]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/9.git/blob - contrib/llvm/include/llvm/ADT/PostOrderIterator.h
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[FreeBSD/stable/9.git] / contrib / llvm / include / llvm / ADT / PostOrderIterator.h
1 //===- llvm/ADT/PostOrderIterator.h - PostOrder iterator --------*- C++ -*-===//
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 builds on the ADT/GraphTraits.h file to build a generic graph
11 // post order iterator.  This should work over any graph type that has a
12 // GraphTraits specialization.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 #ifndef LLVM_ADT_POSTORDERITERATOR_H
17 #define LLVM_ADT_POSTORDERITERATOR_H
18
19 #include "llvm/ADT/GraphTraits.h"
20 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
21 #include <set>
22 #include <vector>
23
24 namespace llvm {
25
26 template<class SetType, bool External>   // Non-external set
27 class po_iterator_storage {
28 public:
29   SetType Visited;
30 };
31
32 template<class SetType>
33 class po_iterator_storage<SetType, true> {
34 public:
35   po_iterator_storage(SetType &VSet) : Visited(VSet) {}
36   po_iterator_storage(const po_iterator_storage &S) : Visited(S.Visited) {}
37   SetType &Visited;
38 };
39
40 template<class GraphT,
41   class SetType = llvm::SmallPtrSet<typename GraphTraits<GraphT>::NodeType*, 8>,
42   bool ExtStorage = false,
43   class GT = GraphTraits<GraphT> >
44 class po_iterator : public std::iterator<std::forward_iterator_tag,
45                                          typename GT::NodeType, ptrdiff_t>,
46                     public po_iterator_storage<SetType, ExtStorage> {
47   typedef std::iterator<std::forward_iterator_tag,
48                         typename GT::NodeType, ptrdiff_t> super;
49   typedef typename GT::NodeType          NodeType;
50   typedef typename GT::ChildIteratorType ChildItTy;
51
52   // VisitStack - Used to maintain the ordering.  Top = current block
53   // First element is basic block pointer, second is the 'next child' to visit
54   std::vector<std::pair<NodeType *, ChildItTy> > VisitStack;
55
56   void traverseChild() {
57     while (VisitStack.back().second != GT::child_end(VisitStack.back().first)) {
58       NodeType *BB = *VisitStack.back().second++;
59       if (this->Visited.insert(BB)) {  // If the block is not visited...
60         VisitStack.push_back(std::make_pair(BB, GT::child_begin(BB)));
61       }
62     }
63   }
64
65   inline po_iterator(NodeType *BB) {
66     this->Visited.insert(BB);
67     VisitStack.push_back(std::make_pair(BB, GT::child_begin(BB)));
68     traverseChild();
69   }
70   inline po_iterator() {} // End is when stack is empty.
71
72   inline po_iterator(NodeType *BB, SetType &S) :
73     po_iterator_storage<SetType, ExtStorage>(S) {
74     if (this->Visited.insert(BB)) {
75       VisitStack.push_back(std::make_pair(BB, GT::child_begin(BB)));
76       traverseChild();
77     }
78   }
79
80   inline po_iterator(SetType &S) :
81       po_iterator_storage<SetType, ExtStorage>(S) {
82   } // End is when stack is empty.
83 public:
84   typedef typename super::pointer pointer;
85   typedef po_iterator<GraphT, SetType, ExtStorage, GT> _Self;
86
87   // Provide static "constructors"...
88   static inline _Self begin(GraphT G) { return _Self(GT::getEntryNode(G)); }
89   static inline _Self end  (GraphT G) { return _Self(); }
90
91   static inline _Self begin(GraphT G, SetType &S) {
92     return _Self(GT::getEntryNode(G), S);
93   }
94   static inline _Self end  (GraphT G, SetType &S) { return _Self(S); }
95
96   inline bool operator==(const _Self& x) const {
97     return VisitStack == x.VisitStack;
98   }
99   inline bool operator!=(const _Self& x) const { return !operator==(x); }
100
101   inline pointer operator*() const {
102     return VisitStack.back().first;
103   }
104
105   // This is a nonstandard operator-> that dereferences the pointer an extra
106   // time... so that you can actually call methods ON the BasicBlock, because
107   // the contained type is a pointer.  This allows BBIt->getTerminator() f.e.
108   //
109   inline NodeType *operator->() const { return operator*(); }
110
111   inline _Self& operator++() {   // Preincrement
112     VisitStack.pop_back();
113     if (!VisitStack.empty())
114       traverseChild();
115     return *this;
116   }
117
118   inline _Self operator++(int) { // Postincrement
119     _Self tmp = *this; ++*this; return tmp;
120   }
121 };
122
123 // Provide global constructors that automatically figure out correct types...
124 //
125 template <class T>
126 po_iterator<T> po_begin(T G) { return po_iterator<T>::begin(G); }
127 template <class T>
128 po_iterator<T> po_end  (T G) { return po_iterator<T>::end(G); }
129
130 // Provide global definitions of external postorder iterators...
131 template<class T, class SetType=std::set<typename GraphTraits<T>::NodeType*> >
132 struct po_ext_iterator : public po_iterator<T, SetType, true> {
133   po_ext_iterator(const po_iterator<T, SetType, true> &V) :
134   po_iterator<T, SetType, true>(V) {}
135 };
136
137 template<class T, class SetType>
138 po_ext_iterator<T, SetType> po_ext_begin(T G, SetType &S) {
139   return po_ext_iterator<T, SetType>::begin(G, S);
140 }
141
142 template<class T, class SetType>
143 po_ext_iterator<T, SetType> po_ext_end(T G, SetType &S) {
144   return po_ext_iterator<T, SetType>::end(G, S);
145 }
146
147 // Provide global definitions of inverse post order iterators...
148 template <class T,
149           class SetType = std::set<typename GraphTraits<T>::NodeType*>,
150           bool External = false>
151 struct ipo_iterator : public po_iterator<Inverse<T>, SetType, External > {
152   ipo_iterator(const po_iterator<Inverse<T>, SetType, External> &V) :
153      po_iterator<Inverse<T>, SetType, External> (V) {}
154 };
155
156 template <class T>
157 ipo_iterator<T> ipo_begin(T G, bool Reverse = false) {
158   return ipo_iterator<T>::begin(G, Reverse);
159 }
160
161 template <class T>
162 ipo_iterator<T> ipo_end(T G){
163   return ipo_iterator<T>::end(G);
164 }
165
166 //Provide global definitions of external inverse postorder iterators...
167 template <class T,
168           class SetType = std::set<typename GraphTraits<T>::NodeType*> >
169 struct ipo_ext_iterator : public ipo_iterator<T, SetType, true> {
170   ipo_ext_iterator(const ipo_iterator<T, SetType, true> &V) :
171     ipo_iterator<T, SetType, true>(&V) {}
172   ipo_ext_iterator(const po_iterator<Inverse<T>, SetType, true> &V) :
173     ipo_iterator<T, SetType, true>(&V) {}
174 };
175
176 template <class T, class SetType>
177 ipo_ext_iterator<T, SetType> ipo_ext_begin(T G, SetType &S) {
178   return ipo_ext_iterator<T, SetType>::begin(G, S);
179 }
180
181 template <class T, class SetType>
182 ipo_ext_iterator<T, SetType> ipo_ext_end(T G, SetType &S) {
183   return ipo_ext_iterator<T, SetType>::end(G, S);
184 }
185
186 //===--------------------------------------------------------------------===//
187 // Reverse Post Order CFG iterator code
188 //===--------------------------------------------------------------------===//
189 //
190 // This is used to visit basic blocks in a method in reverse post order.  This
191 // class is awkward to use because I don't know a good incremental algorithm to
192 // computer RPO from a graph.  Because of this, the construction of the
193 // ReversePostOrderTraversal object is expensive (it must walk the entire graph
194 // with a postorder iterator to build the data structures).  The moral of this
195 // story is: Don't create more ReversePostOrderTraversal classes than necessary.
196 //
197 // This class should be used like this:
198 // {
199 //   ReversePostOrderTraversal<Function*> RPOT(FuncPtr); // Expensive to create
200 //   for (rpo_iterator I = RPOT.begin(); I != RPOT.end(); ++I) {
201 //      ...
202 //   }
203 //   for (rpo_iterator I = RPOT.begin(); I != RPOT.end(); ++I) {
204 //      ...
205 //   }
206 // }
207 //
208
209 template<class GraphT, class GT = GraphTraits<GraphT> >
210 class ReversePostOrderTraversal {
211   typedef typename GT::NodeType NodeType;
212   std::vector<NodeType*> Blocks;       // Block list in normal PO order
213   inline void Initialize(NodeType *BB) {
214     copy(po_begin(BB), po_end(BB), back_inserter(Blocks));
215   }
216 public:
217   typedef typename std::vector<NodeType*>::reverse_iterator rpo_iterator;
218
219   inline ReversePostOrderTraversal(GraphT G) {
220     Initialize(GT::getEntryNode(G));
221   }
222
223   // Because we want a reverse post order, use reverse iterators from the vector
224   inline rpo_iterator begin() { return Blocks.rbegin(); }
225   inline rpo_iterator end()   { return Blocks.rend(); }
226 };
227
228 } // End llvm namespace
229
230 #endif