RegionInfo: Do not assert if a BB is not part of the dominance tree.
[oota-llvm.git] / lib / Analysis / RegionInfo.cpp
1 //===- RegionInfo.cpp - SESE region detection analysis --------------------===//
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 // Detects single entry single exit regions in the control flow graph.
10 //===----------------------------------------------------------------------===//
11
12 #include "llvm/Analysis/RegionInfo.h"
13 #include "llvm/Analysis/RegionIterator.h"
14
15 #include "llvm/ADT/PostOrderIterator.h"
16 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
17 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
18 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
19 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
20 #include "llvm/Analysis/LoopInfo.h"
21
22 #define DEBUG_TYPE "region"
23 #include "llvm/Support/Debug.h"
24
25 #include <set>
26 #include <algorithm>
27
28 using namespace llvm;
29
30 // Always verify if expensive checking is enabled.
31 #ifdef XDEBUG
32 static bool VerifyRegionInfo = true;
33 #else
34 static bool VerifyRegionInfo = false;
35 #endif
36
37 static cl::opt<bool,true>
38 VerifyRegionInfoX("verify-region-info", cl::location(VerifyRegionInfo),
39                 cl::desc("Verify region info (time consuming)"));
40
41 STATISTIC(numRegions,       "The # of regions");
42 STATISTIC(numSimpleRegions, "The # of simple regions");
43
44 //===----------------------------------------------------------------------===//
45 /// PrintStyle - Print region in difference ways.
46 enum PrintStyle { PrintNone, PrintBB, PrintRN  };
47
48 cl::opt<enum PrintStyle> printStyle("print-region-style", cl::Hidden,
49   cl::desc("style of printing regions"),
50   cl::values(
51     clEnumValN(PrintNone, "none",  "print no details"),
52     clEnumValN(PrintBB, "bb",  "print regions in detail with block_iterator"),
53     clEnumValN(PrintRN, "rn",  "print regions in detail with element_iterator"),
54     clEnumValEnd));
55 //===----------------------------------------------------------------------===//
56 /// Region Implementation
57 Region::Region(BasicBlock *Entry, BasicBlock *Exit, RegionInfo* RInfo,
58                DominatorTree *dt, Region *Parent)
59                : RegionNode(Parent, Entry, 1), RI(RInfo), DT(dt), exit(Exit) {}
60
61 Region::~Region() {
62   // Free the cached nodes.
63   for (BBNodeMapT::iterator it = BBNodeMap.begin(),
64          ie = BBNodeMap.end(); it != ie; ++it)
65     delete it->second;
66
67   // Only clean the cache for this Region. Caches of child Regions will be
68   // cleaned when the child Regions are deleted.
69   BBNodeMap.clear();
70
71   for (iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
72     delete *I;
73 }
74
75 bool Region::contains(const BasicBlock *B) const {
76   BasicBlock *BB = const_cast<BasicBlock*>(B);
77
78   assert(DT->getNode(BB) && "BB not part of the dominance tree");
79
80   BasicBlock *entry = getEntry(), *exit = getExit();
81
82   // Toplevel region.
83   if (!exit)
84     return true;
85
86   return (DT->dominates(entry, BB)
87     && !(DT->dominates(exit, BB) && DT->dominates(entry, exit)));
88 }
89
90 bool Region::contains(const Loop *L) const {
91   // BBs that are not part of any loop are element of the Loop
92   // described by the NULL pointer. This loop is not part of any region,
93   // except if the region describes the whole function.
94   if (L == 0)
95     return getExit() == 0;
96
97   if (!contains(L->getHeader()))
98     return false;
99
100   SmallVector<BasicBlock *, 8> ExitingBlocks;
101   L->getExitingBlocks(ExitingBlocks);
102
103   for (SmallVectorImpl<BasicBlock*>::iterator BI = ExitingBlocks.begin(),
104        BE = ExitingBlocks.end(); BI != BE; ++BI)
105     if (!contains(*BI))
106       return false;
107
108   return true;
109 }
110
111 Loop *Region::outermostLoopInRegion(Loop *L) const {
112   if (!contains(L))
113     return 0;
114
115   while (L && contains(L->getParentLoop())) {
116     L = L->getParentLoop();
117   }
118
119   return L;
120 }
121
122 Loop *Region::outermostLoopInRegion(LoopInfo *LI, BasicBlock* BB) const {
123   assert(LI && BB && "LI and BB cannot be null!");
124   Loop *L = LI->getLoopFor(BB);
125   return outermostLoopInRegion(L);
126 }
127
128 bool Region::isSimple() const {
129   bool isSimple = true;
130   bool found = false;
131
132   BasicBlock *entry = getEntry(), *exit = getExit();
133
134   // TopLevelRegion
135   if (!exit)
136     return false;
137
138   for (pred_iterator PI = pred_begin(entry), PE = pred_end(entry); PI != PE;
139        ++PI) {
140     BasicBlock *Pred = *PI;
141     if (DT->getNode(Pred) && !contains(Pred)) {
142       if (found) {
143         isSimple = false;
144         break;
145       }
146       found = true;
147     }
148   }
149
150   found = false;
151
152   for (pred_iterator PI = pred_begin(exit), PE = pred_end(exit); PI != PE;
153        ++PI)
154     if (contains(*PI)) {
155       if (found) {
156         isSimple = false;
157         break;
158       }
159       found = true;
160     }
161
162   return isSimple;
163 }
164
165 std::string Region::getNameStr() const {
166   std::string exitName;
167   std::string entryName;
168
169   if (getEntry()->getName().empty()) {
170     raw_string_ostream OS(entryName);
171
172     WriteAsOperand(OS, getEntry(), false);
173     entryName = OS.str();
174   } else
175     entryName = getEntry()->getNameStr();
176
177   if (getExit()) {
178     if (getExit()->getName().empty()) {
179       raw_string_ostream OS(exitName);
180
181       WriteAsOperand(OS, getExit(), false);
182       exitName = OS.str();
183     } else
184       exitName = getExit()->getNameStr();
185   } else
186     exitName = "<Function Return>";
187
188   return entryName + " => " + exitName;
189 }
190
191 void Region::verifyBBInRegion(BasicBlock *BB) const {
192   if (!contains(BB))
193     llvm_unreachable("Broken region found!");
194
195   BasicBlock *entry = getEntry(), *exit = getExit();
196
197   for (succ_iterator SI = succ_begin(BB), SE = succ_end(BB); SI != SE; ++SI)
198     if (!contains(*SI) && exit != *SI)
199       llvm_unreachable("Broken region found!");
200
201   if (entry != BB)
202     for (pred_iterator SI = pred_begin(BB), SE = pred_end(BB); SI != SE; ++SI)
203       if (!contains(*SI))
204         llvm_unreachable("Broken region found!");
205 }
206
207 void Region::verifyWalk(BasicBlock *BB, std::set<BasicBlock*> *visited) const {
208   BasicBlock *exit = getExit();
209
210   visited->insert(BB);
211
212   verifyBBInRegion(BB);
213
214   for (succ_iterator SI = succ_begin(BB), SE = succ_end(BB); SI != SE; ++SI)
215     if (*SI != exit && visited->find(*SI) == visited->end())
216         verifyWalk(*SI, visited);
217 }
218
219 void Region::verifyRegion() const {
220   // Only do verification when user wants to, otherwise this expensive
221   // check will be invoked by PassManager.
222   if (!VerifyRegionInfo) return;
223
224   std::set<BasicBlock*> visited;
225   verifyWalk(getEntry(), &visited);
226 }
227
228 void Region::verifyRegionNest() const {
229   for (Region::const_iterator RI = begin(), RE = end(); RI != RE; ++RI)
230     (*RI)->verifyRegionNest();
231
232   verifyRegion();
233 }
234
235 Region::block_iterator Region::block_begin() {
236   return GraphTraits<FlatIt<Region*> >::nodes_begin(this);
237 }
238
239 Region::block_iterator Region::block_end() {
240   return GraphTraits<FlatIt<Region*> >::nodes_end(this);
241 }
242
243 Region::const_block_iterator Region::block_begin() const {
244   return GraphTraits<FlatIt<const Region*> >::nodes_begin(this);
245 }
246
247 Region::const_block_iterator Region::block_end() const {
248   return GraphTraits<FlatIt<const Region*> >::nodes_end(this);
249 }
250
251 Region::element_iterator Region::element_begin() {
252   return GraphTraits<Region*>::nodes_begin(this);
253 }
254
255 Region::element_iterator Region::element_end() {
256   return GraphTraits<Region*>::nodes_end(this);
257 }
258
259 Region::const_element_iterator Region::element_begin() const {
260   return GraphTraits<const Region*>::nodes_begin(this);
261 }
262
263 Region::const_element_iterator Region::element_end() const {
264   return GraphTraits<const Region*>::nodes_end(this);
265 }
266
267 Region* Region::getSubRegionNode(BasicBlock *BB) const {
268   Region *R = RI->getRegionFor(BB);
269
270   if (!R || R == this)
271     return 0;
272
273   // If we pass the BB out of this region, that means our code is broken.
274   assert(contains(R) && "BB not in current region!");
275
276   while (contains(R->getParent()) && R->getParent() != this)
277     R = R->getParent();
278
279   if (R->getEntry() != BB)
280     return 0;
281
282   return R;
283 }
284
285 RegionNode* Region::getBBNode(BasicBlock *BB) const {
286   assert(contains(BB) && "Can get BB node out of this region!");
287
288   BBNodeMapT::const_iterator at = BBNodeMap.find(BB);
289
290   if (at != BBNodeMap.end())
291     return at->second;
292
293   RegionNode *NewNode = new RegionNode(const_cast<Region*>(this), BB);
294   BBNodeMap.insert(std::make_pair(BB, NewNode));
295   return NewNode;
296 }
297
298 RegionNode* Region::getNode(BasicBlock *BB) const {
299   assert(contains(BB) && "Can get BB node out of this region!");
300   if (Region* Child = getSubRegionNode(BB))
301     return Child->getNode();
302
303   return getBBNode(BB);
304 }
305
306 void Region::transferChildrenTo(Region *To) {
307   for (iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I) {
308     (*I)->parent = To;
309     To->children.push_back(*I);
310   }
311   children.clear();
312 }
313
314 void Region::addSubRegion(Region *SubRegion) {
315   assert(SubRegion->parent == 0 && "SubRegion already has a parent!");
316   SubRegion->parent = this;
317   // Set up the region node.
318   assert(std::find(children.begin(), children.end(), SubRegion) == children.end()
319          && "Node already exist!");
320   children.push_back(SubRegion);
321 }
322
323
324 Region *Region::removeSubRegion(Region *Child) {
325   assert(Child->parent == this && "Child is not a child of this region!");
326   Child->parent = 0;
327   RegionSet::iterator I = std::find(children.begin(), children.end(), Child);
328   assert(I != children.end() && "Region does not exit. Unable to remove.");
329   children.erase(children.begin()+(I-begin()));
330   return Child;
331 }
332
333 unsigned Region::getDepth() const {
334   unsigned Depth = 0;
335
336   for (Region *R = parent; R != 0; R = R->parent)
337     ++Depth;
338
339   return Depth;
340 }
341
342 void Region::print(raw_ostream &OS, bool print_tree, unsigned level) const {
343   if (print_tree)
344     OS.indent(level*2) << "[" << level << "] " << getNameStr();
345   else
346     OS.indent(level*2) << getNameStr();
347
348   OS << "\n";
349
350
351   if (printStyle != PrintNone) {
352     OS.indent(level*2) << "{\n";
353     OS.indent(level*2 + 2);
354
355     if (printStyle == PrintBB) {
356       for (const_block_iterator I = block_begin(), E = block_end(); I!=E; ++I)
357         OS << **I << ", "; // TODO: remove the last ","
358     } else if (printStyle == PrintRN) {
359       for (const_element_iterator I = element_begin(), E = element_end(); I!=E; ++I)
360         OS << **I << ", "; // TODO: remove the last ",
361     }
362
363     OS << "\n";
364   }
365
366   if (print_tree)
367     for (const_iterator RI = begin(), RE = end(); RI != RE; ++RI)
368       (*RI)->print(OS, print_tree, level+1);
369
370   if (printStyle != PrintNone)
371     OS.indent(level*2) << "} \n";
372 }
373
374 void Region::dump() const {
375   print(dbgs(), true, getDepth());
376 }
377
378 void Region::clearNodeCache() {
379   BBNodeMap.clear();
380   for (Region::iterator RI = begin(), RE = end(); RI != RE; ++RI)
381     (*RI)->clearNodeCache();
382 }
383
384 //===----------------------------------------------------------------------===//
385 // RegionInfo implementation
386 //
387
388 bool RegionInfo::isCommonDomFrontier(BasicBlock *BB, BasicBlock *entry,
389                                      BasicBlock *exit) const {
390   for (pred_iterator PI = pred_begin(BB), PE = pred_end(BB); PI != PE; ++PI) {
391     BasicBlock *P = *PI;
392     if (DT->dominates(entry, P) && !DT->dominates(exit, P))
393       return false;
394   }
395   return true;
396 }
397
398 bool RegionInfo::isRegion(BasicBlock *entry, BasicBlock *exit) const {
399   assert(entry && exit && "entry and exit must not be null!");
400   typedef DominanceFrontier::DomSetType DST;
401
402   DST *entrySuccs = &DF->find(entry)->second;
403
404   // Exit is the header of a loop that contains the entry. In this case,
405   // the dominance frontier must only contain the exit.
406   if (!DT->dominates(entry, exit)) {
407     for (DST::iterator SI = entrySuccs->begin(), SE = entrySuccs->end();
408          SI != SE; ++SI)
409       if (*SI != exit && *SI != entry)
410         return false;
411
412     return true;
413   }
414
415   DST *exitSuccs = &DF->find(exit)->second;
416
417   // Do not allow edges leaving the region.
418   for (DST::iterator SI = entrySuccs->begin(), SE = entrySuccs->end();
419        SI != SE; ++SI) {
420     if (*SI == exit || *SI == entry)
421       continue;
422     if (exitSuccs->find(*SI) == exitSuccs->end())
423       return false;
424     if (!isCommonDomFrontier(*SI, entry, exit))
425       return false;
426   }
427
428   // Do not allow edges pointing into the region.
429   for (DST::iterator SI = exitSuccs->begin(), SE = exitSuccs->end();
430        SI != SE; ++SI)
431     if (DT->properlyDominates(entry, *SI) && *SI != exit)
432       return false;
433
434
435   return true;
436 }
437
438 void RegionInfo::insertShortCut(BasicBlock *entry, BasicBlock *exit,
439                              BBtoBBMap *ShortCut) const {
440   assert(entry && exit && "entry and exit must not be null!");
441
442   BBtoBBMap::iterator e = ShortCut->find(exit);
443
444   if (e == ShortCut->end())
445     // No further region at exit available.
446     (*ShortCut)[entry] = exit;
447   else {
448     // We found a region e that starts at exit. Therefore (entry, e->second)
449     // is also a region, that is larger than (entry, exit). Insert the
450     // larger one.
451     BasicBlock *BB = e->second;
452     (*ShortCut)[entry] = BB;
453   }
454 }
455
456 DomTreeNode* RegionInfo::getNextPostDom(DomTreeNode* N,
457                                         BBtoBBMap *ShortCut) const {
458   BBtoBBMap::iterator e = ShortCut->find(N->getBlock());
459
460   if (e == ShortCut->end())
461     return N->getIDom();
462
463   return PDT->getNode(e->second)->getIDom();
464 }
465
466 bool RegionInfo::isTrivialRegion(BasicBlock *entry, BasicBlock *exit) const {
467   assert(entry && exit && "entry and exit must not be null!");
468
469   unsigned num_successors = succ_end(entry) - succ_begin(entry);
470
471   if (num_successors <= 1 && exit == *(succ_begin(entry)))
472     return true;
473
474   return false;
475 }
476
477 void RegionInfo::updateStatistics(Region *R) {
478   ++numRegions;
479
480   // TODO: Slow. Should only be enabled if -stats is used.
481   if (R->isSimple()) ++numSimpleRegions;
482 }
483
484 Region *RegionInfo::createRegion(BasicBlock *entry, BasicBlock *exit) {
485   assert(entry && exit && "entry and exit must not be null!");
486
487   if (isTrivialRegion(entry, exit))
488     return 0;
489
490   Region *region = new Region(entry, exit, this, DT);
491   BBtoRegion.insert(std::make_pair(entry, region));
492
493  #ifdef XDEBUG
494     region->verifyRegion();
495  #else
496     DEBUG(region->verifyRegion());
497  #endif
498
499   updateStatistics(region);
500   return region;
501 }
502
503 void RegionInfo::findRegionsWithEntry(BasicBlock *entry, BBtoBBMap *ShortCut) {
504   assert(entry);
505
506   DomTreeNode *N = PDT->getNode(entry);
507
508   if (!N)
509     return;
510
511   Region *lastRegion= 0;
512   BasicBlock *lastExit = entry;
513
514   // As only a BasicBlock that postdominates entry can finish a region, walk the
515   // post dominance tree upwards.
516   while ((N = getNextPostDom(N, ShortCut))) {
517     BasicBlock *exit = N->getBlock();
518
519     if (!exit)
520       break;
521
522     if (isRegion(entry, exit)) {
523       Region *newRegion = createRegion(entry, exit);
524
525       if (lastRegion)
526         newRegion->addSubRegion(lastRegion);
527
528       lastRegion = newRegion;
529       lastExit = exit;
530     }
531
532     // This can never be a region, so stop the search.
533     if (!DT->dominates(entry, exit))
534       break;
535   }
536
537   // Tried to create regions from entry to lastExit.  Next time take a
538   // shortcut from entry to lastExit.
539   if (lastExit != entry)
540     insertShortCut(entry, lastExit, ShortCut);
541 }
542
543 void RegionInfo::scanForRegions(Function &F, BBtoBBMap *ShortCut) {
544   BasicBlock *entry = &(F.getEntryBlock());
545   DomTreeNode *N = DT->getNode(entry);
546
547   // Iterate over the dominance tree in post order to start with the small
548   // regions from the bottom of the dominance tree.  If the small regions are
549   // detected first, detection of bigger regions is faster, as we can jump
550   // over the small regions.
551   for (po_iterator<DomTreeNode*> FI = po_begin(N), FE = po_end(N); FI != FE;
552     ++FI) {
553     findRegionsWithEntry(FI->getBlock(), ShortCut);
554   }
555 }
556
557 Region *RegionInfo::getTopMostParent(Region *region) {
558   while (region->parent)
559     region = region->getParent();
560
561   return region;
562 }
563
564 void RegionInfo::buildRegionsTree(DomTreeNode *N, Region *region) {
565   BasicBlock *BB = N->getBlock();
566
567   // Passed region exit
568   while (BB == region->getExit())
569     region = region->getParent();
570
571   BBtoRegionMap::iterator it = BBtoRegion.find(BB);
572
573   // This basic block is a start block of a region. It is already in the
574   // BBtoRegion relation. Only the child basic blocks have to be updated.
575   if (it != BBtoRegion.end()) {
576     Region *newRegion = it->second;;
577     region->addSubRegion(getTopMostParent(newRegion));
578     region = newRegion;
579   } else {
580     BBtoRegion[BB] = region;
581   }
582
583   for (DomTreeNode::iterator CI = N->begin(), CE = N->end(); CI != CE; ++CI)
584     buildRegionsTree(*CI, region);
585 }
586
587 void RegionInfo::releaseMemory() {
588   BBtoRegion.clear();
589   if (TopLevelRegion)
590     delete TopLevelRegion;
591   TopLevelRegion = 0;
592 }
593
594 RegionInfo::RegionInfo() : FunctionPass(ID) {
595   TopLevelRegion = 0;
596 }
597
598 RegionInfo::~RegionInfo() {
599   releaseMemory();
600 }
601
602 void RegionInfo::Calculate(Function &F) {
603   // ShortCut a function where for every BB the exit of the largest region
604   // starting with BB is stored. These regions can be threated as single BBS.
605   // This improves performance on linear CFGs.
606   BBtoBBMap ShortCut;
607
608   scanForRegions(F, &ShortCut);
609   BasicBlock *BB = &F.getEntryBlock();
610   buildRegionsTree(DT->getNode(BB), TopLevelRegion);
611 }
612
613 bool RegionInfo::runOnFunction(Function &F) {
614   releaseMemory();
615
616   DT = &getAnalysis<DominatorTree>();
617   PDT = &getAnalysis<PostDominatorTree>();
618   DF = &getAnalysis<DominanceFrontier>();
619
620   TopLevelRegion = new Region(&F.getEntryBlock(), 0, this, DT, 0);
621   updateStatistics(TopLevelRegion);
622
623   Calculate(F);
624
625   return false;
626 }
627
628 void RegionInfo::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
629   AU.setPreservesAll();
630   AU.addRequiredTransitive<DominatorTree>();
631   AU.addRequired<PostDominatorTree>();
632   AU.addRequired<DominanceFrontier>();
633 }
634
635 void RegionInfo::print(raw_ostream &OS, const Module *) const {
636   OS << "Region tree:\n";
637   TopLevelRegion->print(OS, true, 0);
638   OS << "End region tree\n";
639 }
640
641 void RegionInfo::verifyAnalysis() const {
642   // Only do verification when user wants to, otherwise this expensive check
643   // will be invoked by PMDataManager::verifyPreservedAnalysis when
644   // a regionpass (marked PreservedAll) finish.
645   if (!VerifyRegionInfo) return;
646
647   TopLevelRegion->verifyRegionNest();
648 }
649
650 // Region pass manager support.
651 Region *RegionInfo::getRegionFor(BasicBlock *BB) const {
652   BBtoRegionMap::const_iterator I=
653     BBtoRegion.find(BB);
654   return I != BBtoRegion.end() ? I->second : 0;
655 }
656
657 Region *RegionInfo::operator[](BasicBlock *BB) const {
658   return getRegionFor(BB);
659 }
660
661
662 BasicBlock *RegionInfo::getMaxRegionExit(BasicBlock *BB) const {
663   BasicBlock *Exit = NULL;
664
665   while (true) {
666     // Get largest region that starts at BB.
667     Region *R = getRegionFor(BB);
668     while (R && R->getParent() && R->getParent()->getEntry() == BB)
669       R = R->getParent();
670
671     // Get the single exit of BB.
672     if (R && R->getEntry() == BB)
673       Exit = R->getExit();
674     else if (++succ_begin(BB) == succ_end(BB))
675       Exit = *succ_begin(BB);
676     else // No single exit exists.
677       return Exit;
678
679     // Get largest region that starts at Exit.
680     Region *ExitR = getRegionFor(Exit);
681     while (ExitR && ExitR->getParent()
682            && ExitR->getParent()->getEntry() == Exit)
683       ExitR = ExitR->getParent();
684
685     for (pred_iterator PI = pred_begin(Exit), PE = pred_end(Exit); PI != PE;
686          ++PI)
687       if (!R->contains(*PI) && !ExitR->contains(*PI))
688         break;
689
690     // This stops infinite cycles.
691     if (DT->dominates(Exit, BB))
692       break;
693
694     BB = Exit;
695   }
696
697   return Exit;
698 }
699
700 Region*
701 RegionInfo::getCommonRegion(Region *A, Region *B) const {
702   assert (A && B && "One of the Regions is NULL");
703
704   if (A->contains(B)) return A;
705
706   while (!B->contains(A))
707     B = B->getParent();
708
709   return B;
710 }
711
712 Region*
713 RegionInfo::getCommonRegion(SmallVectorImpl<Region*> &Regions) const {
714   Region* ret = Regions.back();
715   Regions.pop_back();
716
717   for (SmallVectorImpl<Region*>::const_iterator I = Regions.begin(),
718        E = Regions.end(); I != E; ++I)
719       ret = getCommonRegion(ret, *I);
720
721   return ret;
722 }
723
724 Region*
725 RegionInfo::getCommonRegion(SmallVectorImpl<BasicBlock*> &BBs) const {
726   Region* ret = getRegionFor(BBs.back());
727   BBs.pop_back();
728
729   for (SmallVectorImpl<BasicBlock*>::const_iterator I = BBs.begin(),
730        E = BBs.end(); I != E; ++I)
731       ret = getCommonRegion(ret, getRegionFor(*I));
732
733   return ret;
734 }
735
736 char RegionInfo::ID = 0;
737 INITIALIZE_PASS(RegionInfo, "regions",
738                 "Detect single entry single exit regions", true, true);
739
740 // Create methods available outside of this file, to use them
741 // "include/llvm/LinkAllPasses.h". Otherwise the pass would be deleted by
742 // the link time optimization.
743
744 namespace llvm {
745   FunctionPass *createRegionInfoPass() {
746     return new RegionInfo();
747   }
748 }
749