b7acce71e3a78bd0ef02d8cba7111ad98edf63f3
[oota-llvm.git] / lib / VMCore / Instructions.cpp
1 //===-- Instructions.cpp - Implement the LLVM instructions ----------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements all of the non-inline methods for the LLVM instruction
11 // classes.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "LLVMContextImpl.h"
16 #include "llvm/Constants.h"
17 #include "llvm/DerivedTypes.h"
18 #include "llvm/Function.h"
19 #include "llvm/Instructions.h"
20 #include "llvm/Module.h"
21 #include "llvm/Operator.h"
22 #include "llvm/Analysis/Dominators.h"
23 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
24 #include "llvm/Support/CallSite.h"
25 #include "llvm/Support/ConstantRange.h"
26 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
27
28 using namespace llvm;
29
30 //===----------------------------------------------------------------------===//
31 //                            CallSite Class
32 //===----------------------------------------------------------------------===//
33
34 #define CALLSITE_DELEGATE_GETTER(METHOD) \
35   Instruction *II(getInstruction());     \
36   return isCall()                        \
37     ? cast<CallInst>(II)->METHOD         \
38     : cast<InvokeInst>(II)->METHOD
39
40 #define CALLSITE_DELEGATE_SETTER(METHOD) \
41   Instruction *II(getInstruction());     \
42   if (isCall())                          \
43     cast<CallInst>(II)->METHOD;          \
44   else                                   \
45     cast<InvokeInst>(II)->METHOD
46
47 CallSite::CallSite(Instruction *C) {
48   assert((isa<CallInst>(C) || isa<InvokeInst>(C)) && "Not a call!");
49   I.setPointer(C);
50   I.setInt(isa<CallInst>(C));
51 }
52 CallingConv::ID CallSite::getCallingConv() const {
53   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(getCallingConv());
54 }
55 void CallSite::setCallingConv(CallingConv::ID CC) {
56   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setCallingConv(CC));
57 }
58 const AttrListPtr &CallSite::getAttributes() const {
59   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(getAttributes());
60 }
61 void CallSite::setAttributes(const AttrListPtr &PAL) {
62   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setAttributes(PAL));
63 }
64 bool CallSite::paramHasAttr(uint16_t i, Attributes attr) const {
65   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(paramHasAttr(i, attr));
66 }
67 uint16_t CallSite::getParamAlignment(uint16_t i) const {
68   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(getParamAlignment(i));
69 }
70 bool CallSite::doesNotAccessMemory() const {
71   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(doesNotAccessMemory());
72 }
73 void CallSite::setDoesNotAccessMemory(bool doesNotAccessMemory) {
74   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setDoesNotAccessMemory(doesNotAccessMemory));
75 }
76 bool CallSite::onlyReadsMemory() const {
77   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(onlyReadsMemory());
78 }
79 void CallSite::setOnlyReadsMemory(bool onlyReadsMemory) {
80   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setOnlyReadsMemory(onlyReadsMemory));
81 }
82 bool CallSite::doesNotReturn() const {
83  CALLSITE_DELEGATE_GETTER(doesNotReturn());
84 }
85 void CallSite::setDoesNotReturn(bool doesNotReturn) {
86   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setDoesNotReturn(doesNotReturn));
87 }
88 bool CallSite::doesNotThrow() const {
89   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(doesNotThrow());
90 }
91 void CallSite::setDoesNotThrow(bool doesNotThrow) {
92   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setDoesNotThrow(doesNotThrow));
93 }
94
95 bool CallSite::hasArgument(const Value *Arg) const {
96   for (arg_iterator AI = this->arg_begin(), E = this->arg_end(); AI != E; ++AI)
97     if (AI->get() == Arg)
98       return true;
99   return false;
100 }
101
102 #undef CALLSITE_DELEGATE_GETTER
103 #undef CALLSITE_DELEGATE_SETTER
104
105 //===----------------------------------------------------------------------===//
106 //                            TerminatorInst Class
107 //===----------------------------------------------------------------------===//
108
109 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
110 TerminatorInst::~TerminatorInst() {
111 }
112
113 //===----------------------------------------------------------------------===//
114 //                           UnaryInstruction Class
115 //===----------------------------------------------------------------------===//
116
117 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
118 UnaryInstruction::~UnaryInstruction() {
119 }
120
121 //===----------------------------------------------------------------------===//
122 //                              SelectInst Class
123 //===----------------------------------------------------------------------===//
124
125 /// areInvalidOperands - Return a string if the specified operands are invalid
126 /// for a select operation, otherwise return null.
127 const char *SelectInst::areInvalidOperands(Value *Op0, Value *Op1, Value *Op2) {
128   if (Op1->getType() != Op2->getType())
129     return "both values to select must have same type";
130   
131   if (const VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(Op0->getType())) {
132     // Vector select.
133     if (VT->getElementType() != Type::getInt1Ty(Op0->getContext()))
134       return "vector select condition element type must be i1";
135     const VectorType *ET = dyn_cast<VectorType>(Op1->getType());
136     if (ET == 0)
137       return "selected values for vector select must be vectors";
138     if (ET->getNumElements() != VT->getNumElements())
139       return "vector select requires selected vectors to have "
140                    "the same vector length as select condition";
141   } else if (Op0->getType() != Type::getInt1Ty(Op0->getContext())) {
142     return "select condition must be i1 or <n x i1>";
143   }
144   return 0;
145 }
146
147
148 //===----------------------------------------------------------------------===//
149 //                               PHINode Class
150 //===----------------------------------------------------------------------===//
151
152 PHINode::PHINode(const PHINode &PN)
153   : Instruction(PN.getType(), Instruction::PHI,
154                 allocHungoffUses(PN.getNumOperands()), PN.getNumOperands()),
155     ReservedSpace(PN.getNumOperands()) {
156   Use *OL = OperandList;
157   for (unsigned i = 0, e = PN.getNumOperands(); i != e; i+=2) {
158     OL[i] = PN.getOperand(i);
159     OL[i+1] = PN.getOperand(i+1);
160   }
161   SubclassOptionalData = PN.SubclassOptionalData;
162 }
163
164 PHINode::~PHINode() {
165   if (OperandList)
166     dropHungoffUses(OperandList);
167 }
168
169 // removeIncomingValue - Remove an incoming value.  This is useful if a
170 // predecessor basic block is deleted.
171 Value *PHINode::removeIncomingValue(unsigned Idx, bool DeletePHIIfEmpty) {
172   unsigned NumOps = getNumOperands();
173   Use *OL = OperandList;
174   assert(Idx*2 < NumOps && "BB not in PHI node!");
175   Value *Removed = OL[Idx*2];
176
177   // Move everything after this operand down.
178   //
179   // FIXME: we could just swap with the end of the list, then erase.  However,
180   // client might not expect this to happen.  The code as it is thrashes the
181   // use/def lists, which is kinda lame.
182   for (unsigned i = (Idx+1)*2; i != NumOps; i += 2) {
183     OL[i-2] = OL[i];
184     OL[i-2+1] = OL[i+1];
185   }
186
187   // Nuke the last value.
188   OL[NumOps-2].set(0);
189   OL[NumOps-2+1].set(0);
190   NumOperands = NumOps-2;
191
192   // If the PHI node is dead, because it has zero entries, nuke it now.
193   if (NumOps == 2 && DeletePHIIfEmpty) {
194     // If anyone is using this PHI, make them use a dummy value instead...
195     replaceAllUsesWith(UndefValue::get(getType()));
196     eraseFromParent();
197   }
198   return Removed;
199 }
200
201 /// resizeOperands - resize operands - This adjusts the length of the operands
202 /// list according to the following behavior:
203 ///   1. If NumOps == 0, grow the operand list in response to a push_back style
204 ///      of operation.  This grows the number of ops by 1.5 times.
205 ///   2. If NumOps > NumOperands, reserve space for NumOps operands.
206 ///   3. If NumOps == NumOperands, trim the reserved space.
207 ///
208 void PHINode::resizeOperands(unsigned NumOps) {
209   unsigned e = getNumOperands();
210   if (NumOps == 0) {
211     NumOps = e*3/2;
212     if (NumOps < 4) NumOps = 4;      // 4 op PHI nodes are VERY common.
213   } else if (NumOps*2 > NumOperands) {
214     // No resize needed.
215     if (ReservedSpace >= NumOps) return;
216   } else if (NumOps == NumOperands) {
217     if (ReservedSpace == NumOps) return;
218   } else {
219     return;
220   }
221
222   ReservedSpace = NumOps;
223   Use *OldOps = OperandList;
224   Use *NewOps = allocHungoffUses(NumOps);
225   std::copy(OldOps, OldOps + e, NewOps);
226   OperandList = NewOps;
227   if (OldOps) Use::zap(OldOps, OldOps + e, true);
228 }
229
230 /// hasConstantValue - If the specified PHI node always merges together the same
231 /// value, return the value, otherwise return null.
232 ///
233 /// If the PHI has undef operands, but all the rest of the operands are
234 /// some unique value, return that value if it can be proved that the
235 /// value dominates the PHI. If DT is null, use a conservative check,
236 /// otherwise use DT to test for dominance.
237 ///
238 Value *PHINode::hasConstantValue(DominatorTree *DT) const {
239   // If the PHI node only has one incoming value, eliminate the PHI node.
240   if (getNumIncomingValues() == 1) {
241     if (getIncomingValue(0) != this)   // not  X = phi X
242       return getIncomingValue(0);
243     return UndefValue::get(getType());  // Self cycle is dead.
244   }
245       
246   // Otherwise if all of the incoming values are the same for the PHI, replace
247   // the PHI node with the incoming value.
248   //
249   Value *InVal = 0;
250   bool HasUndefInput = false;
251   for (unsigned i = 0, e = getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
252     if (isa<UndefValue>(getIncomingValue(i))) {
253       HasUndefInput = true;
254     } else if (getIncomingValue(i) != this) { // Not the PHI node itself...
255       if (InVal && getIncomingValue(i) != InVal)
256         return 0;  // Not the same, bail out.
257       InVal = getIncomingValue(i);
258     }
259   
260   // The only case that could cause InVal to be null is if we have a PHI node
261   // that only has entries for itself.  In this case, there is no entry into the
262   // loop, so kill the PHI.
263   //
264   if (InVal == 0) InVal = UndefValue::get(getType());
265   
266   // If we have a PHI node like phi(X, undef, X), where X is defined by some
267   // instruction, we cannot always return X as the result of the PHI node.  Only
268   // do this if X is not an instruction (thus it must dominate the PHI block),
269   // or if the client is prepared to deal with this possibility.
270   if (!HasUndefInput || !isa<Instruction>(InVal))
271     return InVal;
272   
273   Instruction *IV = cast<Instruction>(InVal);
274   if (DT) {
275     // We have a DominatorTree. Do a precise test.
276     if (!DT->dominates(IV, this))
277       return 0;
278   } else {
279     // If it is in the entry block, it obviously dominates everything.
280     if (IV->getParent() != &IV->getParent()->getParent()->getEntryBlock() ||
281         isa<InvokeInst>(IV))
282       return 0;   // Cannot guarantee that InVal dominates this PHINode.
283   }
284
285   // All of the incoming values are the same, return the value now.
286   return InVal;
287 }
288
289
290 //===----------------------------------------------------------------------===//
291 //                        CallInst Implementation
292 //===----------------------------------------------------------------------===//
293
294 CallInst::~CallInst() {
295 }
296
297 void CallInst::init(Value *Func, Value* const *Params, unsigned NumParams) {
298   assert(NumOperands == NumParams+1 && "NumOperands not set up?");
299   Use *OL = OperandList;
300   OL[0] = Func;
301
302   const FunctionType *FTy =
303     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
304   FTy = FTy;  // silence warning.
305
306   assert((NumParams == FTy->getNumParams() ||
307           (FTy->isVarArg() && NumParams > FTy->getNumParams())) &&
308          "Calling a function with bad signature!");
309   for (unsigned i = 0; i != NumParams; ++i) {
310     assert((i >= FTy->getNumParams() || 
311             FTy->getParamType(i) == Params[i]->getType()) &&
312            "Calling a function with a bad signature!");
313     OL[i+1] = Params[i];
314   }
315 }
316
317 void CallInst::init(Value *Func, Value *Actual1, Value *Actual2) {
318   assert(NumOperands == 3 && "NumOperands not set up?");
319   Use *OL = OperandList;
320   OL[0] = Func;
321   OL[1] = Actual1;
322   OL[2] = Actual2;
323
324   const FunctionType *FTy =
325     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
326   FTy = FTy;  // silence warning.
327
328   assert((FTy->getNumParams() == 2 ||
329           (FTy->isVarArg() && FTy->getNumParams() < 2)) &&
330          "Calling a function with bad signature");
331   assert((0 >= FTy->getNumParams() || 
332           FTy->getParamType(0) == Actual1->getType()) &&
333          "Calling a function with a bad signature!");
334   assert((1 >= FTy->getNumParams() || 
335           FTy->getParamType(1) == Actual2->getType()) &&
336          "Calling a function with a bad signature!");
337 }
338
339 void CallInst::init(Value *Func, Value *Actual) {
340   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not set up?");
341   Use *OL = OperandList;
342   OL[0] = Func;
343   OL[1] = Actual;
344
345   const FunctionType *FTy =
346     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
347   FTy = FTy;  // silence warning.
348
349   assert((FTy->getNumParams() == 1 ||
350           (FTy->isVarArg() && FTy->getNumParams() == 0)) &&
351          "Calling a function with bad signature");
352   assert((0 == FTy->getNumParams() || 
353           FTy->getParamType(0) == Actual->getType()) &&
354          "Calling a function with a bad signature!");
355 }
356
357 void CallInst::init(Value *Func) {
358   assert(NumOperands == 1 && "NumOperands not set up?");
359   Use *OL = OperandList;
360   OL[0] = Func;
361
362   const FunctionType *FTy =
363     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
364   FTy = FTy;  // silence warning.
365
366   assert(FTy->getNumParams() == 0 && "Calling a function with bad signature");
367 }
368
369 CallInst::CallInst(Value *Func, Value* Actual, const Twine &Name,
370                    Instruction *InsertBefore)
371   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
372                                    ->getElementType())->getReturnType(),
373                 Instruction::Call,
374                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 2,
375                 2, InsertBefore) {
376   init(Func, Actual);
377   setName(Name);
378 }
379
380 CallInst::CallInst(Value *Func, Value* Actual, const Twine &Name,
381                    BasicBlock  *InsertAtEnd)
382   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
383                                    ->getElementType())->getReturnType(),
384                 Instruction::Call,
385                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 2,
386                 2, InsertAtEnd) {
387   init(Func, Actual);
388   setName(Name);
389 }
390 CallInst::CallInst(Value *Func, const Twine &Name,
391                    Instruction *InsertBefore)
392   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
393                                    ->getElementType())->getReturnType(),
394                 Instruction::Call,
395                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 1,
396                 1, InsertBefore) {
397   init(Func);
398   setName(Name);
399 }
400
401 CallInst::CallInst(Value *Func, const Twine &Name,
402                    BasicBlock *InsertAtEnd)
403   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
404                                    ->getElementType())->getReturnType(),
405                 Instruction::Call,
406                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 1,
407                 1, InsertAtEnd) {
408   init(Func);
409   setName(Name);
410 }
411
412 CallInst::CallInst(const CallInst &CI)
413   : Instruction(CI.getType(), Instruction::Call,
414                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - CI.getNumOperands(),
415                 CI.getNumOperands()) {
416   setAttributes(CI.getAttributes());
417   SubclassData = CI.SubclassData;
418   Use *OL = OperandList;
419   Use *InOL = CI.OperandList;
420   for (unsigned i = 0, e = CI.getNumOperands(); i != e; ++i)
421     OL[i] = InOL[i];
422   SubclassOptionalData = CI.SubclassOptionalData;
423 }
424
425 void CallInst::addAttribute(unsigned i, Attributes attr) {
426   AttrListPtr PAL = getAttributes();
427   PAL = PAL.addAttr(i, attr);
428   setAttributes(PAL);
429 }
430
431 void CallInst::removeAttribute(unsigned i, Attributes attr) {
432   AttrListPtr PAL = getAttributes();
433   PAL = PAL.removeAttr(i, attr);
434   setAttributes(PAL);
435 }
436
437 bool CallInst::paramHasAttr(unsigned i, Attributes attr) const {
438   if (AttributeList.paramHasAttr(i, attr))
439     return true;
440   if (const Function *F = getCalledFunction())
441     return F->paramHasAttr(i, attr);
442   return false;
443 }
444
445 /// IsConstantOne - Return true only if val is constant int 1
446 static bool IsConstantOne(Value *val) {
447   assert(val && "IsConstantOne does not work with NULL val");
448   return isa<ConstantInt>(val) && cast<ConstantInt>(val)->isOne();
449 }
450
451 static Value *checkArraySize(Value *Amt, const Type *IntPtrTy) {
452   if (!Amt)
453     Amt = ConstantInt::get(IntPtrTy, 1);
454   else {
455     assert(!isa<BasicBlock>(Amt) &&
456            "Passed basic block into malloc size parameter! Use other ctor");
457     assert(Amt->getType() == IntPtrTy &&
458            "Malloc array size is not an intptr!");
459   }
460   return Amt;
461 }
462
463 static Value *createMalloc(Instruction *InsertBefore, BasicBlock *InsertAtEnd,
464                            const Type *IntPtrTy, const Type *AllocTy,
465                            Value *ArraySize, const Twine &NameStr) {
466   assert(((!InsertBefore && InsertAtEnd) || (InsertBefore && !InsertAtEnd)) &&
467          "createMalloc needs either InsertBefore or InsertAtEnd");
468
469   // malloc(type) becomes: 
470   //       bitcast (i8* malloc(typeSize)) to type*
471   // malloc(type, arraySize) becomes:
472   //       bitcast (i8 *malloc(typeSize*arraySize)) to type*
473   Value *AllocSize = ConstantExpr::getSizeOf(AllocTy);
474   AllocSize = ConstantExpr::getTruncOrBitCast(cast<Constant>(AllocSize),
475                                               IntPtrTy);
476   ArraySize = checkArraySize(ArraySize, IntPtrTy);
477
478   if (!IsConstantOne(ArraySize)) {
479     if (IsConstantOne(AllocSize)) {
480       AllocSize = ArraySize;         // Operand * 1 = Operand
481     } else if (Constant *CO = dyn_cast<Constant>(ArraySize)) {
482       Constant *Scale = ConstantExpr::getIntegerCast(CO, IntPtrTy,
483                                                      false /*ZExt*/);
484       // Malloc arg is constant product of type size and array size
485       AllocSize = ConstantExpr::getMul(Scale, cast<Constant>(AllocSize));
486     } else {
487       // Multiply type size by the array size...
488       if (InsertBefore)
489         AllocSize = BinaryOperator::CreateMul(ArraySize, AllocSize,
490                                               "mallocsize", InsertBefore);
491       else
492         AllocSize = BinaryOperator::CreateMul(ArraySize, AllocSize,
493                                               "mallocsize", InsertAtEnd);
494     }
495   }
496
497   assert(AllocSize->getType() == IntPtrTy && "malloc arg is wrong size");
498   // Create the call to Malloc.
499   BasicBlock* BB = InsertBefore ? InsertBefore->getParent() : InsertAtEnd;
500   Module* M = BB->getParent()->getParent();
501   const Type *BPTy = PointerType::getUnqual(Type::getInt8Ty(BB->getContext()));
502   // prototype malloc as "void *malloc(size_t)"
503   Constant *MallocF = M->getOrInsertFunction("malloc", BPTy, IntPtrTy, NULL);
504   if (!cast<Function>(MallocF)->doesNotAlias(0))
505     cast<Function>(MallocF)->setDoesNotAlias(0);
506   const PointerType *AllocPtrType = PointerType::getUnqual(AllocTy);
507   CallInst *MCall = NULL;
508   Value    *MCast = NULL;
509   if (InsertBefore) {
510     MCall = CallInst::Create(MallocF, AllocSize, "malloccall", InsertBefore);
511     // Create a cast instruction to convert to the right type...
512     MCast = new BitCastInst(MCall, AllocPtrType, NameStr, InsertBefore);
513   } else {
514     MCall = CallInst::Create(MallocF, AllocSize, "malloccall", InsertAtEnd);
515     // Create a cast instruction to convert to the right type...
516     MCast = new BitCastInst(MCall, AllocPtrType, NameStr);
517   }
518   MCall->setTailCall();
519   assert(MCall->getType() != Type::getVoidTy(BB->getContext()) &&
520          "Malloc has void return type");
521
522   return MCast;
523 }
524
525 /// CreateMalloc - Generate the IR for a call to malloc:
526 /// 1. Compute the malloc call's argument as the specified type's size,
527 ///    possibly multiplied by the array size if the array size is not
528 ///    constant 1.
529 /// 2. Call malloc with that argument.
530 /// 3. Bitcast the result of the malloc call to the specified type.
531 Value *CallInst::CreateMalloc(Instruction *InsertBefore, const Type *IntPtrTy,
532                               const Type *AllocTy, Value *ArraySize,
533                               const Twine &Name) {
534   return createMalloc(InsertBefore, NULL, IntPtrTy, AllocTy, ArraySize, Name);
535 }
536
537 /// CreateMalloc - Generate the IR for a call to malloc:
538 /// 1. Compute the malloc call's argument as the specified type's size,
539 ///    possibly multiplied by the array size if the array size is not
540 ///    constant 1.
541 /// 2. Call malloc with that argument.
542 /// 3. Bitcast the result of the malloc call to the specified type.
543 /// Note: This function does not add the bitcast to the basic block, that is the
544 /// responsibility of the caller.
545 Value *CallInst::CreateMalloc(BasicBlock *InsertAtEnd, const Type *IntPtrTy,
546                               const Type *AllocTy, Value *ArraySize, 
547                               const Twine &Name) {
548   return createMalloc(NULL, InsertAtEnd, IntPtrTy, AllocTy, ArraySize, Name);
549 }
550
551 //===----------------------------------------------------------------------===//
552 //                        InvokeInst Implementation
553 //===----------------------------------------------------------------------===//
554
555 void InvokeInst::init(Value *Fn, BasicBlock *IfNormal, BasicBlock *IfException,
556                       Value* const *Args, unsigned NumArgs) {
557   assert(NumOperands == 3+NumArgs && "NumOperands not set up?");
558   Use *OL = OperandList;
559   OL[0] = Fn;
560   OL[1] = IfNormal;
561   OL[2] = IfException;
562   const FunctionType *FTy =
563     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Fn->getType())->getElementType());
564   FTy = FTy;  // silence warning.
565
566   assert(((NumArgs == FTy->getNumParams()) ||
567           (FTy->isVarArg() && NumArgs > FTy->getNumParams())) &&
568          "Calling a function with bad signature");
569
570   for (unsigned i = 0, e = NumArgs; i != e; i++) {
571     assert((i >= FTy->getNumParams() || 
572             FTy->getParamType(i) == Args[i]->getType()) &&
573            "Invoking a function with a bad signature!");
574     
575     OL[i+3] = Args[i];
576   }
577 }
578
579 InvokeInst::InvokeInst(const InvokeInst &II)
580   : TerminatorInst(II.getType(), Instruction::Invoke,
581                    OperandTraits<InvokeInst>::op_end(this)
582                    - II.getNumOperands(),
583                    II.getNumOperands()) {
584   setAttributes(II.getAttributes());
585   SubclassData = II.SubclassData;
586   Use *OL = OperandList, *InOL = II.OperandList;
587   for (unsigned i = 0, e = II.getNumOperands(); i != e; ++i)
588     OL[i] = InOL[i];
589   SubclassOptionalData = II.SubclassOptionalData;
590 }
591
592 BasicBlock *InvokeInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
593   return getSuccessor(idx);
594 }
595 unsigned InvokeInst::getNumSuccessorsV() const {
596   return getNumSuccessors();
597 }
598 void InvokeInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
599   return setSuccessor(idx, B);
600 }
601
602 bool InvokeInst::paramHasAttr(unsigned i, Attributes attr) const {
603   if (AttributeList.paramHasAttr(i, attr))
604     return true;
605   if (const Function *F = getCalledFunction())
606     return F->paramHasAttr(i, attr);
607   return false;
608 }
609
610 void InvokeInst::addAttribute(unsigned i, Attributes attr) {
611   AttrListPtr PAL = getAttributes();
612   PAL = PAL.addAttr(i, attr);
613   setAttributes(PAL);
614 }
615
616 void InvokeInst::removeAttribute(unsigned i, Attributes attr) {
617   AttrListPtr PAL = getAttributes();
618   PAL = PAL.removeAttr(i, attr);
619   setAttributes(PAL);
620 }
621
622
623 //===----------------------------------------------------------------------===//
624 //                        ReturnInst Implementation
625 //===----------------------------------------------------------------------===//
626
627 ReturnInst::ReturnInst(const ReturnInst &RI)
628   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(RI.getContext()), Instruction::Ret,
629                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) -
630                      RI.getNumOperands(),
631                    RI.getNumOperands()) {
632   if (RI.getNumOperands())
633     Op<0>() = RI.Op<0>();
634   SubclassOptionalData = RI.SubclassOptionalData;
635 }
636
637 ReturnInst::ReturnInst(LLVMContext &C, Value *retVal, Instruction *InsertBefore)
638   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(C), Instruction::Ret,
639                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) - !!retVal, !!retVal,
640                    InsertBefore) {
641   if (retVal)
642     Op<0>() = retVal;
643 }
644 ReturnInst::ReturnInst(LLVMContext &C, Value *retVal, BasicBlock *InsertAtEnd)
645   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(C), Instruction::Ret,
646                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) - !!retVal, !!retVal,
647                    InsertAtEnd) {
648   if (retVal)
649     Op<0>() = retVal;
650 }
651 ReturnInst::ReturnInst(LLVMContext &Context, BasicBlock *InsertAtEnd)
652   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Context), Instruction::Ret,
653                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this), 0, InsertAtEnd) {
654 }
655
656 unsigned ReturnInst::getNumSuccessorsV() const {
657   return getNumSuccessors();
658 }
659
660 /// Out-of-line ReturnInst method, put here so the C++ compiler can choose to
661 /// emit the vtable for the class in this translation unit.
662 void ReturnInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
663   llvm_unreachable("ReturnInst has no successors!");
664 }
665
666 BasicBlock *ReturnInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
667   llvm_unreachable("ReturnInst has no successors!");
668   return 0;
669 }
670
671 ReturnInst::~ReturnInst() {
672 }
673
674 //===----------------------------------------------------------------------===//
675 //                        UnwindInst Implementation
676 //===----------------------------------------------------------------------===//
677
678 UnwindInst::UnwindInst(LLVMContext &Context, Instruction *InsertBefore)
679   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Context), Instruction::Unwind,
680                    0, 0, InsertBefore) {
681 }
682 UnwindInst::UnwindInst(LLVMContext &Context, BasicBlock *InsertAtEnd)
683   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Context), Instruction::Unwind,
684                    0, 0, InsertAtEnd) {
685 }
686
687
688 unsigned UnwindInst::getNumSuccessorsV() const {
689   return getNumSuccessors();
690 }
691
692 void UnwindInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
693   llvm_unreachable("UnwindInst has no successors!");
694 }
695
696 BasicBlock *UnwindInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
697   llvm_unreachable("UnwindInst has no successors!");
698   return 0;
699 }
700
701 //===----------------------------------------------------------------------===//
702 //                      UnreachableInst Implementation
703 //===----------------------------------------------------------------------===//
704
705 UnreachableInst::UnreachableInst(LLVMContext &Context, 
706                                  Instruction *InsertBefore)
707   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Context), Instruction::Unreachable,
708                    0, 0, InsertBefore) {
709 }
710 UnreachableInst::UnreachableInst(LLVMContext &Context, BasicBlock *InsertAtEnd)
711   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Context), Instruction::Unreachable,
712                    0, 0, InsertAtEnd) {
713 }
714
715 unsigned UnreachableInst::getNumSuccessorsV() const {
716   return getNumSuccessors();
717 }
718
719 void UnreachableInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
720   llvm_unreachable("UnwindInst has no successors!");
721 }
722
723 BasicBlock *UnreachableInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
724   llvm_unreachable("UnwindInst has no successors!");
725   return 0;
726 }
727
728 //===----------------------------------------------------------------------===//
729 //                        BranchInst Implementation
730 //===----------------------------------------------------------------------===//
731
732 void BranchInst::AssertOK() {
733   if (isConditional())
734     assert(getCondition()->getType() == Type::getInt1Ty(getContext()) &&
735            "May only branch on boolean predicates!");
736 }
737
738 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, Instruction *InsertBefore)
739   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(IfTrue->getContext()), Instruction::Br,
740                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 1,
741                    1, InsertBefore) {
742   assert(IfTrue != 0 && "Branch destination may not be null!");
743   Op<-1>() = IfTrue;
744 }
745 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *IfFalse, Value *Cond,
746                        Instruction *InsertBefore)
747   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(IfTrue->getContext()), Instruction::Br,
748                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 3,
749                    3, InsertBefore) {
750   Op<-1>() = IfTrue;
751   Op<-2>() = IfFalse;
752   Op<-3>() = Cond;
753 #ifndef NDEBUG
754   AssertOK();
755 #endif
756 }
757
758 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *InsertAtEnd)
759   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(IfTrue->getContext()), Instruction::Br,
760                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 1,
761                    1, InsertAtEnd) {
762   assert(IfTrue != 0 && "Branch destination may not be null!");
763   Op<-1>() = IfTrue;
764 }
765
766 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *IfFalse, Value *Cond,
767            BasicBlock *InsertAtEnd)
768   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(IfTrue->getContext()), Instruction::Br,
769                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 3,
770                    3, InsertAtEnd) {
771   Op<-1>() = IfTrue;
772   Op<-2>() = IfFalse;
773   Op<-3>() = Cond;
774 #ifndef NDEBUG
775   AssertOK();
776 #endif
777 }
778
779
780 BranchInst::BranchInst(const BranchInst &BI) :
781   TerminatorInst(Type::getVoidTy(BI.getContext()), Instruction::Br,
782                  OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - BI.getNumOperands(),
783                  BI.getNumOperands()) {
784   Op<-1>() = BI.Op<-1>();
785   if (BI.getNumOperands() != 1) {
786     assert(BI.getNumOperands() == 3 && "BR can have 1 or 3 operands!");
787     Op<-3>() = BI.Op<-3>();
788     Op<-2>() = BI.Op<-2>();
789   }
790   SubclassOptionalData = BI.SubclassOptionalData;
791 }
792
793
794 Use* Use::getPrefix() {
795   PointerIntPair<Use**, 2, PrevPtrTag> &PotentialPrefix(this[-1].Prev);
796   if (PotentialPrefix.getOpaqueValue())
797     return 0;
798
799   return reinterpret_cast<Use*>((char*)&PotentialPrefix + 1);
800 }
801
802 BranchInst::~BranchInst() {
803   if (NumOperands == 1) {
804     if (Use *Prefix = OperandList->getPrefix()) {
805       Op<-1>() = 0;
806       //
807       // mark OperandList to have a special value for scrutiny
808       // by baseclass destructors and operator delete
809       OperandList = Prefix;
810     } else {
811       NumOperands = 3;
812       OperandList = op_begin();
813     }
814   }
815 }
816
817
818 BasicBlock *BranchInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
819   return getSuccessor(idx);
820 }
821 unsigned BranchInst::getNumSuccessorsV() const {
822   return getNumSuccessors();
823 }
824 void BranchInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
825   setSuccessor(idx, B);
826 }
827
828
829 //===----------------------------------------------------------------------===//
830 //                        AllocationInst Implementation
831 //===----------------------------------------------------------------------===//
832
833 static Value *getAISize(LLVMContext &Context, Value *Amt) {
834   if (!Amt)
835     Amt = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Context), 1);
836   else {
837     assert(!isa<BasicBlock>(Amt) &&
838            "Passed basic block into allocation size parameter! Use other ctor");
839     assert(Amt->getType() == Type::getInt32Ty(Context) &&
840            "Malloc/Allocation array size is not a 32-bit integer!");
841   }
842   return Amt;
843 }
844
845 AllocationInst::AllocationInst(const Type *Ty, Value *ArraySize, unsigned iTy,
846                                unsigned Align, const Twine &Name,
847                                Instruction *InsertBefore)
848   : UnaryInstruction(PointerType::getUnqual(Ty), iTy,
849                      getAISize(Ty->getContext(), ArraySize), InsertBefore) {
850   setAlignment(Align);
851   assert(Ty != Type::getVoidTy(Ty->getContext()) && "Cannot allocate void!");
852   setName(Name);
853 }
854
855 AllocationInst::AllocationInst(const Type *Ty, Value *ArraySize, unsigned iTy,
856                                unsigned Align, const Twine &Name,
857                                BasicBlock *InsertAtEnd)
858   : UnaryInstruction(PointerType::getUnqual(Ty), iTy,
859                      getAISize(Ty->getContext(), ArraySize), InsertAtEnd) {
860   setAlignment(Align);
861   assert(Ty != Type::getVoidTy(Ty->getContext()) && "Cannot allocate void!");
862   setName(Name);
863 }
864
865 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
866 AllocationInst::~AllocationInst() {
867 }
868
869 void AllocationInst::setAlignment(unsigned Align) {
870   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
871   SubclassData = Log2_32(Align) + 1;
872   assert(getAlignment() == Align && "Alignment representation error!");
873 }
874
875 bool AllocationInst::isArrayAllocation() const {
876   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(getOperand(0)))
877     return CI->getZExtValue() != 1;
878   return true;
879 }
880
881 const Type *AllocationInst::getAllocatedType() const {
882   return getType()->getElementType();
883 }
884
885 /// isStaticAlloca - Return true if this alloca is in the entry block of the
886 /// function and is a constant size.  If so, the code generator will fold it
887 /// into the prolog/epilog code, so it is basically free.
888 bool AllocaInst::isStaticAlloca() const {
889   // Must be constant size.
890   if (!isa<ConstantInt>(getArraySize())) return false;
891   
892   // Must be in the entry block.
893   const BasicBlock *Parent = getParent();
894   return Parent == &Parent->getParent()->front();
895 }
896
897 //===----------------------------------------------------------------------===//
898 //                             FreeInst Implementation
899 //===----------------------------------------------------------------------===//
900
901 void FreeInst::AssertOK() {
902   assert(isa<PointerType>(getOperand(0)->getType()) &&
903          "Can not free something of nonpointer type!");
904 }
905
906 FreeInst::FreeInst(Value *Ptr, Instruction *InsertBefore)
907   : UnaryInstruction(Type::getVoidTy(Ptr->getContext()),
908                      Free, Ptr, InsertBefore) {
909   AssertOK();
910 }
911
912 FreeInst::FreeInst(Value *Ptr, BasicBlock *InsertAtEnd)
913   : UnaryInstruction(Type::getVoidTy(Ptr->getContext()),
914                      Free, Ptr, InsertAtEnd) {
915   AssertOK();
916 }
917
918
919 //===----------------------------------------------------------------------===//
920 //                           LoadInst Implementation
921 //===----------------------------------------------------------------------===//
922
923 void LoadInst::AssertOK() {
924   assert(isa<PointerType>(getOperand(0)->getType()) &&
925          "Ptr must have pointer type.");
926 }
927
928 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, Instruction *InsertBef)
929   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
930                      Load, Ptr, InsertBef) {
931   setVolatile(false);
932   setAlignment(0);
933   AssertOK();
934   setName(Name);
935 }
936
937 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAE)
938   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
939                      Load, Ptr, InsertAE) {
940   setVolatile(false);
941   setAlignment(0);
942   AssertOK();
943   setName(Name);
944 }
945
946 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, bool isVolatile,
947                    Instruction *InsertBef)
948   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
949                      Load, Ptr, InsertBef) {
950   setVolatile(isVolatile);
951   setAlignment(0);
952   AssertOK();
953   setName(Name);
954 }
955
956 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, bool isVolatile, 
957                    unsigned Align, Instruction *InsertBef)
958   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
959                      Load, Ptr, InsertBef) {
960   setVolatile(isVolatile);
961   setAlignment(Align);
962   AssertOK();
963   setName(Name);
964 }
965
966 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, bool isVolatile, 
967                    unsigned Align, BasicBlock *InsertAE)
968   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
969                      Load, Ptr, InsertAE) {
970   setVolatile(isVolatile);
971   setAlignment(Align);
972   AssertOK();
973   setName(Name);
974 }
975
976 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, bool isVolatile,
977                    BasicBlock *InsertAE)
978   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
979                      Load, Ptr, InsertAE) {
980   setVolatile(isVolatile);
981   setAlignment(0);
982   AssertOK();
983   setName(Name);
984 }
985
986
987
988 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, Instruction *InsertBef)
989   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
990                      Load, Ptr, InsertBef) {
991   setVolatile(false);
992   setAlignment(0);
993   AssertOK();
994   if (Name && Name[0]) setName(Name);
995 }
996
997 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, BasicBlock *InsertAE)
998   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
999                      Load, Ptr, InsertAE) {
1000   setVolatile(false);
1001   setAlignment(0);
1002   AssertOK();
1003   if (Name && Name[0]) setName(Name);
1004 }
1005
1006 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, bool isVolatile,
1007                    Instruction *InsertBef)
1008 : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
1009                    Load, Ptr, InsertBef) {
1010   setVolatile(isVolatile);
1011   setAlignment(0);
1012   AssertOK();
1013   if (Name && Name[0]) setName(Name);
1014 }
1015
1016 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, bool isVolatile,
1017                    BasicBlock *InsertAE)
1018   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
1019                      Load, Ptr, InsertAE) {
1020   setVolatile(isVolatile);
1021   setAlignment(0);
1022   AssertOK();
1023   if (Name && Name[0]) setName(Name);
1024 }
1025
1026 void LoadInst::setAlignment(unsigned Align) {
1027   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
1028   SubclassData = (SubclassData & 1) | ((Log2_32(Align)+1)<<1);
1029 }
1030
1031 //===----------------------------------------------------------------------===//
1032 //                           StoreInst Implementation
1033 //===----------------------------------------------------------------------===//
1034
1035 void StoreInst::AssertOK() {
1036   assert(getOperand(0) && getOperand(1) && "Both operands must be non-null!");
1037   assert(isa<PointerType>(getOperand(1)->getType()) &&
1038          "Ptr must have pointer type!");
1039   assert(getOperand(0)->getType() ==
1040                  cast<PointerType>(getOperand(1)->getType())->getElementType()
1041          && "Ptr must be a pointer to Val type!");
1042 }
1043
1044
1045 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, Instruction *InsertBefore)
1046   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1047                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1048                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1049                 InsertBefore) {
1050   Op<0>() = val;
1051   Op<1>() = addr;
1052   setVolatile(false);
1053   setAlignment(0);
1054   AssertOK();
1055 }
1056
1057 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, BasicBlock *InsertAtEnd)
1058   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1059                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1060                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1061                 InsertAtEnd) {
1062   Op<0>() = val;
1063   Op<1>() = addr;
1064   setVolatile(false);
1065   setAlignment(0);
1066   AssertOK();
1067 }
1068
1069 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
1070                      Instruction *InsertBefore)
1071   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1072                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1073                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1074                 InsertBefore) {
1075   Op<0>() = val;
1076   Op<1>() = addr;
1077   setVolatile(isVolatile);
1078   setAlignment(0);
1079   AssertOK();
1080 }
1081
1082 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
1083                      unsigned Align, Instruction *InsertBefore)
1084   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1085                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1086                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1087                 InsertBefore) {
1088   Op<0>() = val;
1089   Op<1>() = addr;
1090   setVolatile(isVolatile);
1091   setAlignment(Align);
1092   AssertOK();
1093 }
1094
1095 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
1096                      unsigned Align, BasicBlock *InsertAtEnd)
1097   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1098                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1099                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1100                 InsertAtEnd) {
1101   Op<0>() = val;
1102   Op<1>() = addr;
1103   setVolatile(isVolatile);
1104   setAlignment(Align);
1105   AssertOK();
1106 }
1107
1108 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
1109                      BasicBlock *InsertAtEnd)
1110   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1111                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1112                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1113                 InsertAtEnd) {
1114   Op<0>() = val;
1115   Op<1>() = addr;
1116   setVolatile(isVolatile);
1117   setAlignment(0);
1118   AssertOK();
1119 }
1120
1121 void StoreInst::setAlignment(unsigned Align) {
1122   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
1123   SubclassData = (SubclassData & 1) | ((Log2_32(Align)+1)<<1);
1124 }
1125
1126 //===----------------------------------------------------------------------===//
1127 //                       GetElementPtrInst Implementation
1128 //===----------------------------------------------------------------------===//
1129
1130 static unsigned retrieveAddrSpace(const Value *Val) {
1131   return cast<PointerType>(Val->getType())->getAddressSpace();
1132 }
1133
1134 void GetElementPtrInst::init(Value *Ptr, Value* const *Idx, unsigned NumIdx,
1135                              const Twine &Name) {
1136   assert(NumOperands == 1+NumIdx && "NumOperands not initialized?");
1137   Use *OL = OperandList;
1138   OL[0] = Ptr;
1139
1140   for (unsigned i = 0; i != NumIdx; ++i)
1141     OL[i+1] = Idx[i];
1142
1143   setName(Name);
1144 }
1145
1146 void GetElementPtrInst::init(Value *Ptr, Value *Idx, const Twine &Name) {
1147   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not initialized?");
1148   Use *OL = OperandList;
1149   OL[0] = Ptr;
1150   OL[1] = Idx;
1151
1152   setName(Name);
1153 }
1154
1155 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(const GetElementPtrInst &GEPI)
1156   : Instruction(GEPI.getType(), GetElementPtr,
1157                 OperandTraits<GetElementPtrInst>::op_end(this)
1158                 - GEPI.getNumOperands(),
1159                 GEPI.getNumOperands()) {
1160   Use *OL = OperandList;
1161   Use *GEPIOL = GEPI.OperandList;
1162   for (unsigned i = 0, E = NumOperands; i != E; ++i)
1163     OL[i] = GEPIOL[i];
1164   SubclassOptionalData = GEPI.SubclassOptionalData;
1165 }
1166
1167 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr, Value *Idx,
1168                                      const Twine &Name, Instruction *InBe)
1169   : Instruction(PointerType::get(
1170       checkType(getIndexedType(Ptr->getType(),Idx)), retrieveAddrSpace(Ptr)),
1171                 GetElementPtr,
1172                 OperandTraits<GetElementPtrInst>::op_end(this) - 2,
1173                 2, InBe) {
1174   init(Ptr, Idx, Name);
1175 }
1176
1177 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr, Value *Idx,
1178                                      const Twine &Name, BasicBlock *IAE)
1179   : Instruction(PointerType::get(
1180             checkType(getIndexedType(Ptr->getType(),Idx)),  
1181                 retrieveAddrSpace(Ptr)),
1182                 GetElementPtr,
1183                 OperandTraits<GetElementPtrInst>::op_end(this) - 2,
1184                 2, IAE) {
1185   init(Ptr, Idx, Name);
1186 }
1187
1188 /// getIndexedType - Returns the type of the element that would be accessed with
1189 /// a gep instruction with the specified parameters.
1190 ///
1191 /// The Idxs pointer should point to a continuous piece of memory containing the
1192 /// indices, either as Value* or uint64_t.
1193 ///
1194 /// A null type is returned if the indices are invalid for the specified
1195 /// pointer type.
1196 ///
1197 template <typename IndexTy>
1198 static const Type* getIndexedTypeInternal(const Type *Ptr, IndexTy const *Idxs,
1199                                           unsigned NumIdx) {
1200   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ptr);
1201   if (!PTy) return 0;   // Type isn't a pointer type!
1202   const Type *Agg = PTy->getElementType();
1203
1204   // Handle the special case of the empty set index set, which is always valid.
1205   if (NumIdx == 0)
1206     return Agg;
1207   
1208   // If there is at least one index, the top level type must be sized, otherwise
1209   // it cannot be 'stepped over'.  We explicitly allow abstract types (those
1210   // that contain opaque types) under the assumption that it will be resolved to
1211   // a sane type later.
1212   if (!Agg->isSized() && !Agg->isAbstract())
1213     return 0;
1214
1215   unsigned CurIdx = 1;
1216   for (; CurIdx != NumIdx; ++CurIdx) {
1217     const CompositeType *CT = dyn_cast<CompositeType>(Agg);
1218     if (!CT || isa<PointerType>(CT)) return 0;
1219     IndexTy Index = Idxs[CurIdx];
1220     if (!CT->indexValid(Index)) return 0;
1221     Agg = CT->getTypeAtIndex(Index);
1222
1223     // If the new type forwards to another type, then it is in the middle
1224     // of being refined to another type (and hence, may have dropped all
1225     // references to what it was using before).  So, use the new forwarded
1226     // type.
1227     if (const Type *Ty = Agg->getForwardedType())
1228       Agg = Ty;
1229   }
1230   return CurIdx == NumIdx ? Agg : 0;
1231 }
1232
1233 const Type* GetElementPtrInst::getIndexedType(const Type *Ptr,
1234                                               Value* const *Idxs,
1235                                               unsigned NumIdx) {
1236   return getIndexedTypeInternal(Ptr, Idxs, NumIdx);
1237 }
1238
1239 const Type* GetElementPtrInst::getIndexedType(const Type *Ptr,
1240                                               uint64_t const *Idxs,
1241                                               unsigned NumIdx) {
1242   return getIndexedTypeInternal(Ptr, Idxs, NumIdx);
1243 }
1244
1245 const Type* GetElementPtrInst::getIndexedType(const Type *Ptr, Value *Idx) {
1246   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ptr);
1247   if (!PTy) return 0;   // Type isn't a pointer type!
1248
1249   // Check the pointer index.
1250   if (!PTy->indexValid(Idx)) return 0;
1251
1252   return PTy->getElementType();
1253 }
1254
1255
1256 /// hasAllZeroIndices - Return true if all of the indices of this GEP are
1257 /// zeros.  If so, the result pointer and the first operand have the same
1258 /// value, just potentially different types.
1259 bool GetElementPtrInst::hasAllZeroIndices() const {
1260   for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
1261     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(getOperand(i))) {
1262       if (!CI->isZero()) return false;
1263     } else {
1264       return false;
1265     }
1266   }
1267   return true;
1268 }
1269
1270 /// hasAllConstantIndices - Return true if all of the indices of this GEP are
1271 /// constant integers.  If so, the result pointer and the first operand have
1272 /// a constant offset between them.
1273 bool GetElementPtrInst::hasAllConstantIndices() const {
1274   for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
1275     if (!isa<ConstantInt>(getOperand(i)))
1276       return false;
1277   }
1278   return true;
1279 }
1280
1281 void GetElementPtrInst::setIsInBounds(bool B) {
1282   cast<GEPOperator>(this)->setIsInBounds(B);
1283 }
1284
1285 //===----------------------------------------------------------------------===//
1286 //                           ExtractElementInst Implementation
1287 //===----------------------------------------------------------------------===//
1288
1289 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, Value *Index,
1290                                        const Twine &Name,
1291                                        Instruction *InsertBef)
1292   : Instruction(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1293                 ExtractElement,
1294                 OperandTraits<ExtractElementInst>::op_begin(this),
1295                 2, InsertBef) {
1296   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
1297          "Invalid extractelement instruction operands!");
1298   Op<0>() = Val;
1299   Op<1>() = Index;
1300   setName(Name);
1301 }
1302
1303 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, Value *Index,
1304                                        const Twine &Name,
1305                                        BasicBlock *InsertAE)
1306   : Instruction(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1307                 ExtractElement,
1308                 OperandTraits<ExtractElementInst>::op_begin(this),
1309                 2, InsertAE) {
1310   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
1311          "Invalid extractelement instruction operands!");
1312
1313   Op<0>() = Val;
1314   Op<1>() = Index;
1315   setName(Name);
1316 }
1317
1318
1319 bool ExtractElementInst::isValidOperands(const Value *Val, const Value *Index) {
1320   if (!isa<VectorType>(Val->getType()) ||
1321       Index->getType() != Type::getInt32Ty(Val->getContext()))
1322     return false;
1323   return true;
1324 }
1325
1326
1327 //===----------------------------------------------------------------------===//
1328 //                           InsertElementInst Implementation
1329 //===----------------------------------------------------------------------===//
1330
1331 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, Value *Index,
1332                                      const Twine &Name,
1333                                      Instruction *InsertBef)
1334   : Instruction(Vec->getType(), InsertElement,
1335                 OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this),
1336                 3, InsertBef) {
1337   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
1338          "Invalid insertelement instruction operands!");
1339   Op<0>() = Vec;
1340   Op<1>() = Elt;
1341   Op<2>() = Index;
1342   setName(Name);
1343 }
1344
1345 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, Value *Index,
1346                                      const Twine &Name,
1347                                      BasicBlock *InsertAE)
1348   : Instruction(Vec->getType(), InsertElement,
1349                 OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this),
1350                 3, InsertAE) {
1351   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
1352          "Invalid insertelement instruction operands!");
1353
1354   Op<0>() = Vec;
1355   Op<1>() = Elt;
1356   Op<2>() = Index;
1357   setName(Name);
1358 }
1359
1360 bool InsertElementInst::isValidOperands(const Value *Vec, const Value *Elt, 
1361                                         const Value *Index) {
1362   if (!isa<VectorType>(Vec->getType()))
1363     return false;   // First operand of insertelement must be vector type.
1364   
1365   if (Elt->getType() != cast<VectorType>(Vec->getType())->getElementType())
1366     return false;// Second operand of insertelement must be vector element type.
1367     
1368   if (Index->getType() != Type::getInt32Ty(Vec->getContext()))
1369     return false;  // Third operand of insertelement must be i32.
1370   return true;
1371 }
1372
1373
1374 //===----------------------------------------------------------------------===//
1375 //                      ShuffleVectorInst Implementation
1376 //===----------------------------------------------------------------------===//
1377
1378 ShuffleVectorInst::ShuffleVectorInst(Value *V1, Value *V2, Value *Mask,
1379                                      const Twine &Name,
1380                                      Instruction *InsertBefore)
1381 : Instruction(VectorType::get(cast<VectorType>(V1->getType())->getElementType(),
1382                 cast<VectorType>(Mask->getType())->getNumElements()),
1383               ShuffleVector,
1384               OperandTraits<ShuffleVectorInst>::op_begin(this),
1385               OperandTraits<ShuffleVectorInst>::operands(this),
1386               InsertBefore) {
1387   assert(isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
1388          "Invalid shuffle vector instruction operands!");
1389   Op<0>() = V1;
1390   Op<1>() = V2;
1391   Op<2>() = Mask;
1392   setName(Name);
1393 }
1394
1395 ShuffleVectorInst::ShuffleVectorInst(Value *V1, Value *V2, Value *Mask,
1396                                      const Twine &Name,
1397                                      BasicBlock *InsertAtEnd)
1398 : Instruction(VectorType::get(cast<VectorType>(V1->getType())->getElementType(),
1399                 cast<VectorType>(Mask->getType())->getNumElements()),
1400               ShuffleVector,
1401               OperandTraits<ShuffleVectorInst>::op_begin(this),
1402               OperandTraits<ShuffleVectorInst>::operands(this),
1403               InsertAtEnd) {
1404   assert(isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
1405          "Invalid shuffle vector instruction operands!");
1406
1407   Op<0>() = V1;
1408   Op<1>() = V2;
1409   Op<2>() = Mask;
1410   setName(Name);
1411 }
1412
1413 bool ShuffleVectorInst::isValidOperands(const Value *V1, const Value *V2,
1414                                         const Value *Mask) {
1415   if (!isa<VectorType>(V1->getType()) || V1->getType() != V2->getType())
1416     return false;
1417   
1418   const VectorType *MaskTy = dyn_cast<VectorType>(Mask->getType());
1419   if (!isa<Constant>(Mask) || MaskTy == 0 ||
1420       MaskTy->getElementType() != Type::getInt32Ty(V1->getContext()))
1421     return false;
1422   return true;
1423 }
1424
1425 /// getMaskValue - Return the index from the shuffle mask for the specified
1426 /// output result.  This is either -1 if the element is undef or a number less
1427 /// than 2*numelements.
1428 int ShuffleVectorInst::getMaskValue(unsigned i) const {
1429   const Constant *Mask = cast<Constant>(getOperand(2));
1430   if (isa<UndefValue>(Mask)) return -1;
1431   if (isa<ConstantAggregateZero>(Mask)) return 0;
1432   const ConstantVector *MaskCV = cast<ConstantVector>(Mask);
1433   assert(i < MaskCV->getNumOperands() && "Index out of range");
1434
1435   if (isa<UndefValue>(MaskCV->getOperand(i)))
1436     return -1;
1437   return cast<ConstantInt>(MaskCV->getOperand(i))->getZExtValue();
1438 }
1439
1440 //===----------------------------------------------------------------------===//
1441 //                             InsertValueInst Class
1442 //===----------------------------------------------------------------------===//
1443
1444 void InsertValueInst::init(Value *Agg, Value *Val, const unsigned *Idx, 
1445                            unsigned NumIdx, const Twine &Name) {
1446   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not initialized?");
1447   Op<0>() = Agg;
1448   Op<1>() = Val;
1449
1450   Indices.insert(Indices.end(), Idx, Idx + NumIdx);
1451   setName(Name);
1452 }
1453
1454 void InsertValueInst::init(Value *Agg, Value *Val, unsigned Idx, 
1455                            const Twine &Name) {
1456   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not initialized?");
1457   Op<0>() = Agg;
1458   Op<1>() = Val;
1459
1460   Indices.push_back(Idx);
1461   setName(Name);
1462 }
1463
1464 InsertValueInst::InsertValueInst(const InsertValueInst &IVI)
1465   : Instruction(IVI.getType(), InsertValue,
1466                 OperandTraits<InsertValueInst>::op_begin(this), 2),
1467     Indices(IVI.Indices) {
1468   Op<0>() = IVI.getOperand(0);
1469   Op<1>() = IVI.getOperand(1);
1470   SubclassOptionalData = IVI.SubclassOptionalData;
1471 }
1472
1473 InsertValueInst::InsertValueInst(Value *Agg,
1474                                  Value *Val,
1475                                  unsigned Idx, 
1476                                  const Twine &Name,
1477                                  Instruction *InsertBefore)
1478   : Instruction(Agg->getType(), InsertValue,
1479                 OperandTraits<InsertValueInst>::op_begin(this),
1480                 2, InsertBefore) {
1481   init(Agg, Val, Idx, Name);
1482 }
1483
1484 InsertValueInst::InsertValueInst(Value *Agg,
1485                                  Value *Val,
1486                                  unsigned Idx, 
1487                                  const Twine &Name,
1488                                  BasicBlock *InsertAtEnd)
1489   : Instruction(Agg->getType(), InsertValue,
1490                 OperandTraits<InsertValueInst>::op_begin(this),
1491                 2, InsertAtEnd) {
1492   init(Agg, Val, Idx, Name);
1493 }
1494
1495 //===----------------------------------------------------------------------===//
1496 //                             ExtractValueInst Class
1497 //===----------------------------------------------------------------------===//
1498
1499 void ExtractValueInst::init(const unsigned *Idx, unsigned NumIdx,
1500                             const Twine &Name) {
1501   assert(NumOperands == 1 && "NumOperands not initialized?");
1502
1503   Indices.insert(Indices.end(), Idx, Idx + NumIdx);
1504   setName(Name);
1505 }
1506
1507 void ExtractValueInst::init(unsigned Idx, const Twine &Name) {
1508   assert(NumOperands == 1 && "NumOperands not initialized?");
1509
1510   Indices.push_back(Idx);
1511   setName(Name);
1512 }
1513
1514 ExtractValueInst::ExtractValueInst(const ExtractValueInst &EVI)
1515   : UnaryInstruction(EVI.getType(), ExtractValue, EVI.getOperand(0)),
1516     Indices(EVI.Indices) {
1517   SubclassOptionalData = EVI.SubclassOptionalData;
1518 }
1519
1520 // getIndexedType - Returns the type of the element that would be extracted
1521 // with an extractvalue instruction with the specified parameters.
1522 //
1523 // A null type is returned if the indices are invalid for the specified
1524 // pointer type.
1525 //
1526 const Type* ExtractValueInst::getIndexedType(const Type *Agg,
1527                                              const unsigned *Idxs,
1528                                              unsigned NumIdx) {
1529   unsigned CurIdx = 0;
1530   for (; CurIdx != NumIdx; ++CurIdx) {
1531     const CompositeType *CT = dyn_cast<CompositeType>(Agg);
1532     if (!CT || isa<PointerType>(CT) || isa<VectorType>(CT)) return 0;
1533     unsigned Index = Idxs[CurIdx];
1534     if (!CT->indexValid(Index)) return 0;
1535     Agg = CT->getTypeAtIndex(Index);
1536
1537     // If the new type forwards to another type, then it is in the middle
1538     // of being refined to another type (and hence, may have dropped all
1539     // references to what it was using before).  So, use the new forwarded
1540     // type.
1541     if (const Type *Ty = Agg->getForwardedType())
1542       Agg = Ty;
1543   }
1544   return CurIdx == NumIdx ? Agg : 0;
1545 }
1546
1547 const Type* ExtractValueInst::getIndexedType(const Type *Agg,
1548                                              unsigned Idx) {
1549   return getIndexedType(Agg, &Idx, 1);
1550 }
1551
1552 //===----------------------------------------------------------------------===//
1553 //                             BinaryOperator Class
1554 //===----------------------------------------------------------------------===//
1555
1556 /// AdjustIType - Map Add, Sub, and Mul to FAdd, FSub, and FMul when the
1557 /// type is floating-point, to help provide compatibility with an older API.
1558 ///
1559 static BinaryOperator::BinaryOps AdjustIType(BinaryOperator::BinaryOps iType,
1560                                              const Type *Ty) {
1561   // API compatibility: Adjust integer opcodes to floating-point opcodes.
1562   if (Ty->isFPOrFPVector()) {
1563     if (iType == BinaryOperator::Add) iType = BinaryOperator::FAdd;
1564     else if (iType == BinaryOperator::Sub) iType = BinaryOperator::FSub;
1565     else if (iType == BinaryOperator::Mul) iType = BinaryOperator::FMul;
1566   }
1567   return iType;
1568 }
1569
1570 BinaryOperator::BinaryOperator(BinaryOps iType, Value *S1, Value *S2,
1571                                const Type *Ty, const Twine &Name,
1572                                Instruction *InsertBefore)
1573   : Instruction(Ty, AdjustIType(iType, Ty),
1574                 OperandTraits<BinaryOperator>::op_begin(this),
1575                 OperandTraits<BinaryOperator>::operands(this),
1576                 InsertBefore) {
1577   Op<0>() = S1;
1578   Op<1>() = S2;
1579   init(AdjustIType(iType, Ty));
1580   setName(Name);
1581 }
1582
1583 BinaryOperator::BinaryOperator(BinaryOps iType, Value *S1, Value *S2, 
1584                                const Type *Ty, const Twine &Name,
1585                                BasicBlock *InsertAtEnd)
1586   : Instruction(Ty, AdjustIType(iType, Ty),
1587                 OperandTraits<BinaryOperator>::op_begin(this),
1588                 OperandTraits<BinaryOperator>::operands(this),
1589                 InsertAtEnd) {
1590   Op<0>() = S1;
1591   Op<1>() = S2;
1592   init(AdjustIType(iType, Ty));
1593   setName(Name);
1594 }
1595
1596
1597 void BinaryOperator::init(BinaryOps iType) {
1598   Value *LHS = getOperand(0), *RHS = getOperand(1);
1599   LHS = LHS; RHS = RHS; // Silence warnings.
1600   assert(LHS->getType() == RHS->getType() &&
1601          "Binary operator operand types must match!");
1602 #ifndef NDEBUG
1603   switch (iType) {
1604   case Add: case Sub:
1605   case Mul:
1606     assert(getType() == LHS->getType() &&
1607            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1608     assert(getType()->isIntOrIntVector() &&
1609            "Tried to create an integer operation on a non-integer type!");
1610     break;
1611   case FAdd: case FSub:
1612   case FMul:
1613     assert(getType() == LHS->getType() &&
1614            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1615     assert(getType()->isFPOrFPVector() &&
1616            "Tried to create a floating-point operation on a "
1617            "non-floating-point type!");
1618     break;
1619   case UDiv: 
1620   case SDiv: 
1621     assert(getType() == LHS->getType() &&
1622            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1623     assert((getType()->isInteger() || (isa<VectorType>(getType()) && 
1624             cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1625            "Incorrect operand type (not integer) for S/UDIV");
1626     break;
1627   case FDiv:
1628     assert(getType() == LHS->getType() &&
1629            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1630     assert(getType()->isFPOrFPVector() &&
1631            "Incorrect operand type (not floating point) for FDIV");
1632     break;
1633   case URem: 
1634   case SRem: 
1635     assert(getType() == LHS->getType() &&
1636            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1637     assert((getType()->isInteger() || (isa<VectorType>(getType()) && 
1638             cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1639            "Incorrect operand type (not integer) for S/UREM");
1640     break;
1641   case FRem:
1642     assert(getType() == LHS->getType() &&
1643            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1644     assert(getType()->isFPOrFPVector() &&
1645            "Incorrect operand type (not floating point) for FREM");
1646     break;
1647   case Shl:
1648   case LShr:
1649   case AShr:
1650     assert(getType() == LHS->getType() &&
1651            "Shift operation should return same type as operands!");
1652     assert((getType()->isInteger() ||
1653             (isa<VectorType>(getType()) && 
1654              cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1655            "Tried to create a shift operation on a non-integral type!");
1656     break;
1657   case And: case Or:
1658   case Xor:
1659     assert(getType() == LHS->getType() &&
1660            "Logical operation should return same type as operands!");
1661     assert((getType()->isInteger() ||
1662             (isa<VectorType>(getType()) && 
1663              cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1664            "Tried to create a logical operation on a non-integral type!");
1665     break;
1666   default:
1667     break;
1668   }
1669 #endif
1670 }
1671
1672 BinaryOperator *BinaryOperator::Create(BinaryOps Op, Value *S1, Value *S2,
1673                                        const Twine &Name,
1674                                        Instruction *InsertBefore) {
1675   assert(S1->getType() == S2->getType() &&
1676          "Cannot create binary operator with two operands of differing type!");
1677   return new BinaryOperator(Op, S1, S2, S1->getType(), Name, InsertBefore);
1678 }
1679
1680 BinaryOperator *BinaryOperator::Create(BinaryOps Op, Value *S1, Value *S2,
1681                                        const Twine &Name,
1682                                        BasicBlock *InsertAtEnd) {
1683   BinaryOperator *Res = Create(Op, S1, S2, Name);
1684   InsertAtEnd->getInstList().push_back(Res);
1685   return Res;
1686 }
1687
1688 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1689                                           Instruction *InsertBefore) {
1690   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1691   return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1692                             zero, Op,
1693                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1694 }
1695
1696 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1697                                           BasicBlock *InsertAtEnd) {
1698   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1699   return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1700                             zero, Op,
1701                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1702 }
1703
1704 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateFNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1705                                            Instruction *InsertBefore) {
1706   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1707   return new BinaryOperator(Instruction::FSub,
1708                             zero, Op,
1709                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1710 }
1711
1712 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateFNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1713                                            BasicBlock *InsertAtEnd) {
1714   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1715   return new BinaryOperator(Instruction::FSub,
1716                             zero, Op,
1717                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1718 }
1719
1720 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNot(Value *Op, const Twine &Name,
1721                                           Instruction *InsertBefore) {
1722   Constant *C;
1723   if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(Op->getType())) {
1724     C = Constant::getAllOnesValue(PTy->getElementType());
1725     C = ConstantVector::get(
1726                               std::vector<Constant*>(PTy->getNumElements(), C));
1727   } else {
1728     C = Constant::getAllOnesValue(Op->getType());
1729   }
1730   
1731   return new BinaryOperator(Instruction::Xor, Op, C,
1732                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1733 }
1734
1735 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNot(Value *Op, const Twine &Name,
1736                                           BasicBlock *InsertAtEnd) {
1737   Constant *AllOnes;
1738   if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(Op->getType())) {
1739     // Create a vector of all ones values.
1740     Constant *Elt = Constant::getAllOnesValue(PTy->getElementType());
1741     AllOnes = ConstantVector::get(
1742                             std::vector<Constant*>(PTy->getNumElements(), Elt));
1743   } else {
1744     AllOnes = Constant::getAllOnesValue(Op->getType());
1745   }
1746   
1747   return new BinaryOperator(Instruction::Xor, Op, AllOnes,
1748                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1749 }
1750
1751
1752 // isConstantAllOnes - Helper function for several functions below
1753 static inline bool isConstantAllOnes(const Value *V) {
1754   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V))
1755     return CI->isAllOnesValue();
1756   if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(V))
1757     return CV->isAllOnesValue();
1758   return false;
1759 }
1760
1761 bool BinaryOperator::isNeg(const Value *V) {
1762   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1763     if (Bop->getOpcode() == Instruction::Sub)
1764       if (Constant* C = dyn_cast<Constant>(Bop->getOperand(0)))
1765         return C->isNegativeZeroValue();
1766   return false;
1767 }
1768
1769 bool BinaryOperator::isFNeg(const Value *V) {
1770   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1771     if (Bop->getOpcode() == Instruction::FSub)
1772       if (Constant* C = dyn_cast<Constant>(Bop->getOperand(0)))
1773         return C->isNegativeZeroValue();
1774   return false;
1775 }
1776
1777 bool BinaryOperator::isNot(const Value *V) {
1778   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1779     return (Bop->getOpcode() == Instruction::Xor &&
1780             (isConstantAllOnes(Bop->getOperand(1)) ||
1781              isConstantAllOnes(Bop->getOperand(0))));
1782   return false;
1783 }
1784
1785 Value *BinaryOperator::getNegArgument(Value *BinOp) {
1786   return cast<BinaryOperator>(BinOp)->getOperand(1);
1787 }
1788
1789 const Value *BinaryOperator::getNegArgument(const Value *BinOp) {
1790   return getNegArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1791 }
1792
1793 Value *BinaryOperator::getFNegArgument(Value *BinOp) {
1794   return cast<BinaryOperator>(BinOp)->getOperand(1);
1795 }
1796
1797 const Value *BinaryOperator::getFNegArgument(const Value *BinOp) {
1798   return getFNegArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1799 }
1800
1801 Value *BinaryOperator::getNotArgument(Value *BinOp) {
1802   assert(isNot(BinOp) && "getNotArgument on non-'not' instruction!");
1803   BinaryOperator *BO = cast<BinaryOperator>(BinOp);
1804   Value *Op0 = BO->getOperand(0);
1805   Value *Op1 = BO->getOperand(1);
1806   if (isConstantAllOnes(Op0)) return Op1;
1807
1808   assert(isConstantAllOnes(Op1));
1809   return Op0;
1810 }
1811
1812 const Value *BinaryOperator::getNotArgument(const Value *BinOp) {
1813   return getNotArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1814 }
1815
1816
1817 // swapOperands - Exchange the two operands to this instruction.  This
1818 // instruction is safe to use on any binary instruction and does not
1819 // modify the semantics of the instruction.  If the instruction is
1820 // order dependent (SetLT f.e.) the opcode is changed.
1821 //
1822 bool BinaryOperator::swapOperands() {
1823   if (!isCommutative())
1824     return true; // Can't commute operands
1825   Op<0>().swap(Op<1>());
1826   return false;
1827 }
1828
1829 void BinaryOperator::setHasNoUnsignedWrap(bool b) {
1830   cast<OverflowingBinaryOperator>(this)->setHasNoUnsignedWrap(b);
1831 }
1832
1833 void BinaryOperator::setHasNoSignedWrap(bool b) {
1834   cast<OverflowingBinaryOperator>(this)->setHasNoSignedWrap(b);
1835 }
1836
1837 void BinaryOperator::setIsExact(bool b) {
1838   cast<SDivOperator>(this)->setIsExact(b);
1839 }
1840
1841 //===----------------------------------------------------------------------===//
1842 //                                CastInst Class
1843 //===----------------------------------------------------------------------===//
1844
1845 // Just determine if this cast only deals with integral->integral conversion.
1846 bool CastInst::isIntegerCast() const {
1847   switch (getOpcode()) {
1848     default: return false;
1849     case Instruction::ZExt:
1850     case Instruction::SExt:
1851     case Instruction::Trunc:
1852       return true;
1853     case Instruction::BitCast:
1854       return getOperand(0)->getType()->isInteger() && getType()->isInteger();
1855   }
1856 }
1857
1858 bool CastInst::isLosslessCast() const {
1859   // Only BitCast can be lossless, exit fast if we're not BitCast
1860   if (getOpcode() != Instruction::BitCast)
1861     return false;
1862
1863   // Identity cast is always lossless
1864   const Type* SrcTy = getOperand(0)->getType();
1865   const Type* DstTy = getType();
1866   if (SrcTy == DstTy)
1867     return true;
1868   
1869   // Pointer to pointer is always lossless.
1870   if (isa<PointerType>(SrcTy))
1871     return isa<PointerType>(DstTy);
1872   return false;  // Other types have no identity values
1873 }
1874
1875 /// This function determines if the CastInst does not require any bits to be
1876 /// changed in order to effect the cast. Essentially, it identifies cases where
1877 /// no code gen is necessary for the cast, hence the name no-op cast.  For 
1878 /// example, the following are all no-op casts:
1879 /// # bitcast i32* %x to i8*
1880 /// # bitcast <2 x i32> %x to <4 x i16> 
1881 /// # ptrtoint i32* %x to i32     ; on 32-bit plaforms only
1882 /// @brief Determine if a cast is a no-op.
1883 bool CastInst::isNoopCast(const Type *IntPtrTy) const {
1884   switch (getOpcode()) {
1885     default:
1886       assert(!"Invalid CastOp");
1887     case Instruction::Trunc:
1888     case Instruction::ZExt:
1889     case Instruction::SExt: 
1890     case Instruction::FPTrunc:
1891     case Instruction::FPExt:
1892     case Instruction::UIToFP:
1893     case Instruction::SIToFP:
1894     case Instruction::FPToUI:
1895     case Instruction::FPToSI:
1896       return false; // These always modify bits
1897     case Instruction::BitCast:
1898       return true;  // BitCast never modifies bits.
1899     case Instruction::PtrToInt:
1900       return IntPtrTy->getScalarSizeInBits() ==
1901              getType()->getScalarSizeInBits();
1902     case Instruction::IntToPtr:
1903       return IntPtrTy->getScalarSizeInBits() ==
1904              getOperand(0)->getType()->getScalarSizeInBits();
1905   }
1906 }
1907
1908 /// This function determines if a pair of casts can be eliminated and what 
1909 /// opcode should be used in the elimination. This assumes that there are two 
1910 /// instructions like this:
1911 /// *  %F = firstOpcode SrcTy %x to MidTy
1912 /// *  %S = secondOpcode MidTy %F to DstTy
1913 /// The function returns a resultOpcode so these two casts can be replaced with:
1914 /// *  %Replacement = resultOpcode %SrcTy %x to DstTy
1915 /// If no such cast is permited, the function returns 0.
1916 unsigned CastInst::isEliminableCastPair(
1917   Instruction::CastOps firstOp, Instruction::CastOps secondOp,
1918   const Type *SrcTy, const Type *MidTy, const Type *DstTy, const Type *IntPtrTy)
1919 {
1920   // Define the 144 possibilities for these two cast instructions. The values
1921   // in this matrix determine what to do in a given situation and select the
1922   // case in the switch below.  The rows correspond to firstOp, the columns 
1923   // correspond to secondOp.  In looking at the table below, keep in  mind
1924   // the following cast properties:
1925   //
1926   //          Size Compare       Source               Destination
1927   // Operator  Src ? Size   Type       Sign         Type       Sign
1928   // -------- ------------ -------------------   ---------------------
1929   // TRUNC         >       Integer      Any        Integral     Any
1930   // ZEXT          <       Integral   Unsigned     Integer      Any
1931   // SEXT          <       Integral    Signed      Integer      Any
1932   // FPTOUI       n/a      FloatPt      n/a        Integral   Unsigned
1933   // FPTOSI       n/a      FloatPt      n/a        Integral    Signed 
1934   // UITOFP       n/a      Integral   Unsigned     FloatPt      n/a   
1935   // SITOFP       n/a      Integral    Signed      FloatPt      n/a   
1936   // FPTRUNC       >       FloatPt      n/a        FloatPt      n/a   
1937   // FPEXT         <       FloatPt      n/a        FloatPt      n/a   
1938   // PTRTOINT     n/a      Pointer      n/a        Integral   Unsigned
1939   // INTTOPTR     n/a      Integral   Unsigned     Pointer      n/a
1940   // BITCONVERT    =       FirstClass   n/a       FirstClass    n/a   
1941   //
1942   // NOTE: some transforms are safe, but we consider them to be non-profitable.
1943   // For example, we could merge "fptoui double to i32" + "zext i32 to i64",
1944   // into "fptoui double to i64", but this loses information about the range
1945   // of the produced value (we no longer know the top-part is all zeros). 
1946   // Further this conversion is often much more expensive for typical hardware,
1947   // and causes issues when building libgcc.  We disallow fptosi+sext for the 
1948   // same reason.
1949   const unsigned numCastOps = 
1950     Instruction::CastOpsEnd - Instruction::CastOpsBegin;
1951   static const uint8_t CastResults[numCastOps][numCastOps] = {
1952     // T        F  F  U  S  F  F  P  I  B   -+
1953     // R  Z  S  P  P  I  I  T  P  2  N  T    |
1954     // U  E  E  2  2  2  2  R  E  I  T  C    +- secondOp
1955     // N  X  X  U  S  F  F  N  X  N  2  V    |
1956     // C  T  T  I  I  P  P  C  T  T  P  T   -+
1957     {  1, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3 }, // Trunc      -+
1958     {  8, 1, 9,99,99, 2, 0,99,99,99, 2, 3 }, // ZExt        |
1959     {  8, 0, 1,99,99, 0, 2,99,99,99, 0, 3 }, // SExt        |
1960     {  0, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3 }, // FPToUI      |
1961     {  0, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3 }, // FPToSI      |
1962     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99, 4 }, // UIToFP      +- firstOp
1963     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99, 4 }, // SIToFP      |
1964     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 1, 0,99,99, 4 }, // FPTrunc     |
1965     { 99,99,99, 2, 2,99,99,10, 2,99,99, 4 }, // FPExt       |
1966     {  1, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 7, 3 }, // PtrToInt    |
1967     { 99,99,99,99,99,99,99,99,99,13,99,12 }, // IntToPtr    |
1968     {  5, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 6, 6,11, 5, 1 }, // BitCast    -+
1969   };
1970
1971   int ElimCase = CastResults[firstOp-Instruction::CastOpsBegin]
1972                             [secondOp-Instruction::CastOpsBegin];
1973   switch (ElimCase) {
1974     case 0: 
1975       // categorically disallowed
1976       return 0;
1977     case 1: 
1978       // allowed, use first cast's opcode
1979       return firstOp;
1980     case 2: 
1981       // allowed, use second cast's opcode
1982       return secondOp;
1983     case 3: 
1984       // no-op cast in second op implies firstOp as long as the DestTy 
1985       // is integer
1986       if (DstTy->isInteger())
1987         return firstOp;
1988       return 0;
1989     case 4:
1990       // no-op cast in second op implies firstOp as long as the DestTy
1991       // is floating point
1992       if (DstTy->isFloatingPoint())
1993         return firstOp;
1994       return 0;
1995     case 5: 
1996       // no-op cast in first op implies secondOp as long as the SrcTy
1997       // is an integer
1998       if (SrcTy->isInteger())
1999         return secondOp;
2000       return 0;
2001     case 6:
2002       // no-op cast in first op implies secondOp as long as the SrcTy
2003       // is a floating point
2004       if (SrcTy->isFloatingPoint())
2005         return secondOp;
2006       return 0;
2007     case 7: { 
2008       // ptrtoint, inttoptr -> bitcast (ptr -> ptr) if int size is >= ptr size
2009       if (!IntPtrTy)
2010         return 0;
2011       unsigned PtrSize = IntPtrTy->getScalarSizeInBits();
2012       unsigned MidSize = MidTy->getScalarSizeInBits();
2013       if (MidSize >= PtrSize)
2014         return Instruction::BitCast;
2015       return 0;
2016     }
2017     case 8: {
2018       // ext, trunc -> bitcast,    if the SrcTy and DstTy are same size
2019       // ext, trunc -> ext,        if sizeof(SrcTy) < sizeof(DstTy)
2020       // ext, trunc -> trunc,      if sizeof(SrcTy) > sizeof(DstTy)
2021       unsigned SrcSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
2022       unsigned DstSize = DstTy->getScalarSizeInBits();
2023       if (SrcSize == DstSize)
2024         return Instruction::BitCast;
2025       else if (SrcSize < DstSize)
2026         return firstOp;
2027       return secondOp;
2028     }
2029     case 9: // zext, sext -> zext, because sext can't sign extend after zext
2030       return Instruction::ZExt;
2031     case 10:
2032       // fpext followed by ftrunc is allowed if the bit size returned to is
2033       // the same as the original, in which case its just a bitcast
2034       if (SrcTy == DstTy)
2035         return Instruction::BitCast;
2036       return 0; // If the types are not the same we can't eliminate it.
2037     case 11:
2038       // bitcast followed by ptrtoint is allowed as long as the bitcast
2039       // is a pointer to pointer cast.
2040       if (isa<PointerType>(SrcTy) && isa<PointerType>(MidTy))
2041         return secondOp;
2042       return 0;
2043     case 12:
2044       // inttoptr, bitcast -> intptr  if bitcast is a ptr to ptr cast
2045       if (isa<PointerType>(MidTy) && isa<PointerType>(DstTy))
2046         return firstOp;
2047       return 0;
2048     case 13: {
2049       // inttoptr, ptrtoint -> bitcast if SrcSize<=PtrSize and SrcSize==DstSize
2050       if (!IntPtrTy)
2051         return 0;
2052       unsigned PtrSize = IntPtrTy->getScalarSizeInBits();
2053       unsigned SrcSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
2054       unsigned DstSize = DstTy->getScalarSizeInBits();
2055       if (SrcSize <= PtrSize && SrcSize == DstSize)
2056         return Instruction::BitCast;
2057       return 0;
2058     }
2059     case 99: 
2060       // cast combination can't happen (error in input). This is for all cases
2061       // where the MidTy is not the same for the two cast instructions.
2062       assert(!"Invalid Cast Combination");
2063       return 0;
2064     default:
2065       assert(!"Error in CastResults table!!!");
2066       return 0;
2067   }
2068   return 0;
2069 }
2070
2071 CastInst *CastInst::Create(Instruction::CastOps op, Value *S, const Type *Ty, 
2072   const Twine &Name, Instruction *InsertBefore) {
2073   // Construct and return the appropriate CastInst subclass
2074   switch (op) {
2075     case Trunc:    return new TruncInst    (S, Ty, Name, InsertBefore);
2076     case ZExt:     return new ZExtInst     (S, Ty, Name, InsertBefore);
2077     case SExt:     return new SExtInst     (S, Ty, Name, InsertBefore);
2078     case FPTrunc:  return new FPTruncInst  (S, Ty, Name, InsertBefore);
2079     case FPExt:    return new FPExtInst    (S, Ty, Name, InsertBefore);
2080     case UIToFP:   return new UIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
2081     case SIToFP:   return new SIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
2082     case FPToUI:   return new FPToUIInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
2083     case FPToSI:   return new FPToSIInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
2084     case PtrToInt: return new PtrToIntInst (S, Ty, Name, InsertBefore);
2085     case IntToPtr: return new IntToPtrInst (S, Ty, Name, InsertBefore);
2086     case BitCast:  return new BitCastInst  (S, Ty, Name, InsertBefore);
2087     default:
2088       assert(!"Invalid opcode provided");
2089   }
2090   return 0;
2091 }
2092
2093 CastInst *CastInst::Create(Instruction::CastOps op, Value *S, const Type *Ty,
2094   const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd) {
2095   // Construct and return the appropriate CastInst subclass
2096   switch (op) {
2097     case Trunc:    return new TruncInst    (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2098     case ZExt:     return new ZExtInst     (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2099     case SExt:     return new SExtInst     (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2100     case FPTrunc:  return new FPTruncInst  (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2101     case FPExt:    return new FPExtInst    (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2102     case UIToFP:   return new UIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2103     case SIToFP:   return new SIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2104     case FPToUI:   return new FPToUIInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2105     case FPToSI:   return new FPToSIInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2106     case PtrToInt: return new PtrToIntInst (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2107     case IntToPtr: return new IntToPtrInst (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2108     case BitCast:  return new BitCastInst  (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2109     default:
2110       assert(!"Invalid opcode provided");
2111   }
2112   return 0;
2113 }
2114
2115 CastInst *CastInst::CreateZExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
2116                                         const Twine &Name,
2117                                         Instruction *InsertBefore) {
2118   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2119     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2120   return Create(Instruction::ZExt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2121 }
2122
2123 CastInst *CastInst::CreateZExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
2124                                         const Twine &Name,
2125                                         BasicBlock *InsertAtEnd) {
2126   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2127     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2128   return Create(Instruction::ZExt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2129 }
2130
2131 CastInst *CastInst::CreateSExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
2132                                         const Twine &Name,
2133                                         Instruction *InsertBefore) {
2134   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2135     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2136   return Create(Instruction::SExt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2137 }
2138
2139 CastInst *CastInst::CreateSExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
2140                                         const Twine &Name,
2141                                         BasicBlock *InsertAtEnd) {
2142   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2143     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2144   return Create(Instruction::SExt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2145 }
2146
2147 CastInst *CastInst::CreateTruncOrBitCast(Value *S, const Type *Ty,
2148                                          const Twine &Name,
2149                                          Instruction *InsertBefore) {
2150   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2151     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2152   return Create(Instruction::Trunc, S, Ty, Name, InsertBefore);
2153 }
2154
2155 CastInst *CastInst::CreateTruncOrBitCast(Value *S, const Type *Ty,
2156                                          const Twine &Name, 
2157                                          BasicBlock *InsertAtEnd) {
2158   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2159     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2160   return Create(Instruction::Trunc, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2161 }
2162
2163 CastInst *CastInst::CreatePointerCast(Value *S, const Type *Ty,
2164                                       const Twine &Name,
2165                                       BasicBlock *InsertAtEnd) {
2166   assert(isa<PointerType>(S->getType()) && "Invalid cast");
2167   assert((Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
2168          "Invalid cast");
2169
2170   if (Ty->isInteger())
2171     return Create(Instruction::PtrToInt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2172   return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2173 }
2174
2175 /// @brief Create a BitCast or a PtrToInt cast instruction
2176 CastInst *CastInst::CreatePointerCast(Value *S, const Type *Ty, 
2177                                       const Twine &Name, 
2178                                       Instruction *InsertBefore) {
2179   assert(isa<PointerType>(S->getType()) && "Invalid cast");
2180   assert((Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
2181          "Invalid cast");
2182
2183   if (Ty->isInteger())
2184     return Create(Instruction::PtrToInt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2185   return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2186 }
2187
2188 CastInst *CastInst::CreateIntegerCast(Value *C, const Type *Ty, 
2189                                       bool isSigned, const Twine &Name,
2190                                       Instruction *InsertBefore) {
2191   assert(C->getType()->isInteger() && Ty->isInteger() && "Invalid cast");
2192   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2193   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2194   Instruction::CastOps opcode =
2195     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2196      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
2197       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
2198   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertBefore);
2199 }
2200
2201 CastInst *CastInst::CreateIntegerCast(Value *C, const Type *Ty, 
2202                                       bool isSigned, const Twine &Name,
2203                                       BasicBlock *InsertAtEnd) {
2204   assert(C->getType()->isIntOrIntVector() && Ty->isIntOrIntVector() &&
2205          "Invalid cast");
2206   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2207   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2208   Instruction::CastOps opcode =
2209     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2210      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
2211       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
2212   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertAtEnd);
2213 }
2214
2215 CastInst *CastInst::CreateFPCast(Value *C, const Type *Ty, 
2216                                  const Twine &Name, 
2217                                  Instruction *InsertBefore) {
2218   assert(C->getType()->isFPOrFPVector() && Ty->isFPOrFPVector() &&
2219          "Invalid cast");
2220   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2221   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2222   Instruction::CastOps opcode =
2223     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2224      (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt));
2225   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertBefore);
2226 }
2227
2228 CastInst *CastInst::CreateFPCast(Value *C, const Type *Ty, 
2229                                  const Twine &Name, 
2230                                  BasicBlock *InsertAtEnd) {
2231   assert(C->getType()->isFPOrFPVector() && Ty->isFPOrFPVector() &&
2232          "Invalid cast");
2233   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2234   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2235   Instruction::CastOps opcode =
2236     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2237      (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt));
2238   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertAtEnd);
2239 }
2240
2241 // Check whether it is valid to call getCastOpcode for these types.
2242 // This routine must be kept in sync with getCastOpcode.
2243 bool CastInst::isCastable(const Type *SrcTy, const Type *DestTy) {
2244   if (!SrcTy->isFirstClassType() || !DestTy->isFirstClassType())
2245     return false;
2246
2247   if (SrcTy == DestTy)
2248     return true;
2249
2250   // Get the bit sizes, we'll need these
2251   unsigned SrcBits = SrcTy->getScalarSizeInBits();   // 0 for ptr
2252   unsigned DestBits = DestTy->getScalarSizeInBits(); // 0 for ptr
2253
2254   // Run through the possibilities ...
2255   if (DestTy->isInteger()) {                   // Casting to integral
2256     if (SrcTy->isInteger()) {                  // Casting from integral
2257         return true;
2258     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {     // Casting from floating pt
2259       return true;
2260     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2261                                                // Casting from vector
2262       return DestBits == PTy->getBitWidth();
2263     } else {                                   // Casting from something else
2264       return isa<PointerType>(SrcTy);
2265     }
2266   } else if (DestTy->isFloatingPoint()) {      // Casting to floating pt
2267     if (SrcTy->isInteger()) {                  // Casting from integral
2268       return true;
2269     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {     // Casting from floating pt
2270       return true;
2271     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2272                                                // Casting from vector
2273       return DestBits == PTy->getBitWidth();
2274     } else {                                   // Casting from something else
2275       return false;
2276     }
2277   } else if (const VectorType *DestPTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy)) {
2278                                                 // Casting to vector
2279     if (const VectorType *SrcPTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2280                                                 // Casting from vector
2281       return DestPTy->getBitWidth() == SrcPTy->getBitWidth();
2282     } else {                                    // Casting from something else
2283       return DestPTy->getBitWidth() == SrcBits;
2284     }
2285   } else if (isa<PointerType>(DestTy)) {        // Casting to pointer
2286     if (isa<PointerType>(SrcTy)) {              // Casting from pointer
2287       return true;
2288     } else if (SrcTy->isInteger()) {            // Casting from integral
2289       return true;
2290     } else {                                    // Casting from something else
2291       return false;
2292     }
2293   } else {                                      // Casting to something else
2294     return false;
2295   }
2296 }
2297
2298 // Provide a way to get a "cast" where the cast opcode is inferred from the 
2299 // types and size of the operand. This, basically, is a parallel of the 
2300 // logic in the castIsValid function below.  This axiom should hold:
2301 //   castIsValid( getCastOpcode(Val, Ty), Val, Ty)
2302 // should not assert in castIsValid. In other words, this produces a "correct"
2303 // casting opcode for the arguments passed to it.
2304 // This routine must be kept in sync with isCastable.
2305 Instruction::CastOps
2306 CastInst::getCastOpcode(
2307   const Value *Src, bool SrcIsSigned, const Type *DestTy, bool DestIsSigned) {
2308   // Get the bit sizes, we'll need these
2309   const Type *SrcTy = Src->getType();
2310   unsigned SrcBits = SrcTy->getScalarSizeInBits();   // 0 for ptr
2311   unsigned DestBits = DestTy->getScalarSizeInBits(); // 0 for ptr
2312
2313   assert(SrcTy->isFirstClassType() && DestTy->isFirstClassType() &&
2314          "Only first class types are castable!");
2315
2316   // Run through the possibilities ...
2317   if (DestTy->isInteger()) {                       // Casting to integral
2318     if (SrcTy->isInteger()) {                      // Casting from integral
2319       if (DestBits < SrcBits)
2320         return Trunc;                               // int -> smaller int
2321       else if (DestBits > SrcBits) {                // its an extension
2322         if (SrcIsSigned)
2323           return SExt;                              // signed -> SEXT
2324         else
2325           return ZExt;                              // unsigned -> ZEXT
2326       } else {
2327         return BitCast;                             // Same size, No-op cast
2328       }
2329     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {          // Casting from floating pt
2330       if (DestIsSigned) 
2331         return FPToSI;                              // FP -> sint
2332       else
2333         return FPToUI;                              // FP -> uint 
2334     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2335       assert(DestBits == PTy->getBitWidth() &&
2336                "Casting vector to integer of different width");
2337       PTy = NULL;
2338       return BitCast;                             // Same size, no-op cast
2339     } else {
2340       assert(isa<PointerType>(SrcTy) &&
2341              "Casting from a value that is not first-class type");
2342       return PtrToInt;                              // ptr -> int
2343     }
2344   } else if (DestTy->isFloatingPoint()) {           // Casting to floating pt
2345     if (SrcTy->isInteger()) {                      // Casting from integral
2346       if (SrcIsSigned)
2347         return SIToFP;                              // sint -> FP
2348       else
2349         return UIToFP;                              // uint -> FP
2350     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {          // Casting from floating pt
2351       if (DestBits < SrcBits) {
2352         return FPTrunc;                             // FP -> smaller FP
2353       } else if (DestBits > SrcBits) {
2354         return FPExt;                               // FP -> larger FP
2355       } else  {
2356         return BitCast;                             // same size, no-op cast
2357       }
2358     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2359       assert(DestBits == PTy->getBitWidth() &&
2360              "Casting vector to floating point of different width");
2361       PTy = NULL;
2362       return BitCast;                             // same size, no-op cast
2363     } else {
2364       llvm_unreachable("Casting pointer or non-first class to float");
2365     }
2366   } else if (const VectorType *DestPTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy)) {
2367     if (const VectorType *SrcPTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2368       assert(DestPTy->getBitWidth() == SrcPTy->getBitWidth() &&
2369              "Casting vector to vector of different widths");
2370       SrcPTy = NULL;
2371       return BitCast;                             // vector -> vector
2372     } else if (DestPTy->getBitWidth() == SrcBits) {
2373       return BitCast;                               // float/int -> vector
2374     } else {
2375       assert(!"Illegal cast to vector (wrong type or size)");
2376     }
2377   } else if (isa<PointerType>(DestTy)) {
2378     if (isa<PointerType>(SrcTy)) {
2379       return BitCast;                               // ptr -> ptr
2380     } else if (SrcTy->isInteger()) {
2381       return IntToPtr;                              // int -> ptr
2382     } else {
2383       assert(!"Casting pointer to other than pointer or int");
2384     }
2385   } else {
2386     assert(!"Casting to type that is not first-class");
2387   }
2388
2389   // If we fall through to here we probably hit an assertion cast above
2390   // and assertions are not turned on. Anything we return is an error, so
2391   // BitCast is as good a choice as any.
2392   return BitCast;
2393 }
2394
2395 //===----------------------------------------------------------------------===//
2396 //                    CastInst SubClass Constructors
2397 //===----------------------------------------------------------------------===//
2398
2399 /// Check that the construction parameters for a CastInst are correct. This
2400 /// could be broken out into the separate constructors but it is useful to have
2401 /// it in one place and to eliminate the redundant code for getting the sizes
2402 /// of the types involved.
2403 bool 
2404 CastInst::castIsValid(Instruction::CastOps op, Value *S, const Type *DstTy) {
2405
2406   // Check for type sanity on the arguments
2407   const Type *SrcTy = S->getType();
2408   if (!SrcTy->isFirstClassType() || !DstTy->isFirstClassType())
2409     return false;
2410
2411   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
2412   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
2413   unsigned DstBitSize = DstTy->getScalarSizeInBits();
2414
2415   // Switch on the opcode provided
2416   switch (op) {
2417   default: return false; // This is an input error
2418   case Instruction::Trunc:
2419     return SrcTy->isIntOrIntVector() &&
2420            DstTy->isIntOrIntVector()&& SrcBitSize > DstBitSize;
2421   case Instruction::ZExt:
2422     return SrcTy->isIntOrIntVector() &&
2423            DstTy->isIntOrIntVector()&& SrcBitSize < DstBitSize;
2424   case Instruction::SExt: 
2425     return SrcTy->isIntOrIntVector() &&
2426            DstTy->isIntOrIntVector()&& SrcBitSize < DstBitSize;
2427   case Instruction::FPTrunc:
2428     return SrcTy->isFPOrFPVector() &&
2429            DstTy->isFPOrFPVector() && 
2430            SrcBitSize > DstBitSize;
2431   case Instruction::FPExt:
2432     return SrcTy->isFPOrFPVector() &&
2433            DstTy->isFPOrFPVector() && 
2434            SrcBitSize < DstBitSize;
2435   case Instruction::UIToFP:
2436   case Instruction::SIToFP:
2437     if (const VectorType *SVTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2438       if (const VectorType *DVTy = dyn_cast<VectorType>(DstTy)) {
2439         return SVTy->getElementType()->isIntOrIntVector() &&
2440                DVTy->getElementType()->isFPOrFPVector() &&
2441                SVTy->getNumElements() == DVTy->getNumElements();
2442       }
2443     }
2444     return SrcTy->isIntOrIntVector() && DstTy->isFPOrFPVector();
2445   case Instruction::FPToUI:
2446   case Instruction::FPToSI:
2447     if (const VectorType *SVTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2448       if (const VectorType *DVTy = dyn_cast<VectorType>(DstTy)) {
2449         return SVTy->getElementType()->isFPOrFPVector() &&
2450                DVTy->getElementType()->isIntOrIntVector() &&
2451                SVTy->getNumElements() == DVTy->getNumElements();
2452       }
2453     }
2454     return SrcTy->isFPOrFPVector() && DstTy->isIntOrIntVector();
2455   case Instruction::PtrToInt:
2456     return isa<PointerType>(SrcTy) && DstTy->isInteger();
2457   case Instruction::IntToPtr:
2458     return SrcTy->isInteger() && isa<PointerType>(DstTy);
2459   case Instruction::BitCast:
2460     // BitCast implies a no-op cast of type only. No bits change.
2461     // However, you can't cast pointers to anything but pointers.
2462     if (isa<PointerType>(SrcTy) != isa<PointerType>(DstTy))
2463       return false;
2464
2465     // Now we know we're not dealing with a pointer/non-pointer mismatch. In all
2466     // these cases, the cast is okay if the source and destination bit widths
2467     // are identical.
2468     return SrcTy->getPrimitiveSizeInBits() == DstTy->getPrimitiveSizeInBits();
2469   }
2470 }
2471
2472 TruncInst::TruncInst(
2473   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2474 ) : CastInst(Ty, Trunc, S, Name, InsertBefore) {
2475   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal Trunc");
2476 }
2477
2478 TruncInst::TruncInst(
2479   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2480 ) : CastInst(Ty, Trunc, S, Name, InsertAtEnd) { 
2481   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal Trunc");
2482 }
2483
2484 ZExtInst::ZExtInst(
2485   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2486 )  : CastInst(Ty, ZExt, S, Name, InsertBefore) { 
2487   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal ZExt");
2488 }
2489
2490 ZExtInst::ZExtInst(
2491   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2492 )  : CastInst(Ty, ZExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2493   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal ZExt");
2494 }
2495 SExtInst::SExtInst(
2496   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2497 ) : CastInst(Ty, SExt, S, Name, InsertBefore) { 
2498   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SExt");
2499 }
2500
2501 SExtInst::SExtInst(
2502   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2503 )  : CastInst(Ty, SExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2504   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SExt");
2505 }
2506
2507 FPTruncInst::FPTruncInst(
2508   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2509 ) : CastInst(Ty, FPTrunc, S, Name, InsertBefore) { 
2510   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPTrunc");
2511 }
2512
2513 FPTruncInst::FPTruncInst(
2514   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2515 ) : CastInst(Ty, FPTrunc, S, Name, InsertAtEnd) { 
2516   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPTrunc");
2517 }
2518
2519 FPExtInst::FPExtInst(
2520   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2521 ) : CastInst(Ty, FPExt, S, Name, InsertBefore) { 
2522   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPExt");
2523 }
2524
2525 FPExtInst::FPExtInst(
2526   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2527 ) : CastInst(Ty, FPExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2528   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPExt");
2529 }
2530
2531 UIToFPInst::UIToFPInst(
2532   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2533 ) : CastInst(Ty, UIToFP, S, Name, InsertBefore) { 
2534   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal UIToFP");
2535 }
2536
2537 UIToFPInst::UIToFPInst(
2538   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2539 ) : CastInst(Ty, UIToFP, S, Name, InsertAtEnd) { 
2540   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal UIToFP");
2541 }
2542
2543 SIToFPInst::SIToFPInst(
2544   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2545 ) : CastInst(Ty, SIToFP, S, Name, InsertBefore) { 
2546   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SIToFP");
2547 }
2548
2549 SIToFPInst::SIToFPInst(
2550   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2551 ) : CastInst(Ty, SIToFP, S, Name, InsertAtEnd) { 
2552   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SIToFP");
2553 }
2554
2555 FPToUIInst::FPToUIInst(
2556   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2557 ) : CastInst(Ty, FPToUI, S, Name, InsertBefore) { 
2558   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToUI");
2559 }
2560
2561 FPToUIInst::FPToUIInst(
2562   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2563 ) : CastInst(Ty, FPToUI, S, Name, InsertAtEnd) { 
2564   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToUI");
2565 }
2566
2567 FPToSIInst::FPToSIInst(
2568   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2569 ) : CastInst(Ty, FPToSI, S, Name, InsertBefore) { 
2570   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToSI");
2571 }
2572
2573 FPToSIInst::FPToSIInst(
2574   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2575 ) : CastInst(Ty, FPToSI, S, Name, InsertAtEnd) { 
2576   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToSI");
2577 }
2578
2579 PtrToIntInst::PtrToIntInst(
2580   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2581 ) : CastInst(Ty, PtrToInt, S, Name, InsertBefore) { 
2582   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal PtrToInt");
2583 }
2584
2585 PtrToIntInst::PtrToIntInst(
2586   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2587 ) : CastInst(Ty, PtrToInt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2588   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal PtrToInt");
2589 }
2590
2591 IntToPtrInst::IntToPtrInst(
2592   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2593 ) : CastInst(Ty, IntToPtr, S, Name, InsertBefore) { 
2594   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal IntToPtr");
2595 }
2596
2597 IntToPtrInst::IntToPtrInst(
2598   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2599 ) : CastInst(Ty, IntToPtr, S, Name, InsertAtEnd) { 
2600   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal IntToPtr");
2601 }
2602
2603 BitCastInst::BitCastInst(
2604   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2605 ) : CastInst(Ty, BitCast, S, Name, InsertBefore) { 
2606   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal BitCast");
2607 }
2608
2609 BitCastInst::BitCastInst(
2610   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2611 ) : CastInst(Ty, BitCast, S, Name, InsertAtEnd) { 
2612   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal BitCast");
2613 }
2614
2615 //===----------------------------------------------------------------------===//
2616 //                               CmpInst Classes
2617 //===----------------------------------------------------------------------===//
2618
2619 CmpInst::CmpInst(const Type *ty, OtherOps op, unsigned short predicate,
2620                  Value *LHS, Value *RHS, const Twine &Name,
2621                  Instruction *InsertBefore)
2622   : Instruction(ty, op,
2623                 OperandTraits<CmpInst>::op_begin(this),
2624                 OperandTraits<CmpInst>::operands(this),
2625                 InsertBefore) {
2626     Op<0>() = LHS;
2627     Op<1>() = RHS;
2628   SubclassData = predicate;
2629   setName(Name);
2630 }
2631
2632 CmpInst::CmpInst(const Type *ty, OtherOps op, unsigned short predicate,
2633                  Value *LHS, Value *RHS, const Twine &Name,
2634                  BasicBlock *InsertAtEnd)
2635   : Instruction(ty, op,
2636                 OperandTraits<CmpInst>::op_begin(this),
2637                 OperandTraits<CmpInst>::operands(this),
2638                 InsertAtEnd) {
2639   Op<0>() = LHS;
2640   Op<1>() = RHS;
2641   SubclassData = predicate;
2642   setName(Name);
2643 }
2644
2645 CmpInst *
2646 CmpInst::Create(OtherOps Op, unsigned short predicate,
2647                 Value *S1, Value *S2, 
2648                 const Twine &Name, Instruction *InsertBefore) {
2649   if (Op == Instruction::ICmp) {
2650     if (InsertBefore)
2651       return new ICmpInst(InsertBefore, CmpInst::Predicate(predicate),
2652                           S1, S2, Name);
2653     else
2654       return new ICmpInst(CmpInst::Predicate(predicate),
2655                           S1, S2, Name);
2656   }
2657   
2658   if (InsertBefore)
2659     return new FCmpInst(InsertBefore, CmpInst::Predicate(predicate),
2660                         S1, S2, Name);
2661   else
2662     return new FCmpInst(CmpInst::Predicate(predicate),
2663                         S1, S2, Name);
2664 }
2665
2666 CmpInst *
2667 CmpInst::Create(OtherOps Op, unsigned short predicate, Value *S1, Value *S2, 
2668                 const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd) {
2669   if (Op == Instruction::ICmp) {
2670     return new ICmpInst(*InsertAtEnd, CmpInst::Predicate(predicate),
2671                         S1, S2, Name);
2672   }
2673   return new FCmpInst(*InsertAtEnd, CmpInst::Predicate(predicate),
2674                       S1, S2, Name);
2675 }
2676
2677 void CmpInst::swapOperands() {
2678   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
2679     IC->swapOperands();
2680   else
2681     cast<FCmpInst>(this)->swapOperands();
2682 }
2683
2684 bool CmpInst::isCommutative() {
2685   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
2686     return IC->isCommutative();
2687   return cast<FCmpInst>(this)->isCommutative();
2688 }
2689
2690 bool CmpInst::isEquality() {
2691   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
2692     return IC->isEquality();
2693   return cast<FCmpInst>(this)->isEquality();
2694 }
2695
2696
2697 CmpInst::Predicate CmpInst::getInversePredicate(Predicate pred) {
2698   switch (pred) {
2699     default: assert(!"Unknown cmp predicate!");
2700     case ICMP_EQ: return ICMP_NE;
2701     case ICMP_NE: return ICMP_EQ;
2702     case ICMP_UGT: return ICMP_ULE;
2703     case ICMP_ULT: return ICMP_UGE;
2704     case ICMP_UGE: return ICMP_ULT;
2705     case ICMP_ULE: return ICMP_UGT;
2706     case ICMP_SGT: return ICMP_SLE;
2707     case ICMP_SLT: return ICMP_SGE;
2708     case ICMP_SGE: return ICMP_SLT;
2709     case ICMP_SLE: return ICMP_SGT;
2710
2711     case FCMP_OEQ: return FCMP_UNE;
2712     case FCMP_ONE: return FCMP_UEQ;
2713     case FCMP_OGT: return FCMP_ULE;
2714     case FCMP_OLT: return FCMP_UGE;
2715     case FCMP_OGE: return FCMP_ULT;
2716     case FCMP_OLE: return FCMP_UGT;
2717     case FCMP_UEQ: return FCMP_ONE;
2718     case FCMP_UNE: return FCMP_OEQ;
2719     case FCMP_UGT: return FCMP_OLE;
2720     case FCMP_ULT: return FCMP_OGE;
2721     case FCMP_UGE: return FCMP_OLT;
2722     case FCMP_ULE: return FCMP_OGT;
2723     case FCMP_ORD: return FCMP_UNO;
2724     case FCMP_UNO: return FCMP_ORD;
2725     case FCMP_TRUE: return FCMP_FALSE;
2726     case FCMP_FALSE: return FCMP_TRUE;
2727   }
2728 }
2729
2730 ICmpInst::Predicate ICmpInst::getSignedPredicate(Predicate pred) {
2731   switch (pred) {
2732     default: assert(! "Unknown icmp predicate!");
2733     case ICMP_EQ: case ICMP_NE: 
2734     case ICMP_SGT: case ICMP_SLT: case ICMP_SGE: case ICMP_SLE: 
2735        return pred;
2736     case ICMP_UGT: return ICMP_SGT;
2737     case ICMP_ULT: return ICMP_SLT;
2738     case ICMP_UGE: return ICMP_SGE;
2739     case ICMP_ULE: return ICMP_SLE;
2740   }
2741 }
2742
2743 ICmpInst::Predicate ICmpInst::getUnsignedPredicate(Predicate pred) {
2744   switch (pred) {
2745     default: assert(! "Unknown icmp predicate!");
2746     case ICMP_EQ: case ICMP_NE: 
2747     case ICMP_UGT: case ICMP_ULT: case ICMP_UGE: case ICMP_ULE: 
2748        return pred;
2749     case ICMP_SGT: return ICMP_UGT;
2750     case ICMP_SLT: return ICMP_ULT;
2751     case ICMP_SGE: return ICMP_UGE;
2752     case ICMP_SLE: return ICMP_ULE;
2753   }
2754 }
2755
2756 bool ICmpInst::isSignedPredicate(Predicate pred) {
2757   switch (pred) {
2758     default: assert(! "Unknown icmp predicate!");
2759     case ICMP_SGT: case ICMP_SLT: case ICMP_SGE: case ICMP_SLE: 
2760       return true;
2761     case ICMP_EQ:  case ICMP_NE: case ICMP_UGT: case ICMP_ULT: 
2762     case ICMP_UGE: case ICMP_ULE:
2763       return false;
2764   }
2765 }
2766
2767 /// Initialize a set of values that all satisfy the condition with C.
2768 ///
2769 ConstantRange 
2770 ICmpInst::makeConstantRange(Predicate pred, const APInt &C) {
2771   APInt Lower(C);
2772   APInt Upper(C);
2773   uint32_t BitWidth = C.getBitWidth();
2774   switch (pred) {
2775   default: llvm_unreachable("Invalid ICmp opcode to ConstantRange ctor!");
2776   case ICmpInst::ICMP_EQ: Upper++; break;
2777   case ICmpInst::ICMP_NE: Lower++; break;
2778   case ICmpInst::ICMP_ULT: Lower = APInt::getMinValue(BitWidth); break;
2779   case ICmpInst::ICMP_SLT: Lower = APInt::getSignedMinValue(BitWidth); break;
2780   case ICmpInst::ICMP_UGT: 
2781     Lower++; Upper = APInt::getMinValue(BitWidth);        // Min = Next(Max)
2782     break;
2783   case ICmpInst::ICMP_SGT:
2784     Lower++; Upper = APInt::getSignedMinValue(BitWidth);  // Min = Next(Max)
2785     break;
2786   case ICmpInst::ICMP_ULE: 
2787     Lower = APInt::getMinValue(BitWidth); Upper++; 
2788     break;
2789   case ICmpInst::ICMP_SLE: 
2790     Lower = APInt::getSignedMinValue(BitWidth); Upper++; 
2791     break;
2792   case ICmpInst::ICMP_UGE:
2793     Upper = APInt::getMinValue(BitWidth);        // Min = Next(Max)
2794     break;
2795   case ICmpInst::ICMP_SGE:
2796     Upper = APInt::getSignedMinValue(BitWidth);  // Min = Next(Max)
2797     break;
2798   }
2799   return ConstantRange(Lower, Upper);
2800 }
2801
2802 CmpInst::Predicate CmpInst::getSwappedPredicate(Predicate pred) {
2803   switch (pred) {
2804     default: assert(!"Unknown cmp predicate!");
2805     case ICMP_EQ: case ICMP_NE:
2806       return pred;
2807     case ICMP_SGT: return ICMP_SLT;
2808     case ICMP_SLT: return ICMP_SGT;
2809     case ICMP_SGE: return ICMP_SLE;
2810     case ICMP_SLE: return ICMP_SGE;
2811     case ICMP_UGT: return ICMP_ULT;
2812     case ICMP_ULT: return ICMP_UGT;
2813     case ICMP_UGE: return ICMP_ULE;
2814     case ICMP_ULE: return ICMP_UGE;
2815   
2816     case FCMP_FALSE: case FCMP_TRUE:
2817     case FCMP_OEQ: case FCMP_ONE:
2818     case FCMP_UEQ: case FCMP_UNE:
2819     case FCMP_ORD: case FCMP_UNO:
2820       return pred;
2821     case FCMP_OGT: return FCMP_OLT;
2822     case FCMP_OLT: return FCMP_OGT;
2823     case FCMP_OGE: return FCMP_OLE;
2824     case FCMP_OLE: return FCMP_OGE;
2825     case FCMP_UGT: return FCMP_ULT;
2826     case FCMP_ULT: return FCMP_UGT;
2827     case FCMP_UGE: return FCMP_ULE;
2828     case FCMP_ULE: return FCMP_UGE;
2829   }
2830 }
2831
2832 bool CmpInst::isUnsigned(unsigned short predicate) {
2833   switch (predicate) {
2834     default: return false;
2835     case ICmpInst::ICMP_ULT: case ICmpInst::ICMP_ULE: case ICmpInst::ICMP_UGT: 
2836     case ICmpInst::ICMP_UGE: return true;
2837   }
2838 }
2839
2840 bool CmpInst::isSigned(unsigned short predicate){
2841   switch (predicate) {
2842     default: return false;
2843     case ICmpInst::ICMP_SLT: case ICmpInst::ICMP_SLE: case ICmpInst::ICMP_SGT: 
2844     case ICmpInst::ICMP_SGE: return true;
2845   }
2846 }
2847
2848 bool CmpInst::isOrdered(unsigned short predicate) {
2849   switch (predicate) {
2850     default: return false;
2851     case FCmpInst::FCMP_OEQ: case FCmpInst::FCMP_ONE: case FCmpInst::FCMP_OGT: 
2852     case FCmpInst::FCMP_OLT: case FCmpInst::FCMP_OGE: case FCmpInst::FCMP_OLE: 
2853     case FCmpInst::FCMP_ORD: return true;
2854   }
2855 }
2856       
2857 bool CmpInst::isUnordered(unsigned short predicate) {
2858   switch (predicate) {
2859     default: return false;
2860     case FCmpInst::FCMP_UEQ: case FCmpInst::FCMP_UNE: case FCmpInst::FCMP_UGT: 
2861     case FCmpInst::FCMP_ULT: case FCmpInst::FCMP_UGE: case FCmpInst::FCMP_ULE: 
2862     case FCmpInst::FCMP_UNO: return true;
2863   }
2864 }
2865
2866 //===----------------------------------------------------------------------===//
2867 //                        SwitchInst Implementation
2868 //===----------------------------------------------------------------------===//
2869
2870 void SwitchInst::init(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases) {
2871   assert(Value && Default);
2872   ReservedSpace = 2+NumCases*2;
2873   NumOperands = 2;
2874   OperandList = allocHungoffUses(ReservedSpace);
2875
2876   OperandList[0] = Value;
2877   OperandList[1] = Default;
2878 }
2879
2880 /// SwitchInst ctor - Create a new switch instruction, specifying a value to
2881 /// switch on and a default destination.  The number of additional cases can
2882 /// be specified here to make memory allocation more efficient.  This
2883 /// constructor can also autoinsert before another instruction.
2884 SwitchInst::SwitchInst(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases,
2885                        Instruction *InsertBefore)
2886   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Value->getContext()), Instruction::Switch,
2887                    0, 0, InsertBefore) {
2888   init(Value, Default, NumCases);
2889 }
2890
2891 /// SwitchInst ctor - Create a new switch instruction, specifying a value to
2892 /// switch on and a default destination.  The number of additional cases can
2893 /// be specified here to make memory allocation more efficient.  This
2894 /// constructor also autoinserts at the end of the specified BasicBlock.
2895 SwitchInst::SwitchInst(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases,
2896                        BasicBlock *InsertAtEnd)
2897   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Value->getContext()), Instruction::Switch,
2898                    0, 0, InsertAtEnd) {
2899   init(Value, Default, NumCases);
2900 }
2901
2902 SwitchInst::SwitchInst(const SwitchInst &SI)
2903   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(SI.getContext()), Instruction::Switch,
2904                    allocHungoffUses(SI.getNumOperands()), SI.getNumOperands()) {
2905   Use *OL = OperandList, *InOL = SI.OperandList;
2906   for (unsigned i = 0, E = SI.getNumOperands(); i != E; i+=2) {
2907     OL[i] = InOL[i];
2908     OL[i+1] = InOL[i+1];
2909   }
2910   SubclassOptionalData = SI.SubclassOptionalData;
2911 }
2912
2913 SwitchInst::~SwitchInst() {
2914   dropHungoffUses(OperandList);
2915 }
2916
2917
2918 /// addCase - Add an entry to the switch instruction...
2919 ///
2920 void SwitchInst::addCase(ConstantInt *OnVal, BasicBlock *Dest) {
2921   unsigned OpNo = NumOperands;
2922   if (OpNo+2 > ReservedSpace)
2923     resizeOperands(0);  // Get more space!
2924   // Initialize some new operands.
2925   assert(OpNo+1 < ReservedSpace && "Growing didn't work!");
2926   NumOperands = OpNo+2;
2927   OperandList[OpNo] = OnVal;
2928   OperandList[OpNo+1] = Dest;
2929 }
2930
2931 /// removeCase - This method removes the specified successor from the switch
2932 /// instruction.  Note that this cannot be used to remove the default
2933 /// destination (successor #0).
2934 ///
2935 void SwitchInst::removeCase(unsigned idx) {
2936   assert(idx != 0 && "Cannot remove the default case!");
2937   assert(idx*2 < getNumOperands() && "Successor index out of range!!!");
2938
2939   unsigned NumOps = getNumOperands();
2940   Use *OL = OperandList;
2941
2942   // Move everything after this operand down.
2943   //
2944   // FIXME: we could just swap with the end of the list, then erase.  However,
2945   // client might not expect this to happen.  The code as it is thrashes the
2946   // use/def lists, which is kinda lame.
2947   for (unsigned i = (idx+1)*2; i != NumOps; i += 2) {
2948     OL[i-2] = OL[i];
2949     OL[i-2+1] = OL[i+1];
2950   }
2951
2952   // Nuke the last value.
2953   OL[NumOps-2].set(0);
2954   OL[NumOps-2+1].set(0);
2955   NumOperands = NumOps-2;
2956 }
2957
2958 /// resizeOperands - resize operands - This adjusts the length of the operands
2959 /// list according to the following behavior:
2960 ///   1. If NumOps == 0, grow the operand list in response to a push_back style
2961 ///      of operation.  This grows the number of ops by 3 times.
2962 ///   2. If NumOps > NumOperands, reserve space for NumOps operands.
2963 ///   3. If NumOps == NumOperands, trim the reserved space.
2964 ///
2965 void SwitchInst::resizeOperands(unsigned NumOps) {
2966   unsigned e = getNumOperands();
2967   if (NumOps == 0) {
2968     NumOps = e*3;
2969   } else if (NumOps*2 > NumOperands) {
2970     // No resize needed.
2971     if (ReservedSpace >= NumOps) return;
2972   } else if (NumOps == NumOperands) {
2973     if (ReservedSpace == NumOps) return;
2974   } else {
2975     return;
2976   }
2977
2978   ReservedSpace = NumOps;
2979   Use *NewOps = allocHungoffUses(NumOps);
2980   Use *OldOps = OperandList;
2981   for (unsigned i = 0; i != e; ++i) {
2982       NewOps[i] = OldOps[i];
2983   }
2984   OperandList = NewOps;
2985   if (OldOps) Use::zap(OldOps, OldOps + e, true);
2986 }
2987
2988
2989 BasicBlock *SwitchInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
2990   return getSuccessor(idx);
2991 }
2992 unsigned SwitchInst::getNumSuccessorsV() const {
2993   return getNumSuccessors();
2994 }
2995 void SwitchInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
2996   setSuccessor(idx, B);
2997 }
2998
2999 // Define these methods here so vtables don't get emitted into every translation
3000 // unit that uses these classes.
3001
3002 GetElementPtrInst *GetElementPtrInst::clone(LLVMContext&) const {
3003   GetElementPtrInst *New = new(getNumOperands()) GetElementPtrInst(*this);
3004   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3005   if (hasMetadata()) {
3006     LLVMContext &Context = getContext();
3007     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3008   }
3009   return New;
3010 }
3011
3012 BinaryOperator *BinaryOperator::clone(LLVMContext&) const {
3013   BinaryOperator *New = Create(getOpcode(), Op<0>(), Op<1>());
3014   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3015   if (hasMetadata()) {
3016     LLVMContext &Context = getContext();
3017     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3018   }
3019   return New;
3020 }
3021
3022 FCmpInst* FCmpInst::clone(LLVMContext &Context) const {
3023   FCmpInst *New = new FCmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
3024   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3025   if (hasMetadata()) {
3026     LLVMContext &Context = getContext();
3027     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3028   }
3029   return New;
3030 }
3031 ICmpInst* ICmpInst::clone(LLVMContext &Context) const {
3032   ICmpInst *New = new ICmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
3033   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3034   if (hasMetadata()) {
3035     LLVMContext &Context = getContext();
3036     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3037   }
3038   return New;
3039 }
3040
3041 ExtractValueInst *ExtractValueInst::clone(LLVMContext&) const {
3042   ExtractValueInst *New = new ExtractValueInst(*this);
3043   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3044   if (hasMetadata()) {
3045     LLVMContext &Context = getContext();
3046     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3047   }
3048   return New;
3049 }
3050 InsertValueInst *InsertValueInst::clone(LLVMContext&) const {
3051   InsertValueInst *New = new InsertValueInst(*this);
3052   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3053   if (hasMetadata()) {
3054     LLVMContext &Context = getContext();
3055     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3056   }
3057   return New;
3058 }
3059
3060 MallocInst *MallocInst::clone(LLVMContext&) const {
3061   MallocInst *New = new MallocInst(getAllocatedType(),
3062                                    (Value*)getOperand(0),
3063                                    getAlignment());
3064   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3065   if (hasMetadata()) {
3066     LLVMContext &Context = getContext();
3067     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3068   }
3069   return New;
3070 }
3071
3072 AllocaInst *AllocaInst::clone(LLVMContext&) const {
3073   AllocaInst *New = new AllocaInst(getAllocatedType(),
3074                                    (Value*)getOperand(0),
3075                                    getAlignment());
3076   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3077   if (hasMetadata()) {
3078     LLVMContext &Context = getContext();
3079     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3080   }
3081   return New;
3082 }
3083
3084 FreeInst *FreeInst::clone(LLVMContext&) const {
3085   FreeInst *New = new FreeInst(getOperand(0));
3086   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3087   if (hasMetadata()) {
3088     LLVMContext &Context = getContext();
3089     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3090   }
3091   return New;
3092 }
3093
3094 LoadInst *LoadInst::clone(LLVMContext&) const {
3095   LoadInst *New = new LoadInst(getOperand(0),
3096                                Twine(), isVolatile(),
3097                                getAlignment());
3098   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3099   if (hasMetadata()) {
3100     LLVMContext &Context = getContext();
3101     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3102   }
3103   return New;
3104 }
3105
3106 StoreInst *StoreInst::clone(LLVMContext&) const {
3107   StoreInst *New = new StoreInst(getOperand(0), getOperand(1),
3108                                  isVolatile(), getAlignment());
3109   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3110   if (hasMetadata()) {
3111     LLVMContext &Context = getContext();
3112     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3113   }
3114   return New;
3115 }
3116
3117 TruncInst *TruncInst::clone(LLVMContext&) const {
3118   TruncInst *New = new TruncInst(getOperand(0), getType());
3119   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3120   if (hasMetadata()) {
3121     LLVMContext &Context = getContext();
3122     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3123   }
3124   return New;
3125 }
3126
3127 ZExtInst *ZExtInst::clone(LLVMContext&) const {
3128   ZExtInst *New = new ZExtInst(getOperand(0), getType());
3129   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3130   if (hasMetadata()) {
3131     LLVMContext &Context = getContext();
3132     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3133   }
3134   return New;
3135 }
3136
3137 SExtInst *SExtInst::clone(LLVMContext&) const {
3138   SExtInst *New = new SExtInst(getOperand(0), getType());
3139   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3140   if (hasMetadata()) {
3141     LLVMContext &Context = getContext();
3142     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3143   }
3144   return New;
3145 }
3146
3147 FPTruncInst *FPTruncInst::clone(LLVMContext&) const {
3148   FPTruncInst *New = new FPTruncInst(getOperand(0), getType());
3149   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3150   if (hasMetadata()) {
3151     LLVMContext &Context = getContext();
3152     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3153   }
3154   return New;
3155 }
3156
3157 FPExtInst *FPExtInst::clone(LLVMContext&) const {
3158   FPExtInst *New = new FPExtInst(getOperand(0), getType());
3159   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3160   if (hasMetadata()) {
3161     LLVMContext &Context = getContext();
3162     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3163   }
3164   return New;
3165 }
3166
3167 UIToFPInst *UIToFPInst::clone(LLVMContext&) const {
3168   UIToFPInst *New = new UIToFPInst(getOperand(0), getType());
3169   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3170   if (hasMetadata()) {
3171     LLVMContext &Context = getContext();
3172     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3173   }
3174   return New;
3175 }
3176
3177 SIToFPInst *SIToFPInst::clone(LLVMContext&) const {
3178   SIToFPInst *New = new SIToFPInst(getOperand(0), getType());
3179   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3180   if (hasMetadata()) {
3181     LLVMContext &Context = getContext();
3182     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3183   }
3184   return New;
3185 }
3186
3187 FPToUIInst *FPToUIInst::clone(LLVMContext&) const {
3188   FPToUIInst *New = new FPToUIInst(getOperand(0), getType());
3189   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3190   if (hasMetadata()) {
3191     LLVMContext &Context = getContext();
3192     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3193   }
3194   return New;
3195 }
3196
3197 FPToSIInst *FPToSIInst::clone(LLVMContext&) const {
3198   FPToSIInst *New = new FPToSIInst(getOperand(0), getType());
3199   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3200   if (hasMetadata()) {
3201     LLVMContext &Context = getContext();
3202     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3203   }
3204   return New;
3205 }
3206
3207 PtrToIntInst *PtrToIntInst::clone(LLVMContext&) const {
3208   PtrToIntInst *New = new PtrToIntInst(getOperand(0), getType());
3209   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3210   if (hasMetadata()) {
3211     LLVMContext &Context = getContext();
3212     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3213   }
3214   return New;
3215 }
3216
3217 IntToPtrInst *IntToPtrInst::clone(LLVMContext&) const {
3218   IntToPtrInst *New = new IntToPtrInst(getOperand(0), getType());
3219   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3220   if (hasMetadata()) {
3221     LLVMContext &Context = getContext();
3222     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3223   }
3224   return New;
3225 }
3226
3227 BitCastInst *BitCastInst::clone(LLVMContext&) const {
3228   BitCastInst *New = new BitCastInst(getOperand(0), getType());
3229   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3230   if (hasMetadata()) {
3231     LLVMContext &Context = getContext();
3232     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3233   }
3234   return New;
3235 }
3236
3237 CallInst *CallInst::clone(LLVMContext&) const {
3238   CallInst *New = new(getNumOperands()) CallInst(*this);
3239   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3240   if (hasMetadata()) {
3241     LLVMContext &Context = getContext();
3242     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3243   }
3244   return New;
3245 }
3246
3247 SelectInst *SelectInst::clone(LLVMContext&) const {
3248   SelectInst *New = SelectInst::Create(getOperand(0),
3249                                        getOperand(1),
3250                                        getOperand(2));
3251   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3252   if (hasMetadata()) {
3253     LLVMContext &Context = getContext();
3254     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3255   }
3256   return New;
3257 }
3258
3259 VAArgInst *VAArgInst::clone(LLVMContext&) const {
3260   VAArgInst *New = new VAArgInst(getOperand(0), getType());
3261   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3262   if (hasMetadata()) {
3263     LLVMContext &Context = getContext();
3264     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3265   }
3266   return New;
3267 }
3268
3269 ExtractElementInst *ExtractElementInst::clone(LLVMContext&) const {
3270   ExtractElementInst *New = ExtractElementInst::Create(getOperand(0),
3271                                                        getOperand(1));
3272   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3273   if (hasMetadata()) {
3274     LLVMContext &Context = getContext();
3275     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3276   }
3277   return New;
3278 }
3279
3280 InsertElementInst *InsertElementInst::clone(LLVMContext&) const {
3281   InsertElementInst *New = InsertElementInst::Create(getOperand(0),
3282                                                      getOperand(1),
3283                                                      getOperand(2));
3284   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3285   if (hasMetadata()) {
3286     LLVMContext &Context = getContext();
3287     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3288   }
3289   return New;
3290 }
3291
3292 ShuffleVectorInst *ShuffleVectorInst::clone(LLVMContext&) const {
3293   ShuffleVectorInst *New = new ShuffleVectorInst(getOperand(0),
3294                                                  getOperand(1),
3295                                                  getOperand(2));
3296   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3297   if (hasMetadata()) {
3298     LLVMContext &Context = getContext();
3299     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3300   }
3301   return New;
3302 }
3303
3304 PHINode *PHINode::clone(LLVMContext&) const {
3305   PHINode *New = new PHINode(*this);
3306   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3307   if (hasMetadata()) {
3308     LLVMContext &Context = getContext();
3309     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3310   }
3311   return New;
3312 }
3313
3314 ReturnInst *ReturnInst::clone(LLVMContext&) const {
3315   ReturnInst *New = new(getNumOperands()) ReturnInst(*this);
3316   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3317   if (hasMetadata()) {
3318     LLVMContext &Context = getContext();
3319     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3320   }
3321   return New;
3322 }
3323
3324 BranchInst *BranchInst::clone(LLVMContext&) const {
3325   unsigned Ops(getNumOperands());
3326   BranchInst *New = new(Ops, Ops == 1) BranchInst(*this);
3327   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3328   if (hasMetadata()) {
3329     LLVMContext &Context = getContext();
3330     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3331   }
3332   return New;
3333 }
3334
3335 SwitchInst *SwitchInst::clone(LLVMContext&) const {
3336   SwitchInst *New = new SwitchInst(*this);
3337   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3338   if (hasMetadata()) {
3339     LLVMContext &Context = getContext();
3340     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3341   }
3342   return New;
3343 }
3344
3345 InvokeInst *InvokeInst::clone(LLVMContext&) const {
3346   InvokeInst *New = new(getNumOperands()) InvokeInst(*this);
3347   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3348   if (hasMetadata()) {
3349     LLVMContext &Context = getContext();
3350     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3351   }
3352   return New;
3353 }
3354
3355 UnwindInst *UnwindInst::clone(LLVMContext &C) const {
3356   UnwindInst *New = new UnwindInst(C);
3357   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3358   if (hasMetadata()) {
3359     LLVMContext &Context = getContext();
3360     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3361   }
3362   return New;
3363 }
3364
3365 UnreachableInst *UnreachableInst::clone(LLVMContext &C) const {
3366   UnreachableInst *New = new UnreachableInst(C);
3367   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3368   if (hasMetadata()) {
3369     LLVMContext &Context = getContext();
3370     Context.pImpl->TheMetadata.ValueIsCloned(this, New);
3371   }
3372   return New;
3373 }