Taints the non-acquire RMW's store address with the load part
[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 range 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 ranges can have holes,
15 // i.e. a range might look like [1,20), [50,65), [1000,1001).  Each
16 // individual segment is represented as an instance of LiveRange::Segment,
17 // and the whole range is represented as an instance of LiveRange.
18 //
19 //===----------------------------------------------------------------------===//
20
21 #include "llvm/CodeGen/LiveInterval.h"
22 #include "RegisterCoalescer.h"
23 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
24 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
25 #include "llvm/ADT/SmallSet.h"
26 #include "llvm/CodeGen/LiveIntervalAnalysis.h"
27 #include "llvm/CodeGen/MachineRegisterInfo.h"
28 #include "llvm/Support/Debug.h"
29 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
30 #include "llvm/Target/TargetRegisterInfo.h"
31 #include <algorithm>
32 using namespace llvm;
33
34 namespace {
35 //===----------------------------------------------------------------------===//
36 // Implementation of various methods necessary for calculation of live ranges.
37 // The implementation of the methods abstracts from the concrete type of the
38 // segment collection.
39 //
40 // Implementation of the class follows the Template design pattern. The base
41 // class contains generic algorithms that call collection-specific methods,
42 // which are provided in concrete subclasses. In order to avoid virtual calls
43 // these methods are provided by means of C++ template instantiation.
44 // The base class calls the methods of the subclass through method impl(),
45 // which casts 'this' pointer to the type of the subclass.
46 //
47 //===----------------------------------------------------------------------===//
48
49 template <typename ImplT, typename IteratorT, typename CollectionT>
50 class CalcLiveRangeUtilBase {
51 protected:
52   LiveRange *LR;
53
54 protected:
55   CalcLiveRangeUtilBase(LiveRange *LR) : LR(LR) {}
56
57 public:
58   typedef LiveRange::Segment Segment;
59   typedef IteratorT iterator;
60
61   VNInfo *createDeadDef(SlotIndex Def, VNInfo::Allocator &VNInfoAllocator) {
62     assert(!Def.isDead() && "Cannot define a value at the dead slot");
63
64     iterator I = impl().find(Def);
65     if (I == segments().end()) {
66       VNInfo *VNI = LR->getNextValue(Def, VNInfoAllocator);
67       impl().insertAtEnd(Segment(Def, Def.getDeadSlot(), VNI));
68       return VNI;
69     }
70
71     Segment *S = segmentAt(I);
72     if (SlotIndex::isSameInstr(Def, S->start)) {
73       assert(S->valno->def == S->start && "Inconsistent existing value def");
74
75       // It is possible to have both normal and early-clobber defs of the same
76       // register on an instruction. It doesn't make a lot of sense, but it is
77       // possible to specify in inline assembly.
78       //
79       // Just convert everything to early-clobber.
80       Def = std::min(Def, S->start);
81       if (Def != S->start)
82         S->start = S->valno->def = Def;
83       return S->valno;
84     }
85     assert(SlotIndex::isEarlierInstr(Def, S->start) && "Already live at def");
86     VNInfo *VNI = LR->getNextValue(Def, VNInfoAllocator);
87     segments().insert(I, Segment(Def, Def.getDeadSlot(), VNI));
88     return VNI;
89   }
90
91   VNInfo *extendInBlock(SlotIndex StartIdx, SlotIndex Use) {
92     if (segments().empty())
93       return nullptr;
94     iterator I =
95         impl().findInsertPos(Segment(Use.getPrevSlot(), Use, nullptr));
96     if (I == segments().begin())
97       return nullptr;
98     --I;
99     if (I->end <= StartIdx)
100       return nullptr;
101     if (I->end < Use)
102       extendSegmentEndTo(I, Use);
103     return I->valno;
104   }
105
106   /// This method is used when we want to extend the segment specified
107   /// by I to end at the specified endpoint. To do this, we should
108   /// merge and eliminate all segments that this will overlap
109   /// with. The iterator is not invalidated.
110   void extendSegmentEndTo(iterator I, SlotIndex NewEnd) {
111     assert(I != segments().end() && "Not a valid segment!");
112     Segment *S = segmentAt(I);
113     VNInfo *ValNo = I->valno;
114
115     // Search for the first segment that we can't merge with.
116     iterator MergeTo = std::next(I);
117     for (; MergeTo != segments().end() && NewEnd >= MergeTo->end; ++MergeTo)
118       assert(MergeTo->valno == ValNo && "Cannot merge with differing values!");
119
120     // If NewEnd was in the middle of a segment, make sure to get its endpoint.
121     S->end = std::max(NewEnd, std::prev(MergeTo)->end);
122
123     // If the newly formed segment now touches the segment after it and if they
124     // have the same value number, merge the two segments into one segment.
125     if (MergeTo != segments().end() && MergeTo->start <= I->end &&
126         MergeTo->valno == ValNo) {
127       S->end = MergeTo->end;
128       ++MergeTo;
129     }
130
131     // Erase any dead segments.
132     segments().erase(std::next(I), MergeTo);
133   }
134
135   /// This method is used when we want to extend the segment specified
136   /// by I to start at the specified endpoint.  To do this, we should
137   /// merge and eliminate all segments that this will overlap with.
138   iterator extendSegmentStartTo(iterator I, SlotIndex NewStart) {
139     assert(I != segments().end() && "Not a valid segment!");
140     Segment *S = segmentAt(I);
141     VNInfo *ValNo = I->valno;
142
143     // Search for the first segment that we can't merge with.
144     iterator MergeTo = I;
145     do {
146       if (MergeTo == segments().begin()) {
147         S->start = NewStart;
148         segments().erase(MergeTo, I);
149         return I;
150       }
151       assert(MergeTo->valno == ValNo && "Cannot merge with differing values!");
152       --MergeTo;
153     } while (NewStart <= MergeTo->start);
154
155     // If we start in the middle of another segment, just delete a range and
156     // extend that segment.
157     if (MergeTo->end >= NewStart && MergeTo->valno == ValNo) {
158       segmentAt(MergeTo)->end = S->end;
159     } else {
160       // Otherwise, extend the segment right after.
161       ++MergeTo;
162       Segment *MergeToSeg = segmentAt(MergeTo);
163       MergeToSeg->start = NewStart;
164       MergeToSeg->end = S->end;
165     }
166
167     segments().erase(std::next(MergeTo), std::next(I));
168     return MergeTo;
169   }
170
171   iterator addSegment(Segment S) {
172     SlotIndex Start = S.start, End = S.end;
173     iterator I = impl().findInsertPos(S);
174
175     // If the inserted segment starts in the middle or right at the end of
176     // another segment, just extend that segment to contain the segment of S.
177     if (I != segments().begin()) {
178       iterator B = std::prev(I);
179       if (S.valno == B->valno) {
180         if (B->start <= Start && B->end >= Start) {
181           extendSegmentEndTo(B, End);
182           return B;
183         }
184       } else {
185         // Check to make sure that we are not overlapping two live segments with
186         // different valno's.
187         assert(B->end <= Start &&
188                "Cannot overlap two segments with differing ValID's"
189                " (did you def the same reg twice in a MachineInstr?)");
190       }
191     }
192
193     // Otherwise, if this segment ends in the middle of, or right next
194     // to, another segment, merge it into that segment.
195     if (I != segments().end()) {
196       if (S.valno == I->valno) {
197         if (I->start <= End) {
198           I = extendSegmentStartTo(I, Start);
199
200           // If S is a complete superset of a segment, we may need to grow its
201           // endpoint as well.
202           if (End > I->end)
203             extendSegmentEndTo(I, End);
204           return I;
205         }
206       } else {
207         // Check to make sure that we are not overlapping two live segments with
208         // different valno's.
209         assert(I->start >= End &&
210                "Cannot overlap two segments with differing ValID's");
211       }
212     }
213
214     // Otherwise, this is just a new segment that doesn't interact with
215     // anything.
216     // Insert it.
217     return segments().insert(I, S);
218   }
219
220 private:
221   ImplT &impl() { return *static_cast<ImplT *>(this); }
222
223   CollectionT &segments() { return impl().segmentsColl(); }
224
225   Segment *segmentAt(iterator I) { return const_cast<Segment *>(&(*I)); }
226 };
227
228 //===----------------------------------------------------------------------===//
229 //   Instantiation of the methods for calculation of live ranges
230 //   based on a segment vector.
231 //===----------------------------------------------------------------------===//
232
233 class CalcLiveRangeUtilVector;
234 typedef CalcLiveRangeUtilBase<CalcLiveRangeUtilVector, LiveRange::iterator,
235                               LiveRange::Segments> CalcLiveRangeUtilVectorBase;
236
237 class CalcLiveRangeUtilVector : public CalcLiveRangeUtilVectorBase {
238 public:
239   CalcLiveRangeUtilVector(LiveRange *LR) : CalcLiveRangeUtilVectorBase(LR) {}
240
241 private:
242   friend CalcLiveRangeUtilVectorBase;
243
244   LiveRange::Segments &segmentsColl() { return LR->segments; }
245
246   void insertAtEnd(const Segment &S) { LR->segments.push_back(S); }
247
248   iterator find(SlotIndex Pos) { return LR->find(Pos); }
249
250   iterator findInsertPos(Segment S) {
251     return std::upper_bound(LR->begin(), LR->end(), S.start);
252   }
253 };
254
255 //===----------------------------------------------------------------------===//
256 //   Instantiation of the methods for calculation of live ranges
257 //   based on a segment set.
258 //===----------------------------------------------------------------------===//
259
260 class CalcLiveRangeUtilSet;
261 typedef CalcLiveRangeUtilBase<CalcLiveRangeUtilSet,
262                               LiveRange::SegmentSet::iterator,
263                               LiveRange::SegmentSet> CalcLiveRangeUtilSetBase;
264
265 class CalcLiveRangeUtilSet : public CalcLiveRangeUtilSetBase {
266 public:
267   CalcLiveRangeUtilSet(LiveRange *LR) : CalcLiveRangeUtilSetBase(LR) {}
268
269 private:
270   friend CalcLiveRangeUtilSetBase;
271
272   LiveRange::SegmentSet &segmentsColl() { return *LR->segmentSet; }
273
274   void insertAtEnd(const Segment &S) {
275     LR->segmentSet->insert(LR->segmentSet->end(), S);
276   }
277
278   iterator find(SlotIndex Pos) {
279     iterator I =
280         LR->segmentSet->upper_bound(Segment(Pos, Pos.getNextSlot(), nullptr));
281     if (I == LR->segmentSet->begin())
282       return I;
283     iterator PrevI = std::prev(I);
284     if (Pos < (*PrevI).end)
285       return PrevI;
286     return I;
287   }
288
289   iterator findInsertPos(Segment S) {
290     iterator I = LR->segmentSet->upper_bound(S);
291     if (I != LR->segmentSet->end() && !(S.start < *I))
292       ++I;
293     return I;
294   }
295 };
296 } // namespace
297
298 //===----------------------------------------------------------------------===//
299 //   LiveRange methods
300 //===----------------------------------------------------------------------===//
301
302 LiveRange::iterator LiveRange::find(SlotIndex Pos) {
303   // This algorithm is basically std::upper_bound.
304   // Unfortunately, std::upper_bound cannot be used with mixed types until we
305   // adopt C++0x. Many libraries can do it, but not all.
306   if (empty() || Pos >= endIndex())
307     return end();
308   iterator I = begin();
309   size_t Len = size();
310   do {
311     size_t Mid = Len >> 1;
312     if (Pos < I[Mid].end)
313       Len = Mid;
314     else
315       I += Mid + 1, Len -= Mid + 1;
316   } while (Len);
317   return I;
318 }
319
320 VNInfo *LiveRange::createDeadDef(SlotIndex Def,
321                                   VNInfo::Allocator &VNInfoAllocator) {
322   // Use the segment set, if it is available.
323   if (segmentSet != nullptr)
324     return CalcLiveRangeUtilSet(this).createDeadDef(Def, VNInfoAllocator);
325   // Otherwise use the segment vector.
326   return CalcLiveRangeUtilVector(this).createDeadDef(Def, VNInfoAllocator);
327 }
328
329 // overlaps - Return true if the intersection of the two live ranges is
330 // not empty.
331 //
332 // An example for overlaps():
333 //
334 // 0: A = ...
335 // 4: B = ...
336 // 8: C = A + B ;; last use of A
337 //
338 // The live ranges should look like:
339 //
340 // A = [3, 11)
341 // B = [7, x)
342 // C = [11, y)
343 //
344 // A->overlaps(C) should return false since we want to be able to join
345 // A and C.
346 //
347 bool LiveRange::overlapsFrom(const LiveRange& other,
348                              const_iterator StartPos) const {
349   assert(!empty() && "empty range");
350   const_iterator i = begin();
351   const_iterator ie = end();
352   const_iterator j = StartPos;
353   const_iterator je = other.end();
354
355   assert((StartPos->start <= i->start || StartPos == other.begin()) &&
356          StartPos != other.end() && "Bogus start position hint!");
357
358   if (i->start < j->start) {
359     i = std::upper_bound(i, ie, j->start);
360     if (i != begin()) --i;
361   } else if (j->start < i->start) {
362     ++StartPos;
363     if (StartPos != other.end() && StartPos->start <= i->start) {
364       assert(StartPos < other.end() && i < end());
365       j = std::upper_bound(j, je, i->start);
366       if (j != other.begin()) --j;
367     }
368   } else {
369     return true;
370   }
371
372   if (j == je) return false;
373
374   while (i != ie) {
375     if (i->start > j->start) {
376       std::swap(i, j);
377       std::swap(ie, je);
378     }
379
380     if (i->end > j->start)
381       return true;
382     ++i;
383   }
384
385   return false;
386 }
387
388 bool LiveRange::overlaps(const LiveRange &Other, const CoalescerPair &CP,
389                          const SlotIndexes &Indexes) const {
390   assert(!empty() && "empty range");
391   if (Other.empty())
392     return false;
393
394   // Use binary searches to find initial positions.
395   const_iterator I = find(Other.beginIndex());
396   const_iterator IE = end();
397   if (I == IE)
398     return false;
399   const_iterator J = Other.find(I->start);
400   const_iterator JE = Other.end();
401   if (J == JE)
402     return false;
403
404   for (;;) {
405     // J has just been advanced to satisfy:
406     assert(J->end >= I->start);
407     // Check for an overlap.
408     if (J->start < I->end) {
409       // I and J are overlapping. Find the later start.
410       SlotIndex Def = std::max(I->start, J->start);
411       // Allow the overlap if Def is a coalescable copy.
412       if (Def.isBlock() ||
413           !CP.isCoalescable(Indexes.getInstructionFromIndex(Def)))
414         return true;
415     }
416     // Advance the iterator that ends first to check for more overlaps.
417     if (J->end > I->end) {
418       std::swap(I, J);
419       std::swap(IE, JE);
420     }
421     // Advance J until J->end >= I->start.
422     do
423       if (++J == JE)
424         return false;
425     while (J->end < I->start);
426   }
427 }
428
429 /// overlaps - Return true if the live range overlaps an interval specified
430 /// by [Start, End).
431 bool LiveRange::overlaps(SlotIndex Start, SlotIndex End) const {
432   assert(Start < End && "Invalid range");
433   const_iterator I = std::lower_bound(begin(), end(), End);
434   return I != begin() && (--I)->end > Start;
435 }
436
437 bool LiveRange::covers(const LiveRange &Other) const {
438   if (empty())
439     return Other.empty();
440
441   const_iterator I = begin();
442   for (const Segment &O : Other.segments) {
443     I = advanceTo(I, O.start);
444     if (I == end() || I->start > O.start)
445       return false;
446
447     // Check adjacent live segments and see if we can get behind O.end.
448     while (I->end < O.end) {
449       const_iterator Last = I;
450       // Get next segment and abort if it was not adjacent.
451       ++I;
452       if (I == end() || Last->end != I->start)
453         return false;
454     }
455   }
456   return true;
457 }
458
459 /// ValNo is dead, remove it.  If it is the largest value number, just nuke it
460 /// (and any other deleted values neighboring it), otherwise mark it as ~1U so
461 /// it can be nuked later.
462 void LiveRange::markValNoForDeletion(VNInfo *ValNo) {
463   if (ValNo->id == getNumValNums()-1) {
464     do {
465       valnos.pop_back();
466     } while (!valnos.empty() && valnos.back()->isUnused());
467   } else {
468     ValNo->markUnused();
469   }
470 }
471
472 /// RenumberValues - Renumber all values in order of appearance and delete the
473 /// remaining unused values.
474 void LiveRange::RenumberValues() {
475   SmallPtrSet<VNInfo*, 8> Seen;
476   valnos.clear();
477   for (const Segment &S : segments) {
478     VNInfo *VNI = S.valno;
479     if (!Seen.insert(VNI).second)
480       continue;
481     assert(!VNI->isUnused() && "Unused valno used by live segment");
482     VNI->id = (unsigned)valnos.size();
483     valnos.push_back(VNI);
484   }
485 }
486
487 void LiveRange::addSegmentToSet(Segment S) {
488   CalcLiveRangeUtilSet(this).addSegment(S);
489 }
490
491 LiveRange::iterator LiveRange::addSegment(Segment S) {
492   // Use the segment set, if it is available.
493   if (segmentSet != nullptr) {
494     addSegmentToSet(S);
495     return end();
496   }
497   // Otherwise use the segment vector.
498   return CalcLiveRangeUtilVector(this).addSegment(S);
499 }
500
501 void LiveRange::append(const Segment S) {
502   // Check that the segment belongs to the back of the list.
503   assert(segments.empty() || segments.back().end <= S.start);
504   segments.push_back(S);
505 }
506
507 /// extendInBlock - If this range is live before Kill in the basic
508 /// block that starts at StartIdx, extend it to be live up to Kill and return
509 /// the value. If there is no live range before Kill, return NULL.
510 VNInfo *LiveRange::extendInBlock(SlotIndex StartIdx, SlotIndex Kill) {
511   // Use the segment set, if it is available.
512   if (segmentSet != nullptr)
513     return CalcLiveRangeUtilSet(this).extendInBlock(StartIdx, Kill);
514   // Otherwise use the segment vector.
515   return CalcLiveRangeUtilVector(this).extendInBlock(StartIdx, Kill);
516 }
517
518 /// Remove the specified segment from this range.  Note that the segment must
519 /// be in a single Segment in its entirety.
520 void LiveRange::removeSegment(SlotIndex Start, SlotIndex End,
521                               bool RemoveDeadValNo) {
522   // Find the Segment containing this span.
523   iterator I = find(Start);
524   assert(I != end() && "Segment is not in range!");
525   assert(I->containsInterval(Start, End)
526          && "Segment is not entirely in range!");
527
528   // If the span we are removing is at the start of the Segment, adjust it.
529   VNInfo *ValNo = I->valno;
530   if (I->start == Start) {
531     if (I->end == End) {
532       if (RemoveDeadValNo) {
533         // Check if val# is dead.
534         bool isDead = true;
535         for (const_iterator II = begin(), EE = end(); II != EE; ++II)
536           if (II != I && II->valno == ValNo) {
537             isDead = false;
538             break;
539           }
540         if (isDead) {
541           // Now that ValNo is dead, remove it.
542           markValNoForDeletion(ValNo);
543         }
544       }
545
546       segments.erase(I);  // Removed the whole Segment.
547     } else
548       I->start = End;
549     return;
550   }
551
552   // Otherwise if the span we are removing is at the end of the Segment,
553   // adjust the other way.
554   if (I->end == End) {
555     I->end = Start;
556     return;
557   }
558
559   // Otherwise, we are splitting the Segment into two pieces.
560   SlotIndex OldEnd = I->end;
561   I->end = Start;   // Trim the old segment.
562
563   // Insert the new one.
564   segments.insert(std::next(I), Segment(End, OldEnd, ValNo));
565 }
566
567 /// removeValNo - Remove all the segments defined by the specified value#.
568 /// Also remove the value# from value# list.
569 void LiveRange::removeValNo(VNInfo *ValNo) {
570   if (empty()) return;
571   segments.erase(std::remove_if(begin(), end(), [ValNo](const Segment &S) {
572     return S.valno == ValNo;
573   }), end());
574   // Now that ValNo is dead, remove it.
575   markValNoForDeletion(ValNo);
576 }
577
578 void LiveRange::join(LiveRange &Other,
579                      const int *LHSValNoAssignments,
580                      const int *RHSValNoAssignments,
581                      SmallVectorImpl<VNInfo *> &NewVNInfo) {
582   verify();
583
584   // Determine if any of our values are mapped.  This is uncommon, so we want
585   // to avoid the range scan if not.
586   bool MustMapCurValNos = false;
587   unsigned NumVals = getNumValNums();
588   unsigned NumNewVals = NewVNInfo.size();
589   for (unsigned i = 0; i != NumVals; ++i) {
590     unsigned LHSValID = LHSValNoAssignments[i];
591     if (i != LHSValID ||
592         (NewVNInfo[LHSValID] && NewVNInfo[LHSValID] != getValNumInfo(i))) {
593       MustMapCurValNos = true;
594       break;
595     }
596   }
597
598   // If we have to apply a mapping to our base range assignment, rewrite it now.
599   if (MustMapCurValNos && !empty()) {
600     // Map the first live range.
601
602     iterator OutIt = begin();
603     OutIt->valno = NewVNInfo[LHSValNoAssignments[OutIt->valno->id]];
604     for (iterator I = std::next(OutIt), E = end(); I != E; ++I) {
605       VNInfo* nextValNo = NewVNInfo[LHSValNoAssignments[I->valno->id]];
606       assert(nextValNo && "Huh?");
607
608       // If this live range has the same value # as its immediate predecessor,
609       // and if they are neighbors, remove one Segment.  This happens when we
610       // have [0,4:0)[4,7:1) and map 0/1 onto the same value #.
611       if (OutIt->valno == nextValNo && OutIt->end == I->start) {
612         OutIt->end = I->end;
613       } else {
614         // Didn't merge. Move OutIt to the next segment,
615         ++OutIt;
616         OutIt->valno = nextValNo;
617         if (OutIt != I) {
618           OutIt->start = I->start;
619           OutIt->end = I->end;
620         }
621       }
622     }
623     // If we merge some segments, chop off the end.
624     ++OutIt;
625     segments.erase(OutIt, end());
626   }
627
628   // Rewrite Other values before changing the VNInfo ids.
629   // This can leave Other in an invalid state because we're not coalescing
630   // touching segments that now have identical values. That's OK since Other is
631   // not supposed to be valid after calling join();
632   for (Segment &S : Other.segments)
633     S.valno = NewVNInfo[RHSValNoAssignments[S.valno->id]];
634
635   // Update val# info. Renumber them and make sure they all belong to this
636   // LiveRange now. Also remove dead val#'s.
637   unsigned NumValNos = 0;
638   for (unsigned i = 0; i < NumNewVals; ++i) {
639     VNInfo *VNI = NewVNInfo[i];
640     if (VNI) {
641       if (NumValNos >= NumVals)
642         valnos.push_back(VNI);
643       else
644         valnos[NumValNos] = VNI;
645       VNI->id = NumValNos++;  // Renumber val#.
646     }
647   }
648   if (NumNewVals < NumVals)
649     valnos.resize(NumNewVals);  // shrinkify
650
651   // Okay, now insert the RHS live segments into the LHS.
652   LiveRangeUpdater Updater(this);
653   for (Segment &S : Other.segments)
654     Updater.add(S);
655 }
656
657 /// Merge all of the segments in RHS into this live range as the specified
658 /// value number.  The segments in RHS are allowed to overlap with segments in
659 /// the current range, but only if the overlapping segments have the
660 /// specified value number.
661 void LiveRange::MergeSegmentsInAsValue(const LiveRange &RHS,
662                                        VNInfo *LHSValNo) {
663   LiveRangeUpdater Updater(this);
664   for (const Segment &S : RHS.segments)
665     Updater.add(S.start, S.end, LHSValNo);
666 }
667
668 /// MergeValueInAsValue - Merge all of the live segments of a specific val#
669 /// in RHS into this live range as the specified value number.
670 /// The segments in RHS are allowed to overlap with segments in the
671 /// current range, it will replace the value numbers of the overlaped
672 /// segments with the specified value number.
673 void LiveRange::MergeValueInAsValue(const LiveRange &RHS,
674                                     const VNInfo *RHSValNo,
675                                     VNInfo *LHSValNo) {
676   LiveRangeUpdater Updater(this);
677   for (const Segment &S : RHS.segments)
678     if (S.valno == RHSValNo)
679       Updater.add(S.start, S.end, LHSValNo);
680 }
681
682 /// MergeValueNumberInto - This method is called when two value nubmers
683 /// are found to be equivalent.  This eliminates V1, replacing all
684 /// segments with the V1 value number with the V2 value number.  This can
685 /// cause merging of V1/V2 values numbers and compaction of the value space.
686 VNInfo *LiveRange::MergeValueNumberInto(VNInfo *V1, VNInfo *V2) {
687   assert(V1 != V2 && "Identical value#'s are always equivalent!");
688
689   // This code actually merges the (numerically) larger value number into the
690   // smaller value number, which is likely to allow us to compactify the value
691   // space.  The only thing we have to be careful of is to preserve the
692   // instruction that defines the result value.
693
694   // Make sure V2 is smaller than V1.
695   if (V1->id < V2->id) {
696     V1->copyFrom(*V2);
697     std::swap(V1, V2);
698   }
699
700   // Merge V1 segments into V2.
701   for (iterator I = begin(); I != end(); ) {
702     iterator S = I++;
703     if (S->valno != V1) continue;  // Not a V1 Segment.
704
705     // Okay, we found a V1 live range.  If it had a previous, touching, V2 live
706     // range, extend it.
707     if (S != begin()) {
708       iterator Prev = S-1;
709       if (Prev->valno == V2 && Prev->end == S->start) {
710         Prev->end = S->end;
711
712         // Erase this live-range.
713         segments.erase(S);
714         I = Prev+1;
715         S = Prev;
716       }
717     }
718
719     // Okay, now we have a V1 or V2 live range that is maximally merged forward.
720     // Ensure that it is a V2 live-range.
721     S->valno = V2;
722
723     // If we can merge it into later V2 segments, do so now.  We ignore any
724     // following V1 segments, as they will be merged in subsequent iterations
725     // of the loop.
726     if (I != end()) {
727       if (I->start == S->end && I->valno == V2) {
728         S->end = I->end;
729         segments.erase(I);
730         I = S+1;
731       }
732     }
733   }
734
735   // Now that V1 is dead, remove it.
736   markValNoForDeletion(V1);
737
738   return V2;
739 }
740
741 void LiveRange::flushSegmentSet() {
742   assert(segmentSet != nullptr && "segment set must have been created");
743   assert(
744       segments.empty() &&
745       "segment set can be used only initially before switching to the array");
746   segments.append(segmentSet->begin(), segmentSet->end());
747   segmentSet = nullptr;
748   verify();
749 }
750
751 bool LiveRange::isLiveAtIndexes(ArrayRef<SlotIndex> Slots) const {
752   ArrayRef<SlotIndex>::iterator SlotI = Slots.begin();
753   ArrayRef<SlotIndex>::iterator SlotE = Slots.end();
754
755   // If there are no regmask slots, we have nothing to search.
756   if (SlotI == SlotE)
757     return false;
758
759   // Start our search at the first segment that ends after the first slot.
760   const_iterator SegmentI = find(*SlotI);
761   const_iterator SegmentE = end();
762
763   // If there are no segments that end after the first slot, we're done.
764   if (SegmentI == SegmentE)
765     return false;
766
767   // Look for each slot in the live range.
768   for ( ; SlotI != SlotE; ++SlotI) {
769     // Go to the next segment that ends after the current slot.
770     // The slot may be within a hole in the range.
771     SegmentI = advanceTo(SegmentI, *SlotI);
772     if (SegmentI == SegmentE)
773       return false;
774
775     // If this segment contains the slot, we're done.
776     if (SegmentI->contains(*SlotI))
777       return true;
778     // Otherwise, look for the next slot.
779   }
780
781   // We didn't find a segment containing any of the slots.
782   return false;
783 }
784
785 void LiveInterval::freeSubRange(SubRange *S) {
786   S->~SubRange();
787   // Memory was allocated with BumpPtr allocator and is not freed here.
788 }
789
790 void LiveInterval::removeEmptySubRanges() {
791   SubRange **NextPtr = &SubRanges;
792   SubRange *I = *NextPtr;
793   while (I != nullptr) {
794     if (!I->empty()) {
795       NextPtr = &I->Next;
796       I = *NextPtr;
797       continue;
798     }
799     // Skip empty subranges until we find the first nonempty one.
800     do {
801       SubRange *Next = I->Next;
802       freeSubRange(I);
803       I = Next;
804     } while (I != nullptr && I->empty());
805     *NextPtr = I;
806   }
807 }
808
809 void LiveInterval::clearSubRanges() {
810   for (SubRange *I = SubRanges, *Next; I != nullptr; I = Next) {
811     Next = I->Next;
812     freeSubRange(I);
813   }
814   SubRanges = nullptr;
815 }
816
817 /// Helper function for constructMainRangeFromSubranges(): Search the CFG
818 /// backwards until we find a place covered by a LiveRange segment that actually
819 /// has a valno set.
820 static VNInfo *searchForVNI(const SlotIndexes &Indexes, LiveRange &LR,
821     const MachineBasicBlock *MBB,
822     SmallPtrSetImpl<const MachineBasicBlock*> &Visited) {
823   // We start the search at the end of MBB.
824   SlotIndex EndIdx = Indexes.getMBBEndIdx(MBB);
825   // In our use case we can't live the area covered by the live segments without
826   // finding an actual VNI def.
827   LiveRange::iterator I = LR.find(EndIdx.getPrevSlot());
828   assert(I != LR.end());
829   LiveRange::Segment &S = *I;
830   if (S.valno != nullptr)
831     return S.valno;
832
833   VNInfo *VNI = nullptr;
834   // Continue at predecessors (we could even go to idom with domtree available).
835   for (const MachineBasicBlock *Pred : MBB->predecessors()) {
836     // Avoid going in circles.
837     if (!Visited.insert(Pred).second)
838       continue;
839
840     VNI = searchForVNI(Indexes, LR, Pred, Visited);
841     if (VNI != nullptr) {
842       S.valno = VNI;
843       break;
844     }
845   }
846
847   return VNI;
848 }
849
850 static void determineMissingVNIs(const SlotIndexes &Indexes, LiveInterval &LI) {
851   SmallPtrSet<const MachineBasicBlock*, 5> Visited;
852
853   LiveRange::iterator OutIt;
854   VNInfo *PrevValNo = nullptr;
855   for (LiveRange::iterator I = LI.begin(), E = LI.end(); I != E; ++I) {
856     LiveRange::Segment &S = *I;
857     // Determine final VNI if necessary.
858     if (S.valno == nullptr) {
859       // This can only happen at the begin of a basic block.
860       assert(S.start.isBlock() && "valno should only be missing at block begin");
861
862       Visited.clear();
863       const MachineBasicBlock *MBB = Indexes.getMBBFromIndex(S.start);
864       for (const MachineBasicBlock *Pred : MBB->predecessors()) {
865         VNInfo *VNI = searchForVNI(Indexes, LI, Pred, Visited);
866         if (VNI != nullptr) {
867           S.valno = VNI;
868           break;
869         }
870       }
871       assert(S.valno != nullptr && "could not determine valno");
872     }
873     // Merge with previous segment if it has the same VNI.
874     if (PrevValNo == S.valno && OutIt->end == S.start) {
875       OutIt->end = S.end;
876     } else {
877       // Didn't merge. Move OutIt to next segment.
878       if (PrevValNo == nullptr)
879         OutIt = LI.begin();
880       else
881         ++OutIt;
882
883       if (OutIt != I)
884         *OutIt = *I;
885       PrevValNo = S.valno;
886     }
887   }
888   // If we merged some segments chop off the end.
889   ++OutIt;
890   LI.segments.erase(OutIt, LI.end());
891 }
892
893 void LiveInterval::constructMainRangeFromSubranges(
894     const SlotIndexes &Indexes, VNInfo::Allocator &VNIAllocator) {
895   // The basic observations on which this algorithm is based:
896   // - Each Def/ValNo in a subrange must have a corresponding def on the main
897   //   range, but not further defs/valnos are necessary.
898   // - If any of the subranges is live at a point the main liverange has to be
899   //   live too, conversily if no subrange is live the main range mustn't be
900   //   live either.
901   // We do this by scanning through all the subranges simultaneously creating new
902   // segments in the main range as segments start/ends come up in the subranges.
903   assert(hasSubRanges() && "expected subranges to be present");
904   assert(segments.empty() && valnos.empty() && "expected empty main range");
905
906   // Collect subrange, iterator pairs for the walk and determine first and last
907   // SlotIndex involved.
908   SmallVector<std::pair<const SubRange*, const_iterator>, 4> SRs;
909   SlotIndex First;
910   SlotIndex Last;
911   for (const SubRange &SR : subranges()) {
912     if (SR.empty())
913       continue;
914     SRs.push_back(std::make_pair(&SR, SR.begin()));
915     if (!First.isValid() || SR.segments.front().start < First)
916       First = SR.segments.front().start;
917     if (!Last.isValid() || SR.segments.back().end > Last)
918       Last = SR.segments.back().end;
919   }
920
921   // Walk over all subranges simultaneously.
922   Segment CurrentSegment;
923   bool ConstructingSegment = false;
924   bool NeedVNIFixup = false;
925   LaneBitmask ActiveMask = 0;
926   SlotIndex Pos = First;
927   while (true) {
928     SlotIndex NextPos = Last;
929     enum {
930       NOTHING,
931       BEGIN_SEGMENT,
932       END_SEGMENT,
933     } Event = NOTHING;
934     // Which subregister lanes are affected by the current event.
935     LaneBitmask EventMask = 0;
936     // Whether a BEGIN_SEGMENT is also a valno definition point.
937     bool IsDef = false;
938     // Find the next begin or end of a subrange segment. Combine masks if we
939     // have multiple begins/ends at the same position. Ends take precedence over
940     // Begins.
941     for (auto &SRP : SRs) {
942       const SubRange &SR = *SRP.first;
943       const_iterator &I = SRP.second;
944       // Advance iterator of subrange to a segment involving Pos; the earlier
945       // segments are already merged at this point.
946       while (I != SR.end() &&
947              (I->end < Pos ||
948               (I->end == Pos && (ActiveMask & SR.LaneMask) == 0)))
949         ++I;
950       if (I == SR.end())
951         continue;
952       if ((ActiveMask & SR.LaneMask) == 0 &&
953           Pos <= I->start && I->start <= NextPos) {
954         // Merge multiple begins at the same position.
955         if (I->start == NextPos && Event == BEGIN_SEGMENT) {
956           EventMask |= SR.LaneMask;
957           IsDef |= I->valno->def == I->start;
958         } else if (I->start < NextPos || Event != END_SEGMENT) {
959           Event = BEGIN_SEGMENT;
960           NextPos = I->start;
961           EventMask = SR.LaneMask;
962           IsDef = I->valno->def == I->start;
963         }
964       }
965       if ((ActiveMask & SR.LaneMask) != 0 &&
966           Pos <= I->end && I->end <= NextPos) {
967         // Merge multiple ends at the same position.
968         if (I->end == NextPos && Event == END_SEGMENT)
969           EventMask |= SR.LaneMask;
970         else {
971           Event = END_SEGMENT;
972           NextPos = I->end;
973           EventMask = SR.LaneMask;
974         }
975       }
976     }
977
978     // Advance scan position.
979     Pos = NextPos;
980     if (Event == BEGIN_SEGMENT) {
981       if (ConstructingSegment && IsDef) {
982         // Finish previous segment because we have to start a new one.
983         CurrentSegment.end = Pos;
984         append(CurrentSegment);
985         ConstructingSegment = false;
986       }
987
988       // Start a new segment if necessary.
989       if (!ConstructingSegment) {
990         // Determine value number for the segment.
991         VNInfo *VNI;
992         if (IsDef) {
993           VNI = getNextValue(Pos, VNIAllocator);
994         } else {
995           // We have to reuse an existing value number, if we are lucky
996           // then we already passed one of the predecessor blocks and determined
997           // its value number (with blocks in reverse postorder this would be
998           // always true but we have no such guarantee).
999           assert(Pos.isBlock());
1000           const MachineBasicBlock *MBB = Indexes.getMBBFromIndex(Pos);
1001           // See if any of the predecessor blocks has a lower number and a VNI
1002           for (const MachineBasicBlock *Pred : MBB->predecessors()) {
1003             SlotIndex PredEnd = Indexes.getMBBEndIdx(Pred);
1004             VNI = getVNInfoBefore(PredEnd);
1005             if (VNI != nullptr)
1006               break;
1007           }
1008           // Def will come later: We have to do an extra fixup pass.
1009           if (VNI == nullptr)
1010             NeedVNIFixup = true;
1011         }
1012
1013         // In rare cases we can produce adjacent segments with the same value
1014         // number (if they come from different subranges, but happen to have
1015         // the same defining instruction). VNIFixup will fix those cases.
1016         if (!empty() && segments.back().end == Pos &&
1017             segments.back().valno == VNI)
1018           NeedVNIFixup = true;
1019         CurrentSegment.start = Pos;
1020         CurrentSegment.valno = VNI;
1021         ConstructingSegment = true;
1022       }
1023       ActiveMask |= EventMask;
1024     } else if (Event == END_SEGMENT) {
1025       assert(ConstructingSegment);
1026       // Finish segment if no lane is active anymore.
1027       ActiveMask &= ~EventMask;
1028       if (ActiveMask == 0) {
1029         CurrentSegment.end = Pos;
1030         append(CurrentSegment);
1031         ConstructingSegment = false;
1032       }
1033     } else {
1034       // We reached the end of the last subranges and can stop.
1035       assert(Event == NOTHING);
1036       break;
1037     }
1038   }
1039
1040   // We might not be able to assign new valnos for all segments if the basic
1041   // block containing the definition comes after a segment using the valno.
1042   // Do a fixup pass for this uncommon case.
1043   if (NeedVNIFixup)
1044     determineMissingVNIs(Indexes, *this);
1045
1046   assert(ActiveMask == 0 && !ConstructingSegment && "all segments ended");
1047   verify();
1048 }
1049
1050 unsigned LiveInterval::getSize() const {
1051   unsigned Sum = 0;
1052   for (const Segment &S : segments)
1053     Sum += S.start.distance(S.end);
1054   return Sum;
1055 }
1056
1057 raw_ostream& llvm::operator<<(raw_ostream& os, const LiveRange::Segment &S) {
1058   return os << '[' << S.start << ',' << S.end << ':' << S.valno->id << ")";
1059 }
1060
1061 #if !defined(NDEBUG) || defined(LLVM_ENABLE_DUMP)
1062 void LiveRange::Segment::dump() const {
1063   dbgs() << *this << "\n";
1064 }
1065 #endif
1066
1067 void LiveRange::print(raw_ostream &OS) const {
1068   if (empty())
1069     OS << "EMPTY";
1070   else {
1071     for (const Segment &S : segments) {
1072       OS << S;
1073       assert(S.valno == getValNumInfo(S.valno->id) && "Bad VNInfo");
1074     }
1075   }
1076
1077   // Print value number info.
1078   if (getNumValNums()) {
1079     OS << "  ";
1080     unsigned vnum = 0;
1081     for (const_vni_iterator i = vni_begin(), e = vni_end(); i != e;
1082          ++i, ++vnum) {
1083       const VNInfo *vni = *i;
1084       if (vnum) OS << " ";
1085       OS << vnum << "@";
1086       if (vni->isUnused()) {
1087         OS << "x";
1088       } else {
1089         OS << vni->def;
1090         if (vni->isPHIDef())
1091           OS << "-phi";
1092       }
1093     }
1094   }
1095 }
1096
1097 void LiveInterval::print(raw_ostream &OS) const {
1098   OS << PrintReg(reg) << ' ';
1099   super::print(OS);
1100   // Print subranges
1101   for (const SubRange &SR : subranges()) {
1102     OS << " L" << PrintLaneMask(SR.LaneMask) << ' ' << SR;
1103   }
1104 }
1105
1106 #if !defined(NDEBUG) || defined(LLVM_ENABLE_DUMP)
1107 void LiveRange::dump() const {
1108   dbgs() << *this << "\n";
1109 }
1110
1111 void LiveInterval::dump() const {
1112   dbgs() << *this << "\n";
1113 }
1114 #endif
1115
1116 #ifndef NDEBUG
1117 void LiveRange::verify() const {
1118   for (const_iterator I = begin(), E = end(); I != E; ++I) {
1119     assert(I->start.isValid());
1120     assert(I->end.isValid());
1121     assert(I->start < I->end);
1122     assert(I->valno != nullptr);
1123     assert(I->valno->id < valnos.size());
1124     assert(I->valno == valnos[I->valno->id]);
1125     if (std::next(I) != E) {
1126       assert(I->end <= std::next(I)->start);
1127       if (I->end == std::next(I)->start)
1128         assert(I->valno != std::next(I)->valno);
1129     }
1130   }
1131 }
1132
1133 void LiveInterval::verify(const MachineRegisterInfo *MRI) const {
1134   super::verify();
1135
1136   // Make sure SubRanges are fine and LaneMasks are disjunct.
1137   LaneBitmask Mask = 0;
1138   LaneBitmask MaxMask = MRI != nullptr ? MRI->getMaxLaneMaskForVReg(reg) : ~0u;
1139   for (const SubRange &SR : subranges()) {
1140     // Subrange lanemask should be disjunct to any previous subrange masks.
1141     assert((Mask & SR.LaneMask) == 0);
1142     Mask |= SR.LaneMask;
1143
1144     // subrange mask should not contained in maximum lane mask for the vreg.
1145     assert((Mask & ~MaxMask) == 0);
1146     // empty subranges must be removed.
1147     assert(!SR.empty());
1148
1149     SR.verify();
1150     // Main liverange should cover subrange.
1151     assert(covers(SR));
1152   }
1153 }
1154 #endif
1155
1156
1157 //===----------------------------------------------------------------------===//
1158 //                           LiveRangeUpdater class
1159 //===----------------------------------------------------------------------===//
1160 //
1161 // The LiveRangeUpdater class always maintains these invariants:
1162 //
1163 // - When LastStart is invalid, Spills is empty and the iterators are invalid.
1164 //   This is the initial state, and the state created by flush().
1165 //   In this state, isDirty() returns false.
1166 //
1167 // Otherwise, segments are kept in three separate areas:
1168 //
1169 // 1. [begin; WriteI) at the front of LR.
1170 // 2. [ReadI; end) at the back of LR.
1171 // 3. Spills.
1172 //
1173 // - LR.begin() <= WriteI <= ReadI <= LR.end().
1174 // - Segments in all three areas are fully ordered and coalesced.
1175 // - Segments in area 1 precede and can't coalesce with segments in area 2.
1176 // - Segments in Spills precede and can't coalesce with segments in area 2.
1177 // - No coalescing is possible between segments in Spills and segments in area
1178 //   1, and there are no overlapping segments.
1179 //
1180 // The segments in Spills are not ordered with respect to the segments in area
1181 // 1. They need to be merged.
1182 //
1183 // When they exist, Spills.back().start <= LastStart,
1184 //                 and WriteI[-1].start <= LastStart.
1185
1186 void LiveRangeUpdater::print(raw_ostream &OS) const {
1187   if (!isDirty()) {
1188     if (LR)
1189       OS << "Clean updater: " << *LR << '\n';
1190     else
1191       OS << "Null updater.\n";
1192     return;
1193   }
1194   assert(LR && "Can't have null LR in dirty updater.");
1195   OS << " updater with gap = " << (ReadI - WriteI)
1196      << ", last start = " << LastStart
1197      << ":\n  Area 1:";
1198   for (const auto &S : make_range(LR->begin(), WriteI))
1199     OS << ' ' << S;
1200   OS << "\n  Spills:";
1201   for (unsigned I = 0, E = Spills.size(); I != E; ++I)
1202     OS << ' ' << Spills[I];
1203   OS << "\n  Area 2:";
1204   for (const auto &S : make_range(ReadI, LR->end()))
1205     OS << ' ' << S;
1206   OS << '\n';
1207 }
1208
1209 void LiveRangeUpdater::dump() const
1210 {
1211   print(errs());
1212 }
1213
1214 // Determine if A and B should be coalesced.
1215 static inline bool coalescable(const LiveRange::Segment &A,
1216                                const LiveRange::Segment &B) {
1217   assert(A.start <= B.start && "Unordered live segments.");
1218   if (A.end == B.start)
1219     return A.valno == B.valno;
1220   if (A.end < B.start)
1221     return false;
1222   assert(A.valno == B.valno && "Cannot overlap different values");
1223   return true;
1224 }
1225
1226 void LiveRangeUpdater::add(LiveRange::Segment Seg) {
1227   assert(LR && "Cannot add to a null destination");
1228
1229   // Fall back to the regular add method if the live range
1230   // is using the segment set instead of the segment vector.
1231   if (LR->segmentSet != nullptr) {
1232     LR->addSegmentToSet(Seg);
1233     return;
1234   }
1235
1236   // Flush the state if Start moves backwards.
1237   if (!LastStart.isValid() || LastStart > Seg.start) {
1238     if (isDirty())
1239       flush();
1240     // This brings us to an uninitialized state. Reinitialize.
1241     assert(Spills.empty() && "Leftover spilled segments");
1242     WriteI = ReadI = LR->begin();
1243   }
1244
1245   // Remember start for next time.
1246   LastStart = Seg.start;
1247
1248   // Advance ReadI until it ends after Seg.start.
1249   LiveRange::iterator E = LR->end();
1250   if (ReadI != E && ReadI->end <= Seg.start) {
1251     // First try to close the gap between WriteI and ReadI with spills.
1252     if (ReadI != WriteI)
1253       mergeSpills();
1254     // Then advance ReadI.
1255     if (ReadI == WriteI)
1256       ReadI = WriteI = LR->find(Seg.start);
1257     else
1258       while (ReadI != E && ReadI->end <= Seg.start)
1259         *WriteI++ = *ReadI++;
1260   }
1261
1262   assert(ReadI == E || ReadI->end > Seg.start);
1263
1264   // Check if the ReadI segment begins early.
1265   if (ReadI != E && ReadI->start <= Seg.start) {
1266     assert(ReadI->valno == Seg.valno && "Cannot overlap different values");
1267     // Bail if Seg is completely contained in ReadI.
1268     if (ReadI->end >= Seg.end)
1269       return;
1270     // Coalesce into Seg.
1271     Seg.start = ReadI->start;
1272     ++ReadI;
1273   }
1274
1275   // Coalesce as much as possible from ReadI into Seg.
1276   while (ReadI != E && coalescable(Seg, *ReadI)) {
1277     Seg.end = std::max(Seg.end, ReadI->end);
1278     ++ReadI;
1279   }
1280
1281   // Try coalescing Spills.back() into Seg.
1282   if (!Spills.empty() && coalescable(Spills.back(), Seg)) {
1283     Seg.start = Spills.back().start;
1284     Seg.end = std::max(Spills.back().end, Seg.end);
1285     Spills.pop_back();
1286   }
1287
1288   // Try coalescing Seg into WriteI[-1].
1289   if (WriteI != LR->begin() && coalescable(WriteI[-1], Seg)) {
1290     WriteI[-1].end = std::max(WriteI[-1].end, Seg.end);
1291     return;
1292   }
1293
1294   // Seg doesn't coalesce with anything, and needs to be inserted somewhere.
1295   if (WriteI != ReadI) {
1296     *WriteI++ = Seg;
1297     return;
1298   }
1299
1300   // Finally, append to LR or Spills.
1301   if (WriteI == E) {
1302     LR->segments.push_back(Seg);
1303     WriteI = ReadI = LR->end();
1304   } else
1305     Spills.push_back(Seg);
1306 }
1307
1308 // Merge as many spilled segments as possible into the gap between WriteI
1309 // and ReadI. Advance WriteI to reflect the inserted instructions.
1310 void LiveRangeUpdater::mergeSpills() {
1311   // Perform a backwards merge of Spills and [SpillI;WriteI).
1312   size_t GapSize = ReadI - WriteI;
1313   size_t NumMoved = std::min(Spills.size(), GapSize);
1314   LiveRange::iterator Src = WriteI;
1315   LiveRange::iterator Dst = Src + NumMoved;
1316   LiveRange::iterator SpillSrc = Spills.end();
1317   LiveRange::iterator B = LR->begin();
1318
1319   // This is the new WriteI position after merging spills.
1320   WriteI = Dst;
1321
1322   // Now merge Src and Spills backwards.
1323   while (Src != Dst) {
1324     if (Src != B && Src[-1].start > SpillSrc[-1].start)
1325       *--Dst = *--Src;
1326     else
1327       *--Dst = *--SpillSrc;
1328   }
1329   assert(NumMoved == size_t(Spills.end() - SpillSrc));
1330   Spills.erase(SpillSrc, Spills.end());
1331 }
1332
1333 void LiveRangeUpdater::flush() {
1334   if (!isDirty())
1335     return;
1336   // Clear the dirty state.
1337   LastStart = SlotIndex();
1338
1339   assert(LR && "Cannot add to a null destination");
1340
1341   // Nothing to merge?
1342   if (Spills.empty()) {
1343     LR->segments.erase(WriteI, ReadI);
1344     LR->verify();
1345     return;
1346   }
1347
1348   // Resize the WriteI - ReadI gap to match Spills.
1349   size_t GapSize = ReadI - WriteI;
1350   if (GapSize < Spills.size()) {
1351     // The gap is too small. Make some room.
1352     size_t WritePos = WriteI - LR->begin();
1353     LR->segments.insert(ReadI, Spills.size() - GapSize, LiveRange::Segment());
1354     // This also invalidated ReadI, but it is recomputed below.
1355     WriteI = LR->begin() + WritePos;
1356   } else {
1357     // Shrink the gap if necessary.
1358     LR->segments.erase(WriteI + Spills.size(), ReadI);
1359   }
1360   ReadI = WriteI + Spills.size();
1361   mergeSpills();
1362   LR->verify();
1363 }
1364
1365 unsigned ConnectedVNInfoEqClasses::Classify(const LiveRange &LR) {
1366   // Create initial equivalence classes.
1367   EqClass.clear();
1368   EqClass.grow(LR.getNumValNums());
1369
1370   const VNInfo *used = nullptr, *unused = nullptr;
1371
1372   // Determine connections.
1373   for (const VNInfo *VNI : LR.valnos) {
1374     // Group all unused values into one class.
1375     if (VNI->isUnused()) {
1376       if (unused)
1377         EqClass.join(unused->id, VNI->id);
1378       unused = VNI;
1379       continue;
1380     }
1381     used = VNI;
1382     if (VNI->isPHIDef()) {
1383       const MachineBasicBlock *MBB = LIS.getMBBFromIndex(VNI->def);
1384       assert(MBB && "Phi-def has no defining MBB");
1385       // Connect to values live out of predecessors.
1386       for (MachineBasicBlock::const_pred_iterator PI = MBB->pred_begin(),
1387            PE = MBB->pred_end(); PI != PE; ++PI)
1388         if (const VNInfo *PVNI = LR.getVNInfoBefore(LIS.getMBBEndIdx(*PI)))
1389           EqClass.join(VNI->id, PVNI->id);
1390     } else {
1391       // Normal value defined by an instruction. Check for two-addr redef.
1392       // FIXME: This could be coincidental. Should we really check for a tied
1393       // operand constraint?
1394       // Note that VNI->def may be a use slot for an early clobber def.
1395       if (const VNInfo *UVNI = LR.getVNInfoBefore(VNI->def))
1396         EqClass.join(VNI->id, UVNI->id);
1397     }
1398   }
1399
1400   // Lump all the unused values in with the last used value.
1401   if (used && unused)
1402     EqClass.join(used->id, unused->id);
1403
1404   EqClass.compress();
1405   return EqClass.getNumClasses();
1406 }
1407
1408 template<typename LiveRangeT, typename EqClassesT>
1409 static void DistributeRange(LiveRangeT &LR, LiveRangeT *SplitLRs[],
1410                             EqClassesT VNIClasses) {
1411   // Move segments to new intervals.
1412   LiveRange::iterator J = LR.begin(), E = LR.end();
1413   while (J != E && VNIClasses[J->valno->id] == 0)
1414     ++J;
1415   for (LiveRange::iterator I = J; I != E; ++I) {
1416     if (unsigned eq = VNIClasses[I->valno->id]) {
1417       assert((SplitLRs[eq-1]->empty() || SplitLRs[eq-1]->expiredAt(I->start)) &&
1418              "New intervals should be empty");
1419       SplitLRs[eq-1]->segments.push_back(*I);
1420     } else
1421       *J++ = *I;
1422   }
1423   LR.segments.erase(J, E);
1424
1425   // Transfer VNInfos to their new owners and renumber them.
1426   unsigned j = 0, e = LR.getNumValNums();
1427   while (j != e && VNIClasses[j] == 0)
1428     ++j;
1429   for (unsigned i = j; i != e; ++i) {
1430     VNInfo *VNI = LR.getValNumInfo(i);
1431     if (unsigned eq = VNIClasses[i]) {
1432       VNI->id = SplitLRs[eq-1]->getNumValNums();
1433       SplitLRs[eq-1]->valnos.push_back(VNI);
1434     } else {
1435       VNI->id = j;
1436       LR.valnos[j++] = VNI;
1437     }
1438   }
1439   LR.valnos.resize(j);
1440 }
1441
1442 void ConnectedVNInfoEqClasses::Distribute(LiveInterval &LI, LiveInterval *LIV[],
1443                                           MachineRegisterInfo &MRI) {
1444   // Rewrite instructions.
1445   for (MachineRegisterInfo::reg_iterator RI = MRI.reg_begin(LI.reg),
1446        RE = MRI.reg_end(); RI != RE;) {
1447     MachineOperand &MO = *RI;
1448     MachineInstr *MI = RI->getParent();
1449     ++RI;
1450     // DBG_VALUE instructions don't have slot indexes, so get the index of the
1451     // instruction before them.
1452     // Normally, DBG_VALUE instructions are removed before this function is
1453     // called, but it is not a requirement.
1454     SlotIndex Idx;
1455     if (MI->isDebugValue())
1456       Idx = LIS.getSlotIndexes()->getIndexBefore(MI);
1457     else
1458       Idx = LIS.getInstructionIndex(MI);
1459     LiveQueryResult LRQ = LI.Query(Idx);
1460     const VNInfo *VNI = MO.readsReg() ? LRQ.valueIn() : LRQ.valueDefined();
1461     // In the case of an <undef> use that isn't tied to any def, VNI will be
1462     // NULL. If the use is tied to a def, VNI will be the defined value.
1463     if (!VNI)
1464       continue;
1465     if (unsigned EqClass = getEqClass(VNI))
1466       MO.setReg(LIV[EqClass-1]->reg);
1467   }
1468
1469   // Distribute subregister liveranges.
1470   if (LI.hasSubRanges()) {
1471     unsigned NumComponents = EqClass.getNumClasses();
1472     SmallVector<unsigned, 8> VNIMapping;
1473     SmallVector<LiveInterval::SubRange*, 8> SubRanges;
1474     BumpPtrAllocator &Allocator = LIS.getVNInfoAllocator();
1475     for (LiveInterval::SubRange &SR : LI.subranges()) {
1476       // Create new subranges in the split intervals and construct a mapping
1477       // for the VNInfos in the subrange.
1478       unsigned NumValNos = SR.valnos.size();
1479       VNIMapping.clear();
1480       VNIMapping.reserve(NumValNos);
1481       SubRanges.clear();
1482       SubRanges.resize(NumComponents-1, nullptr);
1483       for (unsigned I = 0; I < NumValNos; ++I) {
1484         const VNInfo &VNI = *SR.valnos[I];
1485         const VNInfo *MainRangeVNI = LI.getVNInfoAt(VNI.def);
1486         assert(MainRangeVNI != nullptr
1487                && "SubRange def must have corresponding main range def");
1488         unsigned ComponentNum = getEqClass(MainRangeVNI);
1489         VNIMapping.push_back(ComponentNum);
1490         if (ComponentNum > 0 && SubRanges[ComponentNum-1] == nullptr) {
1491           SubRanges[ComponentNum-1]
1492             = LIV[ComponentNum-1]->createSubRange(Allocator, SR.LaneMask);
1493         }
1494       }
1495       DistributeRange(SR, SubRanges.data(), VNIMapping);
1496     }
1497     LI.removeEmptySubRanges();
1498   }
1499
1500   // Distribute main liverange.
1501   DistributeRange(LI, LIV, EqClass);
1502 }