MSVC9 does not support upper_bound with an asymmetric comparator.
[oota-llvm.git] / lib / CodeGen / LiveInterval.cpp
1 //===-- LiveInterval.cpp - Live Interval Representation -------------------===//
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 LiveRange and LiveInterval classes.  Given some
11 // numbering of each the machine instructions an interval [i, j) is said to be a
12 // live interval for register v if there is no instruction with number j' > j
13 // such that v is live at j' and there is no instruction with number i' < i such
14 // that v is live at i'. In this implementation intervals can have holes,
15 // i.e. an interval might look like [1,20), [50,65), [1000,1001).  Each
16 // individual range is represented as an instance of LiveRange, and the whole
17 // interval is represented as an instance of LiveInterval.
18 //
19 //===----------------------------------------------------------------------===//
20
21 #include "llvm/CodeGen/LiveInterval.h"
22 #include "llvm/CodeGen/LiveIntervalAnalysis.h"
23 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
24 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
25 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
26 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
27 #include "llvm/Support/Debug.h"
28 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
29 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
30 #include <algorithm>
31 using namespace llvm;
32
33 // CompEnd - Compare LiveRange end to Pos.
34 struct CompEnd {
35   bool operator()(SlotIndex Pos, const LiveRange &LR) const {
36     return Pos < LR.end;
37   }
38   bool operator()(const LiveRange &LR, SlotIndex Pos) const {
39     return LR.end < Pos;
40   }
41 };
42
43 LiveInterval::iterator LiveInterval::find(SlotIndex Pos) {
44   return std::upper_bound(begin(), end(), Pos, CompEnd());
45 }
46
47 /// killedInRange - Return true if the interval has kills in [Start,End).
48 bool LiveInterval::killedInRange(SlotIndex Start, SlotIndex End) const {
49   Ranges::const_iterator r =
50     std::lower_bound(ranges.begin(), ranges.end(), End);
51
52   // Now r points to the first interval with start >= End, or ranges.end().
53   if (r == ranges.begin())
54     return false;
55
56   --r;
57   // Now r points to the last interval with end <= End.
58   // r->end is the kill point.
59   return r->end >= Start && r->end < End;
60 }
61
62 // overlaps - Return true if the intersection of the two live intervals is
63 // not empty.
64 //
65 // An example for overlaps():
66 //
67 // 0: A = ...
68 // 4: B = ...
69 // 8: C = A + B ;; last use of A
70 //
71 // The live intervals should look like:
72 //
73 // A = [3, 11)
74 // B = [7, x)
75 // C = [11, y)
76 //
77 // A->overlaps(C) should return false since we want to be able to join
78 // A and C.
79 //
80 bool LiveInterval::overlapsFrom(const LiveInterval& other,
81                                 const_iterator StartPos) const {
82   assert(!empty() && "empty interval");
83   const_iterator i = begin();
84   const_iterator ie = end();
85   const_iterator j = StartPos;
86   const_iterator je = other.end();
87
88   assert((StartPos->start <= i->start || StartPos == other.begin()) &&
89          StartPos != other.end() && "Bogus start position hint!");
90
91   if (i->start < j->start) {
92     i = std::upper_bound(i, ie, j->start);
93     if (i != ranges.begin()) --i;
94   } else if (j->start < i->start) {
95     ++StartPos;
96     if (StartPos != other.end() && StartPos->start <= i->start) {
97       assert(StartPos < other.end() && i < end());
98       j = std::upper_bound(j, je, i->start);
99       if (j != other.ranges.begin()) --j;
100     }
101   } else {
102     return true;
103   }
104
105   if (j == je) return false;
106
107   while (i != ie) {
108     if (i->start > j->start) {
109       std::swap(i, j);
110       std::swap(ie, je);
111     }
112
113     if (i->end > j->start)
114       return true;
115     ++i;
116   }
117
118   return false;
119 }
120
121 /// overlaps - Return true if the live interval overlaps a range specified
122 /// by [Start, End).
123 bool LiveInterval::overlaps(SlotIndex Start, SlotIndex End) const {
124   assert(Start < End && "Invalid range");
125   const_iterator I = std::lower_bound(begin(), end(), End);
126   return I != begin() && (--I)->end > Start;
127 }
128
129
130 /// ValNo is dead, remove it.  If it is the largest value number, just nuke it
131 /// (and any other deleted values neighboring it), otherwise mark it as ~1U so
132 /// it can be nuked later.
133 void LiveInterval::markValNoForDeletion(VNInfo *ValNo) {
134   if (ValNo->id == getNumValNums()-1) {
135     do {
136       valnos.pop_back();
137     } while (!valnos.empty() && valnos.back()->isUnused());
138   } else {
139     ValNo->setIsUnused(true);
140   }
141 }
142
143 /// RenumberValues - Renumber all values in order of appearance and delete the
144 /// remaining unused values.
145 void LiveInterval::RenumberValues(LiveIntervals &lis) {
146   SmallPtrSet<VNInfo*, 8> Seen;
147   bool seenPHIDef = false;
148   valnos.clear();
149   for (const_iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I) {
150     VNInfo *VNI = I->valno;
151     if (!Seen.insert(VNI))
152       continue;
153     assert(!VNI->isUnused() && "Unused valno used by live range");
154     VNI->id = (unsigned)valnos.size();
155     valnos.push_back(VNI);
156     VNI->setHasPHIKill(false);
157     if (VNI->isPHIDef())
158       seenPHIDef = true;
159   }
160
161   // Recompute phi kill flags.
162   if (!seenPHIDef)
163     return;
164   for (const_vni_iterator I = vni_begin(), E = vni_end(); I != E; ++I) {
165     VNInfo *VNI = *I;
166     if (!VNI->isPHIDef())
167       continue;
168     const MachineBasicBlock *PHIBB = lis.getMBBFromIndex(VNI->def);
169     assert(PHIBB && "No basic block for phi-def");
170     for (MachineBasicBlock::const_pred_iterator PI = PHIBB->pred_begin(),
171          PE = PHIBB->pred_end(); PI != PE; ++PI) {
172       VNInfo *KVNI = getVNInfoAt(lis.getMBBEndIdx(*PI).getPrevSlot());
173       if (KVNI)
174         KVNI->setHasPHIKill(true);
175     }
176   }
177 }
178
179 /// extendIntervalEndTo - This method is used when we want to extend the range
180 /// specified by I to end at the specified endpoint.  To do this, we should
181 /// merge and eliminate all ranges that this will overlap with.  The iterator is
182 /// not invalidated.
183 void LiveInterval::extendIntervalEndTo(Ranges::iterator I, SlotIndex NewEnd) {
184   assert(I != ranges.end() && "Not a valid interval!");
185   VNInfo *ValNo = I->valno;
186
187   // Search for the first interval that we can't merge with.
188   Ranges::iterator MergeTo = llvm::next(I);
189   for (; MergeTo != ranges.end() && NewEnd >= MergeTo->end; ++MergeTo) {
190     assert(MergeTo->valno == ValNo && "Cannot merge with differing values!");
191   }
192
193   // If NewEnd was in the middle of an interval, make sure to get its endpoint.
194   I->end = std::max(NewEnd, prior(MergeTo)->end);
195
196   // Erase any dead ranges.
197   ranges.erase(llvm::next(I), MergeTo);
198
199   // If the newly formed range now touches the range after it and if they have
200   // the same value number, merge the two ranges into one range.
201   Ranges::iterator Next = llvm::next(I);
202   if (Next != ranges.end() && Next->start <= I->end && Next->valno == ValNo) {
203     I->end = Next->end;
204     ranges.erase(Next);
205   }
206 }
207
208
209 /// extendIntervalStartTo - This method is used when we want to extend the range
210 /// specified by I to start at the specified endpoint.  To do this, we should
211 /// merge and eliminate all ranges that this will overlap with.
212 LiveInterval::Ranges::iterator
213 LiveInterval::extendIntervalStartTo(Ranges::iterator I, SlotIndex NewStart) {
214   assert(I != ranges.end() && "Not a valid interval!");
215   VNInfo *ValNo = I->valno;
216
217   // Search for the first interval that we can't merge with.
218   Ranges::iterator MergeTo = I;
219   do {
220     if (MergeTo == ranges.begin()) {
221       I->start = NewStart;
222       ranges.erase(MergeTo, I);
223       return I;
224     }
225     assert(MergeTo->valno == ValNo && "Cannot merge with differing values!");
226     --MergeTo;
227   } while (NewStart <= MergeTo->start);
228
229   // If we start in the middle of another interval, just delete a range and
230   // extend that interval.
231   if (MergeTo->end >= NewStart && MergeTo->valno == ValNo) {
232     MergeTo->end = I->end;
233   } else {
234     // Otherwise, extend the interval right after.
235     ++MergeTo;
236     MergeTo->start = NewStart;
237     MergeTo->end = I->end;
238   }
239
240   ranges.erase(llvm::next(MergeTo), llvm::next(I));
241   return MergeTo;
242 }
243
244 LiveInterval::iterator
245 LiveInterval::addRangeFrom(LiveRange LR, iterator From) {
246   SlotIndex Start = LR.start, End = LR.end;
247   iterator it = std::upper_bound(From, ranges.end(), Start);
248
249   // If the inserted interval starts in the middle or right at the end of
250   // another interval, just extend that interval to contain the range of LR.
251   if (it != ranges.begin()) {
252     iterator B = prior(it);
253     if (LR.valno == B->valno) {
254       if (B->start <= Start && B->end >= Start) {
255         extendIntervalEndTo(B, End);
256         return B;
257       }
258     } else {
259       // Check to make sure that we are not overlapping two live ranges with
260       // different valno's.
261       assert(B->end <= Start &&
262              "Cannot overlap two LiveRanges with differing ValID's"
263              " (did you def the same reg twice in a MachineInstr?)");
264     }
265   }
266
267   // Otherwise, if this range ends in the middle of, or right next to, another
268   // interval, merge it into that interval.
269   if (it != ranges.end()) {
270     if (LR.valno == it->valno) {
271       if (it->start <= End) {
272         it = extendIntervalStartTo(it, Start);
273
274         // If LR is a complete superset of an interval, we may need to grow its
275         // endpoint as well.
276         if (End > it->end)
277           extendIntervalEndTo(it, End);
278         return it;
279       }
280     } else {
281       // Check to make sure that we are not overlapping two live ranges with
282       // different valno's.
283       assert(it->start >= End &&
284              "Cannot overlap two LiveRanges with differing ValID's");
285     }
286   }
287
288   // Otherwise, this is just a new range that doesn't interact with anything.
289   // Insert it.
290   return ranges.insert(it, LR);
291 }
292
293
294 /// removeRange - Remove the specified range from this interval.  Note that
295 /// the range must be in a single LiveRange in its entirety.
296 void LiveInterval::removeRange(SlotIndex Start, SlotIndex End,
297                                bool RemoveDeadValNo) {
298   // Find the LiveRange containing this span.
299   Ranges::iterator I = find(Start);
300   assert(I != ranges.end() && "Range is not in interval!");
301   assert(I->containsRange(Start, End) && "Range is not entirely in interval!");
302
303   // If the span we are removing is at the start of the LiveRange, adjust it.
304   VNInfo *ValNo = I->valno;
305   if (I->start == Start) {
306     if (I->end == End) {
307       if (RemoveDeadValNo) {
308         // Check if val# is dead.
309         bool isDead = true;
310         for (const_iterator II = begin(), EE = end(); II != EE; ++II)
311           if (II != I && II->valno == ValNo) {
312             isDead = false;
313             break;
314           }
315         if (isDead) {
316           // Now that ValNo is dead, remove it.
317           markValNoForDeletion(ValNo);
318         }
319       }
320
321       ranges.erase(I);  // Removed the whole LiveRange.
322     } else
323       I->start = End;
324     return;
325   }
326
327   // Otherwise if the span we are removing is at the end of the LiveRange,
328   // adjust the other way.
329   if (I->end == End) {
330     I->end = Start;
331     return;
332   }
333
334   // Otherwise, we are splitting the LiveRange into two pieces.
335   SlotIndex OldEnd = I->end;
336   I->end = Start;   // Trim the old interval.
337
338   // Insert the new one.
339   ranges.insert(llvm::next(I), LiveRange(End, OldEnd, ValNo));
340 }
341
342 /// removeValNo - Remove all the ranges defined by the specified value#.
343 /// Also remove the value# from value# list.
344 void LiveInterval::removeValNo(VNInfo *ValNo) {
345   if (empty()) return;
346   Ranges::iterator I = ranges.end();
347   Ranges::iterator E = ranges.begin();
348   do {
349     --I;
350     if (I->valno == ValNo)
351       ranges.erase(I);
352   } while (I != E);
353   // Now that ValNo is dead, remove it.
354   markValNoForDeletion(ValNo);
355 }
356
357 /// findDefinedVNInfo - Find the VNInfo defined by the specified
358 /// index (register interval).
359 VNInfo *LiveInterval::findDefinedVNInfoForRegInt(SlotIndex Idx) const {
360   for (LiveInterval::const_vni_iterator i = vni_begin(), e = vni_end();
361        i != e; ++i) {
362     if ((*i)->def == Idx)
363       return *i;
364   }
365
366   return 0;
367 }
368
369 /// join - Join two live intervals (this, and other) together.  This applies
370 /// mappings to the value numbers in the LHS/RHS intervals as specified.  If
371 /// the intervals are not joinable, this aborts.
372 void LiveInterval::join(LiveInterval &Other,
373                         const int *LHSValNoAssignments,
374                         const int *RHSValNoAssignments,
375                         SmallVector<VNInfo*, 16> &NewVNInfo,
376                         MachineRegisterInfo *MRI) {
377   // Determine if any of our live range values are mapped.  This is uncommon, so
378   // we want to avoid the interval scan if not.
379   bool MustMapCurValNos = false;
380   unsigned NumVals = getNumValNums();
381   unsigned NumNewVals = NewVNInfo.size();
382   for (unsigned i = 0; i != NumVals; ++i) {
383     unsigned LHSValID = LHSValNoAssignments[i];
384     if (i != LHSValID ||
385         (NewVNInfo[LHSValID] && NewVNInfo[LHSValID] != getValNumInfo(i)))
386       MustMapCurValNos = true;
387   }
388
389   // If we have to apply a mapping to our base interval assignment, rewrite it
390   // now.
391   if (MustMapCurValNos) {
392     // Map the first live range.
393     iterator OutIt = begin();
394     OutIt->valno = NewVNInfo[LHSValNoAssignments[OutIt->valno->id]];
395     ++OutIt;
396     for (iterator I = OutIt, E = end(); I != E; ++I) {
397       OutIt->valno = NewVNInfo[LHSValNoAssignments[I->valno->id]];
398
399       // If this live range has the same value # as its immediate predecessor,
400       // and if they are neighbors, remove one LiveRange.  This happens when we
401       // have [0,3:0)[4,7:1) and map 0/1 onto the same value #.
402       if (OutIt->valno == (OutIt-1)->valno && (OutIt-1)->end == OutIt->start) {
403         (OutIt-1)->end = OutIt->end;
404       } else {
405         if (I != OutIt) {
406           OutIt->start = I->start;
407           OutIt->end = I->end;
408         }
409
410         // Didn't merge, on to the next one.
411         ++OutIt;
412       }
413     }
414
415     // If we merge some live ranges, chop off the end.
416     ranges.erase(OutIt, end());
417   }
418
419   // Remember assignements because val# ids are changing.
420   SmallVector<unsigned, 16> OtherAssignments;
421   for (iterator I = Other.begin(), E = Other.end(); I != E; ++I)
422     OtherAssignments.push_back(RHSValNoAssignments[I->valno->id]);
423
424   // Update val# info. Renumber them and make sure they all belong to this
425   // LiveInterval now. Also remove dead val#'s.
426   unsigned NumValNos = 0;
427   for (unsigned i = 0; i < NumNewVals; ++i) {
428     VNInfo *VNI = NewVNInfo[i];
429     if (VNI) {
430       if (NumValNos >= NumVals)
431         valnos.push_back(VNI);
432       else
433         valnos[NumValNos] = VNI;
434       VNI->id = NumValNos++;  // Renumber val#.
435     }
436   }
437   if (NumNewVals < NumVals)
438     valnos.resize(NumNewVals);  // shrinkify
439
440   // Okay, now insert the RHS live ranges into the LHS.
441   iterator InsertPos = begin();
442   unsigned RangeNo = 0;
443   for (iterator I = Other.begin(), E = Other.end(); I != E; ++I, ++RangeNo) {
444     // Map the valno in the other live range to the current live range.
445     I->valno = NewVNInfo[OtherAssignments[RangeNo]];
446     assert(I->valno && "Adding a dead range?");
447     InsertPos = addRangeFrom(*I, InsertPos);
448   }
449
450   ComputeJoinedWeight(Other);
451 }
452
453 /// MergeRangesInAsValue - Merge all of the intervals in RHS into this live
454 /// interval as the specified value number.  The LiveRanges in RHS are
455 /// allowed to overlap with LiveRanges in the current interval, but only if
456 /// the overlapping LiveRanges have the specified value number.
457 void LiveInterval::MergeRangesInAsValue(const LiveInterval &RHS,
458                                         VNInfo *LHSValNo) {
459   // TODO: Make this more efficient.
460   iterator InsertPos = begin();
461   for (const_iterator I = RHS.begin(), E = RHS.end(); I != E; ++I) {
462     // Map the valno in the other live range to the current live range.
463     LiveRange Tmp = *I;
464     Tmp.valno = LHSValNo;
465     InsertPos = addRangeFrom(Tmp, InsertPos);
466   }
467 }
468
469
470 /// MergeValueInAsValue - Merge all of the live ranges of a specific val#
471 /// in RHS into this live interval as the specified value number.
472 /// The LiveRanges in RHS are allowed to overlap with LiveRanges in the
473 /// current interval, it will replace the value numbers of the overlaped
474 /// live ranges with the specified value number.
475 void LiveInterval::MergeValueInAsValue(
476                                     const LiveInterval &RHS,
477                                     const VNInfo *RHSValNo, VNInfo *LHSValNo) {
478   SmallVector<VNInfo*, 4> ReplacedValNos;
479   iterator IP = begin();
480   for (const_iterator I = RHS.begin(), E = RHS.end(); I != E; ++I) {
481     assert(I->valno == RHS.getValNumInfo(I->valno->id) && "Bad VNInfo");
482     if (I->valno != RHSValNo)
483       continue;
484     SlotIndex Start = I->start, End = I->end;
485     IP = std::upper_bound(IP, end(), Start);
486     // If the start of this range overlaps with an existing liverange, trim it.
487     if (IP != begin() && IP[-1].end > Start) {
488       if (IP[-1].valno != LHSValNo) {
489         ReplacedValNos.push_back(IP[-1].valno);
490         IP[-1].valno = LHSValNo; // Update val#.
491       }
492       Start = IP[-1].end;
493       // Trimmed away the whole range?
494       if (Start >= End) continue;
495     }
496     // If the end of this range overlaps with an existing liverange, trim it.
497     if (IP != end() && End > IP->start) {
498       if (IP->valno != LHSValNo) {
499         ReplacedValNos.push_back(IP->valno);
500         IP->valno = LHSValNo;  // Update val#.
501       }
502       End = IP->start;
503       // If this trimmed away the whole range, ignore it.
504       if (Start == End) continue;
505     }
506
507     // Map the valno in the other live range to the current live range.
508     IP = addRangeFrom(LiveRange(Start, End, LHSValNo), IP);
509   }
510
511
512   SmallSet<VNInfo*, 4> Seen;
513   for (unsigned i = 0, e = ReplacedValNos.size(); i != e; ++i) {
514     VNInfo *V1 = ReplacedValNos[i];
515     if (Seen.insert(V1)) {
516       bool isDead = true;
517       for (const_iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
518         if (I->valno == V1) {
519           isDead = false;
520           break;
521         }
522       if (isDead) {
523         // Now that V1 is dead, remove it.
524         markValNoForDeletion(V1);
525       }
526     }
527   }
528 }
529
530
531
532 /// MergeValueNumberInto - This method is called when two value nubmers
533 /// are found to be equivalent.  This eliminates V1, replacing all
534 /// LiveRanges with the V1 value number with the V2 value number.  This can
535 /// cause merging of V1/V2 values numbers and compaction of the value space.
536 VNInfo* LiveInterval::MergeValueNumberInto(VNInfo *V1, VNInfo *V2) {
537   assert(V1 != V2 && "Identical value#'s are always equivalent!");
538
539   // This code actually merges the (numerically) larger value number into the
540   // smaller value number, which is likely to allow us to compactify the value
541   // space.  The only thing we have to be careful of is to preserve the
542   // instruction that defines the result value.
543
544   // Make sure V2 is smaller than V1.
545   if (V1->id < V2->id) {
546     V1->copyFrom(*V2);
547     std::swap(V1, V2);
548   }
549
550   // Merge V1 live ranges into V2.
551   for (iterator I = begin(); I != end(); ) {
552     iterator LR = I++;
553     if (LR->valno != V1) continue;  // Not a V1 LiveRange.
554
555     // Okay, we found a V1 live range.  If it had a previous, touching, V2 live
556     // range, extend it.
557     if (LR != begin()) {
558       iterator Prev = LR-1;
559       if (Prev->valno == V2 && Prev->end == LR->start) {
560         Prev->end = LR->end;
561
562         // Erase this live-range.
563         ranges.erase(LR);
564         I = Prev+1;
565         LR = Prev;
566       }
567     }
568
569     // Okay, now we have a V1 or V2 live range that is maximally merged forward.
570     // Ensure that it is a V2 live-range.
571     LR->valno = V2;
572
573     // If we can merge it into later V2 live ranges, do so now.  We ignore any
574     // following V1 live ranges, as they will be merged in subsequent iterations
575     // of the loop.
576     if (I != end()) {
577       if (I->start == LR->end && I->valno == V2) {
578         LR->end = I->end;
579         ranges.erase(I);
580         I = LR+1;
581       }
582     }
583   }
584
585   // Now that V1 is dead, remove it.
586   markValNoForDeletion(V1);
587
588   return V2;
589 }
590
591 void LiveInterval::Copy(const LiveInterval &RHS,
592                         MachineRegisterInfo *MRI,
593                         VNInfo::Allocator &VNInfoAllocator) {
594   ranges.clear();
595   valnos.clear();
596   std::pair<unsigned, unsigned> Hint = MRI->getRegAllocationHint(RHS.reg);
597   MRI->setRegAllocationHint(reg, Hint.first, Hint.second);
598
599   weight = RHS.weight;
600   for (unsigned i = 0, e = RHS.getNumValNums(); i != e; ++i) {
601     const VNInfo *VNI = RHS.getValNumInfo(i);
602     createValueCopy(VNI, VNInfoAllocator);
603   }
604   for (unsigned i = 0, e = RHS.ranges.size(); i != e; ++i) {
605     const LiveRange &LR = RHS.ranges[i];
606     addRange(LiveRange(LR.start, LR.end, getValNumInfo(LR.valno->id)));
607   }
608 }
609
610 unsigned LiveInterval::getSize() const {
611   unsigned Sum = 0;
612   for (const_iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I)
613     Sum += I->start.distance(I->end);
614   return Sum;
615 }
616
617 /// ComputeJoinedWeight - Set the weight of a live interval Joined
618 /// after Other has been merged into it.
619 void LiveInterval::ComputeJoinedWeight(const LiveInterval &Other) {
620   // If either of these intervals was spilled, the weight is the
621   // weight of the non-spilled interval.  This can only happen with
622   // iterative coalescers.
623
624   if (Other.weight != HUGE_VALF) {
625     weight += Other.weight;
626   }
627   else if (weight == HUGE_VALF &&
628       !TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(reg)) {
629     // Remove this assert if you have an iterative coalescer
630     assert(0 && "Joining to spilled interval");
631     weight = Other.weight;
632   }
633   else {
634     // Otherwise the weight stays the same
635     // Remove this assert if you have an iterative coalescer
636     assert(0 && "Joining from spilled interval");
637   }
638 }
639
640 raw_ostream& llvm::operator<<(raw_ostream& os, const LiveRange &LR) {
641   return os << '[' << LR.start << ',' << LR.end << ':' << LR.valno->id << ")";
642 }
643
644 void LiveRange::dump() const {
645   dbgs() << *this << "\n";
646 }
647
648 void LiveInterval::print(raw_ostream &OS, const TargetRegisterInfo *TRI) const {
649   if (isStackSlot())
650     OS << "SS#" << getStackSlotIndex();
651   else if (TRI && TargetRegisterInfo::isPhysicalRegister(reg))
652     OS << TRI->getName(reg);
653   else
654     OS << "%reg" << reg;
655
656   OS << ',' << weight;
657
658   if (empty())
659     OS << " EMPTY";
660   else {
661     OS << " = ";
662     for (LiveInterval::Ranges::const_iterator I = ranges.begin(),
663            E = ranges.end(); I != E; ++I) {
664       OS << *I;
665       assert(I->valno == getValNumInfo(I->valno->id) && "Bad VNInfo");
666     }
667   }
668
669   // Print value number info.
670   if (getNumValNums()) {
671     OS << "  ";
672     unsigned vnum = 0;
673     for (const_vni_iterator i = vni_begin(), e = vni_end(); i != e;
674          ++i, ++vnum) {
675       const VNInfo *vni = *i;
676       if (vnum) OS << " ";
677       OS << vnum << "@";
678       if (vni->isUnused()) {
679         OS << "x";
680       } else {
681         if (!vni->isDefAccurate() && !vni->isPHIDef())
682           OS << "?";
683         else
684           OS << vni->def;
685         if (vni->hasPHIKill())
686           OS << "-phikill";
687         if (vni->hasRedefByEC())
688           OS << "-ec";
689       }
690     }
691   }
692 }
693
694 void LiveInterval::dump() const {
695   dbgs() << *this << "\n";
696 }
697
698
699 void LiveRange::print(raw_ostream &os) const {
700   os << *this;
701 }