switch the constantexpr, target folder, and IRBuilder interfaces
[oota-llvm.git] / include / llvm / Constants.h
1 //===-- llvm/Constants.h - Constant class subclass definitions --*- 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 /// @file
11 /// This file contains the declarations for the subclasses of Constant, 
12 /// which represent the different flavors of constant values that live in LLVM.
13 /// Note that Constants are immutable (once created they never change) and are 
14 /// fully shared by structural equivalence.  This means that two structurally
15 /// equivalent constants will always have the same address.  Constant's are
16 /// created on demand as needed and never deleted: thus clients don't have to
17 /// worry about the lifetime of the objects.
18 //
19 //===----------------------------------------------------------------------===//
20
21 #ifndef LLVM_CONSTANTS_H
22 #define LLVM_CONSTANTS_H
23
24 #include "llvm/Constant.h"
25 #include "llvm/OperandTraits.h"
26 #include "llvm/ADT/APInt.h"
27 #include "llvm/ADT/APFloat.h"
28 #include <vector>
29
30 namespace llvm {
31
32 class ArrayType;
33 class IntegerType;
34 class StructType;
35 class PointerType;
36 class VectorType;
37
38 template<class ConstantClass, class TypeClass, class ValType>
39 struct ConstantCreator;
40 template<class ConstantClass, class TypeClass>
41 struct ConvertConstantType;
42 template<typename T, unsigned N>
43 class SmallVector;
44
45 //===----------------------------------------------------------------------===//
46 /// This is the shared class of boolean and integer constants. This class 
47 /// represents both boolean and integral constants.
48 /// @brief Class for constant integers.
49 class ConstantInt : public Constant {
50   void *operator new(size_t, unsigned);  // DO NOT IMPLEMENT
51   ConstantInt(const ConstantInt &);      // DO NOT IMPLEMENT
52   ConstantInt(const IntegerType *Ty, const APInt& V);
53   APInt Val;
54 protected:
55   // allocate space for exactly zero operands
56   void *operator new(size_t s) {
57     return User::operator new(s, 0);
58   }
59 public:
60   static ConstantInt *getTrue(LLVMContext &Context);
61   static ConstantInt *getFalse(LLVMContext &Context);
62   
63   /// If Ty is a vector type, return a Constant with a splat of the given
64   /// value. Otherwise return a ConstantInt for the given value.
65   static Constant *get(const Type *Ty, uint64_t V, bool isSigned = false);
66                               
67   /// Return a ConstantInt with the specified integer value for the specified
68   /// type. If the type is wider than 64 bits, the value will be zero-extended
69   /// to fit the type, unless isSigned is true, in which case the value will
70   /// be interpreted as a 64-bit signed integer and sign-extended to fit
71   /// the type.
72   /// @brief Get a ConstantInt for a specific value.
73   static ConstantInt *get(const IntegerType *Ty, uint64_t V,
74                           bool isSigned = false);
75
76   /// Return a ConstantInt with the specified value for the specified type. The
77   /// value V will be canonicalized to a an unsigned APInt. Accessing it with
78   /// either getSExtValue() or getZExtValue() will yield a correctly sized and
79   /// signed value for the type Ty.
80   /// @brief Get a ConstantInt for a specific signed value.
81   static ConstantInt *getSigned(const IntegerType *Ty, int64_t V);
82   static Constant *getSigned(const Type *Ty, int64_t V);
83   
84   /// Return a ConstantInt with the specified value and an implied Type. The
85   /// type is the integer type that corresponds to the bit width of the value.
86   static ConstantInt *get(LLVMContext &Context, const APInt &V);
87
88   /// Return a ConstantInt constructed from the string strStart with the given
89   /// radix. 
90   static ConstantInt *get(const IntegerType *Ty, StringRef Str,
91                           uint8_t radix);
92   
93   /// If Ty is a vector type, return a Constant with a splat of the given
94   /// value. Otherwise return a ConstantInt for the given value.
95   static Constant *get(const Type* Ty, const APInt& V);
96   
97   /// Return the constant as an APInt value reference. This allows clients to
98   /// obtain a copy of the value, with all its precision in tact.
99   /// @brief Return the constant's value.
100   inline const APInt &getValue() const {
101     return Val;
102   }
103   
104   /// getBitWidth - Return the bitwidth of this constant.
105   unsigned getBitWidth() const { return Val.getBitWidth(); }
106
107   /// Return the constant as a 64-bit unsigned integer value after it
108   /// has been zero extended as appropriate for the type of this constant. Note
109   /// that this method can assert if the value does not fit in 64 bits.
110   /// @deprecated
111   /// @brief Return the zero extended value.
112   inline uint64_t getZExtValue() const {
113     return Val.getZExtValue();
114   }
115
116   /// Return the constant as a 64-bit integer value after it has been sign
117   /// extended as appropriate for the type of this constant. Note that
118   /// this method can assert if the value does not fit in 64 bits.
119   /// @deprecated
120   /// @brief Return the sign extended value.
121   inline int64_t getSExtValue() const {
122     return Val.getSExtValue();
123   }
124
125   /// A helper method that can be used to determine if the constant contained 
126   /// within is equal to a constant.  This only works for very small values, 
127   /// because this is all that can be represented with all types.
128   /// @brief Determine if this constant's value is same as an unsigned char.
129   bool equalsInt(uint64_t V) const {
130     return Val == V;
131   }
132
133   /// getType - Specialize the getType() method to always return an IntegerType,
134   /// which reduces the amount of casting needed in parts of the compiler.
135   ///
136   inline const IntegerType *getType() const {
137     return reinterpret_cast<const IntegerType*>(Value::getType());
138   }
139
140   /// This static method returns true if the type Ty is big enough to 
141   /// represent the value V. This can be used to avoid having the get method 
142   /// assert when V is larger than Ty can represent. Note that there are two
143   /// versions of this method, one for unsigned and one for signed integers.
144   /// Although ConstantInt canonicalizes everything to an unsigned integer, 
145   /// the signed version avoids callers having to convert a signed quantity
146   /// to the appropriate unsigned type before calling the method.
147   /// @returns true if V is a valid value for type Ty
148   /// @brief Determine if the value is in range for the given type.
149   static bool isValueValidForType(const Type *Ty, uint64_t V);
150   static bool isValueValidForType(const Type *Ty, int64_t V);
151
152   /// This function will return true iff this constant represents the "null"
153   /// value that would be returned by the getNullValue method.
154   /// @returns true if this is the null integer value.
155   /// @brief Determine if the value is null.
156   virtual bool isNullValue() const { 
157     return Val == 0; 
158   }
159
160   /// This is just a convenience method to make client code smaller for a
161   /// common code. It also correctly performs the comparison without the
162   /// potential for an assertion from getZExtValue().
163   bool isZero() const {
164     return Val == 0;
165   }
166
167   /// This is just a convenience method to make client code smaller for a 
168   /// common case. It also correctly performs the comparison without the
169   /// potential for an assertion from getZExtValue().
170   /// @brief Determine if the value is one.
171   bool isOne() const {
172     return Val == 1;
173   }
174
175   /// This function will return true iff every bit in this constant is set
176   /// to true.
177   /// @returns true iff this constant's bits are all set to true.
178   /// @brief Determine if the value is all ones.
179   bool isAllOnesValue() const { 
180     return Val.isAllOnesValue();
181   }
182
183   /// This function will return true iff this constant represents the largest
184   /// value that may be represented by the constant's type.
185   /// @returns true iff this is the largest value that may be represented 
186   /// by this type.
187   /// @brief Determine if the value is maximal.
188   bool isMaxValue(bool isSigned) const {
189     if (isSigned) 
190       return Val.isMaxSignedValue();
191     else
192       return Val.isMaxValue();
193   }
194
195   /// This function will return true iff this constant represents the smallest
196   /// value that may be represented by this constant's type.
197   /// @returns true if this is the smallest value that may be represented by 
198   /// this type.
199   /// @brief Determine if the value is minimal.
200   bool isMinValue(bool isSigned) const {
201     if (isSigned) 
202       return Val.isMinSignedValue();
203     else
204       return Val.isMinValue();
205   }
206
207   /// This function will return true iff this constant represents a value with
208   /// active bits bigger than 64 bits or a value greater than the given uint64_t
209   /// value.
210   /// @returns true iff this constant is greater or equal to the given number.
211   /// @brief Determine if the value is greater or equal to the given number.
212   bool uge(uint64_t Num) {
213     return Val.getActiveBits() > 64 || Val.getZExtValue() >= Num;
214   }
215
216   /// getLimitedValue - If the value is smaller than the specified limit,
217   /// return it, otherwise return the limit value.  This causes the value
218   /// to saturate to the limit.
219   /// @returns the min of the value of the constant and the specified value
220   /// @brief Get the constant's value with a saturation limit
221   uint64_t getLimitedValue(uint64_t Limit = ~0ULL) const {
222     return Val.getLimitedValue(Limit);
223   }
224
225   /// @brief Methods to support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast.
226   static inline bool classof(const ConstantInt *) { return true; }
227   static bool classof(const Value *V) {
228     return V->getValueID() == ConstantIntVal;
229   }
230 };
231
232
233 //===----------------------------------------------------------------------===//
234 /// ConstantFP - Floating Point Values [float, double]
235 ///
236 class ConstantFP : public Constant {
237   APFloat Val;
238   void *operator new(size_t, unsigned);// DO NOT IMPLEMENT
239   ConstantFP(const ConstantFP &);      // DO NOT IMPLEMENT
240   friend class LLVMContextImpl;
241 protected:
242   ConstantFP(const Type *Ty, const APFloat& V);
243 protected:
244   // allocate space for exactly zero operands
245   void *operator new(size_t s) {
246     return User::operator new(s, 0);
247   }
248 public:
249   /// Floating point negation must be implemented with f(x) = -0.0 - x. This
250   /// method returns the negative zero constant for floating point or vector
251   /// floating point types; for all other types, it returns the null value.
252   static Constant *getZeroValueForNegation(const Type *Ty);
253   
254   /// get() - This returns a ConstantFP, or a vector containing a splat of a
255   /// ConstantFP, for the specified value in the specified type.  This should
256   /// only be used for simple constant values like 2.0/1.0 etc, that are
257   /// known-valid both as host double and as the target format.
258   static Constant *get(const Type* Ty, double V);
259   static Constant *get(const Type* Ty, StringRef Str);
260   static ConstantFP *get(LLVMContext &Context, const APFloat &V);
261   static ConstantFP *getNegativeZero(const Type* Ty);
262   static ConstantFP *getInfinity(const Type *Ty, bool Negative = false);
263   
264   /// isValueValidForType - return true if Ty is big enough to represent V.
265   static bool isValueValidForType(const Type *Ty, const APFloat &V);
266   inline const APFloat& getValueAPF() const { return Val; }
267
268   /// isNullValue - Return true if this is the value that would be returned by
269   /// getNullValue.  For ConstantFP, this is +0.0, but not -0.0.  To handle the
270   /// two the same, use isZero().
271   virtual bool isNullValue() const;
272   
273   /// isNegativeZeroValue - Return true if the value is what would be returned 
274   /// by getZeroValueForNegation.
275   virtual bool isNegativeZeroValue() const {
276     return Val.isZero() && Val.isNegative();
277   }
278
279   /// isZero - Return true if the value is positive or negative zero.
280   bool isZero() const { return Val.isZero(); }
281
282   /// isNaN - Return true if the value is a NaN.
283   bool isNaN() const { return Val.isNaN(); }
284
285   /// isExactlyValue - We don't rely on operator== working on double values, as
286   /// it returns true for things that are clearly not equal, like -0.0 and 0.0.
287   /// As such, this method can be used to do an exact bit-for-bit comparison of
288   /// two floating point values.  The version with a double operand is retained
289   /// because it's so convenient to write isExactlyValue(2.0), but please use
290   /// it only for simple constants.
291   bool isExactlyValue(const APFloat &V) const;
292
293   bool isExactlyValue(double V) const {
294     bool ignored;
295     // convert is not supported on this type
296     if (&Val.getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble)
297       return false;
298     APFloat FV(V);
299     FV.convert(Val.getSemantics(), APFloat::rmNearestTiesToEven, &ignored);
300     return isExactlyValue(FV);
301   }
302   /// Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
303   static inline bool classof(const ConstantFP *) { return true; }
304   static bool classof(const Value *V) {
305     return V->getValueID() == ConstantFPVal;
306   }
307 };
308
309 //===----------------------------------------------------------------------===//
310 /// ConstantAggregateZero - All zero aggregate value
311 ///
312 class ConstantAggregateZero : public Constant {
313   friend struct ConstantCreator<ConstantAggregateZero, Type, char>;
314   void *operator new(size_t, unsigned);                      // DO NOT IMPLEMENT
315   ConstantAggregateZero(const ConstantAggregateZero &);      // DO NOT IMPLEMENT
316 protected:
317   explicit ConstantAggregateZero(const Type *ty)
318     : Constant(ty, ConstantAggregateZeroVal, 0, 0) {}
319 protected:
320   // allocate space for exactly zero operands
321   void *operator new(size_t s) {
322     return User::operator new(s, 0);
323   }
324 public:
325   static ConstantAggregateZero* get(const Type *Ty);
326   
327   /// isNullValue - Return true if this is the value that would be returned by
328   /// getNullValue.
329   virtual bool isNullValue() const { return true; }
330
331   virtual void destroyConstant();
332
333   /// Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
334   ///
335   static bool classof(const ConstantAggregateZero *) { return true; }
336   static bool classof(const Value *V) {
337     return V->getValueID() == ConstantAggregateZeroVal;
338   }
339 };
340
341
342 //===----------------------------------------------------------------------===//
343 /// ConstantArray - Constant Array Declarations
344 ///
345 class ConstantArray : public Constant {
346   friend struct ConstantCreator<ConstantArray, ArrayType,
347                                     std::vector<Constant*> >;
348   ConstantArray(const ConstantArray &);      // DO NOT IMPLEMENT
349 protected:
350   ConstantArray(const ArrayType *T, const std::vector<Constant*> &Val);
351 public:
352   // ConstantArray accessors
353   static Constant *get(const ArrayType *T, const std::vector<Constant*> &V);
354   static Constant *get(const ArrayType *T, Constant *const *Vals, 
355                        unsigned NumVals);
356                              
357   /// This method constructs a ConstantArray and initializes it with a text
358   /// string. The default behavior (AddNull==true) causes a null terminator to
359   /// be placed at the end of the array. This effectively increases the length
360   /// of the array by one (you've been warned).  However, in some situations 
361   /// this is not desired so if AddNull==false then the string is copied without
362   /// null termination.
363   static Constant *get(LLVMContext &Context, StringRef Initializer,
364                        bool AddNull = true);
365   
366   /// Transparently provide more efficient getOperand methods.
367   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Constant);
368
369   /// getType - Specialize the getType() method to always return an ArrayType,
370   /// which reduces the amount of casting needed in parts of the compiler.
371   ///
372   inline const ArrayType *getType() const {
373     return reinterpret_cast<const ArrayType*>(Value::getType());
374   }
375
376   /// isString - This method returns true if the array is an array of i8 and
377   /// the elements of the array are all ConstantInt's.
378   bool isString() const;
379
380   /// isCString - This method returns true if the array is a string (see
381   /// @verbatim
382   /// isString) and it ends in a null byte \0 and does not contains any other
383   /// @endverbatim
384   /// null bytes except its terminator.
385   bool isCString() const;
386
387   /// getAsString - If this array is isString(), then this method converts the
388   /// array to an std::string and returns it.  Otherwise, it asserts out.
389   ///
390   std::string getAsString() const;
391
392   /// isNullValue - Return true if this is the value that would be returned by
393   /// getNullValue.  This always returns false because zero arrays are always
394   /// created as ConstantAggregateZero objects.
395   virtual bool isNullValue() const { return false; }
396
397   virtual void destroyConstant();
398   virtual void replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To, Use *U);
399
400   /// Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
401   static inline bool classof(const ConstantArray *) { return true; }
402   static bool classof(const Value *V) {
403     return V->getValueID() == ConstantArrayVal;
404   }
405 };
406
407 template <>
408 struct OperandTraits<ConstantArray> :
409   public VariadicOperandTraits<ConstantArray> {
410 };
411
412 DEFINE_TRANSPARENT_CASTED_OPERAND_ACCESSORS(ConstantArray, Constant)
413
414 //===----------------------------------------------------------------------===//
415 // ConstantStruct - Constant Struct Declarations
416 //
417 class ConstantStruct : public Constant {
418   friend struct ConstantCreator<ConstantStruct, StructType,
419                                     std::vector<Constant*> >;
420   ConstantStruct(const ConstantStruct &);      // DO NOT IMPLEMENT
421 protected:
422   ConstantStruct(const StructType *T, const std::vector<Constant*> &Val);
423 public:
424   // ConstantStruct accessors
425   static Constant *get(const StructType *T, const std::vector<Constant*> &V);
426   static Constant *get(LLVMContext &Context, 
427                        const std::vector<Constant*> &V, bool Packed);
428   static Constant *get(LLVMContext &Context,
429                        Constant *const *Vals, unsigned NumVals, bool Packed);
430
431   /// Transparently provide more efficient getOperand methods.
432   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Constant);
433
434   /// getType() specialization - Reduce amount of casting...
435   ///
436   inline const StructType *getType() const {
437     return reinterpret_cast<const StructType*>(Value::getType());
438   }
439
440   /// isNullValue - Return true if this is the value that would be returned by
441   /// getNullValue.  This always returns false because zero structs are always
442   /// created as ConstantAggregateZero objects.
443   virtual bool isNullValue() const {
444     return false;
445   }
446
447   virtual void destroyConstant();
448   virtual void replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To, Use *U);
449
450   /// Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
451   static inline bool classof(const ConstantStruct *) { return true; }
452   static bool classof(const Value *V) {
453     return V->getValueID() == ConstantStructVal;
454   }
455 };
456
457 template <>
458 struct OperandTraits<ConstantStruct> :
459   public VariadicOperandTraits<ConstantStruct> {
460 };
461
462 DEFINE_TRANSPARENT_CASTED_OPERAND_ACCESSORS(ConstantStruct, Constant)
463
464
465 //===----------------------------------------------------------------------===//
466 /// ConstantVector - Constant Vector Declarations
467 ///
468 class ConstantVector : public Constant {
469   friend struct ConstantCreator<ConstantVector, VectorType,
470                                     std::vector<Constant*> >;
471   ConstantVector(const ConstantVector &);      // DO NOT IMPLEMENT
472 protected:
473   ConstantVector(const VectorType *T, const std::vector<Constant*> &Val);
474 public:
475   // ConstantVector accessors
476   static Constant *get(const VectorType *T, const std::vector<Constant*> &V);
477   static Constant *get(const std::vector<Constant*> &V);
478   static Constant *get(Constant *const *Vals, unsigned NumVals);
479   
480   /// Transparently provide more efficient getOperand methods.
481   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Constant);
482
483   /// getType - Specialize the getType() method to always return a VectorType,
484   /// which reduces the amount of casting needed in parts of the compiler.
485   ///
486   inline const VectorType *getType() const {
487     return reinterpret_cast<const VectorType*>(Value::getType());
488   }
489   
490   /// isNullValue - Return true if this is the value that would be returned by
491   /// getNullValue.  This always returns false because zero vectors are always
492   /// created as ConstantAggregateZero objects.
493   virtual bool isNullValue() const { return false; }
494
495   /// This function will return true iff every element in this vector constant
496   /// is set to all ones.
497   /// @returns true iff this constant's emements are all set to all ones.
498   /// @brief Determine if the value is all ones.
499   bool isAllOnesValue() const;
500
501   /// getSplatValue - If this is a splat constant, meaning that all of the
502   /// elements have the same value, return that value. Otherwise return NULL.
503   Constant *getSplatValue() const;
504
505   virtual void destroyConstant();
506   virtual void replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To, Use *U);
507
508   /// Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
509   static inline bool classof(const ConstantVector *) { return true; }
510   static bool classof(const Value *V) {
511     return V->getValueID() == ConstantVectorVal;
512   }
513 };
514
515 template <>
516 struct OperandTraits<ConstantVector> :
517   public VariadicOperandTraits<ConstantVector> {
518 };
519
520 DEFINE_TRANSPARENT_CASTED_OPERAND_ACCESSORS(ConstantVector, Constant)
521
522 //===----------------------------------------------------------------------===//
523 /// ConstantPointerNull - a constant pointer value that points to null
524 ///
525 class ConstantPointerNull : public Constant {
526   friend struct ConstantCreator<ConstantPointerNull, PointerType, char>;
527   void *operator new(size_t, unsigned);                  // DO NOT IMPLEMENT
528   ConstantPointerNull(const ConstantPointerNull &);      // DO NOT IMPLEMENT
529 protected:
530   explicit ConstantPointerNull(const PointerType *T)
531     : Constant(reinterpret_cast<const Type*>(T),
532                Value::ConstantPointerNullVal, 0, 0) {}
533
534 protected:
535   // allocate space for exactly zero operands
536   void *operator new(size_t s) {
537     return User::operator new(s, 0);
538   }
539 public:
540   /// get() - Static factory methods - Return objects of the specified value
541   static ConstantPointerNull *get(const PointerType *T);
542
543   /// isNullValue - Return true if this is the value that would be returned by
544   /// getNullValue.
545   virtual bool isNullValue() const { return true; }
546
547   virtual void destroyConstant();
548
549   /// getType - Specialize the getType() method to always return an PointerType,
550   /// which reduces the amount of casting needed in parts of the compiler.
551   ///
552   inline const PointerType *getType() const {
553     return reinterpret_cast<const PointerType*>(Value::getType());
554   }
555
556   /// Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
557   static inline bool classof(const ConstantPointerNull *) { return true; }
558   static bool classof(const Value *V) {
559     return V->getValueID() == ConstantPointerNullVal;
560   }
561 };
562
563 /// BlockAddress - The address of a basic block.
564 ///
565 class BlockAddress : public Constant {
566   void *operator new(size_t, unsigned);                  // DO NOT IMPLEMENT
567   void *operator new(size_t s) { return User::operator new(s, 2); }
568   BlockAddress(Function *F, BasicBlock *BB);
569 public:
570   /// get - Return a BlockAddress for the specified function and basic block.
571   static BlockAddress *get(Function *F, BasicBlock *BB);
572   
573   /// get - Return a BlockAddress for the specified basic block.  The basic
574   /// block must be embedded into a function.
575   static BlockAddress *get(BasicBlock *BB);
576   
577   /// Transparently provide more efficient getOperand methods.
578   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
579   
580   Function *getFunction() const { return (Function*)Op<0>().get(); }
581   BasicBlock *getBasicBlock() const { return (BasicBlock*)Op<1>().get(); }
582   
583   /// isNullValue - Return true if this is the value that would be returned by
584   /// getNullValue.
585   virtual bool isNullValue() const { return false; }
586   
587   virtual void destroyConstant();
588   virtual void replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To, Use *U);
589   
590   /// Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
591   static inline bool classof(const BlockAddress *) { return true; }
592   static inline bool classof(const Value *V) {
593     return V->getValueID() == BlockAddressVal;
594   }
595 };
596
597 template <>
598 struct OperandTraits<BlockAddress> :
599   public FixedNumOperandTraits<BlockAddress, 2> {
600 };
601
602 DEFINE_TRANSPARENT_CASTED_OPERAND_ACCESSORS(BlockAddress, Value)
603   
604 //===----------------------------------------------------------------------===//
605 /// ConstantExpr - a constant value that is initialized with an expression using
606 /// other constant values.
607 ///
608 /// This class uses the standard Instruction opcodes to define the various
609 /// constant expressions.  The Opcode field for the ConstantExpr class is
610 /// maintained in the Value::SubclassData field.
611 class ConstantExpr : public Constant {
612   friend struct ConstantCreator<ConstantExpr,Type,
613                             std::pair<unsigned, std::vector<Constant*> > >;
614   friend struct ConvertConstantType<ConstantExpr, Type>;
615
616 protected:
617   ConstantExpr(const Type *ty, unsigned Opcode, Use *Ops, unsigned NumOps)
618     : Constant(ty, ConstantExprVal, Ops, NumOps) {
619     // Operation type (an Instruction opcode) is stored as the SubclassData.
620     setValueSubclassData(Opcode);
621   }
622
623   // These private methods are used by the type resolution code to create
624   // ConstantExprs in intermediate forms.
625   static Constant *getTy(const Type *Ty, unsigned Opcode,
626                          Constant *C1, Constant *C2,
627                          unsigned Flags = 0);
628   static Constant *getCompareTy(unsigned short pred, Constant *C1,
629                                 Constant *C2);
630   static Constant *getSelectTy(const Type *Ty,
631                                Constant *C1, Constant *C2, Constant *C3);
632   template<typename IndexTy>
633   static Constant *getGetElementPtrTy(const Type *Ty, Constant *C,
634                                       IndexTy const *Idxs, unsigned NumIdxs);
635   template<typename IndexTy>
636   static Constant *getInBoundsGetElementPtrTy(const Type *Ty, Constant *C,
637                                               IndexTy const *Idxs,
638                                               unsigned NumIdxs);
639   static Constant *getExtractElementTy(const Type *Ty, Constant *Val,
640                                        Constant *Idx);
641   static Constant *getInsertElementTy(const Type *Ty, Constant *Val,
642                                       Constant *Elt, Constant *Idx);
643   static Constant *getShuffleVectorTy(const Type *Ty, Constant *V1,
644                                       Constant *V2, Constant *Mask);
645   static Constant *getExtractValueTy(const Type *Ty, Constant *Agg,
646                                      const unsigned *Idxs, unsigned NumIdxs);
647   static Constant *getInsertValueTy(const Type *Ty, Constant *Agg,
648                                     Constant *Val,
649                                     const unsigned *Idxs, unsigned NumIdxs);
650   template<typename IndexTy>
651   static Constant *getGetElementPtrImpl(Constant *C,
652                                         IndexTy const *IdxList,
653                                         unsigned NumIdx);
654   template<typename IndexTy>
655   static Constant *getInBoundsGetElementPtrImpl(Constant *C,
656                                                 IndexTy const *IdxList,
657                                                 unsigned NumIdx);
658
659 public:
660   // Static methods to construct a ConstantExpr of different kinds.  Note that
661   // these methods may return a object that is not an instance of the
662   // ConstantExpr class, because they will attempt to fold the constant
663   // expression into something simpler if possible.
664
665   /// getAlignOf constant expr - computes the alignment of a type in a target
666   /// independent way (Note: the return type is an i64).
667   static Constant *getAlignOf(const Type *Ty);
668   
669   /// getSizeOf constant expr - computes the (alloc) size of a type (in
670   /// address-units, not bits) in a target independent way (Note: the return
671   /// type is an i64).
672   ///
673   static Constant *getSizeOf(const Type *Ty);
674
675   /// getOffsetOf constant expr - computes the offset of a struct field in a 
676   /// target independent way (Note: the return type is an i64).
677   ///
678   static Constant *getOffsetOf(const StructType *STy, unsigned FieldNo);
679
680   /// getOffsetOf constant expr - This is a generalized form of getOffsetOf,
681   /// which supports any aggregate type, and any Constant index.
682   ///
683   static Constant *getOffsetOf(const Type *Ty, Constant *FieldNo);
684   
685   static Constant *getNeg(Constant *C, bool HasNUW = false, bool HasNSW =false);
686   static Constant *getFNeg(Constant *C);
687   static Constant *getNot(Constant *C);
688   static Constant *getAdd(Constant *C1, Constant *C2,
689                           bool HasNUW = false, bool HasNSW = false);
690   static Constant *getFAdd(Constant *C1, Constant *C2);
691   static Constant *getSub(Constant *C1, Constant *C2,
692                           bool HasNUW = false, bool HasNSW = false);
693   static Constant *getFSub(Constant *C1, Constant *C2);
694   static Constant *getMul(Constant *C1, Constant *C2,
695                           bool HasNUW = false, bool HasNSW = false);
696   static Constant *getFMul(Constant *C1, Constant *C2);
697   static Constant *getUDiv(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact = false);
698   static Constant *getSDiv(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact = false);
699   static Constant *getFDiv(Constant *C1, Constant *C2);
700   static Constant *getURem(Constant *C1, Constant *C2);
701   static Constant *getSRem(Constant *C1, Constant *C2);
702   static Constant *getFRem(Constant *C1, Constant *C2);
703   static Constant *getAnd(Constant *C1, Constant *C2);
704   static Constant *getOr(Constant *C1, Constant *C2);
705   static Constant *getXor(Constant *C1, Constant *C2);
706   static Constant *getShl(Constant *C1, Constant *C2,
707                           bool HasNUW = false, bool HasNSW = false);
708   static Constant *getLShr(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact = false);
709   static Constant *getAShr(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact = false);
710   static Constant *getTrunc   (Constant *C, const Type *Ty);
711   static Constant *getSExt    (Constant *C, const Type *Ty);
712   static Constant *getZExt    (Constant *C, const Type *Ty);
713   static Constant *getFPTrunc (Constant *C, const Type *Ty);
714   static Constant *getFPExtend(Constant *C, const Type *Ty);
715   static Constant *getUIToFP  (Constant *C, const Type *Ty);
716   static Constant *getSIToFP  (Constant *C, const Type *Ty);
717   static Constant *getFPToUI  (Constant *C, const Type *Ty);
718   static Constant *getFPToSI  (Constant *C, const Type *Ty);
719   static Constant *getPtrToInt(Constant *C, const Type *Ty);
720   static Constant *getIntToPtr(Constant *C, const Type *Ty);
721   static Constant *getBitCast (Constant *C, const Type *Ty);
722
723   static Constant *getNSWNeg(Constant *C) { return getNeg(C, false, true); }
724   static Constant *getNUWNeg(Constant *C) { return getNeg(C, true, false); }
725   static Constant *getNSWAdd(Constant *C1, Constant *C2) {
726     return getAdd(C1, C2, false, true);
727   }
728   static Constant *getNUWAdd(Constant *C1, Constant *C2) {
729     return getAdd(C1, C2, true, false);
730   }
731   static Constant *getNSWSub(Constant *C1, Constant *C2) {
732     return getSub(C1, C2, false, true);
733   }
734   static Constant *getNUWSub(Constant *C1, Constant *C2) {
735     return getSub(C1, C2, true, false);
736   }
737   static Constant *getNSWMul(Constant *C1, Constant *C2) {
738     return getMul(C1, C2, false, true);
739   }
740   static Constant *getNUWMul(Constant *C1, Constant *C2) {
741     return getMul(C1, C2, true, false);
742   }
743   static Constant *getNSWShl(Constant *C1, Constant *C2) {
744     return getShl(C1, C2, false, true);
745   }
746   static Constant *getNUWShl(Constant *C1, Constant *C2) {
747     return getShl(C1, C2, true, false);
748   }
749   static Constant *getExactSDiv(Constant *C1, Constant *C2) {
750     return getSDiv(C1, C2, true);
751   }
752   static Constant *getExactUDiv(Constant *C1, Constant *C2) {
753     return getUDiv(C1, C2, true);
754   }
755   static Constant *getExactAShr(Constant *C1, Constant *C2) {
756     return getAShr(C1, C2, true);
757   }
758   static Constant *getExactLShr(Constant *C1, Constant *C2) {
759     return getLShr(C1, C2, true);
760   }
761
762   /// Transparently provide more efficient getOperand methods.
763   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Constant);
764
765   // @brief Convenience function for getting one of the casting operations
766   // using a CastOps opcode.
767   static Constant *getCast(
768     unsigned ops,  ///< The opcode for the conversion
769     Constant *C,   ///< The constant to be converted
770     const Type *Ty ///< The type to which the constant is converted
771   );
772
773   // @brief Create a ZExt or BitCast cast constant expression
774   static Constant *getZExtOrBitCast(
775     Constant *C,   ///< The constant to zext or bitcast
776     const Type *Ty ///< The type to zext or bitcast C to
777   );
778
779   // @brief Create a SExt or BitCast cast constant expression 
780   static Constant *getSExtOrBitCast(
781     Constant *C,   ///< The constant to sext or bitcast
782     const Type *Ty ///< The type to sext or bitcast C to
783   );
784
785   // @brief Create a Trunc or BitCast cast constant expression
786   static Constant *getTruncOrBitCast(
787     Constant *C,   ///< The constant to trunc or bitcast
788     const Type *Ty ///< The type to trunc or bitcast C to
789   );
790
791   /// @brief Create a BitCast or a PtrToInt cast constant expression
792   static Constant *getPointerCast(
793     Constant *C,   ///< The pointer value to be casted (operand 0)
794     const Type *Ty ///< The type to which cast should be made
795   );
796
797   /// @brief Create a ZExt, Bitcast or Trunc for integer -> integer casts
798   static Constant *getIntegerCast(
799     Constant *C,    ///< The integer constant to be casted 
800     const Type *Ty, ///< The integer type to cast to
801     bool isSigned   ///< Whether C should be treated as signed or not
802   );
803
804   /// @brief Create a FPExt, Bitcast or FPTrunc for fp -> fp casts
805   static Constant *getFPCast(
806     Constant *C,    ///< The integer constant to be casted 
807     const Type *Ty ///< The integer type to cast to
808   );
809
810   /// @brief Return true if this is a convert constant expression
811   bool isCast() const;
812
813   /// @brief Return true if this is a compare constant expression
814   bool isCompare() const;
815
816   /// @brief Return true if this is an insertvalue or extractvalue expression,
817   /// and the getIndices() method may be used.
818   bool hasIndices() const;
819
820   /// @brief Return true if this is a getelementptr expression and all
821   /// the index operands are compile-time known integers within the
822   /// corresponding notional static array extents. Note that this is
823   /// not equivalant to, a subset of, or a superset of the "inbounds"
824   /// property.
825   bool isGEPWithNoNotionalOverIndexing() const;
826
827   /// Select constant expr
828   ///
829   static Constant *getSelect(Constant *C, Constant *V1, Constant *V2) {
830     return getSelectTy(V1->getType(), C, V1, V2);
831   }
832
833   /// get - Return a binary or shift operator constant expression,
834   /// folding if possible.
835   ///
836   static Constant *get(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2,
837                        unsigned Flags = 0);
838
839   /// @brief Return an ICmp or FCmp comparison operator constant expression.
840   static Constant *getCompare(unsigned short pred, Constant *C1, Constant *C2);
841
842   /// get* - Return some common constants without having to
843   /// specify the full Instruction::OPCODE identifier.
844   ///
845   static Constant *getICmp(unsigned short pred, Constant *LHS, Constant *RHS);
846   static Constant *getFCmp(unsigned short pred, Constant *LHS, Constant *RHS);
847
848   /// Getelementptr form.  std::vector<Value*> is only accepted for convenience:
849   /// all elements must be Constant's.
850   ///
851   static Constant *getGetElementPtr(Constant *C,
852                                     Constant *const *IdxList, unsigned NumIdx);
853   static Constant *getGetElementPtr(Constant *C,
854                                     Value* const *IdxList, unsigned NumIdx);
855
856   /// Create an "inbounds" getelementptr. See the documentation for the
857   /// "inbounds" flag in LangRef.html for details.
858   static Constant *getInBoundsGetElementPtr(Constant *C,
859                                             Constant *const *IdxList,
860                                             unsigned NumIdx);
861   static Constant *getInBoundsGetElementPtr(Constant *C,
862                                             Value* const *IdxList,
863                                             unsigned NumIdx);
864
865   static Constant *getExtractElement(Constant *Vec, Constant *Idx);
866   static Constant *getInsertElement(Constant *Vec, Constant *Elt,Constant *Idx);
867   static Constant *getShuffleVector(Constant *V1, Constant *V2, Constant *Mask);
868   static Constant *getExtractValue(Constant *Agg,
869                                    const unsigned *IdxList, unsigned NumIdx);
870   static Constant *getInsertValue(Constant *Agg, Constant *Val,
871                                   const unsigned *IdxList, unsigned NumIdx);
872
873   /// isNullValue - Return true if this is the value that would be returned by
874   /// getNullValue.
875   virtual bool isNullValue() const { return false; }
876
877   /// getOpcode - Return the opcode at the root of this constant expression
878   unsigned getOpcode() const { return getSubclassDataFromValue(); }
879
880   /// getPredicate - Return the ICMP or FCMP predicate value. Assert if this is
881   /// not an ICMP or FCMP constant expression.
882   unsigned getPredicate() const;
883
884   /// getIndices - Assert that this is an insertvalue or exactvalue
885   /// expression and return the list of indices.
886   const SmallVector<unsigned, 4> &getIndices() const;
887
888   /// getOpcodeName - Return a string representation for an opcode.
889   const char *getOpcodeName() const;
890
891   /// getWithOperandReplaced - Return a constant expression identical to this
892   /// one, but with the specified operand set to the specified value.
893   Constant *getWithOperandReplaced(unsigned OpNo, Constant *Op) const;
894   
895   /// getWithOperands - This returns the current constant expression with the
896   /// operands replaced with the specified values.  The specified operands must
897   /// match count and type with the existing ones.
898   Constant *getWithOperands(const std::vector<Constant*> &Ops) const {
899     return getWithOperands(&Ops[0], (unsigned)Ops.size());
900   }
901   Constant *getWithOperands(Constant *const *Ops, unsigned NumOps) const;
902   
903   virtual void destroyConstant();
904   virtual void replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To, Use *U);
905
906   /// Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
907   static inline bool classof(const ConstantExpr *) { return true; }
908   static inline bool classof(const Value *V) {
909     return V->getValueID() == ConstantExprVal;
910   }
911   
912 private:
913   // Shadow Value::setValueSubclassData with a private forwarding method so that
914   // subclasses cannot accidentally use it.
915   void setValueSubclassData(unsigned short D) {
916     Value::setValueSubclassData(D);
917   }
918 };
919
920 template <>
921 struct OperandTraits<ConstantExpr> :
922   public VariadicOperandTraits<ConstantExpr, 1> {
923 };
924
925 DEFINE_TRANSPARENT_CASTED_OPERAND_ACCESSORS(ConstantExpr, Constant)
926
927 //===----------------------------------------------------------------------===//
928 /// UndefValue - 'undef' values are things that do not have specified contents.
929 /// These are used for a variety of purposes, including global variable
930 /// initializers and operands to instructions.  'undef' values can occur with
931 /// any first-class type.
932 ///
933 /// Undef values aren't exactly constants; if they have multiple uses, they
934 /// can appear to have different bit patterns at each use. See
935 /// LangRef.html#undefvalues for details.
936 ///
937 class UndefValue : public Constant {
938   friend struct ConstantCreator<UndefValue, Type, char>;
939   void *operator new(size_t, unsigned); // DO NOT IMPLEMENT
940   UndefValue(const UndefValue &);      // DO NOT IMPLEMENT
941 protected:
942   explicit UndefValue(const Type *T) : Constant(T, UndefValueVal, 0, 0) {}
943 protected:
944   // allocate space for exactly zero operands
945   void *operator new(size_t s) {
946     return User::operator new(s, 0);
947   }
948 public:
949   /// get() - Static factory methods - Return an 'undef' object of the specified
950   /// type.
951   ///
952   static UndefValue *get(const Type *T);
953
954   /// isNullValue - Return true if this is the value that would be returned by
955   /// getNullValue.
956   virtual bool isNullValue() const { return false; }
957
958   virtual void destroyConstant();
959
960   /// Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
961   static inline bool classof(const UndefValue *) { return true; }
962   static bool classof(const Value *V) {
963     return V->getValueID() == UndefValueVal;
964   }
965 };
966
967 } // End llvm namespace
968
969 #endif