Reduce double set lookups.
[oota-llvm.git] / include / llvm / ADT / DepthFirstIterator.h
1 //===- llvm/ADT/DepthFirstIterator.h - Depth First iterator -----*- C++ -*-===//
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 builds on the ADT/GraphTraits.h file to build generic depth
11 // first graph iterator.  This file exposes the following functions/types:
12 //
13 // df_begin/df_end/df_iterator
14 //   * Normal depth-first iteration - visit a node and then all of its children.
15 //
16 // idf_begin/idf_end/idf_iterator
17 //   * Depth-first iteration on the 'inverse' graph.
18 //
19 // df_ext_begin/df_ext_end/df_ext_iterator
20 //   * Normal depth-first iteration - visit a node and then all of its children.
21 //     This iterator stores the 'visited' set in an external set, which allows
22 //     it to be more efficient, and allows external clients to use the set for
23 //     other purposes.
24 //
25 // idf_ext_begin/idf_ext_end/idf_ext_iterator
26 //   * Depth-first iteration on the 'inverse' graph.
27 //     This iterator stores the 'visited' set in an external set, which allows
28 //     it to be more efficient, and allows external clients to use the set for
29 //     other purposes.
30 //
31 //===----------------------------------------------------------------------===//
32
33 #ifndef LLVM_ADT_DEPTHFIRSTITERATOR_H
34 #define LLVM_ADT_DEPTHFIRSTITERATOR_H
35
36 #include "llvm/ADT/GraphTraits.h"
37 #include "llvm/ADT/PointerIntPair.h"
38 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
39 #include "llvm/ADT/iterator_range.h"
40 #include <set>
41 #include <vector>
42
43 namespace llvm {
44
45 // df_iterator_storage - A private class which is used to figure out where to
46 // store the visited set.
47 template<class SetType, bool External>   // Non-external set
48 class df_iterator_storage {
49 public:
50   SetType Visited;
51 };
52
53 template<class SetType>
54 class df_iterator_storage<SetType, true> {
55 public:
56   df_iterator_storage(SetType &VSet) : Visited(VSet) {}
57   df_iterator_storage(const df_iterator_storage &S) : Visited(S.Visited) {}
58   SetType &Visited;
59 };
60
61
62 // Generic Depth First Iterator
63 template<class GraphT,
64 class SetType = llvm::SmallPtrSet<typename GraphTraits<GraphT>::NodeType*, 8>,
65          bool ExtStorage = false, class GT = GraphTraits<GraphT> >
66 class df_iterator : public std::iterator<std::forward_iterator_tag,
67                                          typename GT::NodeType, ptrdiff_t>,
68                     public df_iterator_storage<SetType, ExtStorage> {
69   typedef std::iterator<std::forward_iterator_tag,
70                         typename GT::NodeType, ptrdiff_t> super;
71
72   typedef typename GT::NodeType          NodeType;
73   typedef typename GT::ChildIteratorType ChildItTy;
74   typedef PointerIntPair<NodeType*, 1>   PointerIntTy;
75
76   // VisitStack - Used to maintain the ordering.  Top = current block
77   // First element is node pointer, second is the 'next child' to visit
78   // if the int in PointerIntTy is 0, the 'next child' to visit is invalid
79   std::vector<std::pair<PointerIntTy, ChildItTy> > VisitStack;
80 private:
81   inline df_iterator(NodeType *Node) {
82     this->Visited.insert(Node);
83     VisitStack.push_back(std::make_pair(PointerIntTy(Node, 0), 
84                                         GT::child_begin(Node)));
85   }
86   inline df_iterator() { 
87     // End is when stack is empty 
88   }
89   inline df_iterator(NodeType *Node, SetType &S)
90     : df_iterator_storage<SetType, ExtStorage>(S) {
91     if (!S.count(Node)) {
92       VisitStack.push_back(std::make_pair(PointerIntTy(Node, 0), 
93                                           GT::child_begin(Node)));
94       this->Visited.insert(Node);
95     }
96   }
97   inline df_iterator(SetType &S)
98     : df_iterator_storage<SetType, ExtStorage>(S) {
99     // End is when stack is empty
100   }
101
102   inline void toNext() {
103     do {
104       std::pair<PointerIntTy, ChildItTy> &Top = VisitStack.back();
105       NodeType *Node = Top.first.getPointer();
106       ChildItTy &It  = Top.second;
107       if (!Top.first.getInt()) {
108         // now retrieve the real begin of the children before we dive in
109         It = GT::child_begin(Node);
110         Top.first.setInt(1);
111       }
112
113       while (It != GT::child_end(Node)) {
114         NodeType *Next = *It++;
115         // Has our next sibling been visited?
116         if (Next && this->Visited.insert(Next).second) {
117           // No, do it now.
118           VisitStack.push_back(std::make_pair(PointerIntTy(Next, 0), 
119                                               GT::child_begin(Next)));
120           return;
121         }
122       }
123
124       // Oops, ran out of successors... go up a level on the stack.
125       VisitStack.pop_back();
126     } while (!VisitStack.empty());
127   }
128
129 public:
130   typedef typename super::pointer pointer;
131   typedef df_iterator<GraphT, SetType, ExtStorage, GT> _Self;
132
133   // Provide static begin and end methods as our public "constructors"
134   static inline _Self begin(const GraphT& G) {
135     return _Self(GT::getEntryNode(G));
136   }
137   static inline _Self end(const GraphT& G) { return _Self(); }
138
139   // Static begin and end methods as our public ctors for external iterators
140   static inline _Self begin(const GraphT& G, SetType &S) {
141     return _Self(GT::getEntryNode(G), S);
142   }
143   static inline _Self end(const GraphT& G, SetType &S) { return _Self(S); }
144
145   inline bool operator==(const _Self& x) const {
146     return VisitStack == x.VisitStack;
147   }
148   inline bool operator!=(const _Self& x) const { return !operator==(x); }
149
150   inline pointer operator*() const {
151     return VisitStack.back().first.getPointer();
152   }
153
154   // This is a nonstandard operator-> that dereferences the pointer an extra
155   // time... so that you can actually call methods ON the Node, because
156   // the contained type is a pointer.  This allows BBIt->getTerminator() f.e.
157   //
158   inline NodeType *operator->() const { return operator*(); }
159
160   inline _Self& operator++() {   // Preincrement
161     toNext();
162     return *this;
163   }
164
165   // skips all children of the current node and traverses to next node
166   //
167   inline _Self& skipChildren() {  
168     VisitStack.pop_back();
169     if (!VisitStack.empty())
170       toNext();
171     return *this;
172   }
173
174   inline _Self operator++(int) { // Postincrement
175     _Self tmp = *this; ++*this; return tmp;
176   }
177
178   // nodeVisited - return true if this iterator has already visited the
179   // specified node.  This is public, and will probably be used to iterate over
180   // nodes that a depth first iteration did not find: ie unreachable nodes.
181   //
182   inline bool nodeVisited(NodeType *Node) const {
183     return this->Visited.count(Node) != 0;
184   }
185
186   /// getPathLength - Return the length of the path from the entry node to the
187   /// current node, counting both nodes.
188   unsigned getPathLength() const { return VisitStack.size(); }
189
190   /// getPath - Return the n'th node in the path from the entry node to the
191   /// current node.
192   NodeType *getPath(unsigned n) const {
193     return VisitStack[n].first.getPointer();
194   }
195 };
196
197
198 // Provide global constructors that automatically figure out correct types...
199 //
200 template <class T>
201 df_iterator<T> df_begin(const T& G) {
202   return df_iterator<T>::begin(G);
203 }
204
205 template <class T>
206 df_iterator<T> df_end(const T& G) {
207   return df_iterator<T>::end(G);
208 }
209
210 // Provide an accessor method to use them in range-based patterns.
211 template <class T>
212 iterator_range<df_iterator<T>> depth_first(const T& G) {
213   return iterator_range<df_iterator<T>>(df_begin(G), df_end(G));
214 }
215
216 // Provide global definitions of external depth first iterators...
217 template <class T, class SetTy = std::set<typename GraphTraits<T>::NodeType*> >
218 struct df_ext_iterator : public df_iterator<T, SetTy, true> {
219   df_ext_iterator(const df_iterator<T, SetTy, true> &V)
220     : df_iterator<T, SetTy, true>(V) {}
221 };
222
223 template <class T, class SetTy>
224 df_ext_iterator<T, SetTy> df_ext_begin(const T& G, SetTy &S) {
225   return df_ext_iterator<T, SetTy>::begin(G, S);
226 }
227
228 template <class T, class SetTy>
229 df_ext_iterator<T, SetTy> df_ext_end(const T& G, SetTy &S) {
230   return df_ext_iterator<T, SetTy>::end(G, S);
231 }
232
233 template <class T, class SetTy>
234 iterator_range<df_ext_iterator<T, SetTy>> depth_first_ext(const T& G,
235                                                           SetTy &S) {
236   return iterator_range<df_ext_iterator<T, SetTy>>(df_ext_begin(G, S),
237                                                    df_ext_end(G, S));
238 }
239
240
241 // Provide global definitions of inverse depth first iterators...
242 template <class T,
243   class SetTy = llvm::SmallPtrSet<typename GraphTraits<T>::NodeType*, 8>,
244           bool External = false>
245 struct idf_iterator : public df_iterator<Inverse<T>, SetTy, External> {
246   idf_iterator(const df_iterator<Inverse<T>, SetTy, External> &V)
247     : df_iterator<Inverse<T>, SetTy, External>(V) {}
248 };
249
250 template <class T>
251 idf_iterator<T> idf_begin(const T& G) {
252   return idf_iterator<T>::begin(Inverse<T>(G));
253 }
254
255 template <class T>
256 idf_iterator<T> idf_end(const T& G){
257   return idf_iterator<T>::end(Inverse<T>(G));
258 }
259
260 // Provide an accessor method to use them in range-based patterns.
261 template <class T>
262 iterator_range<idf_iterator<T>> inverse_depth_first(const T& G) {
263   return iterator_range<idf_iterator<T>>(idf_begin(G), idf_end(G));
264 }
265
266 // Provide global definitions of external inverse depth first iterators...
267 template <class T, class SetTy = std::set<typename GraphTraits<T>::NodeType*> >
268 struct idf_ext_iterator : public idf_iterator<T, SetTy, true> {
269   idf_ext_iterator(const idf_iterator<T, SetTy, true> &V)
270     : idf_iterator<T, SetTy, true>(V) {}
271   idf_ext_iterator(const df_iterator<Inverse<T>, SetTy, true> &V)
272     : idf_iterator<T, SetTy, true>(V) {}
273 };
274
275 template <class T, class SetTy>
276 idf_ext_iterator<T, SetTy> idf_ext_begin(const T& G, SetTy &S) {
277   return idf_ext_iterator<T, SetTy>::begin(Inverse<T>(G), S);
278 }
279
280 template <class T, class SetTy>
281 idf_ext_iterator<T, SetTy> idf_ext_end(const T& G, SetTy &S) {
282   return idf_ext_iterator<T, SetTy>::end(Inverse<T>(G), S);
283 }
284
285 template <class T, class SetTy>
286 iterator_range<idf_ext_iterator<T, SetTy>> inverse_depth_first_ext(const T& G,
287                                                                    SetTy &S) {
288   return iterator_range<idf_ext_iterator<T, SetTy>>(idf_ext_begin(G, S),
289                                                     idf_ext_end(G, S));
290 }
291
292 } // End llvm namespace
293
294 #endif