Move the complex address expression out of DIVariable and into an extra
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / LiveDebugVariables.cpp
1 //===- LiveDebugVariables.cpp - Tracking debug info variables -------------===//
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 LiveDebugVariables analysis.
11 //
12 // Remove all DBG_VALUE instructions referencing virtual registers and replace
13 // them with a data structure tracking where live user variables are kept - in a
14 // virtual register or in a stack slot.
15 //
16 // Allow the data structure to be updated during register allocation when values
17 // are moved between registers and stack slots. Finally emit new DBG_VALUE
18 // instructions after register allocation is complete.
19 //
20 //===----------------------------------------------------------------------===//
21
22 #include "LiveDebugVariables.h"
23 #include "llvm/ADT/IntervalMap.h"
24 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
25 #include "llvm/CodeGen/LexicalScopes.h"
26 #include "llvm/CodeGen/LiveIntervalAnalysis.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineDominators.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
31 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
32 #include "llvm/CodeGen/VirtRegMap.h"
33 #include "llvm/IR/Constants.h"
34 #include "llvm/IR/DebugInfo.h"
35 #include "llvm/IR/Metadata.h"
36 #include "llvm/IR/Value.h"
37 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
38 #include "llvm/Support/Debug.h"
39 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
40 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
41 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
42 #include "llvm/Target/TargetSubtargetInfo.h"
43
44 #include <memory>
45
46 using namespace llvm;
47
48 #define DEBUG_TYPE "livedebug"
49
50 static cl::opt<bool>
51 EnableLDV("live-debug-variables", cl::init(true),
52           cl::desc("Enable the live debug variables pass"), cl::Hidden);
53
54 STATISTIC(NumInsertedDebugValues, "Number of DBG_VALUEs inserted");
55 char LiveDebugVariables::ID = 0;
56
57 INITIALIZE_PASS_BEGIN(LiveDebugVariables, "livedebugvars",
58                 "Debug Variable Analysis", false, false)
59 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(MachineDominatorTree)
60 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(LiveIntervals)
61 INITIALIZE_PASS_END(LiveDebugVariables, "livedebugvars",
62                 "Debug Variable Analysis", false, false)
63
64 void LiveDebugVariables::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
65   AU.addRequired<MachineDominatorTree>();
66   AU.addRequiredTransitive<LiveIntervals>();
67   AU.setPreservesAll();
68   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
69 }
70
71 LiveDebugVariables::LiveDebugVariables() : MachineFunctionPass(ID), pImpl(nullptr) {
72   initializeLiveDebugVariablesPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
73 }
74
75 /// LocMap - Map of where a user value is live, and its location.
76 typedef IntervalMap<SlotIndex, unsigned, 4> LocMap;
77
78 namespace {
79 /// UserValueScopes - Keeps track of lexical scopes associated with a
80 /// user value's source location.
81 class UserValueScopes {
82   DebugLoc DL;
83   LexicalScopes &LS;
84   SmallPtrSet<const MachineBasicBlock *, 4> LBlocks;
85
86 public:
87   UserValueScopes(DebugLoc D, LexicalScopes &L) : DL(D), LS(L) {}
88
89   /// dominates - Return true if current scope dominates at least one machine
90   /// instruction in a given machine basic block.
91   bool dominates(MachineBasicBlock *MBB) {
92     if (LBlocks.empty())
93       LS.getMachineBasicBlocks(DL, LBlocks);
94     if (LBlocks.count(MBB) != 0 || LS.dominates(DL, MBB))
95       return true;
96     return false;
97   }
98 };
99 } // end anonymous namespace
100
101 /// UserValue - A user value is a part of a debug info user variable.
102 ///
103 /// A DBG_VALUE instruction notes that (a sub-register of) a virtual register
104 /// holds part of a user variable. The part is identified by a byte offset.
105 ///
106 /// UserValues are grouped into equivalence classes for easier searching. Two
107 /// user values are related if they refer to the same variable, or if they are
108 /// held by the same virtual register. The equivalence class is the transitive
109 /// closure of that relation.
110 namespace {
111 class LDVImpl;
112 class UserValue {
113   const MDNode *Variable;   ///< The debug info variable we are part of.
114   const MDNode *Expression; ///< Any complex address expression.
115   unsigned offset;        ///< Byte offset into variable.
116   bool IsIndirect;        ///< true if this is a register-indirect+offset value.
117   DebugLoc dl;            ///< The debug location for the variable. This is
118                           ///< used by dwarf writer to find lexical scope.
119   UserValue *leader;      ///< Equivalence class leader.
120   UserValue *next;        ///< Next value in equivalence class, or null.
121
122   /// Numbered locations referenced by locmap.
123   SmallVector<MachineOperand, 4> locations;
124
125   /// Map of slot indices where this value is live.
126   LocMap locInts;
127
128   /// coalesceLocation - After LocNo was changed, check if it has become
129   /// identical to another location, and coalesce them. This may cause LocNo or
130   /// a later location to be erased, but no earlier location will be erased.
131   void coalesceLocation(unsigned LocNo);
132
133   /// insertDebugValue - Insert a DBG_VALUE into MBB at Idx for LocNo.
134   void insertDebugValue(MachineBasicBlock *MBB, SlotIndex Idx, unsigned LocNo,
135                         LiveIntervals &LIS, const TargetInstrInfo &TII);
136
137   /// splitLocation - Replace OldLocNo ranges with NewRegs ranges where NewRegs
138   /// is live. Returns true if any changes were made.
139   bool splitLocation(unsigned OldLocNo, ArrayRef<unsigned> NewRegs,
140                      LiveIntervals &LIS);
141
142 public:
143   /// UserValue - Create a new UserValue.
144   UserValue(const MDNode *var, const MDNode *expr, unsigned o, bool i,
145             DebugLoc L, LocMap::Allocator &alloc)
146       : Variable(var), Expression(expr), offset(o), IsIndirect(i), dl(L),
147         leader(this), next(nullptr), locInts(alloc) {}
148
149   /// getLeader - Get the leader of this value's equivalence class.
150   UserValue *getLeader() {
151     UserValue *l = leader;
152     while (l != l->leader)
153       l = l->leader;
154     return leader = l;
155   }
156
157   /// getNext - Return the next UserValue in the equivalence class.
158   UserValue *getNext() const { return next; }
159
160   /// match - Does this UserValue match the parameters?
161   bool match(const MDNode *Var, const MDNode *Expr, unsigned Offset,
162              bool indirect) const {
163     return Var == Variable && Expr == Expression && Offset == offset &&
164            indirect == IsIndirect;
165   }
166
167   /// merge - Merge equivalence classes.
168   static UserValue *merge(UserValue *L1, UserValue *L2) {
169     L2 = L2->getLeader();
170     if (!L1)
171       return L2;
172     L1 = L1->getLeader();
173     if (L1 == L2)
174       return L1;
175     // Splice L2 before L1's members.
176     UserValue *End = L2;
177     while (End->next)
178       End->leader = L1, End = End->next;
179     End->leader = L1;
180     End->next = L1->next;
181     L1->next = L2;
182     return L1;
183   }
184
185   /// getLocationNo - Return the location number that matches Loc.
186   unsigned getLocationNo(const MachineOperand &LocMO) {
187     if (LocMO.isReg()) {
188       if (LocMO.getReg() == 0)
189         return ~0u;
190       // For register locations we dont care about use/def and other flags.
191       for (unsigned i = 0, e = locations.size(); i != e; ++i)
192         if (locations[i].isReg() &&
193             locations[i].getReg() == LocMO.getReg() &&
194             locations[i].getSubReg() == LocMO.getSubReg())
195           return i;
196     } else
197       for (unsigned i = 0, e = locations.size(); i != e; ++i)
198         if (LocMO.isIdenticalTo(locations[i]))
199           return i;
200     locations.push_back(LocMO);
201     // We are storing a MachineOperand outside a MachineInstr.
202     locations.back().clearParent();
203     // Don't store def operands.
204     if (locations.back().isReg())
205       locations.back().setIsUse();
206     return locations.size() - 1;
207   }
208
209   /// mapVirtRegs - Ensure that all virtual register locations are mapped.
210   void mapVirtRegs(LDVImpl *LDV);
211
212   /// addDef - Add a definition point to this value.
213   void addDef(SlotIndex Idx, const MachineOperand &LocMO) {
214     // Add a singular (Idx,Idx) -> Loc mapping.
215     LocMap::iterator I = locInts.find(Idx);
216     if (!I.valid() || I.start() != Idx)
217       I.insert(Idx, Idx.getNextSlot(), getLocationNo(LocMO));
218     else
219       // A later DBG_VALUE at the same SlotIndex overrides the old location.
220       I.setValue(getLocationNo(LocMO));
221   }
222
223   /// extendDef - Extend the current definition as far as possible down the
224   /// dominator tree. Stop when meeting an existing def or when leaving the live
225   /// range of VNI.
226   /// End points where VNI is no longer live are added to Kills.
227   /// @param Idx   Starting point for the definition.
228   /// @param LocNo Location number to propagate.
229   /// @param LR    Restrict liveness to where LR has the value VNI. May be null.
230   /// @param VNI   When LR is not null, this is the value to restrict to.
231   /// @param Kills Append end points of VNI's live range to Kills.
232   /// @param LIS   Live intervals analysis.
233   /// @param MDT   Dominator tree.
234   void extendDef(SlotIndex Idx, unsigned LocNo,
235                  LiveRange *LR, const VNInfo *VNI,
236                  SmallVectorImpl<SlotIndex> *Kills,
237                  LiveIntervals &LIS, MachineDominatorTree &MDT,
238                  UserValueScopes &UVS);
239
240   /// addDefsFromCopies - The value in LI/LocNo may be copies to other
241   /// registers. Determine if any of the copies are available at the kill
242   /// points, and add defs if possible.
243   /// @param LI      Scan for copies of the value in LI->reg.
244   /// @param LocNo   Location number of LI->reg.
245   /// @param Kills   Points where the range of LocNo could be extended.
246   /// @param NewDefs Append (Idx, LocNo) of inserted defs here.
247   void addDefsFromCopies(LiveInterval *LI, unsigned LocNo,
248                       const SmallVectorImpl<SlotIndex> &Kills,
249                       SmallVectorImpl<std::pair<SlotIndex, unsigned> > &NewDefs,
250                       MachineRegisterInfo &MRI,
251                       LiveIntervals &LIS);
252
253   /// computeIntervals - Compute the live intervals of all locations after
254   /// collecting all their def points.
255   void computeIntervals(MachineRegisterInfo &MRI, const TargetRegisterInfo &TRI,
256                         LiveIntervals &LIS, MachineDominatorTree &MDT,
257                         UserValueScopes &UVS);
258
259   /// splitRegister - Replace OldReg ranges with NewRegs ranges where NewRegs is
260   /// live. Returns true if any changes were made.
261   bool splitRegister(unsigned OldLocNo, ArrayRef<unsigned> NewRegs,
262                      LiveIntervals &LIS);
263
264   /// rewriteLocations - Rewrite virtual register locations according to the
265   /// provided virtual register map.
266   void rewriteLocations(VirtRegMap &VRM, const TargetRegisterInfo &TRI);
267
268   /// emitDebugValues - Recreate DBG_VALUE instruction from data structures.
269   void emitDebugValues(VirtRegMap *VRM,
270                        LiveIntervals &LIS, const TargetInstrInfo &TRI);
271
272   /// findDebugLoc - Return DebugLoc used for this DBG_VALUE instruction. A
273   /// variable may have more than one corresponding DBG_VALUE instructions.
274   /// Only first one needs DebugLoc to identify variable's lexical scope
275   /// in source file.
276   DebugLoc findDebugLoc();
277
278   /// getDebugLoc - Return DebugLoc of this UserValue.
279   DebugLoc getDebugLoc() { return dl;}
280   void print(raw_ostream&, const TargetMachine*);
281 };
282 } // namespace
283
284 /// LDVImpl - Implementation of the LiveDebugVariables pass.
285 namespace {
286 class LDVImpl {
287   LiveDebugVariables &pass;
288   LocMap::Allocator allocator;
289   MachineFunction *MF;
290   LiveIntervals *LIS;
291   LexicalScopes LS;
292   MachineDominatorTree *MDT;
293   const TargetRegisterInfo *TRI;
294
295   /// Whether emitDebugValues is called.
296   bool EmitDone;
297   /// Whether the machine function is modified during the pass.
298   bool ModifiedMF;
299
300   /// userValues - All allocated UserValue instances.
301   SmallVector<std::unique_ptr<UserValue>, 8> userValues;
302
303   /// Map virtual register to eq class leader.
304   typedef DenseMap<unsigned, UserValue*> VRMap;
305   VRMap virtRegToEqClass;
306
307   /// Map user variable to eq class leader.
308   typedef DenseMap<const MDNode *, UserValue*> UVMap;
309   UVMap userVarMap;
310
311   /// getUserValue - Find or create a UserValue.
312   UserValue *getUserValue(const MDNode *Var, const MDNode *Expr,
313                           unsigned Offset, bool IsIndirect, DebugLoc DL);
314
315   /// lookupVirtReg - Find the EC leader for VirtReg or null.
316   UserValue *lookupVirtReg(unsigned VirtReg);
317
318   /// handleDebugValue - Add DBG_VALUE instruction to our maps.
319   /// @param MI  DBG_VALUE instruction
320   /// @param Idx Last valid SLotIndex before instruction.
321   /// @return    True if the DBG_VALUE instruction should be deleted.
322   bool handleDebugValue(MachineInstr *MI, SlotIndex Idx);
323
324   /// collectDebugValues - Collect and erase all DBG_VALUE instructions, adding
325   /// a UserValue def for each instruction.
326   /// @param mf MachineFunction to be scanned.
327   /// @return True if any debug values were found.
328   bool collectDebugValues(MachineFunction &mf);
329
330   /// computeIntervals - Compute the live intervals of all user values after
331   /// collecting all their def points.
332   void computeIntervals();
333
334 public:
335   LDVImpl(LiveDebugVariables *ps)
336       : pass(*ps), MF(nullptr), EmitDone(false), ModifiedMF(false) {}
337   bool runOnMachineFunction(MachineFunction &mf);
338
339   /// clear - Release all memory.
340   void clear() {
341     MF = nullptr;
342     userValues.clear();
343     virtRegToEqClass.clear();
344     userVarMap.clear();
345     // Make sure we call emitDebugValues if the machine function was modified.
346     assert((!ModifiedMF || EmitDone) &&
347            "Dbg values are not emitted in LDV");
348     EmitDone = false;
349     ModifiedMF = false;
350   }
351
352   /// mapVirtReg - Map virtual register to an equivalence class.
353   void mapVirtReg(unsigned VirtReg, UserValue *EC);
354
355   /// splitRegister -  Replace all references to OldReg with NewRegs.
356   void splitRegister(unsigned OldReg, ArrayRef<unsigned> NewRegs);
357
358   /// emitDebugValues - Recreate DBG_VALUE instruction from data structures.
359   void emitDebugValues(VirtRegMap *VRM);
360
361   void print(raw_ostream&);
362 };
363 } // namespace
364
365 void UserValue::print(raw_ostream &OS, const TargetMachine *TM) {
366   DIVariable DV(Variable);
367   OS << "!\"";
368   DV.printExtendedName(OS);
369   OS << "\"\t";
370   if (offset)
371     OS << '+' << offset;
372   for (LocMap::const_iterator I = locInts.begin(); I.valid(); ++I) {
373     OS << " [" << I.start() << ';' << I.stop() << "):";
374     if (I.value() == ~0u)
375       OS << "undef";
376     else
377       OS << I.value();
378   }
379   for (unsigned i = 0, e = locations.size(); i != e; ++i) {
380     OS << " Loc" << i << '=';
381     locations[i].print(OS, TM);
382   }
383   OS << '\n';
384 }
385
386 void LDVImpl::print(raw_ostream &OS) {
387   OS << "********** DEBUG VARIABLES **********\n";
388   for (unsigned i = 0, e = userValues.size(); i != e; ++i)
389     userValues[i]->print(OS, &MF->getTarget());
390 }
391
392 void UserValue::coalesceLocation(unsigned LocNo) {
393   unsigned KeepLoc = 0;
394   for (unsigned e = locations.size(); KeepLoc != e; ++KeepLoc) {
395     if (KeepLoc == LocNo)
396       continue;
397     if (locations[KeepLoc].isIdenticalTo(locations[LocNo]))
398       break;
399   }
400   // No matches.
401   if (KeepLoc == locations.size())
402     return;
403
404   // Keep the smaller location, erase the larger one.
405   unsigned EraseLoc = LocNo;
406   if (KeepLoc > EraseLoc)
407     std::swap(KeepLoc, EraseLoc);
408   locations.erase(locations.begin() + EraseLoc);
409
410   // Rewrite values.
411   for (LocMap::iterator I = locInts.begin(); I.valid(); ++I) {
412     unsigned v = I.value();
413     if (v == EraseLoc)
414       I.setValue(KeepLoc);      // Coalesce when possible.
415     else if (v > EraseLoc)
416       I.setValueUnchecked(v-1); // Avoid coalescing with untransformed values.
417   }
418 }
419
420 void UserValue::mapVirtRegs(LDVImpl *LDV) {
421   for (unsigned i = 0, e = locations.size(); i != e; ++i)
422     if (locations[i].isReg() &&
423         TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(locations[i].getReg()))
424       LDV->mapVirtReg(locations[i].getReg(), this);
425 }
426
427 UserValue *LDVImpl::getUserValue(const MDNode *Var, const MDNode *Expr,
428                                  unsigned Offset, bool IsIndirect,
429                                  DebugLoc DL) {
430   UserValue *&Leader = userVarMap[Var];
431   if (Leader) {
432     UserValue *UV = Leader->getLeader();
433     Leader = UV;
434     for (; UV; UV = UV->getNext())
435       if (UV->match(Var, Expr, Offset, IsIndirect))
436         return UV;
437   }
438
439   userValues.push_back(
440       make_unique<UserValue>(Var, Expr, Offset, IsIndirect, DL, allocator));
441   UserValue *UV = userValues.back().get();
442   Leader = UserValue::merge(Leader, UV);
443   return UV;
444 }
445
446 void LDVImpl::mapVirtReg(unsigned VirtReg, UserValue *EC) {
447   assert(TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(VirtReg) && "Only map VirtRegs");
448   UserValue *&Leader = virtRegToEqClass[VirtReg];
449   Leader = UserValue::merge(Leader, EC);
450 }
451
452 UserValue *LDVImpl::lookupVirtReg(unsigned VirtReg) {
453   if (UserValue *UV = virtRegToEqClass.lookup(VirtReg))
454     return UV->getLeader();
455   return nullptr;
456 }
457
458 bool LDVImpl::handleDebugValue(MachineInstr *MI, SlotIndex Idx) {
459   // DBG_VALUE loc, offset, variable
460   if (MI->getNumOperands() != 4 ||
461       !(MI->getOperand(1).isReg() || MI->getOperand(1).isImm()) ||
462       !MI->getOperand(2).isMetadata()) {
463     DEBUG(dbgs() << "Can't handle " << *MI);
464     return false;
465   }
466
467   // Get or create the UserValue for (variable,offset).
468   bool IsIndirect = MI->isIndirectDebugValue();
469   unsigned Offset = IsIndirect ? MI->getOperand(1).getImm() : 0;
470   const MDNode *Var = MI->getDebugVariable();
471   const MDNode *Expr = MI->getDebugExpression();
472   //here.
473   UserValue *UV =
474       getUserValue(Var, Expr, Offset, IsIndirect, MI->getDebugLoc());
475   UV->addDef(Idx, MI->getOperand(0));
476   return true;
477 }
478
479 bool LDVImpl::collectDebugValues(MachineFunction &mf) {
480   bool Changed = false;
481   for (MachineFunction::iterator MFI = mf.begin(), MFE = mf.end(); MFI != MFE;
482        ++MFI) {
483     MachineBasicBlock *MBB = MFI;
484     for (MachineBasicBlock::iterator MBBI = MBB->begin(), MBBE = MBB->end();
485          MBBI != MBBE;) {
486       if (!MBBI->isDebugValue()) {
487         ++MBBI;
488         continue;
489       }
490       // DBG_VALUE has no slot index, use the previous instruction instead.
491       SlotIndex Idx = MBBI == MBB->begin() ?
492         LIS->getMBBStartIdx(MBB) :
493         LIS->getInstructionIndex(std::prev(MBBI)).getRegSlot();
494       // Handle consecutive DBG_VALUE instructions with the same slot index.
495       do {
496         if (handleDebugValue(MBBI, Idx)) {
497           MBBI = MBB->erase(MBBI);
498           Changed = true;
499         } else
500           ++MBBI;
501       } while (MBBI != MBBE && MBBI->isDebugValue());
502     }
503   }
504   return Changed;
505 }
506
507 void UserValue::extendDef(SlotIndex Idx, unsigned LocNo,
508                           LiveRange *LR, const VNInfo *VNI,
509                           SmallVectorImpl<SlotIndex> *Kills,
510                           LiveIntervals &LIS, MachineDominatorTree &MDT,
511                           UserValueScopes &UVS) {
512   SmallVector<SlotIndex, 16> Todo;
513   Todo.push_back(Idx);
514   do {
515     SlotIndex Start = Todo.pop_back_val();
516     MachineBasicBlock *MBB = LIS.getMBBFromIndex(Start);
517     SlotIndex Stop = LIS.getMBBEndIdx(MBB);
518     LocMap::iterator I = locInts.find(Start);
519
520     // Limit to VNI's live range.
521     bool ToEnd = true;
522     if (LR && VNI) {
523       LiveInterval::Segment *Segment = LR->getSegmentContaining(Start);
524       if (!Segment || Segment->valno != VNI) {
525         if (Kills)
526           Kills->push_back(Start);
527         continue;
528       }
529       if (Segment->end < Stop)
530         Stop = Segment->end, ToEnd = false;
531     }
532
533     // There could already be a short def at Start.
534     if (I.valid() && I.start() <= Start) {
535       // Stop when meeting a different location or an already extended interval.
536       Start = Start.getNextSlot();
537       if (I.value() != LocNo || I.stop() != Start)
538         continue;
539       // This is a one-slot placeholder. Just skip it.
540       ++I;
541     }
542
543     // Limited by the next def.
544     if (I.valid() && I.start() < Stop)
545       Stop = I.start(), ToEnd = false;
546     // Limited by VNI's live range.
547     else if (!ToEnd && Kills)
548       Kills->push_back(Stop);
549
550     if (Start >= Stop)
551       continue;
552
553     I.insert(Start, Stop, LocNo);
554
555     // If we extended to the MBB end, propagate down the dominator tree.
556     if (!ToEnd)
557       continue;
558     const std::vector<MachineDomTreeNode*> &Children =
559       MDT.getNode(MBB)->getChildren();
560     for (unsigned i = 0, e = Children.size(); i != e; ++i) {
561       MachineBasicBlock *MBB = Children[i]->getBlock();
562       if (UVS.dominates(MBB))
563         Todo.push_back(LIS.getMBBStartIdx(MBB));
564     }
565   } while (!Todo.empty());
566 }
567
568 void
569 UserValue::addDefsFromCopies(LiveInterval *LI, unsigned LocNo,
570                       const SmallVectorImpl<SlotIndex> &Kills,
571                       SmallVectorImpl<std::pair<SlotIndex, unsigned> > &NewDefs,
572                       MachineRegisterInfo &MRI, LiveIntervals &LIS) {
573   if (Kills.empty())
574     return;
575   // Don't track copies from physregs, there are too many uses.
576   if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(LI->reg))
577     return;
578
579   // Collect all the (vreg, valno) pairs that are copies of LI.
580   SmallVector<std::pair<LiveInterval*, const VNInfo*>, 8> CopyValues;
581   for (MachineOperand &MO : MRI.use_nodbg_operands(LI->reg)) {
582     MachineInstr *MI = MO.getParent();
583     // Copies of the full value.
584     if (MO.getSubReg() || !MI->isCopy())
585       continue;
586     unsigned DstReg = MI->getOperand(0).getReg();
587
588     // Don't follow copies to physregs. These are usually setting up call
589     // arguments, and the argument registers are always call clobbered. We are
590     // better off in the source register which could be a callee-saved register,
591     // or it could be spilled.
592     if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(DstReg))
593       continue;
594
595     // Is LocNo extended to reach this copy? If not, another def may be blocking
596     // it, or we are looking at a wrong value of LI.
597     SlotIndex Idx = LIS.getInstructionIndex(MI);
598     LocMap::iterator I = locInts.find(Idx.getRegSlot(true));
599     if (!I.valid() || I.value() != LocNo)
600       continue;
601
602     if (!LIS.hasInterval(DstReg))
603       continue;
604     LiveInterval *DstLI = &LIS.getInterval(DstReg);
605     const VNInfo *DstVNI = DstLI->getVNInfoAt(Idx.getRegSlot());
606     assert(DstVNI && DstVNI->def == Idx.getRegSlot() && "Bad copy value");
607     CopyValues.push_back(std::make_pair(DstLI, DstVNI));
608   }
609
610   if (CopyValues.empty())
611     return;
612
613   DEBUG(dbgs() << "Got " << CopyValues.size() << " copies of " << *LI << '\n');
614
615   // Try to add defs of the copied values for each kill point.
616   for (unsigned i = 0, e = Kills.size(); i != e; ++i) {
617     SlotIndex Idx = Kills[i];
618     for (unsigned j = 0, e = CopyValues.size(); j != e; ++j) {
619       LiveInterval *DstLI = CopyValues[j].first;
620       const VNInfo *DstVNI = CopyValues[j].second;
621       if (DstLI->getVNInfoAt(Idx) != DstVNI)
622         continue;
623       // Check that there isn't already a def at Idx
624       LocMap::iterator I = locInts.find(Idx);
625       if (I.valid() && I.start() <= Idx)
626         continue;
627       DEBUG(dbgs() << "Kill at " << Idx << " covered by valno #"
628                    << DstVNI->id << " in " << *DstLI << '\n');
629       MachineInstr *CopyMI = LIS.getInstructionFromIndex(DstVNI->def);
630       assert(CopyMI && CopyMI->isCopy() && "Bad copy value");
631       unsigned LocNo = getLocationNo(CopyMI->getOperand(0));
632       I.insert(Idx, Idx.getNextSlot(), LocNo);
633       NewDefs.push_back(std::make_pair(Idx, LocNo));
634       break;
635     }
636   }
637 }
638
639 void
640 UserValue::computeIntervals(MachineRegisterInfo &MRI,
641                             const TargetRegisterInfo &TRI,
642                             LiveIntervals &LIS,
643                             MachineDominatorTree &MDT,
644                             UserValueScopes &UVS) {
645   SmallVector<std::pair<SlotIndex, unsigned>, 16> Defs;
646
647   // Collect all defs to be extended (Skipping undefs).
648   for (LocMap::const_iterator I = locInts.begin(); I.valid(); ++I)
649     if (I.value() != ~0u)
650       Defs.push_back(std::make_pair(I.start(), I.value()));
651
652   // Extend all defs, and possibly add new ones along the way.
653   for (unsigned i = 0; i != Defs.size(); ++i) {
654     SlotIndex Idx = Defs[i].first;
655     unsigned LocNo = Defs[i].second;
656     const MachineOperand &Loc = locations[LocNo];
657
658     if (!Loc.isReg()) {
659       extendDef(Idx, LocNo, nullptr, nullptr, nullptr, LIS, MDT, UVS);
660       continue;
661     }
662
663     // Register locations are constrained to where the register value is live.
664     if (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Loc.getReg())) {
665       LiveInterval *LI = nullptr;
666       const VNInfo *VNI = nullptr;
667       if (LIS.hasInterval(Loc.getReg())) {
668         LI = &LIS.getInterval(Loc.getReg());
669         VNI = LI->getVNInfoAt(Idx);
670       }
671       SmallVector<SlotIndex, 16> Kills;
672       extendDef(Idx, LocNo, LI, VNI, &Kills, LIS, MDT, UVS);
673       if (LI)
674         addDefsFromCopies(LI, LocNo, Kills, Defs, MRI, LIS);
675       continue;
676     }
677
678     // For physregs, use the live range of the first regunit as a guide.
679     unsigned Unit = *MCRegUnitIterator(Loc.getReg(), &TRI);
680     LiveRange *LR = &LIS.getRegUnit(Unit);
681     const VNInfo *VNI = LR->getVNInfoAt(Idx);
682     // Don't track copies from physregs, it is too expensive.
683     extendDef(Idx, LocNo, LR, VNI, nullptr, LIS, MDT, UVS);
684   }
685
686   // Finally, erase all the undefs.
687   for (LocMap::iterator I = locInts.begin(); I.valid();)
688     if (I.value() == ~0u)
689       I.erase();
690     else
691       ++I;
692 }
693
694 void LDVImpl::computeIntervals() {
695   for (unsigned i = 0, e = userValues.size(); i != e; ++i) {
696     UserValueScopes UVS(userValues[i]->getDebugLoc(), LS);
697     userValues[i]->computeIntervals(MF->getRegInfo(), *TRI, *LIS, *MDT, UVS);
698     userValues[i]->mapVirtRegs(this);
699   }
700 }
701
702 bool LDVImpl::runOnMachineFunction(MachineFunction &mf) {
703   clear();
704   MF = &mf;
705   LIS = &pass.getAnalysis<LiveIntervals>();
706   MDT = &pass.getAnalysis<MachineDominatorTree>();
707   TRI = mf.getSubtarget().getRegisterInfo();
708   LS.initialize(mf);
709   DEBUG(dbgs() << "********** COMPUTING LIVE DEBUG VARIABLES: "
710                << mf.getName() << " **********\n");
711
712   bool Changed = collectDebugValues(mf);
713   computeIntervals();
714   DEBUG(print(dbgs()));
715   ModifiedMF = Changed;
716   return Changed;
717 }
718
719 static void removeDebugValues(MachineFunction &mf) {
720   for (MachineBasicBlock &MBB : mf) {
721     for (auto MBBI = MBB.begin(), MBBE = MBB.end(); MBBI != MBBE; ) {
722       if (!MBBI->isDebugValue()) {
723         ++MBBI;
724         continue;
725       }
726       MBBI = MBB.erase(MBBI);
727     }
728   }
729 }
730
731 bool LiveDebugVariables::runOnMachineFunction(MachineFunction &mf) {
732   if (!EnableLDV)
733     return false;
734   if (!FunctionDIs.count(mf.getFunction())) {
735     removeDebugValues(mf);
736     return false;
737   }
738   if (!pImpl)
739     pImpl = new LDVImpl(this);
740   return static_cast<LDVImpl*>(pImpl)->runOnMachineFunction(mf);
741 }
742
743 void LiveDebugVariables::releaseMemory() {
744   if (pImpl)
745     static_cast<LDVImpl*>(pImpl)->clear();
746 }
747
748 LiveDebugVariables::~LiveDebugVariables() {
749   if (pImpl)
750     delete static_cast<LDVImpl*>(pImpl);
751 }
752
753 //===----------------------------------------------------------------------===//
754 //                           Live Range Splitting
755 //===----------------------------------------------------------------------===//
756
757 bool
758 UserValue::splitLocation(unsigned OldLocNo, ArrayRef<unsigned> NewRegs,
759                          LiveIntervals& LIS) {
760   DEBUG({
761     dbgs() << "Splitting Loc" << OldLocNo << '\t';
762     print(dbgs(), nullptr);
763   });
764   bool DidChange = false;
765   LocMap::iterator LocMapI;
766   LocMapI.setMap(locInts);
767   for (unsigned i = 0; i != NewRegs.size(); ++i) {
768     LiveInterval *LI = &LIS.getInterval(NewRegs[i]);
769     if (LI->empty())
770       continue;
771
772     // Don't allocate the new LocNo until it is needed.
773     unsigned NewLocNo = ~0u;
774
775     // Iterate over the overlaps between locInts and LI.
776     LocMapI.find(LI->beginIndex());
777     if (!LocMapI.valid())
778       continue;
779     LiveInterval::iterator LII = LI->advanceTo(LI->begin(), LocMapI.start());
780     LiveInterval::iterator LIE = LI->end();
781     while (LocMapI.valid() && LII != LIE) {
782       // At this point, we know that LocMapI.stop() > LII->start.
783       LII = LI->advanceTo(LII, LocMapI.start());
784       if (LII == LIE)
785         break;
786
787       // Now LII->end > LocMapI.start(). Do we have an overlap?
788       if (LocMapI.value() == OldLocNo && LII->start < LocMapI.stop()) {
789         // Overlapping correct location. Allocate NewLocNo now.
790         if (NewLocNo == ~0u) {
791           MachineOperand MO = MachineOperand::CreateReg(LI->reg, false);
792           MO.setSubReg(locations[OldLocNo].getSubReg());
793           NewLocNo = getLocationNo(MO);
794           DidChange = true;
795         }
796
797         SlotIndex LStart = LocMapI.start();
798         SlotIndex LStop  = LocMapI.stop();
799
800         // Trim LocMapI down to the LII overlap.
801         if (LStart < LII->start)
802           LocMapI.setStartUnchecked(LII->start);
803         if (LStop > LII->end)
804           LocMapI.setStopUnchecked(LII->end);
805
806         // Change the value in the overlap. This may trigger coalescing.
807         LocMapI.setValue(NewLocNo);
808
809         // Re-insert any removed OldLocNo ranges.
810         if (LStart < LocMapI.start()) {
811           LocMapI.insert(LStart, LocMapI.start(), OldLocNo);
812           ++LocMapI;
813           assert(LocMapI.valid() && "Unexpected coalescing");
814         }
815         if (LStop > LocMapI.stop()) {
816           ++LocMapI;
817           LocMapI.insert(LII->end, LStop, OldLocNo);
818           --LocMapI;
819         }
820       }
821
822       // Advance to the next overlap.
823       if (LII->end < LocMapI.stop()) {
824         if (++LII == LIE)
825           break;
826         LocMapI.advanceTo(LII->start);
827       } else {
828         ++LocMapI;
829         if (!LocMapI.valid())
830           break;
831         LII = LI->advanceTo(LII, LocMapI.start());
832       }
833     }
834   }
835
836   // Finally, remove any remaining OldLocNo intervals and OldLocNo itself.
837   locations.erase(locations.begin() + OldLocNo);
838   LocMapI.goToBegin();
839   while (LocMapI.valid()) {
840     unsigned v = LocMapI.value();
841     if (v == OldLocNo) {
842       DEBUG(dbgs() << "Erasing [" << LocMapI.start() << ';'
843                    << LocMapI.stop() << ")\n");
844       LocMapI.erase();
845     } else {
846       if (v > OldLocNo)
847         LocMapI.setValueUnchecked(v-1);
848       ++LocMapI;
849     }
850   }
851
852   DEBUG({dbgs() << "Split result: \t"; print(dbgs(), nullptr);});
853   return DidChange;
854 }
855
856 bool
857 UserValue::splitRegister(unsigned OldReg, ArrayRef<unsigned> NewRegs,
858                          LiveIntervals &LIS) {
859   bool DidChange = false;
860   // Split locations referring to OldReg. Iterate backwards so splitLocation can
861   // safely erase unused locations.
862   for (unsigned i = locations.size(); i ; --i) {
863     unsigned LocNo = i-1;
864     const MachineOperand *Loc = &locations[LocNo];
865     if (!Loc->isReg() || Loc->getReg() != OldReg)
866       continue;
867     DidChange |= splitLocation(LocNo, NewRegs, LIS);
868   }
869   return DidChange;
870 }
871
872 void LDVImpl::splitRegister(unsigned OldReg, ArrayRef<unsigned> NewRegs) {
873   bool DidChange = false;
874   for (UserValue *UV = lookupVirtReg(OldReg); UV; UV = UV->getNext())
875     DidChange |= UV->splitRegister(OldReg, NewRegs, *LIS);
876
877   if (!DidChange)
878     return;
879
880   // Map all of the new virtual registers.
881   UserValue *UV = lookupVirtReg(OldReg);
882   for (unsigned i = 0; i != NewRegs.size(); ++i)
883     mapVirtReg(NewRegs[i], UV);
884 }
885
886 void LiveDebugVariables::
887 splitRegister(unsigned OldReg, ArrayRef<unsigned> NewRegs, LiveIntervals &LIS) {
888   if (pImpl)
889     static_cast<LDVImpl*>(pImpl)->splitRegister(OldReg, NewRegs);
890 }
891
892 void
893 UserValue::rewriteLocations(VirtRegMap &VRM, const TargetRegisterInfo &TRI) {
894   // Iterate over locations in reverse makes it easier to handle coalescing.
895   for (unsigned i = locations.size(); i ; --i) {
896     unsigned LocNo = i-1;
897     MachineOperand &Loc = locations[LocNo];
898     // Only virtual registers are rewritten.
899     if (!Loc.isReg() || !Loc.getReg() ||
900         !TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Loc.getReg()))
901       continue;
902     unsigned VirtReg = Loc.getReg();
903     if (VRM.isAssignedReg(VirtReg) &&
904         TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(VRM.getPhys(VirtReg))) {
905       // This can create a %noreg operand in rare cases when the sub-register
906       // index is no longer available. That means the user value is in a
907       // non-existent sub-register, and %noreg is exactly what we want.
908       Loc.substPhysReg(VRM.getPhys(VirtReg), TRI);
909     } else if (VRM.getStackSlot(VirtReg) != VirtRegMap::NO_STACK_SLOT) {
910       // FIXME: Translate SubIdx to a stackslot offset.
911       Loc = MachineOperand::CreateFI(VRM.getStackSlot(VirtReg));
912     } else {
913       Loc.setReg(0);
914       Loc.setSubReg(0);
915     }
916     coalesceLocation(LocNo);
917   }
918 }
919
920 /// findInsertLocation - Find an iterator for inserting a DBG_VALUE
921 /// instruction.
922 static MachineBasicBlock::iterator
923 findInsertLocation(MachineBasicBlock *MBB, SlotIndex Idx,
924                    LiveIntervals &LIS) {
925   SlotIndex Start = LIS.getMBBStartIdx(MBB);
926   Idx = Idx.getBaseIndex();
927
928   // Try to find an insert location by going backwards from Idx.
929   MachineInstr *MI;
930   while (!(MI = LIS.getInstructionFromIndex(Idx))) {
931     // We've reached the beginning of MBB.
932     if (Idx == Start) {
933       MachineBasicBlock::iterator I = MBB->SkipPHIsAndLabels(MBB->begin());
934       return I;
935     }
936     Idx = Idx.getPrevIndex();
937   }
938
939   // Don't insert anything after the first terminator, though.
940   return MI->isTerminator() ? MBB->getFirstTerminator() :
941                               std::next(MachineBasicBlock::iterator(MI));
942 }
943
944 DebugLoc UserValue::findDebugLoc() {
945   DebugLoc D = dl;
946   dl = DebugLoc();
947   return D;
948 }
949 void UserValue::insertDebugValue(MachineBasicBlock *MBB, SlotIndex Idx,
950                                  unsigned LocNo,
951                                  LiveIntervals &LIS,
952                                  const TargetInstrInfo &TII) {
953   MachineBasicBlock::iterator I = findInsertLocation(MBB, Idx, LIS);
954   MachineOperand &Loc = locations[LocNo];
955   ++NumInsertedDebugValues;
956
957   if (Loc.isReg())
958     BuildMI(*MBB, I, findDebugLoc(), TII.get(TargetOpcode::DBG_VALUE),
959             IsIndirect, Loc.getReg(), offset, Variable, Expression);
960   else
961     BuildMI(*MBB, I, findDebugLoc(), TII.get(TargetOpcode::DBG_VALUE))
962         .addOperand(Loc)
963         .addImm(offset)
964         .addMetadata(Variable)
965         .addMetadata(Expression);
966 }
967
968 void UserValue::emitDebugValues(VirtRegMap *VRM, LiveIntervals &LIS,
969                                 const TargetInstrInfo &TII) {
970   MachineFunction::iterator MFEnd = VRM->getMachineFunction().end();
971
972   for (LocMap::const_iterator I = locInts.begin(); I.valid();) {
973     SlotIndex Start = I.start();
974     SlotIndex Stop = I.stop();
975     unsigned LocNo = I.value();
976     DEBUG(dbgs() << "\t[" << Start << ';' << Stop << "):" << LocNo);
977     MachineFunction::iterator MBB = LIS.getMBBFromIndex(Start);
978     SlotIndex MBBEnd = LIS.getMBBEndIdx(MBB);
979
980     DEBUG(dbgs() << " BB#" << MBB->getNumber() << '-' << MBBEnd);
981     insertDebugValue(MBB, Start, LocNo, LIS, TII);
982     // This interval may span multiple basic blocks.
983     // Insert a DBG_VALUE into each one.
984     while(Stop > MBBEnd) {
985       // Move to the next block.
986       Start = MBBEnd;
987       if (++MBB == MFEnd)
988         break;
989       MBBEnd = LIS.getMBBEndIdx(MBB);
990       DEBUG(dbgs() << " BB#" << MBB->getNumber() << '-' << MBBEnd);
991       insertDebugValue(MBB, Start, LocNo, LIS, TII);
992     }
993     DEBUG(dbgs() << '\n');
994     if (MBB == MFEnd)
995       break;
996
997     ++I;
998   }
999 }
1000
1001 void LDVImpl::emitDebugValues(VirtRegMap *VRM) {
1002   DEBUG(dbgs() << "********** EMITTING LIVE DEBUG VARIABLES **********\n");
1003   if (!MF)
1004     return;
1005   const TargetInstrInfo *TII = MF->getSubtarget().getInstrInfo();
1006   for (unsigned i = 0, e = userValues.size(); i != e; ++i) {
1007     DEBUG(userValues[i]->print(dbgs(), &MF->getTarget()));
1008     userValues[i]->rewriteLocations(*VRM, *TRI);
1009     userValues[i]->emitDebugValues(VRM, *LIS, *TII);
1010   }
1011   EmitDone = true;
1012 }
1013
1014 void LiveDebugVariables::emitDebugValues(VirtRegMap *VRM) {
1015   if (pImpl)
1016     static_cast<LDVImpl*>(pImpl)->emitDebugValues(VRM);
1017 }
1018
1019 bool LiveDebugVariables::doInitialization(Module &M) {
1020   FunctionDIs = makeSubprogramMap(M);
1021   return Pass::doInitialization(M);
1022 }
1023
1024 #ifndef NDEBUG
1025 void LiveDebugVariables::dump() {
1026   if (pImpl)
1027     static_cast<LDVImpl*>(pImpl)->print(dbgs());
1028 }
1029 #endif