenv("LLVM_VERIFY_MACHINEINSTRS"))
53       {}
54
55     bool runOnMachineFunction(MachineFunction &MF);
56
57     Pass *const PASS;
58     const char *Banner;
59     const char *const OutFileName;
60     raw_ostream *OS;
61     const MachineFunction *MF;
62     const TargetMachine *TM;
63     const TargetRegisterInfo *TRI;
64     const MachineRegisterInfo *MRI;
65
66     unsigned foundErrors;
67
68     typedef SmallVector<unsigned, 16> RegVector;
69     typedef DenseSet<unsigned> RegSet;
70     typedef DenseMap<unsigned, const MachineInstr*> RegMap;
71
72     BitVector regsReserved;
73     RegSet regsLive;
74     RegVector regsDefined, regsDead, regsKilled;
75     RegSet regsLiveInButUnused;
76
77     SlotIndex lastIndex;
78
79     // Add Reg and any sub-registers to RV
80     void addRegWithSubRegs(RegVector &RV, unsigned Reg) {
81       RV.push_back(Reg);
82       if (TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg))
83         for (const unsigned *R = TRI->getSubRegisters(Reg); *R; R++)
84           RV.push_back(*R);
85     }
86
87     struct BBInfo {
88       // Is this MBB reachable from the MF entry point?
89       bool reachable;
90
91       // Vregs that must be live in because they are used without being
92       // defined. Map value is the user.
93       RegMap vregsLiveIn;
94
95       // Regs killed in MBB. They may be defined again, and will then be in both
96       // regsKilled and regsLiveOut.
97       RegSet regsKilled;
98
99       // Regs defined in MBB and live out. Note that vregs passing through may
100       // be live out without being mentioned here.
101       RegSet regsLiveOut;
102
103       // Vregs that pass through MBB untouched. This set is disjoint from
104       // regsKilled and regsLiveOut.
105       RegSet vregsPassed;
106
107       // Vregs that must pass through MBB because they are needed by a successor
108       // block. This set is disjoint from regsLiveOut.
109       RegSet vregsRequired;
110
111       BBInfo() : reachable(false) {}
112
113       // Add register to vregsPassed if it belongs there. Return true if
114       // anything changed.
115       bool addPassed(unsigned Reg) {
116         if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg))
117           return false;
118         if (regsKilled.count(Reg) || regsLiveOut.count(Reg))
119           return false;
120         return vregsPassed.insert(Reg).second;
121       }
122
123       // Same for a full set.
124       bool addPassed(const RegSet &RS) {
125         bool changed = false;
126         for (RegSet::const_iterator I = RS.begin(), E = RS.end(); I != E; ++I)
127           if (addPassed(*I))
128             changed = true;
129         return changed;
130       }
131
132       // Add register to vregsRequired if it belongs there. Return true if
133       // anything changed.
134       bool addRequired(unsigned Reg) {
135         if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg))
136           return false;
137         if (regsLiveOut.count(Reg))
138           return false;
139         return vregsRequired.insert(Reg).second;
140       }
141
142       // Same for a full set.
143       bool addRequired(const RegSet &RS) {
144         bool changed = false;
145         for (RegSet::const_iterator I = RS.begin(), E = RS.end(); I != E; ++I)
146           if (addRequired(*I))
147             changed = true;
148         return changed;
149       }
150
151       // Same for a full map.
152       bool addRequired(const RegMap &RM) {
153         bool changed = false;
154         for (RegMap::const_iterator I = RM.begin(), E = RM.end(); I != E; ++I)
155           if (addRequired(I->first))
156             changed = true;
157         return changed;
158       }
159
160       // Live-out registers are either in regsLiveOut or vregsPassed.
161       bool isLiveOut(unsigned Reg) const {
162         return regsLiveOut.count(Reg) || vregsPassed.count(Reg);
163       }
164     };
165
166     // Extra register info per MBB.
167     DenseMap<const MachineBasicBlock*, BBInfo> MBBInfoMap;
168
169     bool isReserved(unsigned Reg) {
170       return Reg < regsReserved.size() && regsReserved.test(Reg);
171     }
172
173     // Analysis information if available
174     LiveVariables *LiveVars;
175     LiveIntervals *LiveInts;
176     LiveStacks *LiveStks;
177     SlotIndexes *Indexes;
178
179     void visitMachineFunctionBefore();
180     void visitMachineBasicBlockBefore(const MachineBasicBlock *MBB);
181     void visitMachineInstrBefore(const MachineInstr *MI);
182     void visitMachineOperand(const MachineOperand *MO, unsigned MONum);
183     void visitMachineInstrAfter(const MachineInstr *MI);
184     void visitMachineBasicBlockAfter(const MachineBasicBlock *MBB);
185     void visitMachineFunctionAfter();
186
187     void report(const char *msg, const MachineFunction *MF);
188     void report(const char *msg, const MachineBasicBlock *MBB);
189     void report(const char *msg, const MachineInstr *MI);
190     void report(const char *msg, const MachineOperand *MO, unsigned MONum);
191
192     void markReachable(const MachineBasicBlock *MBB);
193     void calcRegsPassed();
194     void checkPHIOps(const MachineBasicBlock *MBB);
195
196     void calcRegsRequired();
197     void verifyLiveVariables();
198     void verifyLiveIntervals();
199   };
200
201   struct MachineVerifierPass : public MachineFunctionPass {
202     static char ID; // Pass ID, replacement for typeid
203     const char *const Banner;
204
205     MachineVerifierPass(const char *b = 0)
206       : MachineFunctionPass(ID), Banner(b) {
207         initializeMachineVerifierPassPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
208       }
209
210     void getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
211       AU.setPreservesAll();
212       MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
213     }
214
215     bool runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) {
216       MF.verify(this, Banner);
217       return false;
218     }
219   };
220
221 }
222
223 char MachineVerifierPass::ID = 0;
224 INITIALIZE_PASS(MachineVerifierPass, "machineverifier",
225                 "Verify generated machine code", false, false)
226
227 FunctionPass *llvm::createMachineVerifierPass(const char *Banner) {
228   return new MachineVerifierPass(Banner);
229 }
230
231 void MachineFunction::verify(Pass *p, const char *Banner) const {
232   MachineVerifier(p, Banner)
233     .runOnMachineFunction(const_cast<MachineFunction&>(*this));
234 }
235
236 bool MachineVerifier::runOnMachineFunction(MachineFunction &MF) {
237   raw_ostream *OutFile = 0;
238   if (OutFileName) {
239     std::string ErrorInfo;
240     OutFile = new raw_fd_ostream(OutFileName, ErrorInfo,
241                                  raw_fd_ostream::F_Append);
242     if (!ErrorInfo.empty()) {
243       errs() << "Error opening '" << OutFileName << "': " << ErrorInfo << '\n';
244       exit(1);
245     }
246
247     OS = OutFile;
248   } else {
249     OS = &errs();
250   }
251
252   foundErrors = 0;
253
254   this->MF = &MF;
255   TM = &MF.getTarget();
256   TRI = TM->getRegisterInfo();
257   MRI = &MF.getRegInfo();
258
259   LiveVars = NULL;
260   LiveInts = NULL;
261   LiveStks = NULL;
262   Indexes = NULL;
263   if (PASS) {
264     LiveInts = PASS->getAnalysisIfAvailable<LiveIntervals>();
265     // We don't want to verify LiveVariables if LiveIntervals is available.
266     if (!LiveInts)
267       LiveVars = PASS->getAnalysisIfAvailable<LiveVariables>();
268     LiveStks = PASS->getAnalysisIfAvailable<LiveStacks>();
269     Indexes = PASS->getAnalysisIfAvailable<SlotIndexes>();
270   }
271
272   visitMachineFunctionBefore();
273   for (MachineFunction::const_iterator MFI = MF.begin(), MFE = MF.end();
274        MFI!=MFE; ++MFI) {
275     visitMachineBasicBlockBefore(MFI);
276     for (MachineBasicBlock::const_iterator MBBI = MFI->begin(),
277            MBBE = MFI->end(); MBBI != MBBE; ++MBBI) {
278       if (MBBI->getParent() != MFI) {
279         report("Bad instruction parent pointer", MFI);
280         *OS << "Instruction: " << *MBBI;
281         continue;
282       }
283       visitMachineInstrBefore(MBBI);
284       for (unsigned I = 0, E = MBBI->getNumOperands(); I != E; ++I)
285         visitMachineOperand(&MBBI->getOperand(I), I);
286       visitMachineInstrAfter(MBBI);
287     }
288     visitMachineBasicBlockAfter(MFI);
289   }
290   visitMachineFunctionAfter();
291
292   if (OutFile)
293     delete OutFile;
294   else if (foundErrors)
295     report_fatal_error("Found "+Twine(foundErrors)+" machine code errors.");
296
297   // Clean up.
298   regsLive.clear();
299   regsDefined.clear();
300   regsDead.clear();
301   regsKilled.clear();
302   regsLiveInButUnused.clear();
303   MBBInfoMap.clear();
304
305   return false;                 // no changes
306 }
307
308 void MachineVerifier::report(const char *msg, const MachineFunction *MF) {
309   assert(MF);
310   *OS << '\n';
311   if (!foundErrors++) {
312     if (Banner)
313       *OS << "# " << Banner << '\n';
314     MF->print(*OS, Indexes);
315   }
316   *OS << "*** Bad machine code: " << msg << " ***\n"
317       << "- function:    " << MF->getFunction()->getNameStr() << "\n";
318 }
319
320 void MachineVerifier::report(const char *msg, const MachineBasicBlock *MBB) {
321   assert(MBB);
322   report(msg, MBB->getParent());
323   *OS << "- basic block: " << MBB->getName()
324       << " " << (void*)MBB
325       << " (BB#" << MBB->getNumber() << ")";
326   if (Indexes)
327     *OS << " [" << Indexes->getMBBStartIdx(MBB)
328         << ';' <<  Indexes->getMBBEndIdx(MBB) << ')';
329   *OS << '\n';
330 }
331
332 void MachineVerifier::report(const char *msg, const MachineInstr *MI) {
333   assert(MI);
334   report(msg, MI->getParent());
335   *OS << "- instruction: ";
336   if (Indexes && Indexes->hasIndex(MI))
337     *OS << Indexes->getInstructionIndex(MI) << '\t';
338   MI->print(*OS, TM);
339 }
340
341 void MachineVerifier::report(const char *msg,
342                              const MachineOperand *MO, unsigned MONum) {
343   assert(MO);
344   report(msg, MO->getParent());
345   *OS << "- operand " << MONum << ":   ";
346   MO->print(*OS, TM);
347   *OS << "\n";
348 }
349
350 void MachineVerifier::markReachable(const MachineBasicBlock *MBB) {
351   BBInfo &MInfo = MBBInfoMap[MBB];
352   if (!MInfo.reachable) {
353     MInfo.reachable = true;
354     for (MachineBasicBlock::const_succ_iterator SuI = MBB->succ_begin(),
355            SuE = MBB->succ_end(); SuI != SuE; ++SuI)
356       markReachable(*SuI);
357   }
358 }
359
360 void MachineVerifier::visitMachineFunctionBefore() {
361   lastIndex = SlotIndex();
362   regsReserved = TRI->getReservedRegs(*MF);
363
364   // A sub-register of a reserved register is also reserved
365   for (int Reg = regsReserved.find_first(); Reg>=0;
366        Reg = regsReserved.find_next(Reg)) {
367     for (const unsigned *Sub = TRI->getSubRegisters(Reg); *Sub; ++Sub) {
368       // FIXME: This should probably be:
369       // assert(regsReserved.test(*Sub) && "Non-reserved sub-register");
370       regsReserved.set(*Sub);
371     }
372   }
373   markReachable(&MF->front());
374 }
375
376 // Does iterator point to a and b as the first two elements?
377 static bool matchPair(MachineBasicBlock::const_succ_iterator i,
378                       const MachineBasicBlock *a, const MachineBasicBlock *b) {
379   if (*i == a)
380     return *++i == b;
381   if (*i == b)
382     return *++i == a;
383   return false;
384 }
385
386 void
387 MachineVerifier::visitMachineBasicBlockBefore(const MachineBasicBlock *MBB) {
388   const TargetInstrInfo *TII = MF->getTarget().getInstrInfo();
389
390   // Count the number of landing pad successors.
391   SmallPtrSet<MachineBasicBlock*, 4> LandingPadSuccs;
392   for (MachineBasicBlock::const_succ_iterator I = MBB->succ_begin(),
393        E = MBB->succ_end(); I != E; ++I) {
394     if ((*I)->isLandingPad())
395       LandingPadSuccs.insert(*I);
396   }
397   if (LandingPadSuccs.size() > 1)
398     report("MBB has more than one landing pad successor", MBB);
399
400   // Call AnalyzeBranch. If it succeeds, there several more conditions to check.
401   MachineBasicBlock *TBB = 0, *FBB = 0;
402   SmallVector<MachineOperand, 4> Cond;
403   if (!TII->AnalyzeBranch(*const_cast<MachineBasicBlock *>(MBB),
404                           TBB, FBB, Cond)) {
405     // Ok, AnalyzeBranch thinks it knows what's going on with this block. Let's
406     // check whether its answers match up with reality.
407     if (!TBB && !FBB) {
408       // Block falls through to its successor.
409       MachineFunction::const_iterator MBBI = MBB;
410       ++MBBI;
411       if (MBBI == MF->end()) {
412         // It's possible that the block legitimately ends with a noreturn
413         // call or an unreachable, in which case it won't actually fall
414         // out the bottom of the function.
415       } else if (MBB->succ_size() == LandingPadSuccs.size()) {
416         // It's possible that the block legitimately ends with a noreturn
417         // call or an unreachable, in which case it won't actuall fall
418         // out of the block.
419       } else if (MBB->succ_size() != 1+LandingPadSuccs.size()) {
420         report("MBB exits via unconditional fall-through but doesn't have "
421                "exactly one CFG successor!", MBB);
422       } else if (!MBB->isSuccessor(MBBI)) {
423         report("MBB exits via unconditional fall-through but its successor "
424                "differs from its CFG successor!", MBB);
425       }
426       if (!MBB->empty() && MBB->back().getDesc().isBarrier() &&
427           !TII->isPredicated(&MBB->back())) {
428         report("MBB exits via unconditional fall-through but ends with a "
429                "barrier instruction!", MBB);
430       }
431       if (!Cond.empty()) {
432         report("MBB exits via unconditional fall-through but has a condition!",
433                MBB);
434       }
435     } else if (TBB && !FBB && Cond.empty()) {
436       // Block unconditionally branches somewhere.
437       if (MBB->succ_size() != 1+LandingPadSuccs.size()) {
438         report("MBB exits via unconditional branch but doesn't have "
439                "exactly one CFG successor!", MBB);
440       } else if (!MBB->isSuccessor(TBB)) {
441         report("MBB exits via unconditional branch but the CFG "
442                "successor doesn't match the actual successor!", MBB);
443       }
444       if (MBB->empty()) {
445         report("MBB exits via unconditional branch but doesn't contain "
446                "any instructions!", MBB);
447       } else if (!MBB->back().getDesc().isBarrier()) {
448         report("MBB exits via unconditional branch but doesn't end with a "
449                "barrier instruction!", MBB);
450       } else if (!MBB->back().getDesc().isTerminator()) {
451         report("MBB exits via unconditional branch but the branch isn't a "
452                "terminator instruction!", MBB);
453       }
454     } else if (TBB && !FBB && !Cond.empty()) {
455       // Block conditionally branches somewhere, otherwise falls through.
456       MachineFunction::const_iterator MBBI = MBB;
457       ++MBBI;
458       if (MBBI == MF->end()) {
459         report("MBB conditionally falls through out of function!", MBB);
460       } if (MBB->succ_size() != 2) {
461         report("MBB exits via conditional branch/fall-through but doesn't have "
462                "exactly two CFG successors!", MBB);
463       } else if (!matchPair(MBB->succ_begin(), TBB, MBBI)) {
464         report("MBB exits via conditional branch/fall-through but the CFG "
465                "successors don't match the actual successors!", MBB);
466       }
467       if (MBB->empty()) {
468         report("MBB exits via conditional branch/fall-through but doesn't "
469                "contain any instructions!", MBB);
470       } else if (MBB->back().getDesc().isBarrier()) {
471         report("MBB exits via conditional branch/fall-through but ends with a "
472                "barrier instruction!", MBB);
473       } else if (!MBB->back().getDesc().isTerminator()) {
474         report("MBB exits via conditional branch/fall-through but the branch "
475                "isn't a terminator instruction!", MBB);
476       }
477     } else if (TBB && FBB) {
478       // Block conditionally branches somewhere, otherwise branches
479       // somewhere else.
480       if (MBB->succ_size() != 2) {
481         report("MBB exits via conditional branch/branch but doesn't have "
482                "exactly two CFG successors!", MBB);
483       } else if (!matchPair(MBB->succ_begin(), TBB, FBB)) {
484         report("MBB exits via conditional branch/branch but the CFG "
485                "successors don't match the actual successors!", MBB);
486       }
487       if (MBB->empty()) {
488         report("MBB exits via conditional branch/branch but doesn't "
489                "contain any instructions!", MBB);
490       } else if (!MBB->back().getDesc().isBarrier()) {
491         report("MBB exits via conditional branch/branch but doesn't end with a "
492                "barrier instruction!", MBB);
493       } else if (!MBB->back().getDesc().isTerminator()) {
494         report("MBB exits via conditional branch/branch but the branch "
495                "isn't a terminator instruction!", MBB);
496       }
497       if (Cond.empty()) {
498         report("MBB exits via conditinal branch/branch but there's no "
499                "condition!", MBB);
500       }
501     } else {
502       report("AnalyzeBranch returned invalid data!", MBB);
503     }
504   }
505
506   regsLive.clear();
507   for (MachineBasicBlock::livein_iterator I = MBB->livein_begin(),
508          E = MBB->livein_end(); I != E; ++I) {
509     if (!TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(*I)) {
510       report("MBB live-in list contains non-physical register", MBB);
511       continue;
512     }
513     regsLive.insert(*I);
514     for (const unsigned *R = TRI->getSubRegisters(*I); *R; R++)
515       regsLive.insert(*R);
516   }
517   regsLiveInButUnused = regsLive;
518
519   const MachineFrameInfo *MFI = MF->getFrameInfo();
520   assert(MFI && "Function has no frame info");
521   BitVector PR = MFI->getPristineRegs(MBB);
522   for (int I = PR.find_first(); I>0; I = PR.find_next(I)) {
523     regsLive.insert(I);
524     for (const unsigned *R = TRI->getSubRegisters(I); *R; R++)
525       regsLive.insert(*R);
526   }
527
528   regsKilled.clear();
529   regsDefined.clear();
530
531   if (Indexes)
532     lastIndex = Indexes->getMBBStartIdx(MBB);
533 }
534
535 void MachineVerifier::visitMachineInstrBefore(const MachineInstr *MI) {
536   const TargetInstrDesc &TI = MI->getDesc();
537   if (MI->getNumOperands() < TI.getNumOperands()) {
538     report("Too few operands", MI);
539     *OS << TI.getNumOperands() << " operands expected, but "
540         << MI->getNumExplicitOperands() << " given.\n";
541   }
542
543   // Check the MachineMemOperands for basic consistency.
544   for (MachineInstr::mmo_iterator I = MI->memoperands_begin(),
545        E = MI->memoperands_end(); I != E; ++I) {
546     if ((*I)->isLoad() && !TI.mayLoad())
547       report("Missing mayLoad flag", MI);
548     if ((*I)->isStore() && !TI.mayStore())
549       report("Missing mayStore flag", MI);
550   }
551
552   // Debug values must not have a slot index.
553   // Other instructions must have one.
554   if (LiveInts) {
555     bool mapped = !LiveInts->isNotInMIMap(MI);
556     if (MI->isDebugValue()) {
557       if (mapped)
558         report("Debug instruction has a slot index", MI);
559     } else {
560       if (!mapped)
561         report("Missing slot index", MI);
562     }
563   }
564
565 }
566
567 void
568 MachineVerifier::visitMachineOperand(const MachineOperand *MO, unsigned MONum) {
569   const MachineInstr *MI = MO->getParent();
570   const TargetInstrDesc &TI = MI->getDesc();
571   const TargetOperandInfo &TOI = TI.OpInfo[MONum];
572
573   // The first TI.NumDefs operands must be explicit register defines
574   if (MONum < TI.getNumDefs()) {
575     if (!MO->isReg())
576       report("Explicit definition must be a register", MO, MONum);
577     else if (!MO->isDef())
578       report("Explicit definition marked as use", MO, MONum);
579     else if (MO->isImplicit())
580       report("Explicit definition marked as implicit", MO, MONum);
581   } else if (MONum < TI.getNumOperands()) {
582     // Don't check if it's the last operand in a variadic instruction. See,
583     // e.g., LDM_RET in the arm back end.
584     if (MO->isReg() && !(TI.isVariadic() && MONum == TI.getNumOperands()-1)) {
585       if (MO->isDef() && !TOI.isOptionalDef())
586           report("Explicit operand marked as def", MO, MONum);
587       if (MO->isImplicit())
588         report("Explicit operand marked as implicit", MO, MONum);
589     }
590   } else {
591     // ARM adds %reg0 operands to indicate predicates. We'll allow that.
592     if (MO->isReg() && !MO->isImplicit() && !TI.isVariadic() && MO->getReg())
593       report("Extra explicit operand on non-variadic instruction", MO, MONum);
594   }
595
596   switch (MO->getType()) {
597   case MachineOperand::MO_Register: {
598     const unsigned Reg = MO->getReg();
599     if (!Reg)
600       return;
601
602     // Check Live Variables.
603     if (MI->isDebugValue()) {
604       // Liveness checks are not valid for debug values.
605     } else if (MO->isUse() && !MO->isUndef()) {
606       regsLiveInButUnused.erase(Reg);
607
608       bool isKill = false;
609       unsigned defIdx;
610       if (MI->isRegTiedToDefOperand(MONum, &defIdx)) {
611         // A two-addr use counts as a kill if use and def are the same.
612         unsigned DefReg = MI->getOperand(defIdx).getReg();
613         if (Reg == DefReg) {
614           isKill = true;
615           // And in that case an explicit kill flag is not allowed.
616           if (MO->isKill())
617             report("Illegal kill flag on two-address instruction operand",
618                    MO, MONum);
619         } else if (TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg)) {
620           report("Two-address instruction operands must be identical",
621                  MO, MONum);
622         }
623       } else
624         isKill = MO->isKill();
625
626       if (isKill)
627         addRegWithSubRegs(regsKilled, Reg);
628
629       // Check that LiveVars knows this kill.
630       if (LiveVars && TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg) &&
631           MO->isKill()) {
632         LiveVariables::VarInfo &VI = LiveVars->getVarInfo(Reg);
633         if (std::find(VI.Kills.begin(),
634                       VI.Kills.end(), MI) == VI.Kills.end())
635           report("Kill missing from LiveVariables", MO, MONum);
636       }
637
638       // Check LiveInts liveness and kill.
639       if (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg) &&
640           LiveInts && !LiveInts->isNotInMIMap(MI)) {
641         SlotIndex UseIdx = LiveInts->getInstructionIndex(MI).getUseIndex();
642         if (LiveInts->hasInterval(Reg)) {
643           const LiveInterval &LI = LiveInts->getInterval(Reg);
644           if (!LI.liveAt(UseIdx)) {
645             report("No live range at use", MO, MONum);
646             *OS << UseIdx << " is not live in " << LI << '\n';
647           }
648           // Check for extra kill flags.
649           // Note that we allow missing kill flags for now.
650           if (MO->isKill() && !LI.killedAt(UseIdx.getDefIndex())) {
651             report("Live range continues after kill flag", MO, MONum);
652             *OS << "Live range: " << LI << '\n';
653           }
654         } else {
655           report("Virtual register has no Live interval", MO, MONum);
656         }
657       }
658
659       // Use of a dead register.
660       if (!regsLive.count(Reg)) {
661         if (TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg)) {
662           // Reserved registers may be used even when 'dead'.
663           if (!isReserved(Reg))
664             report("Using an undefined physical register", MO, MONum);
665         } else {
666           BBInfo &MInfo = MBBInfoMap[MI->getParent()];
667           // We don't know which virtual registers are live in, so only complain
668           // if vreg was killed in this MBB. Otherwise keep track of vregs that
669           // must be live in. PHI instructions are handled separately.
670           if (MInfo.regsKilled.count(Reg))
671             report("Using a killed virtual register", MO, MONum);
672           else if (!MI->isPHI())
673             MInfo.vregsLiveIn.insert(std::make_pair(Reg, MI));
674         }
675       }
676     } else if (MO->isDef()) {
677       // Register defined.
678       // TODO: verify that earlyclobber ops are not used.
679       if (MO->isDead())
680         addRegWithSubRegs(regsDead, Reg);
681       else
682         addRegWithSubRegs(regsDefined, Reg);
683
684       // Check LiveInts for a live range, but only for virtual registers.
685       if (LiveInts && TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Reg) &&
686           !LiveInts->isNotInMIMap(MI)) {
687         SlotIndex DefIdx = LiveInts->getInstructionIndex(MI).getDefIndex();
688         if (LiveInts->hasInterval(Reg)) {
689           const LiveInterval &LI = LiveInts->getInterval(Reg);
690           if (const VNInfo *VNI = LI.getVNInfoAt(DefIdx)) {
691             assert(VNI && "NULL valno is not allowed");
692             if (VNI->def != DefIdx && !MO->isEarlyClobber()) {
693               report("Inconsistent valno->def", MO, MONum);
694               *OS << "Valno " << VNI->id << " is not defined at "
695                   << DefIdx << " in " << LI << '\n';
696             }
697           } else {
698             report("No live range at def", MO, MONum);
699             *OS << DefIdx << " is not live in " << LI << '\n';
700           }
701         } else {
702           report("Virtual register has no Live interval", MO, MONum);
703         }
704       }
705     }
706
707     // Check register classes.
708     if (MONum < TI.getNumOperands() && !MO->isImplicit()) {
709       unsigned SubIdx = MO->getSubReg();
710
711       if (TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(Reg)) {
712         unsigned sr = Reg;
713         if (SubIdx) {
714           unsigned s = TRI->getSubReg(Reg, SubIdx);
715           if (!s) {
716             report("Invalid subregister index for physical register",
717                    MO, MONum);
718             return;
719           }
720           sr = s;
721         }
722         if (const TargetRegisterClass *DRC = TOI.getRegClass(TRI)) {
723           if (!DRC->contains(sr)) {
724             report("Illegal physical register for instruction", MO, MONum);
725             *OS << TRI->getName(sr) << " is not a "
726                 << DRC->getName() << " register.\n";
727           }
728         }
729       } else {
730         // Virtual register.
731         const TargetRegisterClass *RC = MRI->getRegClass(Reg);
732         if (SubIdx) {
733           const TargetRegisterClass *SRC = RC->getSubRegisterRegClass(SubIdx);
734           if (!SRC) {
735             report("Invalid subregister index for virtual register", MO, MONum);
736             *OS << "Register class " << RC->getName()
737                 << " does not support subreg index " << SubIdx << "\n";
738             return;
739           }
740           RC = SRC;
741         }
742         if (const TargetRegisterClass *DRC = TOI.getRegClass(TRI)) {
743           if (RC != DRC && !RC->hasSuperClass(DRC)) {
744             report("Illegal virtual register for instruction", MO, MONum);
745             *OS << "Expected a " << DRC->getName() << " register, but got a "
746                 << RC->getName() << " register\n";
747           }
748         }
749       }
750     }
751     break;
752   }
753
754   case MachineOperand::MO_MachineBasicBlock:
755     if (MI->isPHI() && !MO->getMBB()->isSuccessor(MI->getParent()))
756       report("PHI operand is not in the CFG", MO, MONum);
757     break;
758
759   case MachineOperand::MO_FrameIndex:
760     if (LiveStks && LiveStks->hasInterval(MO->getIndex()) &&
761         LiveInts && !LiveInts->isNotInMIMap(MI)) {
762       LiveInterval &LI = LiveStks->getInterval(MO->getIndex());
763       SlotIndex Idx = LiveInts->getInstructionIndex(MI);
764       if (TI.mayLoad() && !LI.liveAt(Idx.getUseIndex())) {
765         report("Instruction loads from dead spill slot", MO, MONum);
766         *OS << "Live stack: " << LI << '\n';
767       }
768       if (TI.mayStore() && !LI.liveAt(Idx.getDefIndex())) {
769         report("Instruction stores to dead spill slot", MO, MONum);
770         *OS << "Live stack: " << LI << '\n';
771       }
772     }
773     break;
774
775   default:
776     break;
777   }
778 }
779
780 void MachineVerifier::visitMachineInstrAfter(const MachineInstr *MI) {
781   BBInfo &MInfo = MBBInfoMap[MI->getParent()];
782   set_union(MInfo.regsKilled, regsKilled);
783   set_subtract(regsLive, regsKilled); regsKilled.clear();
784   set_subtract(regsLive, regsDead);   regsDead.clear();
785   set_union(regsLive, regsDefined);   regsDefined.clear();
786
787   if (Indexes && Indexes->hasIndex(MI)) {
788     SlotIndex idx = Indexes->getInstructionIndex(MI);
789     if (!(idx > lastIndex)) {
790       report("Instruction index out of order", MI);
791       *OS << "Last instruction was at " << lastIndex << '\n';
792     }
793     lastIndex = idx;
794   }
795 }
796
797 void
798 MachineVerifier::visitMachineBasicBlockAfter(const MachineBasicBlock *MBB) {
799   MBBInfoMap[MBB].regsLiveOut = regsLive;
800   regsLive.clear();
801
802   if (Indexes) {
803     SlotIndex stop = Indexes->getMBBEndIdx(MBB);
804     if (!(stop > lastIndex)) {
805       report("Block ends before last instruction index", MBB);
806       *OS << "Block ends at " << stop
807           << " last instruction was at " << lastIndex << '\n';
808     }
809     lastIndex = stop;
810   }
811 }
812
813 // Calculate the largest possible vregsPassed sets. These are the registers that
814 // can pass through an MBB live, but may not be live every time. It is assumed
815 // that all vregsPassed sets are empty before the call.
816 void MachineVerifier::calcRegsPassed() {
817   // First push live-out regs to successors' vregsPassed. Remember the MBBs that
818   // have any vregsPassed.
819   DenseSet<const MachineBasicBlock*> todo;
820   for (MachineFunction::const_iterator MFI = MF->begin(), MFE = MF->end();
821        MFI != MFE; ++MFI) {
822     const MachineBasicBlock &MBB(*MFI);
823     BBInfo &MInfo = MBBInfoMap[&MBB];
824     if (!MInfo.reachable)
825       continue;
826     for (MachineBasicBlock::const_succ_iterator SuI = MBB.succ_begin(),
827            SuE = MBB.succ_end(); SuI != SuE; ++SuI) {
828       BBInfo &SInfo = MBBInfoMap[*SuI];
829       if (SInfo.addPassed(MInfo.regsLiveOut))
830         todo.insert(*SuI);
831     }
832   }
833
834   // Iteratively push vregsPassed to successors. This will converge to the same
835   // final state regardless of DenseSet iteration order.
836   while (!todo.empty()) {
837     const MachineBasicBlock *MBB = *todo.begin();
838     todo.erase(MBB);
839     BBInfo &MInfo = MBBInfoMap[MBB];
840     for (MachineBasicBlock::const_succ_iterator SuI = MBB->succ_begin(),
841            SuE = MBB->succ_end(); SuI != SuE; ++SuI) {
842       if (*SuI == MBB)
843         continue;
844       BBInfo &SInfo = MBBInfoMap[*SuI];
845       if (SInfo.addPassed(MInfo.vregsPassed))
846         todo.insert(*SuI);
847     }
848   }
849 }
850
851 // Calculate the set of virtual registers that must be passed through each basic
852 // block in order to satisfy the requirements of successor blocks. This is very
853 // similar to calcRegsPassed, only backwards.
854 void MachineVerifier::calcRegsRequired() {
855   // First push live-in regs to predecessors' vregsRequired.
856   DenseSet<const MachineBasicBlock*> todo;
857   for (MachineFunction::const_iterator MFI = MF->begin(), MFE = MF->end();
858        MFI != MFE; ++MFI) {
859     const MachineBasicBlock &MBB(*MFI);
860     BBInfo &MInfo = MBBInfoMap[&MBB];
861     for (MachineBasicBlock::const_pred_iterator PrI = MBB.pred_begin(),
862            PrE = MBB.pred_end(); PrI != PrE; ++PrI) {
863       BBInfo &PInfo = MBBInfoMap[*PrI];
864       if (PInfo.addRequired(MInfo.vregsLiveIn))
865         todo.insert(*PrI);
866     }
867   }
868
869   // Iteratively push vregsRequired to predecessors. This will converge to the
870   // same final state regardless of DenseSet iteration order.
871   while (!todo.empty()) {
872     const MachineBasicBlock *MBB = *todo.begin();
873     todo.erase(MBB);
874     BBInfo &MInfo = MBBInfoMap[MBB];
875     for (MachineBasicBlock::const_pred_iterator PrI = MBB->pred_begin(),
876            PrE = MBB->pred_end(); PrI != PrE; ++PrI) {
877       if (*PrI == MBB)
878         continue;
879       BBInfo &SInfo = MBBInfoMap[*PrI];
880       if (SInfo.addRequired(MInfo.vregsRequired))
881         todo.insert(*PrI);
882     }
883   }
884 }
885
886 // Check PHI instructions at the beginning of MBB. It is assumed that
887 // calcRegsPassed has been run so BBInfo::isLiveOut is valid.
888 void MachineVerifier::checkPHIOps(const MachineBasicBlock *MBB) {
889   for (MachineBasicBlock::const_iterator BBI = MBB->begin(), BBE = MBB->end();
890        BBI != BBE && BBI->isPHI(); ++BBI) {
891     DenseSet<const MachineBasicBlock*> seen;
892
893     for (unsigned i = 1, e = BBI->getNumOperands(); i != e; i += 2) {
894       unsigned Reg = BBI->getOperand(i).getReg();
895       const MachineBasicBlock *Pre = BBI->getOperand(i + 1).getMBB();
896       if (!Pre->isSuccessor(MBB))
897         continue;
898       seen.insert(Pre);
899       BBInfo &PrInfo = MBBInfoMap[Pre];
900       if (PrInfo.reachable && !PrInfo.isLiveOut(Reg))
901         report("PHI operand is not live-out from predecessor",
902                &BBI->getOperand(i), i);
903     }
904
905     // Did we see all predecessors?
906     for (MachineBasicBlock::const_pred_iterator PrI = MBB->pred_begin(),
907            PrE = MBB->pred_end(); PrI != PrE; ++PrI) {
908       if (!seen.count(*PrI)) {
909         report("Missing PHI operand", BBI);
910         *OS << "BB#" << (*PrI)->getNumber()
911             << " is a predecessor according to the CFG.\n";
912       }
913     }
914   }
915 }
916
917 void MachineVerifier::visitMachineFunctionAfter() {
918   calcRegsPassed();
919
920   for (MachineFunction::const_iterator MFI = MF->begin(), MFE = MF->end();
921        MFI != MFE; ++MFI) {
922     BBInfo &MInfo = MBBInfoMap[MFI];
923
924     // Skip unreachable MBBs.
925     if (!MInfo.reachable)
926       continue;
927
928     checkPHIOps(MFI);
929   }
930
931   // Now check liveness info if available
932   if (LiveVars || LiveInts)
933     calcRegsRequired();
934   if (LiveVars)
935     verifyLiveVariables();
936   if (LiveInts)
937     verifyLiveIntervals();
938 }
939
940 void MachineVerifier::verifyLiveVariables() {
941   assert(LiveVars && "Don't call verifyLiveVariables without LiveVars");
942   for (unsigned i = 0, e = MRI->getNumVirtRegs(); i != e; ++i) {
943     unsigned Reg = TargetRegisterInfo::index2VirtReg(i);
944     LiveVariables::VarInfo &VI = LiveVars->getVarInfo(Reg);
945     for (MachineFunction::const_iterator MFI = MF->begin(), MFE = MF->end();
946          MFI != MFE; ++MFI) {
947       BBInfo &MInfo = MBBInfoMap[MFI];
948
949       // Our vregsRequired should be identical to LiveVariables' AliveBlocks
950       if (MInfo.vregsRequired.count(Reg)) {
951         if (!VI.AliveBlocks.test(MFI->getNumber())) {
952           report("LiveVariables: Block missing from AliveBlocks", MFI);
953           *OS << "Virtual register " << PrintReg(Reg)
954               << " must be live through the block.\n";
955         }
956       } else {
957         if (VI.AliveBlocks.test(MFI->getNumber())) {
958           report("LiveVariables: Block should not be in AliveBlocks", MFI);
959           *OS << "Virtual register " << PrintReg(Reg)
960               << " is not needed live through the block.\n";
961         }
962       }
963     }
964   }
965 }
966
967 void MachineVerifier::verifyLiveIntervals() {
968   assert(LiveInts && "Don't call verifyLiveIntervals without LiveInts");
969   for (LiveIntervals::const_iterator LVI = LiveInts->begin(),
970        LVE = LiveInts->end(); LVI != LVE; ++LVI) {
971     const LiveInterval &LI = *LVI->second;
972
973     // Spilling and splitting may leave unused registers around. Skip them.
974     if (MRI->use_empty(LI.reg))
975       continue;
976
977     // Physical registers have much weirdness going on, mostly from coalescing.
978     // We should probably fix it, but for now just ignore them.
979     if (TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(LI.reg))
980       continue;
981
982     assert(LVI->first == LI.reg && "Invalid reg to interval mapping");
983
984     for (LiveInterval::const_vni_iterator I = LI.vni_begin(), E = LI.vni_end();
985          I!=E; ++I) {
986       VNInfo *VNI = *I;
987       const VNInfo *DefVNI = LI.getVNInfoAt(VNI->def);
988
989       if (!DefVNI) {
990         if (!VNI->isUnused()) {
991           report("Valno not live at def and not marked unused", MF);
992           *OS << "Valno #" << VNI->id << " in " << LI << '\n';
993         }
994         continue;
995       }
996
997       if (VNI->isUnused())
998         continue;
999
1000       if (DefVNI != VNI) {
1001         report("Live range at def has different valno", MF);
1002         *OS << "Valno #" << VNI->id << " is defined at " << VNI->def
1003             << " where valno #" << DefVNI->id << " is live in " << LI << '\n';
1004         continue;
1005       }
1006
1007       const MachineBasicBlock *MBB = LiveInts->getMBBFromIndex(VNI->def);
1008       if (!MBB) {
1009         report("Invalid definition index", MF);
1010         *OS << "Valno #" << VNI->id << " is defined at " << VNI->def
1011             << " in " << LI << '\n';
1012         continue;
1013       }
1014
1015       if (VNI->isPHIDef()) {
1016         if (VNI->def != LiveInts->getMBBStartIdx(MBB)) {
1017           report("PHIDef value is not defined at MBB start", MF);
1018           *OS << "Valno #" << VNI->id << " is defined at " << VNI->def
1019               << ", not at the beginning of BB#" << MBB->getNumber()
1020               << " in " << LI << '\n';
1021         }
1022       } else {
1023         // Non-PHI def.
1024         const MachineInstr *MI = LiveInts->getInstructionFromIndex(VNI->def);
1025         if (!MI) {
1026           report("No instruction at def index", MF);
1027           *OS << "Valno #" << VNI->id << " is defined at " << VNI->def
1028               << " in " << LI << '\n';
1029         } else if (!MI->modifiesRegister(LI.reg, TRI)) {
1030           report("Defining instruction does not modify register", MI);
1031           *OS << "Valno #" << VNI->id << " in " << LI << '\n';
1032         }
1033
1034         bool isEarlyClobber = false;
1035         if (MI) {
1036           for (MachineInstr::const_mop_iterator MOI = MI->operands_begin(),
1037                MOE = MI->operands_end(); MOI != MOE; ++MOI) {
1038             if (MOI->isReg() && MOI->getReg() == LI.reg && MOI->isDef() &&
1039                 MOI->isEarlyClobber()) {
1040               isEarlyClobber = true;
1041               break;
1042             }
1043           }
1044         }
1045
1046         // Early clobber defs begin at USE slots, but other defs must begin at
1047         // DEF slots.
1048         if (isEarlyClobber) {
1049           if (!VNI->def.isUse()) {
1050             report("Early clobber def must be at a USE slot", MF);
1051             *OS << "Valno #" << VNI->id << " is defined at " << VNI->def
1052                 << " in " << LI << '\n';
1053           }
1054         } else if (!VNI->def.isDef()) {
1055           report("Non-PHI, non-early clobber def must be at a DEF slot", MF);
1056           *OS << "Valno #" << VNI->id << " is defined at " << VNI->def
1057               << " in " << LI << '\n';
1058         }
1059       }
1060     }
1061
1062     for (LiveInterval::const_iterator I = LI.begin(), E = LI.end(); I!=E; ++I) {
1063       const VNInfo *VNI = I->valno;
1064       assert(VNI && "Live range has no valno");
1065
1066       if (VNI->id >= LI.getNumValNums() || VNI != LI.getValNumInfo(VNI->id)) {
1067         report("Foreign valno in live range", MF);
1068         I->print(*OS);
1069         *OS << " has a valno not in " << LI << '\n';
1070       }
1071
1072       if (VNI->isUnused()) {
1073         report("Live range valno is marked unused", MF);
1074         I->print(*OS);
1075         *OS << " in " << LI << '\n';
1076       }
1077
1078       const MachineBasicBlock *MBB = LiveInts->getMBBFromIndex(I->start);
1079       if (!MBB) {
1080         report("Bad start of live segment, no basic block", MF);
1081         I->print(*OS);
1082         *OS << " in " << LI << '\n';
1083         continue;
1084       }
1085       SlotIndex MBBStartIdx = LiveInts->getMBBStartIdx(MBB);
1086       if (I->start != MBBStartIdx && I->start != VNI->def) {
1087         report("Live segment must begin at MBB entry or valno def", MBB);
1088         I->print(*OS);
1089         *OS << " in " << LI << '\n' << "Basic block starts at "
1090             << MBBStartIdx << '\n';
1091       }
1092
1093       const MachineBasicBlock *EndMBB =
1094                                 LiveInts->getMBBFromIndex(I->end.getPrevSlot());
1095       if (!EndMBB) {
1096         report("Bad end of live segment, no basic block", MF);
1097         I->print(*OS);
1098         *OS << " in " << LI << '\n';
1099         continue;
1100       }
1101       if (I->end != LiveInts->getMBBEndIdx(EndMBB)) {
1102         // The live segment is ending inside EndMBB
1103         const MachineInstr *MI =
1104                         LiveInts->getInstructionFromIndex(I->end.getPrevSlot());
1105         if (!MI) {
1106           report("Live segment doesn't end at a valid instruction", EndMBB);
1107         I->print(*OS);
1108         *OS << " in " << LI << '\n' << "Basic block starts at "
1109             << MBBStartIdx << '\n';
1110         } else if (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(LI.reg) &&
1111                    !MI->readsVirtualRegister(LI.reg)) {
1112           // A live range can end with either a redefinition, a kill flag on a
1113           // use, or a dead flag on a def.
1114           // FIXME: Should we check for each of these?
1115           bool hasDeadDef = false;
1116           for (MachineInstr::const_mop_iterator MOI = MI->operands_begin(),
1117                MOE = MI->operands_end(); MOI != MOE; ++MOI) {
1118             if (MOI->isReg() && MOI->getReg() == LI.reg && MOI->isDef() && MOI->isDead()) {
1119               hasDeadDef = true;
1120               break;
1121             }
1122           }
1123
1124           if (!hasDeadDef) {
1125             report("Instruction killing live segment neither defines nor reads "
1126                    "register", MI);
1127             I->print(*OS);
1128             *OS << " in " << LI << '\n';
1129           }
1130         }
1131       }
1132
1133       // Now check all the basic blocks in this live segment.
1134       MachineFunction::const_iterator MFI = MBB;
1135       // Is this live range the beginning of a non-PHIDef VN?
1136       if (I->start == VNI->def && !VNI->isPHIDef()) {
1137         // Not live-in to any blocks.
1138         if (MBB == EndMBB)
1139           continue;
1140         // Skip this block.
1141         ++MFI;
1142       }
1143       for (;;) {
1144         assert(LiveInts->isLiveInToMBB(LI, MFI));
1145         // We don't know how to track physregs into a landing pad.
1146         if (TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(LI.reg) &&
1147             MFI->isLandingPad()) {
1148           if (&*MFI == EndMBB)
1149             break;
1150           ++MFI;
1151           continue;
1152         }
1153         // Check that VNI is live-out of all predecessors.
1154         for (MachineBasicBlock::const_pred_iterator PI = MFI->pred_begin(),
1155              PE = MFI->pred_end(); PI != PE; ++PI) {
1156           SlotIndex PEnd = LiveInts->getMBBEndIdx(*PI).getPrevSlot();
1157           const VNInfo *PVNI = LI.getVNInfoAt(PEnd);
1158
1159           if (VNI->isPHIDef() && VNI->def == LiveInts->getMBBStartIdx(MFI)) {
1160             if (PVNI && !PVNI->hasPHIKill()) {
1161               report("Value live out of predecessor doesn't have PHIKill", MF);
1162               *OS << "Valno #" << PVNI->id << " live out of BB#"
1163                   << (*PI)->getNumber() << '@' << PEnd
1164                   << " doesn't have PHIKill, but Valno #" << VNI->id
1165                   << " is PHIDef and defined at the beginning of BB#"
1166                   << MFI->getNumber() << '@' << LiveInts->getMBBStartIdx(MFI)
1167                   << " in " << LI << '\n';
1168             }
1169             continue;
1170           }
1171
1172           if (!PVNI) {
1173             report("Register not marked live out of predecessor", *PI);
1174             *OS << "Valno #" << VNI->id << " live into BB#" << MFI->getNumber()
1175                 << '@' << LiveInts->getMBBStartIdx(MFI) << ", not live at "
1176                 << PEnd << " in " << LI << '\n';
1177             continue;
1178           }
1179
1180           if (PVNI != VNI) {
1181             report("Different value live out of predecessor", *PI);
1182             *OS << "Valno #" << PVNI->id << " live out of BB#"
1183                 << (*PI)->getNumber() << '@' << PEnd
1184                 << "\nValno #" << VNI->id << " live into BB#" << MFI->getNumber()
1185                 << '@' << LiveInts->getMBBStartIdx(MFI) << " in " << LI << '\n';
1186           }
1187         }
1188         if (&*MFI == EndMBB)
1189           break;
1190         ++MFI;
1191       }
1192     }
1193
1194     // Check the LI only has one connected component.
1195     if (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(LI.reg)) {
1196       ConnectedVNInfoEqClasses ConEQ(*LiveInts);
1197       unsigned NumComp = ConEQ.Classify(&LI);
1198       if (NumComp > 1) {
1199         report("Multiple connected components in live interval", MF);
1200         *OS << NumComp << " components in " << LI << '\n';
1201         for (unsigned comp = 0; comp != NumComp; ++comp) {
1202           *OS << comp << ": valnos";
1203           for (LiveInterval::const_vni_iterator I = LI.vni_begin(),
1204                E = LI.vni_end(); I!=E; ++I)
1205             if (comp == ConEQ.getEqClass(*I))
1206               *OS << ' ' << (*I)->id;
1207           *OS << '\n';
1208         }
1209       }
1210     }
1211   }
1212 }
1213