Track new virtual registers by register number.
[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 #define DEBUG_TYPE "livedebug"
23 #include "LiveDebugVariables.h"
24 #include "llvm/ADT/IntervalMap.h"
25 #include "llvm/ADT/Statistic.h"
26 #include "llvm/CodeGen/LexicalScopes.h"
27 #include "llvm/CodeGen/LiveIntervalAnalysis.h"
28 #include "llvm/CodeGen/MachineDominators.h"
29 #include "llvm/CodeGen/MachineFunction.h"
30 #include "llvm/CodeGen/MachineInstrBuilder.h"
31 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
32 #include "llvm/CodeGen/Passes.h"
33 #include "llvm/CodeGen/VirtRegMap.h"
34 #include "llvm/DebugInfo.h"
35 #include "llvm/IR/Constants.h"
36 #include "llvm/IR/Metadata.h"
37 #include "llvm/IR/Value.h"
38 #include "llvm/Support/CommandLine.h"
39 #include "llvm/Support/Debug.h"
40 #include "llvm/Target/TargetInstrInfo.h"
41 #include "llvm/Target/TargetMachine.h"
42 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
43
44 using namespace llvm;
45
46 static cl::opt<bool>
47 EnableLDV("live-debug-variables", cl::init(true),
48           cl::desc("Enable the live debug variables pass"), cl::Hidden);
49
50 STATISTIC(NumInsertedDebugValues, "Number of DBG_VALUEs inserted");
51 char LiveDebugVariables::ID = 0;
52
53 INITIALIZE_PASS_BEGIN(LiveDebugVariables, "livedebugvars",
54                 "Debug Variable Analysis", false, false)
55 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(MachineDominatorTree)
56 INITIALIZE_PASS_DEPENDENCY(LiveIntervals)
57 INITIALIZE_PASS_END(LiveDebugVariables, "livedebugvars",
58                 "Debug Variable Analysis", false, false)
59
60 void LiveDebugVariables::getAnalysisUsage(AnalysisUsage &AU) const {
61   AU.addRequired<MachineDominatorTree>();
62   AU.addRequiredTransitive<LiveIntervals>();
63   AU.setPreservesAll();
64   MachineFunctionPass::getAnalysisUsage(AU);
65 }
66
67 LiveDebugVariables::LiveDebugVariables() : MachineFunctionPass(ID), pImpl(0) {
68   initializeLiveDebugVariablesPass(*PassRegistry::getPassRegistry());
69 }
70
71 /// LocMap - Map of where a user value is live, and its location.
72 typedef IntervalMap<SlotIndex, unsigned, 4> LocMap;
73
74 namespace {
75 /// UserValueScopes - Keeps track of lexical scopes associated with an
76 /// user value's source location.
77 class UserValueScopes {
78   DebugLoc DL;
79   LexicalScopes &LS;
80   SmallPtrSet<const MachineBasicBlock *, 4> LBlocks;
81
82 public:
83   UserValueScopes(DebugLoc D, LexicalScopes &L) : DL(D), LS(L) {}
84
85   /// dominates - Return true if current scope dominates at least one machine
86   /// instruction in a given machine basic block.
87   bool dominates(MachineBasicBlock *MBB) {
88     if (LBlocks.empty())
89       LS.getMachineBasicBlocks(DL, LBlocks);
90     if (LBlocks.count(MBB) != 0 || LS.dominates(DL, MBB))
91       return true;
92     return false;
93   }
94 };
95 } // end anonymous namespace
96
97 /// UserValue - A user value is a part of a debug info user variable.
98 ///
99 /// A DBG_VALUE instruction notes that (a sub-register of) a virtual register
100 /// holds part of a user variable. The part is identified by a byte offset.
101 ///
102 /// UserValues are grouped into equivalence classes for easier searching. Two
103 /// user values are related if they refer to the same variable, or if they are
104 /// held by the same virtual register. The equivalence class is the transitive
105 /// closure of that relation.
106 namespace {
107 class LDVImpl;
108 class UserValue {
109   const MDNode *variable; ///< The debug info variable we are part of.
110   unsigned offset;        ///< Byte offset into variable.
111   bool IsIndirect;        ///< true if this is a register-indirect+offset value.
112   DebugLoc dl;            ///< The debug location for the variable. This is
113                           ///< used by dwarf writer to find lexical scope.
114   UserValue *leader;      ///< Equivalence class leader.
115   UserValue *next;        ///< Next value in equivalence class, or null.
116
117   /// Numbered locations referenced by locmap.
118   SmallVector<MachineOperand, 4> locations;
119
120   /// Map of slot indices where this value is live.
121   LocMap locInts;
122
123   /// coalesceLocation - After LocNo was changed, check if it has become
124   /// identical to another location, and coalesce them. This may cause LocNo or
125   /// a later location to be erased, but no earlier location will be erased.
126   void coalesceLocation(unsigned LocNo);
127
128   /// insertDebugValue - Insert a DBG_VALUE into MBB at Idx for LocNo.
129   void insertDebugValue(MachineBasicBlock *MBB, SlotIndex Idx, unsigned LocNo,
130                         LiveIntervals &LIS, const TargetInstrInfo &TII);
131
132   /// splitLocation - Replace OldLocNo ranges with NewRegs ranges where NewRegs
133   /// is live. Returns true if any changes were made.
134   bool splitLocation(unsigned OldLocNo, ArrayRef<unsigned> NewRegs,
135                      LiveIntervals &LIS);
136
137 public:
138   /// UserValue - Create a new UserValue.
139   UserValue(const MDNode *var, unsigned o, bool i, DebugLoc L,
140             LocMap::Allocator &alloc)
141     : variable(var), offset(o), IsIndirect(i), dl(L), leader(this),
142       next(0), locInts(alloc)
143   {}
144
145   /// getLeader - Get the leader of this value's equivalence class.
146   UserValue *getLeader() {
147     UserValue *l = leader;
148     while (l != l->leader)
149       l = l->leader;
150     return leader = l;
151   }
152
153   /// getNext - Return the next UserValue in the equivalence class.
154   UserValue *getNext() const { return next; }
155
156   /// match - Does this UserValue match the parameters?
157   bool match(const MDNode *Var, unsigned Offset) const {
158     return Var == variable && Offset == offset;
159   }
160
161   /// merge - Merge equivalence classes.
162   static UserValue *merge(UserValue *L1, UserValue *L2) {
163     L2 = L2->getLeader();
164     if (!L1)
165       return L2;
166     L1 = L1->getLeader();
167     if (L1 == L2)
168       return L1;
169     // Splice L2 before L1's members.
170     UserValue *End = L2;
171     while (End->next)
172       End->leader = L1, End = End->next;
173     End->leader = L1;
174     End->next = L1->next;
175     L1->next = L2;
176     return L1;
177   }
178
179   /// getLocationNo - Return the location number that matches Loc.
180   unsigned getLocationNo(const MachineOperand &LocMO) {
181     if (LocMO.isReg()) {
182       if (LocMO.getReg() == 0)
183         return ~0u;
184       // For register locations we dont care about use/def and other flags.
185       for (unsigned i = 0, e = locations.size(); i != e; ++i)
186         if (locations[i].isReg() &&
187             locations[i].getReg() == LocMO.getReg() &&
188             locations[i].getSubReg() == LocMO.getSubReg())
189           return i;
190     } else
191       for (unsigned i = 0, e = locations.size(); i != e; ++i)
192         if (LocMO.isIdenticalTo(locations[i]))
193           return i;
194     locations.push_back(LocMO);
195     // We are storing a MachineOperand outside a MachineInstr.
196     locations.back().clearParent();
197     // Don't store def operands.
198     if (locations.back().isReg())
199       locations.back().setIsUse();
200     return locations.size() - 1;
201   }
202
203   /// mapVirtRegs - Ensure that all virtual register locations are mapped.
204   void mapVirtRegs(LDVImpl *LDV);
205
206   /// addDef - Add a definition point to this value.
207   void addDef(SlotIndex Idx, const MachineOperand &LocMO) {
208     // Add a singular (Idx,Idx) -> Loc mapping.
209     LocMap::iterator I = locInts.find(Idx);
210     if (!I.valid() || I.start() != Idx)
211       I.insert(Idx, Idx.getNextSlot(), getLocationNo(LocMO));
212     else
213       // A later DBG_VALUE at the same SlotIndex overrides the old location.
214       I.setValue(getLocationNo(LocMO));
215   }
216
217   /// extendDef - Extend the current definition as far as possible down the
218   /// dominator tree. Stop when meeting an existing def or when leaving the live
219   /// range of VNI.
220   /// End points where VNI is no longer live are added to Kills.
221   /// @param Idx   Starting point for the definition.
222   /// @param LocNo Location number to propagate.
223   /// @param LI    Restrict liveness to where LI has the value VNI. May be null.
224   /// @param VNI   When LI is not null, this is the value to restrict to.
225   /// @param Kills Append end points of VNI's live range to Kills.
226   /// @param LIS   Live intervals analysis.
227   /// @param MDT   Dominator tree.
228   void extendDef(SlotIndex Idx, unsigned LocNo,
229                  LiveInterval *LI, const VNInfo *VNI,
230                  SmallVectorImpl<SlotIndex> *Kills,
231                  LiveIntervals &LIS, MachineDominatorTree &MDT,
232                  UserValueScopes &UVS);
233
234   /// addDefsFromCopies - The value in LI/LocNo may be copies to other
235   /// registers. Determine if any of the copies are available at the kill
236   /// points, and add defs if possible.
237   /// @param LI      Scan for copies of the value in LI->reg.
238   /// @param LocNo   Location number of LI->reg.
239   /// @param Kills   Points where the range of LocNo could be extended.
240   /// @param NewDefs Append (Idx, LocNo) of inserted defs here.
241   void addDefsFromCopies(LiveInterval *LI, unsigned LocNo,
242                       const SmallVectorImpl<SlotIndex> &Kills,
243                       SmallVectorImpl<std::pair<SlotIndex, unsigned> > &NewDefs,
244                       MachineRegisterInfo &MRI,
245                       LiveIntervals &LIS);
246
247   /// computeIntervals - Compute the live intervals of all locations after
248   /// collecting all their def points.
249   void computeIntervals(MachineRegisterInfo &MRI, const TargetRegisterInfo &TRI,
250                         LiveIntervals &LIS, MachineDominatorTree &MDT,
251                         UserValueScopes &UVS);
252
253   /// splitRegister - Replace OldReg ranges with NewRegs ranges where NewRegs is
254   /// live. Returns true if any changes were made.
255   bool splitRegister(unsigned OldLocNo, ArrayRef<unsigned> NewRegs,
256                      LiveIntervals &LIS);
257
258   /// rewriteLocations - Rewrite virtual register locations according to the
259   /// provided virtual register map.
260   void rewriteLocations(VirtRegMap &VRM, const TargetRegisterInfo &TRI);
261
262   /// emitDebugValues - Recreate DBG_VALUE instruction from data structures.
263   void emitDebugValues(VirtRegMap *VRM,
264                        LiveIntervals &LIS, const TargetInstrInfo &TRI);
265
266   /// findDebugLoc - Return DebugLoc used for this DBG_VALUE instruction. A
267   /// variable may have more than one corresponding DBG_VALUE instructions. 
268   /// Only first one needs DebugLoc to identify variable's lexical scope
269   /// in source file.
270   DebugLoc findDebugLoc();
271
272   /// getDebugLoc - Return DebugLoc of this UserValue.
273   DebugLoc getDebugLoc() { return dl;}
274   void print(raw_ostream&, const TargetMachine*);
275 };
276 } // namespace
277
278 /// LDVImpl - Implementation of the LiveDebugVariables pass.
279 namespace {
280 class LDVImpl {
281   LiveDebugVariables &pass;
282   LocMap::Allocator allocator;
283   MachineFunction *MF;
284   LiveIntervals *LIS;
285   LexicalScopes LS;
286   MachineDominatorTree *MDT;
287   const TargetRegisterInfo *TRI;
288
289   /// Whether emitDebugValues is called.
290   bool EmitDone;
291   /// Whether the machine function is modified during the pass.
292   bool ModifiedMF;
293
294   /// userValues - All allocated UserValue instances.
295   SmallVector<UserValue*, 8> userValues;
296
297   /// Map virtual register to eq class leader.
298   typedef DenseMap<unsigned, UserValue*> VRMap;
299   VRMap virtRegToEqClass;
300
301   /// Map user variable to eq class leader.
302   typedef DenseMap<const MDNode *, UserValue*> UVMap;
303   UVMap userVarMap;
304
305   /// getUserValue - Find or create a UserValue.
306   UserValue *getUserValue(const MDNode *Var, unsigned Offset,
307                           bool IsIndirect, DebugLoc DL);
308
309   /// lookupVirtReg - Find the EC leader for VirtReg or null.
310   UserValue *lookupVirtReg(unsigned VirtReg);
311
312   /// handleDebugValue - Add DBG_VALUE instruction to our maps.
313   /// @param MI  DBG_VALUE instruction
314   /// @param Idx Last valid SLotIndex before instruction.
315   /// @return    True if the DBG_VALUE instruction should be deleted.
316   bool handleDebugValue(MachineInstr *MI, SlotIndex Idx);
317
318   /// collectDebugValues - Collect and erase all DBG_VALUE instructions, adding
319   /// a UserValue def for each instruction.
320   /// @param mf MachineFunction to be scanned.
321   /// @return True if any debug values were found.
322   bool collectDebugValues(MachineFunction &mf);
323
324   /// computeIntervals - Compute the live intervals of all user values after
325   /// collecting all their def points.
326   void computeIntervals();
327
328 public:
329   LDVImpl(LiveDebugVariables *ps) : pass(*ps), EmitDone(false),
330                                     ModifiedMF(false) {}
331   bool runOnMachineFunction(MachineFunction &mf);
332
333   /// clear - Release all memory.
334   void clear() {
335     DeleteContainerPointers(userValues);
336     userValues.clear();
337     virtRegToEqClass.clear();
338     userVarMap.clear();
339     // Make sure we call emitDebugValues if the machine function was modified.
340     assert((!ModifiedMF || EmitDone) &&
341            "Dbg values are not emitted in LDV");
342     EmitDone = false;
343     ModifiedMF = false;
344   }
345
346   /// mapVirtReg - Map virtual register to an equivalence class.
347   void mapVirtReg(unsigned VirtReg, UserValue *EC);
348
349   /// splitRegister -  Replace all references to OldReg with NewRegs.
350   void splitRegister(unsigned OldReg, ArrayRef<unsigned> NewRegs);
351
352   /// emitDebugValues - Recreate DBG_VALUE instruction from data structures.
353   void emitDebugValues(VirtRegMap *VRM);
354
355   void print(raw_ostream&);
356 };
357 } // namespace
358
359 void UserValue::print(raw_ostream &OS, const TargetMachine *TM) {
360   DIVariable DV(variable);
361   OS << "!\""; 
362   DV.printExtendedName(OS);
363   OS << "\"\t";
364   if (offset)
365     OS << '+' << offset;
366   for (LocMap::const_iterator I = locInts.begin(); I.valid(); ++I) {
367     OS << " [" << I.start() << ';' << I.stop() << "):";
368     if (I.value() == ~0u)
369       OS << "undef";
370     else
371       OS << I.value();
372   }
373   for (unsigned i = 0, e = locations.size(); i != e; ++i) {
374     OS << " Loc" << i << '=';
375     locations[i].print(OS, TM);
376   }
377   OS << '\n';
378 }
379
380 void LDVImpl::print(raw_ostream &OS) {
381   OS << "********** DEBUG VARIABLES **********\n";
382   for (unsigned i = 0, e = userValues.size(); i != e; ++i)
383     userValues[i]->print(OS, &MF->getTarget());
384 }
385
386 void UserValue::coalesceLocation(unsigned LocNo) {
387   unsigned KeepLoc = 0;
388   for (unsigned e = locations.size(); KeepLoc != e; ++KeepLoc) {
389     if (KeepLoc == LocNo)
390       continue;
391     if (locations[KeepLoc].isIdenticalTo(locations[LocNo]))
392       break;
393   }
394   // No matches.
395   if (KeepLoc == locations.size())
396     return;
397
398   // Keep the smaller location, erase the larger one.
399   unsigned EraseLoc = LocNo;
400   if (KeepLoc > EraseLoc)
401     std::swap(KeepLoc, EraseLoc);
402   locations.erase(locations.begin() + EraseLoc);
403
404   // Rewrite values.
405   for (LocMap::iterator I = locInts.begin(); I.valid(); ++I) {
406     unsigned v = I.value();
407     if (v == EraseLoc)
408       I.setValue(KeepLoc);      // Coalesce when possible.
409     else if (v > EraseLoc)
410       I.setValueUnchecked(v-1); // Avoid coalescing with untransformed values.
411   }
412 }
413
414 void UserValue::mapVirtRegs(LDVImpl *LDV) {
415   for (unsigned i = 0, e = locations.size(); i != e; ++i)
416     if (locations[i].isReg() &&
417         TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(locations[i].getReg()))
418       LDV->mapVirtReg(locations[i].getReg(), this);
419 }
420
421 UserValue *LDVImpl::getUserValue(const MDNode *Var, unsigned Offset,
422                                  bool IsIndirect, DebugLoc DL) {
423   UserValue *&Leader = userVarMap[Var];
424   if (Leader) {
425     UserValue *UV = Leader->getLeader();
426     Leader = UV;
427     for (; UV; UV = UV->getNext())
428       if (UV->match(Var, Offset))
429         return UV;
430   }
431
432   UserValue *UV = new UserValue(Var, Offset, IsIndirect, DL, allocator);
433   userValues.push_back(UV);
434   Leader = UserValue::merge(Leader, UV);
435   return UV;
436 }
437
438 void LDVImpl::mapVirtReg(unsigned VirtReg, UserValue *EC) {
439   assert(TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(VirtReg) && "Only map VirtRegs");
440   UserValue *&Leader = virtRegToEqClass[VirtReg];
441   Leader = UserValue::merge(Leader, EC);
442 }
443
444 UserValue *LDVImpl::lookupVirtReg(unsigned VirtReg) {
445   if (UserValue *UV = virtRegToEqClass.lookup(VirtReg))
446     return UV->getLeader();
447   return 0;
448 }
449
450 bool LDVImpl::handleDebugValue(MachineInstr *MI, SlotIndex Idx) {
451   // DBG_VALUE loc, offset, variable
452   if (MI->getNumOperands() != 3 ||
453       !(MI->getOperand(1).isReg() || MI->getOperand(1).isImm()) ||
454       !MI->getOperand(2).isMetadata()) {
455     DEBUG(dbgs() << "Can't handle " << *MI);
456     return false;
457   }
458
459   // Get or create the UserValue for (variable,offset).
460   bool IsIndirect = MI->getOperand(1).isImm();
461   unsigned Offset = IsIndirect ? MI->getOperand(1).getImm() : 0;
462   const MDNode *Var = MI->getOperand(2).getMetadata();
463   UserValue *UV = getUserValue(Var, Offset, IsIndirect, MI->getDebugLoc());
464   UV->addDef(Idx, MI->getOperand(0));
465   return true;
466 }
467
468 bool LDVImpl::collectDebugValues(MachineFunction &mf) {
469   bool Changed = false;
470   for (MachineFunction::iterator MFI = mf.begin(), MFE = mf.end(); MFI != MFE;
471        ++MFI) {
472     MachineBasicBlock *MBB = MFI;
473     for (MachineBasicBlock::iterator MBBI = MBB->begin(), MBBE = MBB->end();
474          MBBI != MBBE;) {
475       if (!MBBI->isDebugValue()) {
476         ++MBBI;
477         continue;
478       }
479       // DBG_VALUE has no slot index, use the previous instruction instead.
480       SlotIndex Idx = MBBI == MBB->begin() ?
481         LIS->getMBBStartIdx(MBB) :
482         LIS->getInstructionIndex(llvm::prior(MBBI)).getRegSlot();
483       // Handle consecutive DBG_VALUE instructions with the same slot index.
484       do {
485         if (handleDebugValue(MBBI, Idx)) {
486           MBBI = MBB->erase(MBBI);
487           Changed = true;
488         } else
489           ++MBBI;
490       } while (MBBI != MBBE && MBBI->isDebugValue());
491     }
492   }
493   return Changed;
494 }
495
496 void UserValue::extendDef(SlotIndex Idx, unsigned LocNo,
497                           LiveInterval *LI, const VNInfo *VNI,
498                           SmallVectorImpl<SlotIndex> *Kills,
499                           LiveIntervals &LIS, MachineDominatorTree &MDT,
500                           UserValueScopes &UVS) {
501   SmallVector<SlotIndex, 16> Todo;
502   Todo.push_back(Idx);
503   do {
504     SlotIndex Start = Todo.pop_back_val();
505     MachineBasicBlock *MBB = LIS.getMBBFromIndex(Start);
506     SlotIndex Stop = LIS.getMBBEndIdx(MBB);
507     LocMap::iterator I = locInts.find(Start);
508
509     // Limit to VNI's live range.
510     bool ToEnd = true;
511     if (LI && VNI) {
512       LiveRange *Range = LI->getLiveRangeContaining(Start);
513       if (!Range || Range->valno != VNI) {
514         if (Kills)
515           Kills->push_back(Start);
516         continue;
517       }
518       if (Range->end < Stop)
519         Stop = Range->end, ToEnd = false;
520     }
521
522     // There could already be a short def at Start.
523     if (I.valid() && I.start() <= Start) {
524       // Stop when meeting a different location or an already extended interval.
525       Start = Start.getNextSlot();
526       if (I.value() != LocNo || I.stop() != Start)
527         continue;
528       // This is a one-slot placeholder. Just skip it.
529       ++I;
530     }
531
532     // Limited by the next def.
533     if (I.valid() && I.start() < Stop)
534       Stop = I.start(), ToEnd = false;
535     // Limited by VNI's live range.
536     else if (!ToEnd && Kills)
537       Kills->push_back(Stop);
538
539     if (Start >= Stop)
540       continue;
541
542     I.insert(Start, Stop, LocNo);
543
544     // If we extended to the MBB end, propagate down the dominator tree.
545     if (!ToEnd)
546       continue;
547     const std::vector<MachineDomTreeNode*> &Children =
548       MDT.getNode(MBB)->getChildren();
549     for (unsigned i = 0, e = Children.size(); i != e; ++i) {
550       MachineBasicBlock *MBB = Children[i]->getBlock();
551       if (UVS.dominates(MBB))
552         Todo.push_back(LIS.getMBBStartIdx(MBB));
553     }
554   } while (!Todo.empty());
555 }
556
557 void
558 UserValue::addDefsFromCopies(LiveInterval *LI, unsigned LocNo,
559                       const SmallVectorImpl<SlotIndex> &Kills,
560                       SmallVectorImpl<std::pair<SlotIndex, unsigned> > &NewDefs,
561                       MachineRegisterInfo &MRI, LiveIntervals &LIS) {
562   if (Kills.empty())
563     return;
564   // Don't track copies from physregs, there are too many uses.
565   if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(LI->reg))
566     return;
567
568   // Collect all the (vreg, valno) pairs that are copies of LI.
569   SmallVector<std::pair<LiveInterval*, const VNInfo*>, 8> CopyValues;
570   for (MachineRegisterInfo::use_nodbg_iterator
571          UI = MRI.use_nodbg_begin(LI->reg),
572          UE = MRI.use_nodbg_end(); UI != UE; ++UI) {
573     // Copies of the full value.
574     if (UI.getOperand().getSubReg() || !UI->isCopy())
575       continue;
576     MachineInstr *MI = &*UI;
577     unsigned DstReg = MI->getOperand(0).getReg();
578
579     // Don't follow copies to physregs. These are usually setting up call
580     // arguments, and the argument registers are always call clobbered. We are
581     // better off in the source register which could be a callee-saved register,
582     // or it could be spilled.
583     if (!TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(DstReg))
584       continue;
585
586     // Is LocNo extended to reach this copy? If not, another def may be blocking
587     // it, or we are looking at a wrong value of LI.
588     SlotIndex Idx = LIS.getInstructionIndex(MI);
589     LocMap::iterator I = locInts.find(Idx.getRegSlot(true));
590     if (!I.valid() || I.value() != LocNo)
591       continue;
592
593     if (!LIS.hasInterval(DstReg))
594       continue;
595     LiveInterval *DstLI = &LIS.getInterval(DstReg);
596     const VNInfo *DstVNI = DstLI->getVNInfoAt(Idx.getRegSlot());
597     assert(DstVNI && DstVNI->def == Idx.getRegSlot() && "Bad copy value");
598     CopyValues.push_back(std::make_pair(DstLI, DstVNI));
599   }
600
601   if (CopyValues.empty())
602     return;
603
604   DEBUG(dbgs() << "Got " << CopyValues.size() << " copies of " << *LI << '\n');
605
606   // Try to add defs of the copied values for each kill point.
607   for (unsigned i = 0, e = Kills.size(); i != e; ++i) {
608     SlotIndex Idx = Kills[i];
609     for (unsigned j = 0, e = CopyValues.size(); j != e; ++j) {
610       LiveInterval *DstLI = CopyValues[j].first;
611       const VNInfo *DstVNI = CopyValues[j].second;
612       if (DstLI->getVNInfoAt(Idx) != DstVNI)
613         continue;
614       // Check that there isn't already a def at Idx
615       LocMap::iterator I = locInts.find(Idx);
616       if (I.valid() && I.start() <= Idx)
617         continue;
618       DEBUG(dbgs() << "Kill at " << Idx << " covered by valno #"
619                    << DstVNI->id << " in " << *DstLI << '\n');
620       MachineInstr *CopyMI = LIS.getInstructionFromIndex(DstVNI->def);
621       assert(CopyMI && CopyMI->isCopy() && "Bad copy value");
622       unsigned LocNo = getLocationNo(CopyMI->getOperand(0));
623       I.insert(Idx, Idx.getNextSlot(), LocNo);
624       NewDefs.push_back(std::make_pair(Idx, LocNo));
625       break;
626     }
627   }
628 }
629
630 void
631 UserValue::computeIntervals(MachineRegisterInfo &MRI,
632                             const TargetRegisterInfo &TRI,
633                             LiveIntervals &LIS,
634                             MachineDominatorTree &MDT,
635                             UserValueScopes &UVS) {
636   SmallVector<std::pair<SlotIndex, unsigned>, 16> Defs;
637
638   // Collect all defs to be extended (Skipping undefs).
639   for (LocMap::const_iterator I = locInts.begin(); I.valid(); ++I)
640     if (I.value() != ~0u)
641       Defs.push_back(std::make_pair(I.start(), I.value()));
642
643   // Extend all defs, and possibly add new ones along the way.
644   for (unsigned i = 0; i != Defs.size(); ++i) {
645     SlotIndex Idx = Defs[i].first;
646     unsigned LocNo = Defs[i].second;
647     const MachineOperand &Loc = locations[LocNo];
648
649     if (!Loc.isReg()) {
650       extendDef(Idx, LocNo, 0, 0, 0, LIS, MDT, UVS);
651       continue;
652     }
653
654     // Register locations are constrained to where the register value is live.
655     if (TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Loc.getReg())) {
656       LiveInterval *LI = 0;
657       const VNInfo *VNI = 0;
658       if (LIS.hasInterval(Loc.getReg())) {
659         LI = &LIS.getInterval(Loc.getReg());
660         VNI = LI->getVNInfoAt(Idx);
661       }
662       SmallVector<SlotIndex, 16> Kills;
663       extendDef(Idx, LocNo, LI, VNI, &Kills, LIS, MDT, UVS);
664       if (LI)
665         addDefsFromCopies(LI, LocNo, Kills, Defs, MRI, LIS);
666       continue;
667     }
668
669     // For physregs, use the live range of the first regunit as a guide.
670     unsigned Unit = *MCRegUnitIterator(Loc.getReg(), &TRI);
671     LiveInterval *LI = &LIS.getRegUnit(Unit);
672     const VNInfo *VNI = LI->getVNInfoAt(Idx);
673     // Don't track copies from physregs, it is too expensive.
674     extendDef(Idx, LocNo, LI, VNI, 0, LIS, MDT, UVS);
675   }
676
677   // Finally, erase all the undefs.
678   for (LocMap::iterator I = locInts.begin(); I.valid();)
679     if (I.value() == ~0u)
680       I.erase();
681     else
682       ++I;
683 }
684
685 void LDVImpl::computeIntervals() {
686   for (unsigned i = 0, e = userValues.size(); i != e; ++i) {
687     UserValueScopes UVS(userValues[i]->getDebugLoc(), LS);
688     userValues[i]->computeIntervals(MF->getRegInfo(), *TRI, *LIS, *MDT, UVS);
689     userValues[i]->mapVirtRegs(this);
690   }
691 }
692
693 bool LDVImpl::runOnMachineFunction(MachineFunction &mf) {
694   MF = &mf;
695   LIS = &pass.getAnalysis<LiveIntervals>();
696   MDT = &pass.getAnalysis<MachineDominatorTree>();
697   TRI = mf.getTarget().getRegisterInfo();
698   clear();
699   LS.initialize(mf);
700   DEBUG(dbgs() << "********** COMPUTING LIVE DEBUG VARIABLES: "
701                << mf.getName() << " **********\n");
702
703   bool Changed = collectDebugValues(mf);
704   computeIntervals();
705   DEBUG(print(dbgs()));
706   LS.releaseMemory();
707   ModifiedMF = Changed;
708   return Changed;
709 }
710
711 bool LiveDebugVariables::runOnMachineFunction(MachineFunction &mf) {
712   if (!EnableLDV)
713     return false;
714   if (!pImpl)
715     pImpl = new LDVImpl(this);
716   return static_cast<LDVImpl*>(pImpl)->runOnMachineFunction(mf);
717 }
718
719 void LiveDebugVariables::releaseMemory() {
720   if (pImpl)
721     static_cast<LDVImpl*>(pImpl)->clear();
722 }
723
724 LiveDebugVariables::~LiveDebugVariables() {
725   if (pImpl)
726     delete static_cast<LDVImpl*>(pImpl);
727 }
728
729 //===----------------------------------------------------------------------===//
730 //                           Live Range Splitting
731 //===----------------------------------------------------------------------===//
732
733 bool
734 UserValue::splitLocation(unsigned OldLocNo, ArrayRef<unsigned> NewRegs,
735                          LiveIntervals& LIS) {
736   DEBUG({
737     dbgs() << "Splitting Loc" << OldLocNo << '\t';
738     print(dbgs(), 0);
739   });
740   bool DidChange = false;
741   LocMap::iterator LocMapI;
742   LocMapI.setMap(locInts);
743   for (unsigned i = 0; i != NewRegs.size(); ++i) {
744     LiveInterval *LI = &LIS.getInterval(NewRegs[i]);
745     if (LI->empty())
746       continue;
747
748     // Don't allocate the new LocNo until it is needed.
749     unsigned NewLocNo = ~0u;
750
751     // Iterate over the overlaps between locInts and LI.
752     LocMapI.find(LI->beginIndex());
753     if (!LocMapI.valid())
754       continue;
755     LiveInterval::iterator LII = LI->advanceTo(LI->begin(), LocMapI.start());
756     LiveInterval::iterator LIE = LI->end();
757     while (LocMapI.valid() && LII != LIE) {
758       // At this point, we know that LocMapI.stop() > LII->start.
759       LII = LI->advanceTo(LII, LocMapI.start());
760       if (LII == LIE)
761         break;
762
763       // Now LII->end > LocMapI.start(). Do we have an overlap?
764       if (LocMapI.value() == OldLocNo && LII->start < LocMapI.stop()) {
765         // Overlapping correct location. Allocate NewLocNo now.
766         if (NewLocNo == ~0u) {
767           MachineOperand MO = MachineOperand::CreateReg(LI->reg, false);
768           MO.setSubReg(locations[OldLocNo].getSubReg());
769           NewLocNo = getLocationNo(MO);
770           DidChange = true;
771         }
772
773         SlotIndex LStart = LocMapI.start();
774         SlotIndex LStop  = LocMapI.stop();
775
776         // Trim LocMapI down to the LII overlap.
777         if (LStart < LII->start)
778           LocMapI.setStartUnchecked(LII->start);
779         if (LStop > LII->end)
780           LocMapI.setStopUnchecked(LII->end);
781
782         // Change the value in the overlap. This may trigger coalescing.
783         LocMapI.setValue(NewLocNo);
784
785         // Re-insert any removed OldLocNo ranges.
786         if (LStart < LocMapI.start()) {
787           LocMapI.insert(LStart, LocMapI.start(), OldLocNo);
788           ++LocMapI;
789           assert(LocMapI.valid() && "Unexpected coalescing");
790         }
791         if (LStop > LocMapI.stop()) {
792           ++LocMapI;
793           LocMapI.insert(LII->end, LStop, OldLocNo);
794           --LocMapI;
795         }
796       }
797
798       // Advance to the next overlap.
799       if (LII->end < LocMapI.stop()) {
800         if (++LII == LIE)
801           break;
802         LocMapI.advanceTo(LII->start);
803       } else {
804         ++LocMapI;
805         if (!LocMapI.valid())
806           break;
807         LII = LI->advanceTo(LII, LocMapI.start());
808       }
809     }
810   }
811
812   // Finally, remove any remaining OldLocNo intervals and OldLocNo itself.
813   locations.erase(locations.begin() + OldLocNo);
814   LocMapI.goToBegin();
815   while (LocMapI.valid()) {
816     unsigned v = LocMapI.value();
817     if (v == OldLocNo) {
818       DEBUG(dbgs() << "Erasing [" << LocMapI.start() << ';'
819                    << LocMapI.stop() << ")\n");
820       LocMapI.erase();
821     } else {
822       if (v > OldLocNo)
823         LocMapI.setValueUnchecked(v-1);
824       ++LocMapI;
825     }
826   }
827
828   DEBUG({dbgs() << "Split result: \t"; print(dbgs(), 0);});
829   return DidChange;
830 }
831
832 bool
833 UserValue::splitRegister(unsigned OldReg, ArrayRef<unsigned> NewRegs,
834                          LiveIntervals &LIS) {
835   bool DidChange = false;
836   // Split locations referring to OldReg. Iterate backwards so splitLocation can
837   // safely erase unused locations.
838   for (unsigned i = locations.size(); i ; --i) {
839     unsigned LocNo = i-1;
840     const MachineOperand *Loc = &locations[LocNo];
841     if (!Loc->isReg() || Loc->getReg() != OldReg)
842       continue;
843     DidChange |= splitLocation(LocNo, NewRegs, LIS);
844   }
845   return DidChange;
846 }
847
848 void LDVImpl::splitRegister(unsigned OldReg, ArrayRef<unsigned> NewRegs) {
849   bool DidChange = false;
850   for (UserValue *UV = lookupVirtReg(OldReg); UV; UV = UV->getNext())
851     DidChange |= UV->splitRegister(OldReg, NewRegs, *LIS);
852
853   if (!DidChange)
854     return;
855
856   // Map all of the new virtual registers.
857   UserValue *UV = lookupVirtReg(OldReg);
858   for (unsigned i = 0; i != NewRegs.size(); ++i)
859     mapVirtReg(NewRegs[i], UV);
860 }
861
862 void LiveDebugVariables::
863 splitRegister(unsigned OldReg, ArrayRef<unsigned> NewRegs, LiveIntervals &LIS) {
864   if (pImpl)
865     static_cast<LDVImpl*>(pImpl)->splitRegister(OldReg, NewRegs);
866 }
867
868 void
869 UserValue::rewriteLocations(VirtRegMap &VRM, const TargetRegisterInfo &TRI) {
870   // Iterate over locations in reverse makes it easier to handle coalescing.
871   for (unsigned i = locations.size(); i ; --i) {
872     unsigned LocNo = i-1;
873     MachineOperand &Loc = locations[LocNo];
874     // Only virtual registers are rewritten.
875     if (!Loc.isReg() || !Loc.getReg() ||
876         !TargetRegisterInfo::isVirtualRegister(Loc.getReg()))
877       continue;
878     unsigned VirtReg = Loc.getReg();
879     if (VRM.isAssignedReg(VirtReg) &&
880         TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(VRM.getPhys(VirtReg))) {
881       // This can create a %noreg operand in rare cases when the sub-register
882       // index is no longer available. That means the user value is in a
883       // non-existent sub-register, and %noreg is exactly what we want.
884       Loc.substPhysReg(VRM.getPhys(VirtReg), TRI);
885     } else if (VRM.getStackSlot(VirtReg) != VirtRegMap::NO_STACK_SLOT) {
886       // FIXME: Translate SubIdx to a stackslot offset.
887       Loc = MachineOperand::CreateFI(VRM.getStackSlot(VirtReg));
888     } else {
889       Loc.setReg(0);
890       Loc.setSubReg(0);
891     }
892     coalesceLocation(LocNo);
893   }
894 }
895
896 /// findInsertLocation - Find an iterator for inserting a DBG_VALUE
897 /// instruction.
898 static MachineBasicBlock::iterator
899 findInsertLocation(MachineBasicBlock *MBB, SlotIndex Idx,
900                    LiveIntervals &LIS) {
901   SlotIndex Start = LIS.getMBBStartIdx(MBB);
902   Idx = Idx.getBaseIndex();
903
904   // Try to find an insert location by going backwards from Idx.
905   MachineInstr *MI;
906   while (!(MI = LIS.getInstructionFromIndex(Idx))) {
907     // We've reached the beginning of MBB.
908     if (Idx == Start) {
909       MachineBasicBlock::iterator I = MBB->SkipPHIsAndLabels(MBB->begin());
910       return I;
911     }
912     Idx = Idx.getPrevIndex();
913   }
914
915   // Don't insert anything after the first terminator, though.
916   return MI->isTerminator() ? MBB->getFirstTerminator() :
917                               llvm::next(MachineBasicBlock::iterator(MI));
918 }
919
920 DebugLoc UserValue::findDebugLoc() {
921   DebugLoc D = dl;
922   dl = DebugLoc();
923   return D;
924 }
925 void UserValue::insertDebugValue(MachineBasicBlock *MBB, SlotIndex Idx,
926                                  unsigned LocNo,
927                                  LiveIntervals &LIS,
928                                  const TargetInstrInfo &TII) {
929   MachineBasicBlock::iterator I = findInsertLocation(MBB, Idx, LIS);
930   MachineOperand &Loc = locations[LocNo];
931   ++NumInsertedDebugValues;
932
933   if (Loc.isReg())
934     BuildMI(*MBB, I, findDebugLoc(), TII.get(TargetOpcode::DBG_VALUE),
935             IsIndirect, Loc.getReg(), offset, variable);
936   else
937     BuildMI(*MBB, I, findDebugLoc(), TII.get(TargetOpcode::DBG_VALUE))
938       .addOperand(Loc).addImm(offset).addMetadata(variable);
939 }
940
941 void UserValue::emitDebugValues(VirtRegMap *VRM, LiveIntervals &LIS,
942                                 const TargetInstrInfo &TII) {
943   MachineFunction::iterator MFEnd = VRM->getMachineFunction().end();
944
945   for (LocMap::const_iterator I = locInts.begin(); I.valid();) {
946     SlotIndex Start = I.start();
947     SlotIndex Stop = I.stop();
948     unsigned LocNo = I.value();
949     DEBUG(dbgs() << "\t[" << Start << ';' << Stop << "):" << LocNo);
950     MachineFunction::iterator MBB = LIS.getMBBFromIndex(Start);
951     SlotIndex MBBEnd = LIS.getMBBEndIdx(MBB);
952
953     DEBUG(dbgs() << " BB#" << MBB->getNumber() << '-' << MBBEnd);
954     insertDebugValue(MBB, Start, LocNo, LIS, TII);
955     // This interval may span multiple basic blocks.
956     // Insert a DBG_VALUE into each one.
957     while(Stop > MBBEnd) {
958       // Move to the next block.
959       Start = MBBEnd;
960       if (++MBB == MFEnd)
961         break;
962       MBBEnd = LIS.getMBBEndIdx(MBB);
963       DEBUG(dbgs() << " BB#" << MBB->getNumber() << '-' << MBBEnd);
964       insertDebugValue(MBB, Start, LocNo, LIS, TII);
965     }
966     DEBUG(dbgs() << '\n');
967     if (MBB == MFEnd)
968       break;
969
970     ++I;
971   }
972 }
973
974 void LDVImpl::emitDebugValues(VirtRegMap *VRM) {
975   DEBUG(dbgs() << "********** EMITTING LIVE DEBUG VARIABLES **********\n");
976   const TargetInstrInfo *TII = MF->getTarget().getInstrInfo();
977   for (unsigned i = 0, e = userValues.size(); i != e; ++i) {
978     DEBUG(userValues[i]->print(dbgs(), &MF->getTarget()));
979     userValues[i]->rewriteLocations(*VRM, *TRI);
980     userValues[i]->emitDebugValues(VRM, *LIS, *TII);
981   }
982   EmitDone = true;
983 }
984
985 void LiveDebugVariables::emitDebugValues(VirtRegMap *VRM) {
986   if (pImpl)
987     static_cast<LDVImpl*>(pImpl)->emitDebugValues(VRM);
988 }
989
990
991 #ifndef NDEBUG
992 void LiveDebugVariables::dump() {
993   if (pImpl)
994     static_cast<LDVImpl*>(pImpl)->print(dbgs());
995 }
996 #endif