Implement some helpers
[oota-llvm.git] / lib / VMCore / Constants.cpp
1 //===-- Constants.cpp - Implement Constant nodes --------------------------===//
2 // 
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
7 // 
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the Constant* classes...
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/Constants.h"
15 #include "ConstantFolding.h"
16 #include "llvm/DerivedTypes.h"
17 #include "llvm/iMemory.h"
18 #include "llvm/SymbolTable.h"
19 #include "llvm/Module.h"
20 #include "Support/StringExtras.h"
21 #include <algorithm>
22 using namespace llvm;
23
24 ConstantBool *ConstantBool::True  = new ConstantBool(true);
25 ConstantBool *ConstantBool::False = new ConstantBool(false);
26
27
28 //===----------------------------------------------------------------------===//
29 //                              Constant Class
30 //===----------------------------------------------------------------------===//
31
32 // Specialize setName to take care of symbol table majik
33 void Constant::setName(const std::string &Name, SymbolTable *ST) {
34   assert(ST && "Type::setName - Must provide symbol table argument!");
35
36   if (Name.size()) ST->insert(Name, this);
37 }
38
39 void Constant::destroyConstantImpl() {
40   // When a Constant is destroyed, there may be lingering
41   // references to the constant by other constants in the constant pool.  These
42   // constants are implicitly dependent on the module that is being deleted,
43   // but they don't know that.  Because we only find out when the CPV is
44   // deleted, we must now notify all of our users (that should only be
45   // Constants) that they are, in fact, invalid now and should be deleted.
46   //
47   while (!use_empty()) {
48     Value *V = use_back();
49 #ifndef NDEBUG      // Only in -g mode...
50     if (!isa<Constant>(V))
51       std::cerr << "While deleting: " << *this
52                 << "\n\nUse still stuck around after Def is destroyed: "
53                 << *V << "\n\n";
54 #endif
55     assert(isa<Constant>(V) && "References remain to Constant being destroyed");
56     Constant *CPV = cast<Constant>(V);
57     CPV->destroyConstant();
58
59     // The constant should remove itself from our use list...
60     assert((use_empty() || use_back() != V) && "Constant not removed!");
61   }
62
63   // Value has no outstanding references it is safe to delete it now...
64   delete this;
65 }
66
67 // Static constructor to create a '0' constant of arbitrary type...
68 Constant *Constant::getNullValue(const Type *Ty) {
69   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
70   case Type::BoolTyID: {
71     static Constant *NullBool = ConstantBool::get(false);
72     return NullBool;
73   }
74   case Type::SByteTyID: {
75     static Constant *NullSByte = ConstantSInt::get(Type::SByteTy, 0);
76     return NullSByte;
77   }
78   case Type::UByteTyID: {
79     static Constant *NullUByte = ConstantUInt::get(Type::UByteTy, 0);
80     return NullUByte;
81   }
82   case Type::ShortTyID: {
83     static Constant *NullShort = ConstantSInt::get(Type::ShortTy, 0);
84     return NullShort;
85   }
86   case Type::UShortTyID: {
87     static Constant *NullUShort = ConstantUInt::get(Type::UShortTy, 0);
88     return NullUShort;
89   }
90   case Type::IntTyID: {
91     static Constant *NullInt = ConstantSInt::get(Type::IntTy, 0);
92     return NullInt;
93   }
94   case Type::UIntTyID: {
95     static Constant *NullUInt = ConstantUInt::get(Type::UIntTy, 0);
96     return NullUInt;
97   }
98   case Type::LongTyID: {
99     static Constant *NullLong = ConstantSInt::get(Type::LongTy, 0);
100     return NullLong;
101   }
102   case Type::ULongTyID: {
103     static Constant *NullULong = ConstantUInt::get(Type::ULongTy, 0);
104     return NullULong;
105   }
106
107   case Type::FloatTyID: {
108     static Constant *NullFloat = ConstantFP::get(Type::FloatTy, 0);
109     return NullFloat;
110   }
111   case Type::DoubleTyID: {
112     static Constant *NullDouble = ConstantFP::get(Type::DoubleTy, 0);
113     return NullDouble;
114   }
115
116   case Type::PointerTyID: 
117     return ConstantPointerNull::get(cast<PointerType>(Ty));
118
119   case Type::StructTyID:
120   case Type::ArrayTyID:
121     return ConstantAggregateZero::get(Ty);
122   default:
123     // Function, Type, Label, or Opaque type?
124     assert(0 && "Cannot create a null constant of that type!");
125     return 0;
126   }
127 }
128
129 // Static constructor to create the maximum constant of an integral type...
130 ConstantIntegral *ConstantIntegral::getMaxValue(const Type *Ty) {
131   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
132   case Type::BoolTyID:   return ConstantBool::True;
133   case Type::SByteTyID:
134   case Type::ShortTyID:
135   case Type::IntTyID:
136   case Type::LongTyID: {
137     // Calculate 011111111111111... 
138     unsigned TypeBits = Ty->getPrimitiveSize()*8;
139     int64_t Val = INT64_MAX;             // All ones
140     Val >>= 64-TypeBits;                 // Shift out unwanted 1 bits...
141     return ConstantSInt::get(Ty, Val);
142   }
143
144   case Type::UByteTyID:
145   case Type::UShortTyID:
146   case Type::UIntTyID:
147   case Type::ULongTyID:  return getAllOnesValue(Ty);
148
149   default: return 0;
150   }
151 }
152
153 // Static constructor to create the minimum constant for an integral type...
154 ConstantIntegral *ConstantIntegral::getMinValue(const Type *Ty) {
155   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
156   case Type::BoolTyID:   return ConstantBool::False;
157   case Type::SByteTyID:
158   case Type::ShortTyID:
159   case Type::IntTyID:
160   case Type::LongTyID: {
161      // Calculate 1111111111000000000000 
162      unsigned TypeBits = Ty->getPrimitiveSize()*8;
163      int64_t Val = -1;                    // All ones
164      Val <<= TypeBits-1;                  // Shift over to the right spot
165      return ConstantSInt::get(Ty, Val);
166   }
167
168   case Type::UByteTyID:
169   case Type::UShortTyID:
170   case Type::UIntTyID:
171   case Type::ULongTyID:  return ConstantUInt::get(Ty, 0);
172
173   default: return 0;
174   }
175 }
176
177 // Static constructor to create an integral constant with all bits set
178 ConstantIntegral *ConstantIntegral::getAllOnesValue(const Type *Ty) {
179   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
180   case Type::BoolTyID:   return ConstantBool::True;
181   case Type::SByteTyID:
182   case Type::ShortTyID:
183   case Type::IntTyID:
184   case Type::LongTyID:   return ConstantSInt::get(Ty, -1);
185
186   case Type::UByteTyID:
187   case Type::UShortTyID:
188   case Type::UIntTyID:
189   case Type::ULongTyID: {
190     // Calculate ~0 of the right type...
191     unsigned TypeBits = Ty->getPrimitiveSize()*8;
192     uint64_t Val = ~0ULL;                // All ones
193     Val >>= 64-TypeBits;                 // Shift out unwanted 1 bits...
194     return ConstantUInt::get(Ty, Val);
195   }
196   default: return 0;
197   }
198 }
199
200 bool ConstantUInt::isAllOnesValue() const {
201   unsigned TypeBits = getType()->getPrimitiveSize()*8;
202   uint64_t Val = ~0ULL;                // All ones
203   Val >>= 64-TypeBits;                 // Shift out inappropriate bits
204   return getValue() == Val;
205 }
206
207
208 //===----------------------------------------------------------------------===//
209 //                            ConstantXXX Classes
210 //===----------------------------------------------------------------------===//
211
212 //===----------------------------------------------------------------------===//
213 //                             Normal Constructors
214
215 ConstantBool::ConstantBool(bool V) : ConstantIntegral(Type::BoolTy) {
216   Val = V;
217 }
218
219 ConstantInt::ConstantInt(const Type *Ty, uint64_t V) : ConstantIntegral(Ty) {
220   Val.Unsigned = V;
221 }
222
223 ConstantSInt::ConstantSInt(const Type *Ty, int64_t V) : ConstantInt(Ty, V) {
224   assert(Ty->isInteger() && Ty->isSigned() &&
225          "Illegal type for unsigned integer constant!");
226   assert(isValueValidForType(Ty, V) && "Value too large for type!");
227 }
228
229 ConstantUInt::ConstantUInt(const Type *Ty, uint64_t V) : ConstantInt(Ty, V) {
230   assert(Ty->isInteger() && Ty->isUnsigned() &&
231          "Illegal type for unsigned integer constant!");
232   assert(isValueValidForType(Ty, V) && "Value too large for type!");
233 }
234
235 ConstantFP::ConstantFP(const Type *Ty, double V) : Constant(Ty) {
236   assert(isValueValidForType(Ty, V) && "Value too large for type!");
237   Val = V;
238 }
239
240 ConstantArray::ConstantArray(const ArrayType *T,
241                              const std::vector<Constant*> &V) : Constant(T) {
242   Operands.reserve(V.size());
243   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i) {
244     assert(V[i]->getType() == T->getElementType() ||
245            (T->isAbstract() &&
246             V[i]->getType()->getPrimitiveID() ==
247             T->getElementType()->getPrimitiveID()));
248     Operands.push_back(Use(V[i], this));
249   }
250 }
251
252 ConstantStruct::ConstantStruct(const StructType *T,
253                                const std::vector<Constant*> &V) : Constant(T) {
254   assert(V.size() == T->getNumElements() &&
255          "Invalid initializer vector for constant structure");
256   Operands.reserve(V.size());
257   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i) {
258     assert((V[i]->getType() == T->getElementType(i) ||
259             ((T->getElementType(i)->isAbstract() ||
260               V[i]->getType()->isAbstract()) &&
261              T->getElementType(i)->getPrimitiveID() == 
262                       V[i]->getType()->getPrimitiveID())) &&
263            "Initializer for struct element doesn't match struct element type!");
264     Operands.push_back(Use(V[i], this));
265   }
266 }
267
268 ConstantPointerRef::ConstantPointerRef(GlobalValue *GV)
269   : Constant(GV->getType()) {
270   Operands.reserve(1);
271   Operands.push_back(Use(GV, this));
272 }
273
274 ConstantExpr::ConstantExpr(unsigned Opcode, Constant *C, const Type *Ty)
275   : Constant(Ty), iType(Opcode) {
276   Operands.reserve(1);
277   Operands.push_back(Use(C, this));
278 }
279
280 // Select instruction creation ctor
281 ConstantExpr::ConstantExpr(Constant *C, Constant *V1, Constant *V2)
282   : Constant(V1->getType()), iType(Instruction::Select) {
283   Operands.reserve(3);
284   Operands.push_back(Use(C, this));
285   Operands.push_back(Use(V1, this));
286   Operands.push_back(Use(V2, this));
287 }
288
289
290 static bool isSetCC(unsigned Opcode) {
291   return Opcode == Instruction::SetEQ || Opcode == Instruction::SetNE ||
292          Opcode == Instruction::SetLT || Opcode == Instruction::SetGT ||
293          Opcode == Instruction::SetLE || Opcode == Instruction::SetGE;
294 }
295
296 ConstantExpr::ConstantExpr(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2)
297   : Constant(isSetCC(Opcode) ? Type::BoolTy : C1->getType()), iType(Opcode) {
298   Operands.reserve(2);
299   Operands.push_back(Use(C1, this));
300   Operands.push_back(Use(C2, this));
301 }
302
303 ConstantExpr::ConstantExpr(Constant *C, const std::vector<Constant*> &IdxList,
304                            const Type *DestTy)
305   : Constant(DestTy), iType(Instruction::GetElementPtr) {
306   Operands.reserve(1+IdxList.size());
307   Operands.push_back(Use(C, this));
308   for (unsigned i = 0, E = IdxList.size(); i != E; ++i)
309     Operands.push_back(Use(IdxList[i], this));
310 }
311
312 /// ConstantExpr::get* - Return some common constants without having to
313 /// specify the full Instruction::OPCODE identifier.
314 ///
315 Constant *ConstantExpr::getNeg(Constant *C) {
316   if (!C->getType()->isFloatingPoint())
317     return get(Instruction::Sub, getNullValue(C->getType()), C);
318   else
319     return get(Instruction::Sub, ConstantFP::get(C->getType(), -0.0), C);
320 }
321 Constant *ConstantExpr::getNot(Constant *C) {
322   assert(isa<ConstantIntegral>(C) && "Cannot NOT a nonintegral type!");
323   return get(Instruction::Xor, C,
324              ConstantIntegral::getAllOnesValue(C->getType()));
325 }
326 Constant *ConstantExpr::getAdd(Constant *C1, Constant *C2) {
327   return get(Instruction::Add, C1, C2);
328 }
329 Constant *ConstantExpr::getSub(Constant *C1, Constant *C2) {
330   return get(Instruction::Sub, C1, C2);
331 }
332 Constant *ConstantExpr::getMul(Constant *C1, Constant *C2) {
333   return get(Instruction::Mul, C1, C2);
334 }
335 Constant *ConstantExpr::getDiv(Constant *C1, Constant *C2) {
336   return get(Instruction::Div, C1, C2);
337 }
338 Constant *ConstantExpr::getRem(Constant *C1, Constant *C2) {
339   return get(Instruction::Rem, C1, C2);
340 }
341 Constant *ConstantExpr::getAnd(Constant *C1, Constant *C2) {
342   return get(Instruction::And, C1, C2);
343 }
344 Constant *ConstantExpr::getOr(Constant *C1, Constant *C2) {
345   return get(Instruction::Or, C1, C2);
346 }
347 Constant *ConstantExpr::getXor(Constant *C1, Constant *C2) {
348   return get(Instruction::Xor, C1, C2);
349 }
350 Constant *ConstantExpr::getSetEQ(Constant *C1, Constant *C2) {
351   return get(Instruction::SetEQ, C1, C2);
352 }
353 Constant *ConstantExpr::getSetNE(Constant *C1, Constant *C2) {
354   return get(Instruction::SetNE, C1, C2);
355 }
356 Constant *ConstantExpr::getSetLT(Constant *C1, Constant *C2) {
357   return get(Instruction::SetLT, C1, C2);
358 }
359 Constant *ConstantExpr::getSetGT(Constant *C1, Constant *C2) {
360   return get(Instruction::SetGT, C1, C2);
361 }
362 Constant *ConstantExpr::getSetLE(Constant *C1, Constant *C2) {
363   return get(Instruction::SetLE, C1, C2);
364 }
365 Constant *ConstantExpr::getSetGE(Constant *C1, Constant *C2) {
366   return get(Instruction::SetGE, C1, C2);
367 }
368 Constant *ConstantExpr::getShl(Constant *C1, Constant *C2) {
369   return get(Instruction::Shl, C1, C2);
370 }
371 Constant *ConstantExpr::getShr(Constant *C1, Constant *C2) {
372   return get(Instruction::Shr, C1, C2);
373 }
374
375 Constant *ConstantExpr::getUShr(Constant *C1, Constant *C2) {
376   if (C1->getType()->isUnsigned()) return getShr(C1, C2);
377   return getCast(getShr(getCast(C1,
378                     C1->getType()->getUnsignedVersion()), C2), C1->getType());
379 }
380
381 Constant *ConstantExpr::getSShr(Constant *C1, Constant *C2) {
382   if (C1->getType()->isSigned()) return getShr(C1, C2);
383   return getCast(getShr(getCast(C1,
384                         C1->getType()->getSignedVersion()), C2), C1->getType());
385 }
386
387
388 //===----------------------------------------------------------------------===//
389 //                           classof implementations
390
391 bool ConstantIntegral::classof(const Constant *CPV) {
392   return CPV->getType()->isIntegral() && !isa<ConstantExpr>(CPV);
393 }
394
395 bool ConstantInt::classof(const Constant *CPV) {
396   return CPV->getType()->isInteger() && !isa<ConstantExpr>(CPV);
397 }
398 bool ConstantSInt::classof(const Constant *CPV) {
399   return CPV->getType()->isSigned() && !isa<ConstantExpr>(CPV);
400 }
401 bool ConstantUInt::classof(const Constant *CPV) {
402   return CPV->getType()->isUnsigned() && !isa<ConstantExpr>(CPV);
403 }
404 bool ConstantFP::classof(const Constant *CPV) {
405   const Type *Ty = CPV->getType();
406   return ((Ty == Type::FloatTy || Ty == Type::DoubleTy) &&
407           !isa<ConstantExpr>(CPV));
408 }
409 bool ConstantAggregateZero::classof(const Constant *CPV) {
410   return (isa<ArrayType>(CPV->getType()) || isa<StructType>(CPV->getType())) &&
411          CPV->isNullValue();
412 }
413 bool ConstantArray::classof(const Constant *CPV) {
414   return isa<ArrayType>(CPV->getType()) && !CPV->isNullValue();
415 }
416 bool ConstantStruct::classof(const Constant *CPV) {
417   return isa<StructType>(CPV->getType()) && !CPV->isNullValue();
418 }
419
420 bool ConstantPointerNull::classof(const Constant *CPV) {
421   return isa<PointerType>(CPV->getType()) && !isa<ConstantExpr>(CPV) &&
422          CPV->getNumOperands() == 0;
423 }
424
425 bool ConstantPointerRef::classof(const Constant *CPV) {
426   return isa<PointerType>(CPV->getType()) && !isa<ConstantExpr>(CPV) &&
427          CPV->getNumOperands() == 1;
428 }
429
430
431
432 //===----------------------------------------------------------------------===//
433 //                      isValueValidForType implementations
434
435 bool ConstantSInt::isValueValidForType(const Type *Ty, int64_t Val) {
436   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
437   default:
438     return false;         // These can't be represented as integers!!!
439
440     // Signed types...
441   case Type::SByteTyID:
442     return (Val <= INT8_MAX && Val >= INT8_MIN);
443   case Type::ShortTyID:
444     return (Val <= INT16_MAX && Val >= INT16_MIN);
445   case Type::IntTyID:
446     return (Val <= INT32_MAX && Val >= INT32_MIN);
447   case Type::LongTyID:
448     return true;          // This is the largest type...
449   }
450   assert(0 && "WTF?");
451   return false;
452 }
453
454 bool ConstantUInt::isValueValidForType(const Type *Ty, uint64_t Val) {
455   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
456   default:
457     return false;         // These can't be represented as integers!!!
458
459     // Unsigned types...
460   case Type::UByteTyID:
461     return (Val <= UINT8_MAX);
462   case Type::UShortTyID:
463     return (Val <= UINT16_MAX);
464   case Type::UIntTyID:
465     return (Val <= UINT32_MAX);
466   case Type::ULongTyID:
467     return true;          // This is the largest type...
468   }
469   assert(0 && "WTF?");
470   return false;
471 }
472
473 bool ConstantFP::isValueValidForType(const Type *Ty, double Val) {
474   switch (Ty->getPrimitiveID()) {
475   default:
476     return false;         // These can't be represented as floating point!
477
478     // TODO: Figure out how to test if a double can be cast to a float!
479   case Type::FloatTyID:
480   case Type::DoubleTyID:
481     return true;          // This is the largest type...
482   }
483 };
484
485 //===----------------------------------------------------------------------===//
486 //                replaceUsesOfWithOnConstant implementations
487
488 void ConstantArray::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
489                                                 bool DisableChecking) {
490   assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
491
492   std::vector<Constant*> Values;
493   Values.reserve(getValues().size());  // Build replacement array...
494   for (unsigned i = 0, e = getValues().size(); i != e; ++i) {
495     Constant *Val = cast<Constant>(getValues()[i]);
496     if (Val == From) Val = cast<Constant>(To);
497     Values.push_back(Val);
498   }
499   
500   Constant *Replacement = ConstantArray::get(getType(), Values);
501   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
502
503   // Everyone using this now uses the replacement...
504   if (DisableChecking)
505     uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
506   else
507     replaceAllUsesWith(Replacement);
508   
509   // Delete the old constant!
510   destroyConstant();  
511 }
512
513 void ConstantStruct::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
514                                                  bool DisableChecking) {
515   assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
516
517   std::vector<Constant*> Values;
518   Values.reserve(getValues().size());
519   for (unsigned i = 0, e = getValues().size(); i != e; ++i) {
520     Constant *Val = cast<Constant>(getValues()[i]);
521     if (Val == From) Val = cast<Constant>(To);
522     Values.push_back(Val);
523   }
524   
525   Constant *Replacement = ConstantStruct::get(getType(), Values);
526   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
527
528   // Everyone using this now uses the replacement...
529   if (DisableChecking)
530     uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
531   else
532     replaceAllUsesWith(Replacement);
533   
534   // Delete the old constant!
535   destroyConstant();
536 }
537
538 void ConstantPointerRef::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
539                                                      bool DisableChecking) {
540   if (isa<GlobalValue>(To)) {
541     assert(From == getOperand(0) && "Doesn't contain from!");
542     ConstantPointerRef *Replacement =
543       ConstantPointerRef::get(cast<GlobalValue>(To));
544     
545     // Everyone using this now uses the replacement...
546     if (DisableChecking)
547       uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
548     else
549       replaceAllUsesWith(Replacement);
550     
551   } else {
552     // Just replace ourselves with the To value specified.
553     if (DisableChecking)
554       uncheckedReplaceAllUsesWith(To);
555     else
556       replaceAllUsesWith(To);
557   }
558
559   // Delete the old constant!
560   destroyConstant();
561 }
562
563 void ConstantExpr::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *ToV,
564                                                bool DisableChecking) {
565   assert(isa<Constant>(ToV) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
566   Constant *To = cast<Constant>(ToV);
567
568   Constant *Replacement = 0;
569   if (getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
570     std::vector<Constant*> Indices;
571     Constant *Pointer = getOperand(0);
572     Indices.reserve(getNumOperands()-1);
573     if (Pointer == From) Pointer = To;
574     
575     for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
576       Constant *Val = getOperand(i);
577       if (Val == From) Val = To;
578       Indices.push_back(Val);
579     }
580     Replacement = ConstantExpr::getGetElementPtr(Pointer, Indices);
581   } else if (getOpcode() == Instruction::Cast) {
582     assert(getOperand(0) == From && "Cast only has one use!");
583     Replacement = ConstantExpr::getCast(To, getType());
584   } else if (getOpcode() == Instruction::Select) {
585     Constant *C1 = getOperand(0);
586     Constant *C2 = getOperand(1);
587     Constant *C3 = getOperand(2);
588     if (C1 == From) C1 = To;
589     if (C2 == From) C2 = To;
590     if (C3 == From) C3 = To;
591     Replacement = ConstantExpr::getSelect(C1, C2, C3);
592   } else if (getNumOperands() == 2) {
593     Constant *C1 = getOperand(0);
594     Constant *C2 = getOperand(1);
595     if (C1 == From) C1 = To;
596     if (C2 == From) C2 = To;
597     Replacement = ConstantExpr::get(getOpcode(), C1, C2);
598   } else {
599     assert(0 && "Unknown ConstantExpr type!");
600     return;
601   }
602   
603   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
604
605   // Everyone using this now uses the replacement...
606   if (DisableChecking)
607     uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
608   else
609     replaceAllUsesWith(Replacement);
610   
611   // Delete the old constant!
612   destroyConstant();
613 }
614
615 //===----------------------------------------------------------------------===//
616 //                      Factory Function Implementation
617
618 // ConstantCreator - A class that is used to create constants by
619 // ValueMap*.  This class should be partially specialized if there is
620 // something strange that needs to be done to interface to the ctor for the
621 // constant.
622 //
623 namespace llvm {
624   template<class ConstantClass, class TypeClass, class ValType>
625   struct ConstantCreator {
626     static ConstantClass *create(const TypeClass *Ty, const ValType &V) {
627       return new ConstantClass(Ty, V);
628     }
629   };
630   
631   template<class ConstantClass, class TypeClass>
632   struct ConvertConstantType {
633     static void convert(ConstantClass *OldC, const TypeClass *NewTy) {
634       assert(0 && "This type cannot be converted!\n");
635       abort();
636     }
637   };
638 }
639
640 namespace {
641   template<class ValType, class TypeClass, class ConstantClass>
642   class ValueMap : public AbstractTypeUser {
643     typedef std::pair<const TypeClass*, ValType> MapKey;
644     typedef std::map<MapKey, ConstantClass *> MapTy;
645     typedef typename MapTy::iterator MapIterator;
646     MapTy Map;
647
648     typedef std::map<const TypeClass*, MapIterator> AbstractTypeMapTy;
649     AbstractTypeMapTy AbstractTypeMap;
650   public:
651     // getOrCreate - Return the specified constant from the map, creating it if
652     // necessary.
653     ConstantClass *getOrCreate(const TypeClass *Ty, const ValType &V) {
654       MapKey Lookup(Ty, V);
655       MapIterator I = Map.lower_bound(Lookup);
656       if (I != Map.end() && I->first == Lookup)
657         return I->second;  // Is it in the map?
658
659       // If no preexisting value, create one now...
660       ConstantClass *Result =
661         ConstantCreator<ConstantClass,TypeClass,ValType>::create(Ty, V);
662
663
664       /// FIXME: why does this assert fail when loading 176.gcc?
665       //assert(Result->getType() == Ty && "Type specified is not correct!");
666       I = Map.insert(I, std::make_pair(MapKey(Ty, V), Result));
667
668       // If the type of the constant is abstract, make sure that an entry exists
669       // for it in the AbstractTypeMap.
670       if (Ty->isAbstract()) {
671         typename AbstractTypeMapTy::iterator TI =
672           AbstractTypeMap.lower_bound(Ty);
673
674         if (TI == AbstractTypeMap.end() || TI->first != Ty) {
675           // Add ourselves to the ATU list of the type.
676           cast<DerivedType>(Ty)->addAbstractTypeUser(this);
677
678           AbstractTypeMap.insert(TI, std::make_pair(Ty, I));
679         }
680       }
681       return Result;
682     }
683     
684     void remove(ConstantClass *CP) {
685       // FIXME: This should not use a linear scan.  If this gets to be a
686       // performance problem, someone should look at this.
687       MapIterator I = Map.begin();
688       for (MapIterator E = Map.end(); I != E && I->second != CP; ++I)
689         /* empty */;
690       
691       assert(I != Map.end() && "Constant not found in constant table!");
692
693       // Now that we found the entry, make sure this isn't the entry that
694       // the AbstractTypeMap points to.
695       const TypeClass *Ty = I->first.first;
696       if (Ty->isAbstract()) {
697         assert(AbstractTypeMap.count(Ty) &&
698                "Abstract type not in AbstractTypeMap?");
699         MapIterator &ATMEntryIt = AbstractTypeMap[Ty];
700         if (ATMEntryIt == I) {
701           // Yes, we are removing the representative entry for this type.
702           // See if there are any other entries of the same type.
703           MapIterator TmpIt = ATMEntryIt;
704           
705           // First check the entry before this one...
706           if (TmpIt != Map.begin()) {
707             --TmpIt;
708             if (TmpIt->first.first != Ty) // Not the same type, move back...
709               ++TmpIt;
710           }
711           
712           // If we didn't find the same type, try to move forward...
713           if (TmpIt == ATMEntryIt) {
714             ++TmpIt;
715             if (TmpIt == Map.end() || TmpIt->first.first != Ty)
716               --TmpIt;   // No entry afterwards with the same type
717           }
718
719           // If there is another entry in the map of the same abstract type,
720           // update the AbstractTypeMap entry now.
721           if (TmpIt != ATMEntryIt) {
722             ATMEntryIt = TmpIt;
723           } else {
724             // Otherwise, we are removing the last instance of this type
725             // from the table.  Remove from the ATM, and from user list.
726             cast<DerivedType>(Ty)->removeAbstractTypeUser(this);
727             AbstractTypeMap.erase(Ty);
728           }
729         }
730       }
731       
732       Map.erase(I);
733     }
734
735     void refineAbstractType(const DerivedType *OldTy, const Type *NewTy) {
736       typename AbstractTypeMapTy::iterator I = 
737         AbstractTypeMap.find(cast<TypeClass>(OldTy));
738
739       assert(I != AbstractTypeMap.end() &&
740              "Abstract type not in AbstractTypeMap?");
741
742       // Convert a constant at a time until the last one is gone.  The last one
743       // leaving will remove() itself, causing the AbstractTypeMapEntry to be
744       // eliminated eventually.
745       do {
746         ConvertConstantType<ConstantClass,
747                             TypeClass>::convert(I->second->second,
748                                                 cast<TypeClass>(NewTy));
749
750         I = AbstractTypeMap.find(cast<TypeClass>(OldTy));
751       } while (I != AbstractTypeMap.end());
752     }
753
754     // If the type became concrete without being refined to any other existing
755     // type, we just remove ourselves from the ATU list.
756     void typeBecameConcrete(const DerivedType *AbsTy) {
757       AbsTy->removeAbstractTypeUser(this);
758     }
759
760     void dump() const {
761       std::cerr << "Constant.cpp: ValueMap\n";
762     }
763   };
764 }
765
766
767
768 //---- ConstantUInt::get() and ConstantSInt::get() implementations...
769 //
770 static ValueMap< int64_t, Type, ConstantSInt> SIntConstants;
771 static ValueMap<uint64_t, Type, ConstantUInt> UIntConstants;
772
773 ConstantSInt *ConstantSInt::get(const Type *Ty, int64_t V) {
774   return SIntConstants.getOrCreate(Ty, V);
775 }
776
777 ConstantUInt *ConstantUInt::get(const Type *Ty, uint64_t V) {
778   return UIntConstants.getOrCreate(Ty, V);
779 }
780
781 ConstantInt *ConstantInt::get(const Type *Ty, unsigned char V) {
782   assert(V <= 127 && "Can only be used with very small positive constants!");
783   if (Ty->isSigned()) return ConstantSInt::get(Ty, V);
784   return ConstantUInt::get(Ty, V);
785 }
786
787 //---- ConstantFP::get() implementation...
788 //
789 namespace llvm {
790   template<>
791   struct ConstantCreator<ConstantFP, Type, uint64_t> {
792     static ConstantFP *create(const Type *Ty, uint64_t V) {
793       assert(Ty == Type::DoubleTy);
794       union {
795         double F;
796         uint64_t I;
797       } T;
798       T.I = V;
799       return new ConstantFP(Ty, T.F);
800     }
801   };
802   template<>
803   struct ConstantCreator<ConstantFP, Type, uint32_t> {
804     static ConstantFP *create(const Type *Ty, uint32_t V) {
805       assert(Ty == Type::FloatTy);
806       union {
807         float F;
808         uint32_t I;
809       } T;
810       T.I = V;
811       return new ConstantFP(Ty, T.F);
812     }
813   };
814 }
815
816 static ValueMap<uint64_t, Type, ConstantFP> DoubleConstants;
817 static ValueMap<uint32_t, Type, ConstantFP> FloatConstants;
818
819 ConstantFP *ConstantFP::get(const Type *Ty, double V) {
820   if (Ty == Type::FloatTy) {
821     // Force the value through memory to normalize it.
822     union {
823       float F;
824       uint32_t I;
825     } T;
826     T.F = (float)V;
827     return FloatConstants.getOrCreate(Ty, T.I);
828   } else {
829     assert(Ty == Type::DoubleTy);
830     union {
831       double F;
832       uint64_t I;
833     } T;
834     T.F = V;
835     return DoubleConstants.getOrCreate(Ty, T.I);
836   }
837 }
838
839 //---- ConstantAggregateZero::get() implementation...
840 //
841 namespace llvm {
842   // ConstantAggregateZero does not take extra "value" argument...
843   template<class ValType>
844   struct ConstantCreator<ConstantAggregateZero, Type, ValType> {
845     static ConstantAggregateZero *create(const Type *Ty, const ValType &V){
846       return new ConstantAggregateZero(Ty);
847     }
848   };
849
850   template<>
851   struct ConvertConstantType<ConstantAggregateZero, Type> {
852     static void convert(ConstantAggregateZero *OldC, const Type *NewTy) {
853       // Make everyone now use a constant of the new type...
854       Constant *New = ConstantAggregateZero::get(NewTy);
855       assert(New != OldC && "Didn't replace constant??");
856       OldC->uncheckedReplaceAllUsesWith(New);
857       OldC->destroyConstant();     // This constant is now dead, destroy it.
858     }
859   };
860 }
861
862 static ValueMap<char, Type, ConstantAggregateZero> AggZeroConstants;
863
864 Constant *ConstantAggregateZero::get(const Type *Ty) {
865   return AggZeroConstants.getOrCreate(Ty, 0);
866 }
867
868 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
869 //
870 void ConstantAggregateZero::destroyConstant() {
871   AggZeroConstants.remove(this);
872   destroyConstantImpl();
873 }
874
875 void ConstantAggregateZero::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
876                                                         bool DisableChecking) {
877   assert(0 && "No uses!");
878   abort();
879 }
880
881
882
883 //---- ConstantArray::get() implementation...
884 //
885 namespace llvm {
886   template<>
887   struct ConvertConstantType<ConstantArray, ArrayType> {
888     static void convert(ConstantArray *OldC, const ArrayType *NewTy) {
889       // Make everyone now use a constant of the new type...
890       std::vector<Constant*> C;
891       for (unsigned i = 0, e = OldC->getNumOperands(); i != e; ++i)
892         C.push_back(cast<Constant>(OldC->getOperand(i)));
893       Constant *New = ConstantArray::get(NewTy, C);
894       assert(New != OldC && "Didn't replace constant??");
895       OldC->uncheckedReplaceAllUsesWith(New);
896       OldC->destroyConstant();    // This constant is now dead, destroy it.
897     }
898   };
899 }
900
901 static ValueMap<std::vector<Constant*>, ArrayType,
902                 ConstantArray> ArrayConstants;
903
904 Constant *ConstantArray::get(const ArrayType *Ty,
905                              const std::vector<Constant*> &V) {
906   // If this is an all-zero array, return a ConstantAggregateZero object
907   if (!V.empty()) {
908     Constant *C = V[0];
909     if (!C->isNullValue())
910       return ArrayConstants.getOrCreate(Ty, V);
911     for (unsigned i = 1, e = V.size(); i != e; ++i)
912       if (V[i] != C)
913         return ArrayConstants.getOrCreate(Ty, V);
914   }
915   return ConstantAggregateZero::get(Ty);
916 }
917
918 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
919 //
920 void ConstantArray::destroyConstant() {
921   ArrayConstants.remove(this);
922   destroyConstantImpl();
923 }
924
925 // ConstantArray::get(const string&) - Return an array that is initialized to
926 // contain the specified string.  A null terminator is added to the specified
927 // string so that it may be used in a natural way...
928 //
929 Constant *ConstantArray::get(const std::string &Str) {
930   std::vector<Constant*> ElementVals;
931
932   for (unsigned i = 0; i < Str.length(); ++i)
933     ElementVals.push_back(ConstantSInt::get(Type::SByteTy, Str[i]));
934
935   // Add a null terminator to the string...
936   ElementVals.push_back(ConstantSInt::get(Type::SByteTy, 0));
937
938   ArrayType *ATy = ArrayType::get(Type::SByteTy, Str.length()+1);
939   return ConstantArray::get(ATy, ElementVals);
940 }
941
942 /// isString - This method returns true if the array is an array of sbyte or
943 /// ubyte, and if the elements of the array are all ConstantInt's.
944 bool ConstantArray::isString() const {
945   // Check the element type for sbyte or ubyte...
946   if (getType()->getElementType() != Type::UByteTy &&
947       getType()->getElementType() != Type::SByteTy)
948     return false;
949   // Check the elements to make sure they are all integers, not constant
950   // expressions.
951   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
952     if (!isa<ConstantInt>(getOperand(i)))
953       return false;
954   return true;
955 }
956
957 // getAsString - If the sub-element type of this array is either sbyte or ubyte,
958 // then this method converts the array to an std::string and returns it.
959 // Otherwise, it asserts out.
960 //
961 std::string ConstantArray::getAsString() const {
962   assert(isString() && "Not a string!");
963   std::string Result;
964   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
965     Result += (char)cast<ConstantInt>(getOperand(i))->getRawValue();
966   return Result;
967 }
968
969
970 //---- ConstantStruct::get() implementation...
971 //
972
973 namespace llvm {
974   template<>
975   struct ConvertConstantType<ConstantStruct, StructType> {
976     static void convert(ConstantStruct *OldC, const StructType *NewTy) {
977       // Make everyone now use a constant of the new type...
978       std::vector<Constant*> C;
979       for (unsigned i = 0, e = OldC->getNumOperands(); i != e; ++i)
980         C.push_back(cast<Constant>(OldC->getOperand(i)));
981       Constant *New = ConstantStruct::get(NewTy, C);
982       assert(New != OldC && "Didn't replace constant??");
983       
984       OldC->uncheckedReplaceAllUsesWith(New);
985       OldC->destroyConstant();    // This constant is now dead, destroy it.
986     }
987   };
988 }
989
990 static ValueMap<std::vector<Constant*>, StructType, 
991                 ConstantStruct> StructConstants;
992
993 Constant *ConstantStruct::get(const StructType *Ty,
994                               const std::vector<Constant*> &V) {
995   // Create a ConstantAggregateZero value if all elements are zeros...
996   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
997     if (!V[i]->isNullValue())
998       return StructConstants.getOrCreate(Ty, V);
999
1000   return ConstantAggregateZero::get(Ty);
1001 }
1002
1003 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1004 //
1005 void ConstantStruct::destroyConstant() {
1006   StructConstants.remove(this);
1007   destroyConstantImpl();
1008 }
1009
1010 //---- ConstantPointerNull::get() implementation...
1011 //
1012
1013 namespace llvm {
1014   // ConstantPointerNull does not take extra "value" argument...
1015   template<class ValType>
1016   struct ConstantCreator<ConstantPointerNull, PointerType, ValType> {
1017     static ConstantPointerNull *create(const PointerType *Ty, const ValType &V){
1018       return new ConstantPointerNull(Ty);
1019     }
1020   };
1021
1022   template<>
1023   struct ConvertConstantType<ConstantPointerNull, PointerType> {
1024     static void convert(ConstantPointerNull *OldC, const PointerType *NewTy) {
1025       // Make everyone now use a constant of the new type...
1026       Constant *New = ConstantPointerNull::get(NewTy);
1027       assert(New != OldC && "Didn't replace constant??");
1028       OldC->uncheckedReplaceAllUsesWith(New);
1029       OldC->destroyConstant();     // This constant is now dead, destroy it.
1030     }
1031   };
1032 }
1033
1034 static ValueMap<char, PointerType, ConstantPointerNull> NullPtrConstants;
1035
1036 ConstantPointerNull *ConstantPointerNull::get(const PointerType *Ty) {
1037   return NullPtrConstants.getOrCreate(Ty, 0);
1038 }
1039
1040 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1041 //
1042 void ConstantPointerNull::destroyConstant() {
1043   NullPtrConstants.remove(this);
1044   destroyConstantImpl();
1045 }
1046
1047
1048 //---- ConstantPointerRef::get() implementation...
1049 //
1050 ConstantPointerRef *ConstantPointerRef::get(GlobalValue *GV) {
1051   assert(GV->getParent() && "Global Value must be attached to a module!");
1052   
1053   // The Module handles the pointer reference sharing...
1054   return GV->getParent()->getConstantPointerRef(GV);
1055 }
1056
1057 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1058 //
1059 void ConstantPointerRef::destroyConstant() {
1060   getValue()->getParent()->destroyConstantPointerRef(this);
1061   destroyConstantImpl();
1062 }
1063
1064
1065 //---- ConstantExpr::get() implementations...
1066 //
1067 typedef std::pair<unsigned, std::vector<Constant*> > ExprMapKeyType;
1068
1069 namespace llvm {
1070   template<>
1071   struct ConstantCreator<ConstantExpr, Type, ExprMapKeyType> {
1072     static ConstantExpr *create(const Type *Ty, const ExprMapKeyType &V) {
1073       if (V.first == Instruction::Cast)
1074         return new ConstantExpr(Instruction::Cast, V.second[0], Ty);
1075       if ((V.first >= Instruction::BinaryOpsBegin &&
1076            V.first < Instruction::BinaryOpsEnd) ||
1077           V.first == Instruction::Shl || V.first == Instruction::Shr)
1078         return new ConstantExpr(V.first, V.second[0], V.second[1]);
1079       if (V.first == Instruction::Select)
1080         return new ConstantExpr(V.second[0], V.second[1], V.second[2]);
1081       
1082       assert(V.first == Instruction::GetElementPtr && "Invalid ConstantExpr!");
1083       
1084       std::vector<Constant*> IdxList(V.second.begin()+1, V.second.end());
1085       return new ConstantExpr(V.second[0], IdxList, Ty);
1086     }
1087   };
1088
1089   template<>
1090   struct ConvertConstantType<ConstantExpr, Type> {
1091     static void convert(ConstantExpr *OldC, const Type *NewTy) {
1092       Constant *New;
1093       switch (OldC->getOpcode()) {
1094       case Instruction::Cast:
1095         New = ConstantExpr::getCast(OldC->getOperand(0), NewTy);
1096         break;
1097       case Instruction::Select:
1098         New = ConstantExpr::getSelectTy(NewTy, OldC->getOperand(0),
1099                                         OldC->getOperand(1),
1100                                         OldC->getOperand(2));
1101         break;
1102       case Instruction::Shl:
1103       case Instruction::Shr:
1104         New = ConstantExpr::getShiftTy(NewTy, OldC->getOpcode(),
1105                                      OldC->getOperand(0), OldC->getOperand(1));
1106         break;
1107       default:
1108         assert(OldC->getOpcode() >= Instruction::BinaryOpsBegin &&
1109                OldC->getOpcode() < Instruction::BinaryOpsEnd);
1110         New = ConstantExpr::getTy(NewTy, OldC->getOpcode(), OldC->getOperand(0),
1111                                   OldC->getOperand(1));
1112         break;
1113       case Instruction::GetElementPtr:
1114         // Make everyone now use a constant of the new type... 
1115         std::vector<Constant*> C;
1116         for (unsigned i = 1, e = OldC->getNumOperands(); i != e; ++i)
1117           C.push_back(cast<Constant>(OldC->getOperand(i)));
1118         New = ConstantExpr::getGetElementPtrTy(NewTy, OldC->getOperand(0), C);
1119         break;
1120       }
1121       
1122       assert(New != OldC && "Didn't replace constant??");
1123       OldC->uncheckedReplaceAllUsesWith(New);
1124       OldC->destroyConstant();    // This constant is now dead, destroy it.
1125     }
1126   };
1127 } // end namespace llvm
1128
1129
1130 static ValueMap<ExprMapKeyType, Type, ConstantExpr> ExprConstants;
1131
1132 Constant *ConstantExpr::getCast(Constant *C, const Type *Ty) {
1133   assert(Ty->isFirstClassType() && "Cannot cast to an aggregate type!");
1134
1135   if (Constant *FC = ConstantFoldCastInstruction(C, Ty))
1136     return FC;          // Fold a few common cases...
1137
1138   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1139   std::vector<Constant*> argVec(1, C);
1140   ExprMapKeyType Key = std::make_pair(Instruction::Cast, argVec);
1141   return ExprConstants.getOrCreate(Ty, Key);
1142 }
1143
1144 Constant *ConstantExpr::getSignExtend(Constant *C, const Type *Ty) {
1145   assert(C->getType()->isInteger() && Ty->isInteger() &&
1146          C->getType()->getPrimitiveSize() <= Ty->getPrimitiveSize() &&
1147          "This is an illegal sign extension!");
1148   C = ConstantExpr::getCast(C, C->getType()->getSignedVersion());
1149   return ConstantExpr::getCast(C, Ty);
1150 }
1151
1152 Constant *ConstantExpr::getZeroExtend(Constant *C, const Type *Ty) {
1153   assert(C->getType()->isInteger() && Ty->isInteger() &&
1154          C->getType()->getPrimitiveSize() <= Ty->getPrimitiveSize() &&
1155          "This is an illegal zero extension!");
1156   C = ConstantExpr::getCast(C, C->getType()->getUnsignedVersion());
1157   return ConstantExpr::getCast(C, Ty);
1158 }
1159
1160 Constant *ConstantExpr::getTy(const Type *ReqTy, unsigned Opcode,
1161                               Constant *C1, Constant *C2) {
1162   if (Opcode == Instruction::Shl || Opcode == Instruction::Shr)
1163     return getShiftTy(ReqTy, Opcode, C1, C2);
1164   // Check the operands for consistency first
1165   assert((Opcode >= Instruction::BinaryOpsBegin &&
1166           Opcode < Instruction::BinaryOpsEnd) &&
1167          "Invalid opcode in binary constant expression");
1168   assert(C1->getType() == C2->getType() &&
1169          "Operand types in binary constant expression should match");
1170
1171   if (ReqTy == C1->getType())
1172     if (Constant *FC = ConstantFoldBinaryInstruction(Opcode, C1, C2))
1173       return FC;          // Fold a few common cases...
1174
1175   std::vector<Constant*> argVec(1, C1); argVec.push_back(C2);
1176   ExprMapKeyType Key = std::make_pair(Opcode, argVec);
1177   return ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1178 }
1179
1180 Constant *ConstantExpr::getSelectTy(const Type *ReqTy, Constant *C,
1181                                     Constant *V1, Constant *V2) {
1182   assert(C->getType() == Type::BoolTy && "Select condition must be bool!");
1183   assert(V1->getType() == V2->getType() && "Select value types must match!");
1184   assert(V1->getType()->isFirstClassType() && "Cannot select aggregate type!");
1185
1186   if (ReqTy == V1->getType())
1187     if (Constant *SC = ConstantFoldSelectInstruction(C, V1, V2))
1188       return SC;        // Fold common cases
1189
1190   std::vector<Constant*> argVec(3, C);
1191   argVec[1] = V1;
1192   argVec[2] = V2;
1193   ExprMapKeyType Key = std::make_pair(Instruction::Select, argVec);
1194   return ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1195 }
1196
1197 /// getShiftTy - Return a shift left or shift right constant expr
1198 Constant *ConstantExpr::getShiftTy(const Type *ReqTy, unsigned Opcode,
1199                                    Constant *C1, Constant *C2) {
1200   // Check the operands for consistency first
1201   assert((Opcode == Instruction::Shl ||
1202           Opcode == Instruction::Shr) &&
1203          "Invalid opcode in binary constant expression");
1204   assert(C1->getType()->isIntegral() && C2->getType() == Type::UByteTy &&
1205          "Invalid operand types for Shift constant expr!");
1206
1207   if (Constant *FC = ConstantFoldBinaryInstruction(Opcode, C1, C2))
1208     return FC;          // Fold a few common cases...
1209
1210   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1211   std::vector<Constant*> argVec(1, C1); argVec.push_back(C2);
1212   ExprMapKeyType Key = std::make_pair(Opcode, argVec);
1213   return ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1214 }
1215
1216
1217 Constant *ConstantExpr::getGetElementPtrTy(const Type *ReqTy, Constant *C,
1218                                         const std::vector<Constant*> &IdxList) {
1219   assert(GetElementPtrInst::getIndexedType(C->getType(),
1220                    std::vector<Value*>(IdxList.begin(), IdxList.end()), true) &&
1221          "GEP indices invalid!");
1222
1223   if (Constant *FC = ConstantFoldGetElementPtr(C, IdxList))
1224     return FC;          // Fold a few common cases...
1225
1226   assert(isa<PointerType>(C->getType()) &&
1227          "Non-pointer type for constant GetElementPtr expression");
1228   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1229   std::vector<Constant*> argVec(1, C);
1230   argVec.insert(argVec.end(), IdxList.begin(), IdxList.end());
1231   const ExprMapKeyType &Key = std::make_pair(Instruction::GetElementPtr,argVec);
1232   return ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1233 }
1234
1235 Constant *ConstantExpr::getGetElementPtr(Constant *C,
1236                                          const std::vector<Constant*> &IdxList){
1237   // Get the result type of the getelementptr!
1238   std::vector<Value*> VIdxList(IdxList.begin(), IdxList.end());
1239
1240   const Type *Ty = GetElementPtrInst::getIndexedType(C->getType(), VIdxList,
1241                                                      true);
1242   assert(Ty && "GEP indices invalid!");
1243   return getGetElementPtrTy(PointerType::get(Ty), C, IdxList);
1244 }
1245
1246
1247 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1248 //
1249 void ConstantExpr::destroyConstant() {
1250   ExprConstants.remove(this);
1251   destroyConstantImpl();
1252 }
1253
1254 const char *ConstantExpr::getOpcodeName() const {
1255   return Instruction::getOpcodeName(getOpcode());
1256 }