Implement new cast creation functions for both instructions and constant
[oota-llvm.git] / lib / VMCore / Constants.cpp
index 1beb5bc9b7cfacbc15b8c5d6824ad975282fa9aa..966108748b834c0cdfe55166f6ff75df53b51a26 100644 (file)
 #include "llvm/SymbolTable.h"
 #include "llvm/Module.h"
 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
+#include "llvm/Support/Compiler.h"
+#include "llvm/Support/Debug.h"
+#include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
 #include <algorithm>
-#include <iostream>
 using namespace llvm;
 
-ConstantBool *ConstantBool::True  = new ConstantBool(true);
-ConstantBool *ConstantBool::False = new ConstantBool(false);
-
-
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 //                              Constant Class
 //===----------------------------------------------------------------------===//
@@ -44,9 +42,9 @@ void Constant::destroyConstantImpl() {
     Value *V = use_back();
 #ifndef NDEBUG      // Only in -g mode...
     if (!isa<Constant>(V))
-      std::cerr << "While deleting: " << *this
-                << "\n\nUse still stuck around after Def is destroyed: "
-                << *V << "\n\n";
+      DOUT << "While deleting: " << *this
+           << "\n\nUse still stuck around after Def is destroyed: "
+           << *V << "\n\n";
 #endif
     assert(isa<Constant>(V) && "References remain to Constant being destroyed");
     Constant *CV = cast<Constant>(V);
@@ -60,6 +58,37 @@ void Constant::destroyConstantImpl() {
   delete this;
 }
 
+/// canTrap - Return true if evaluation of this constant could trap.  This is
+/// true for things like constant expressions that could divide by zero.
+bool Constant::canTrap() const {
+  assert(getType()->isFirstClassType() && "Cannot evaluate aggregate vals!");
+  // The only thing that could possibly trap are constant exprs.
+  const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(this);
+  if (!CE) return false;
+  
+  // ConstantExpr traps if any operands can trap. 
+  for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
+    if (getOperand(i)->canTrap()) 
+      return true;
+
+  // Otherwise, only specific operations can trap.
+  switch (CE->getOpcode()) {
+  default:
+    return false;
+  case Instruction::UDiv:
+  case Instruction::SDiv:
+  case Instruction::FDiv:
+  case Instruction::URem:
+  case Instruction::SRem:
+  case Instruction::FRem:
+    // Div and rem can trap if the RHS is not known to be non-zero.
+    if (!isa<ConstantInt>(getOperand(1)) || getOperand(1)->isNullValue())
+      return true;
+    return false;
+  }
+}
+
+
 // Static constructor to create a '0' constant of arbitrary type...
 Constant *Constant::getNullValue(const Type *Ty) {
   switch (Ty->getTypeID()) {
@@ -68,35 +97,35 @@ Constant *Constant::getNullValue(const Type *Ty) {
     return NullBool;
   }
   case Type::SByteTyID: {
-    static Constant *NullSByte = ConstantSInt::get(Type::SByteTy, 0);
+    static Constant *NullSByte = ConstantInt::get(Type::SByteTy, 0);
     return NullSByte;
   }
   case Type::UByteTyID: {
-    static Constant *NullUByte = ConstantUInt::get(Type::UByteTy, 0);
+    static Constant *NullUByte = ConstantInt::get(Type::UByteTy, 0);
     return NullUByte;
   }
   case Type::ShortTyID: {
-    static Constant *NullShort = ConstantSInt::get(Type::ShortTy, 0);
+    static Constant *NullShort = ConstantInt::get(Type::ShortTy, 0);
     return NullShort;
   }
   case Type::UShortTyID: {
-    static Constant *NullUShort = ConstantUInt::get(Type::UShortTy, 0);
+    static Constant *NullUShort = ConstantInt::get(Type::UShortTy, 0);
     return NullUShort;
   }
   case Type::IntTyID: {
-    static Constant *NullInt = ConstantSInt::get(Type::IntTy, 0);
+    static Constant *NullInt = ConstantInt::get(Type::IntTy, 0);
     return NullInt;
   }
   case Type::UIntTyID: {
-    static Constant *NullUInt = ConstantUInt::get(Type::UIntTy, 0);
+    static Constant *NullUInt = ConstantInt::get(Type::UIntTy, 0);
     return NullUInt;
   }
   case Type::LongTyID: {
-    static Constant *NullLong = ConstantSInt::get(Type::LongTy, 0);
+    static Constant *NullLong = ConstantInt::get(Type::LongTy, 0);
     return NullLong;
   }
   case Type::ULongTyID: {
-    static Constant *NullULong = ConstantUInt::get(Type::ULongTy, 0);
+    static Constant *NullULong = ConstantInt::get(Type::ULongTy, 0);
     return NullULong;
   }
 
@@ -126,7 +155,7 @@ Constant *Constant::getNullValue(const Type *Ty) {
 // Static constructor to create the maximum constant of an integral type...
 ConstantIntegral *ConstantIntegral::getMaxValue(const Type *Ty) {
   switch (Ty->getTypeID()) {
-  case Type::BoolTyID:   return ConstantBool::True;
+  case Type::BoolTyID:   return ConstantBool::getTrue();
   case Type::SByteTyID:
   case Type::ShortTyID:
   case Type::IntTyID:
@@ -135,7 +164,7 @@ ConstantIntegral *ConstantIntegral::getMaxValue(const Type *Ty) {
     unsigned TypeBits = Ty->getPrimitiveSize()*8;
     int64_t Val = INT64_MAX;             // All ones
     Val >>= 64-TypeBits;                 // Shift out unwanted 1 bits...
-    return ConstantSInt::get(Ty, Val);
+    return ConstantInt::get(Ty, Val);
   }
 
   case Type::UByteTyID:
@@ -150,7 +179,7 @@ ConstantIntegral *ConstantIntegral::getMaxValue(const Type *Ty) {
 // Static constructor to create the minimum constant for an integral type...
 ConstantIntegral *ConstantIntegral::getMinValue(const Type *Ty) {
   switch (Ty->getTypeID()) {
-  case Type::BoolTyID:   return ConstantBool::False;
+  case Type::BoolTyID:   return ConstantBool::getFalse();
   case Type::SByteTyID:
   case Type::ShortTyID:
   case Type::IntTyID:
@@ -159,13 +188,13 @@ ConstantIntegral *ConstantIntegral::getMinValue(const Type *Ty) {
      unsigned TypeBits = Ty->getPrimitiveSize()*8;
      int64_t Val = -1;                    // All ones
      Val <<= TypeBits-1;                  // Shift over to the right spot
-     return ConstantSInt::get(Ty, Val);
+     return ConstantInt::get(Ty, Val);
   }
 
   case Type::UByteTyID:
   case Type::UShortTyID:
   case Type::UIntTyID:
-  case Type::ULongTyID:  return ConstantUInt::get(Ty, 0);
+  case Type::ULongTyID:  return ConstantInt::get(Ty, 0);
 
   default: return 0;
   }
@@ -174,11 +203,11 @@ ConstantIntegral *ConstantIntegral::getMinValue(const Type *Ty) {
 // Static constructor to create an integral constant with all bits set
 ConstantIntegral *ConstantIntegral::getAllOnesValue(const Type *Ty) {
   switch (Ty->getTypeID()) {
-  case Type::BoolTyID:   return ConstantBool::True;
+  case Type::BoolTyID:   return ConstantBool::getTrue();
   case Type::SByteTyID:
   case Type::ShortTyID:
   case Type::IntTyID:
-  case Type::LongTyID:   return ConstantSInt::get(Ty, -1);
+  case Type::LongTyID:   return ConstantInt::get(Ty, -1);
 
   case Type::UByteTyID:
   case Type::UShortTyID:
@@ -188,20 +217,12 @@ ConstantIntegral *ConstantIntegral::getAllOnesValue(const Type *Ty) {
     unsigned TypeBits = Ty->getPrimitiveSize()*8;
     uint64_t Val = ~0ULL;                // All ones
     Val >>= 64-TypeBits;                 // Shift out unwanted 1 bits...
-    return ConstantUInt::get(Ty, Val);
+    return ConstantInt::get(Ty, Val);
   }
   default: return 0;
   }
 }
 
-bool ConstantUInt::isAllOnesValue() const {
-  unsigned TypeBits = getType()->getPrimitiveSize()*8;
-  uint64_t Val = ~0ULL;                // All ones
-  Val >>= 64-TypeBits;                 // Shift out inappropriate bits
-  return getValue() == Val;
-}
-
-
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 //                            ConstantXXX Classes
 //===----------------------------------------------------------------------===//
@@ -210,30 +231,15 @@ bool ConstantUInt::isAllOnesValue() const {
 //                             Normal Constructors
 
 ConstantIntegral::ConstantIntegral(const Type *Ty, ValueTy VT, uint64_t V)
-  : Constant(Ty, VT, 0, 0) {
-    Val.Unsigned = V;
+  : Constant(Ty, VT, 0, 0), Val(V) {
 }
 
 ConstantBool::ConstantBool(bool V) 
-  : ConstantIntegral(Type::BoolTy, ConstantBoolVal, V) {
-}
-
-ConstantInt::ConstantInt(const Type *Ty, ValueTy VT, uint64_t V)
-  : ConstantIntegral(Ty, VT, V) {
+  : ConstantIntegral(Type::BoolTy, ConstantBoolVal, uint64_t(V)) {
 }
 
-ConstantSInt::ConstantSInt(const Type *Ty, int64_t V)
-  : ConstantInt(Ty, ConstantSIntVal, V) {
-  assert(Ty->isInteger() && Ty->isSigned() &&
-         "Illegal type for signed integer constant!");
-  assert(isValueValidForType(Ty, V) && "Value too large for type!");
-}
-
-ConstantUInt::ConstantUInt(const Type *Ty, uint64_t V)
-  : ConstantInt(Ty, ConstantUIntVal, V) {
-  assert(Ty->isInteger() && Ty->isUnsigned() &&
-         "Illegal type for unsigned integer constant!");
-  assert(isValueValidForType(Ty, V) && "Value too large for type!");
+ConstantInt::ConstantInt(const Type *Ty, uint64_t V)
+  : ConstantIntegral(Ty, ConstantIntVal, V) {
 }
 
 ConstantFP::ConstantFP(const Type *Ty, double V)
@@ -306,24 +312,28 @@ ConstantPacked::~ConstantPacked() {
   delete [] OperandList;
 }
 
+static bool isSetCC(unsigned Opcode) {
+  return Opcode == Instruction::SetEQ || Opcode == Instruction::SetNE ||
+         Opcode == Instruction::SetLT || Opcode == Instruction::SetGT ||
+         Opcode == Instruction::SetLE || Opcode == Instruction::SetGE;
+}
+
+// We declare several classes private to this file, so use an anonymous
+// namespace
+namespace {
+
 /// UnaryConstantExpr - This class is private to Constants.cpp, and is used
 /// behind the scenes to implement unary constant exprs.
-class UnaryConstantExpr : public ConstantExpr {
+class VISIBILITY_HIDDEN UnaryConstantExpr : public ConstantExpr {
   Use Op;
 public:
   UnaryConstantExpr(unsigned Opcode, Constant *C, const Type *Ty)
     : ConstantExpr(Ty, Opcode, &Op, 1), Op(C, this) {}
 };
 
-static bool isSetCC(unsigned Opcode) {
-  return Opcode == Instruction::SetEQ || Opcode == Instruction::SetNE ||
-         Opcode == Instruction::SetLT || Opcode == Instruction::SetGT ||
-         Opcode == Instruction::SetLE || Opcode == Instruction::SetGE;
-}
-
 /// BinaryConstantExpr - This class is private to Constants.cpp, and is used
 /// behind the scenes to implement binary constant exprs.
-class BinaryConstantExpr : public ConstantExpr {
+class VISIBILITY_HIDDEN BinaryConstantExpr : public ConstantExpr {
   Use Ops[2];
 public:
   BinaryConstantExpr(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2)
@@ -336,7 +346,7 @@ public:
 
 /// SelectConstantExpr - This class is private to Constants.cpp, and is used
 /// behind the scenes to implement select constant exprs.
-class SelectConstantExpr : public ConstantExpr {
+class VISIBILITY_HIDDEN SelectConstantExpr : public ConstantExpr {
   Use Ops[3];
 public:
   SelectConstantExpr(Constant *C1, Constant *C2, Constant *C3)
@@ -350,7 +360,7 @@ public:
 /// ExtractElementConstantExpr - This class is private to
 /// Constants.cpp, and is used behind the scenes to implement
 /// extractelement constant exprs.
-class ExtractElementConstantExpr : public ConstantExpr {
+class VISIBILITY_HIDDEN ExtractElementConstantExpr : public ConstantExpr {
   Use Ops[2];
 public:
   ExtractElementConstantExpr(Constant *C1, Constant *C2)
@@ -364,7 +374,7 @@ public:
 /// InsertElementConstantExpr - This class is private to
 /// Constants.cpp, and is used behind the scenes to implement
 /// insertelement constant exprs.
-class InsertElementConstantExpr : public ConstantExpr {
+class VISIBILITY_HIDDEN InsertElementConstantExpr : public ConstantExpr {
   Use Ops[3];
 public:
   InsertElementConstantExpr(Constant *C1, Constant *C2, Constant *C3)
@@ -376,9 +386,24 @@ public:
   }
 };
 
+/// ShuffleVectorConstantExpr - This class is private to
+/// Constants.cpp, and is used behind the scenes to implement
+/// shufflevector constant exprs.
+class VISIBILITY_HIDDEN ShuffleVectorConstantExpr : public ConstantExpr {
+  Use Ops[3];
+public:
+  ShuffleVectorConstantExpr(Constant *C1, Constant *C2, Constant *C3)
+  : ConstantExpr(C1->getType(), Instruction::ShuffleVector, 
+                 Ops, 3) {
+    Ops[0].init(C1, this);
+    Ops[1].init(C2, this);
+    Ops[2].init(C3, this);
+  }
+};
+
 /// GetElementPtrConstantExpr - This class is private to Constants.cpp, and is
 /// used behind the scenes to implement getelementpr constant exprs.
-struct GetElementPtrConstantExpr : public ConstantExpr {
+struct VISIBILITY_HIDDEN GetElementPtrConstantExpr : public ConstantExpr {
   GetElementPtrConstantExpr(Constant *C, const std::vector<Constant*> &IdxList,
                             const Type *DestTy)
     : ConstantExpr(DestTy, Instruction::GetElementPtr,
@@ -392,6 +417,35 @@ struct GetElementPtrConstantExpr : public ConstantExpr {
   }
 };
 
+// CompareConstantExpr - This class is private to Constants.cpp, and is used
+// behind the scenes to implement ICmp and FCmp constant expressions. This is
+// needed in order to store the predicate value for these instructions.
+struct VISIBILITY_HIDDEN CompareConstantExpr : public ConstantExpr {
+  unsigned short predicate;
+  Use Ops[2];
+  CompareConstantExpr(Instruction::OtherOps opc, unsigned short pred, 
+                      Constant* LHS, Constant* RHS)
+    : ConstantExpr(Type::BoolTy, Instruction::OtherOps(opc), Ops, 2),
+      predicate(pred) {
+    OperandList[0].init(LHS, this);
+    OperandList[1].init(RHS, this);
+  }
+};
+
+} // end anonymous namespace
+
+
+// Utility function for determining if a ConstantExpr is a CastOp or not. This
+// can't be inline because we don't want to #include Instruction.h into
+// Constant.h
+bool ConstantExpr::isCast() const {
+  return Instruction::isCast(getOpcode());
+}
+
+bool ConstantExpr::isCompare() const {
+  return getOpcode() == Instruction::ICmp || getOpcode() == Instruction::FCmp;
+}
+
 /// ConstantExpr::get* - Return some common constants without having to
 /// specify the full Instruction::OPCODE identifier.
 ///
@@ -415,11 +469,23 @@ Constant *ConstantExpr::getSub(Constant *C1, Constant *C2) {
 Constant *ConstantExpr::getMul(Constant *C1, Constant *C2) {
   return get(Instruction::Mul, C1, C2);
 }
-Constant *ConstantExpr::getDiv(Constant *C1, Constant *C2) {
-  return get(Instruction::Div, C1, C2);
+Constant *ConstantExpr::getUDiv(Constant *C1, Constant *C2) {
+  return get(Instruction::UDiv, C1, C2);
+}
+Constant *ConstantExpr::getSDiv(Constant *C1, Constant *C2) {
+  return get(Instruction::SDiv, C1, C2);
 }
-Constant *ConstantExpr::getRem(Constant *C1, Constant *C2) {
-  return get(Instruction::Rem, C1, C2);
+Constant *ConstantExpr::getFDiv(Constant *C1, Constant *C2) {
+  return get(Instruction::FDiv, C1, C2);
+}
+Constant *ConstantExpr::getURem(Constant *C1, Constant *C2) {
+  return get(Instruction::URem, C1, C2);
+}
+Constant *ConstantExpr::getSRem(Constant *C1, Constant *C2) {
+  return get(Instruction::SRem, C1, C2);
+}
+Constant *ConstantExpr::getFRem(Constant *C1, Constant *C2) {
+  return get(Instruction::FRem, C1, C2);
 }
 Constant *ConstantExpr::getAnd(Constant *C1, Constant *C2) {
   return get(Instruction::And, C1, C2);
@@ -448,59 +514,152 @@ Constant *ConstantExpr::getSetLE(Constant *C1, Constant *C2) {
 Constant *ConstantExpr::getSetGE(Constant *C1, Constant *C2) {
   return get(Instruction::SetGE, C1, C2);
 }
+unsigned ConstantExpr::getPredicate() const {
+  assert(getOpcode() == Instruction::FCmp || getOpcode() == Instruction::ICmp);
+  return dynamic_cast<const CompareConstantExpr*>(this)->predicate;
+}
 Constant *ConstantExpr::getShl(Constant *C1, Constant *C2) {
   return get(Instruction::Shl, C1, C2);
 }
-Constant *ConstantExpr::getShr(Constant *C1, Constant *C2) {
-  return get(Instruction::Shr, C1, C2);
+Constant *ConstantExpr::getLShr(Constant *C1, Constant *C2) {
+  return get(Instruction::LShr, C1, C2);
+}
+Constant *ConstantExpr::getAShr(Constant *C1, Constant *C2) {
+  return get(Instruction::AShr, C1, C2);
 }
 
-Constant *ConstantExpr::getUShr(Constant *C1, Constant *C2) {
-  if (C1->getType()->isUnsigned()) return getShr(C1, C2);
-  return getCast(getShr(getCast(C1,
-                    C1->getType()->getUnsignedVersion()), C2), C1->getType());
+/// getWithOperandReplaced - Return a constant expression identical to this
+/// one, but with the specified operand set to the specified value.
+Constant *
+ConstantExpr::getWithOperandReplaced(unsigned OpNo, Constant *Op) const {
+  assert(OpNo < getNumOperands() && "Operand num is out of range!");
+  assert(Op->getType() == getOperand(OpNo)->getType() &&
+         "Replacing operand with value of different type!");
+  if (getOperand(OpNo) == Op)
+    return const_cast<ConstantExpr*>(this);
+  
+  Constant *Op0, *Op1, *Op2;
+  switch (getOpcode()) {
+  case Instruction::Trunc:
+  case Instruction::ZExt:
+  case Instruction::SExt:
+  case Instruction::FPTrunc:
+  case Instruction::FPExt:
+  case Instruction::UIToFP:
+  case Instruction::SIToFP:
+  case Instruction::FPToUI:
+  case Instruction::FPToSI:
+  case Instruction::PtrToInt:
+  case Instruction::IntToPtr:
+  case Instruction::BitCast:
+    return ConstantExpr::getCast(getOpcode(), Op, getType());
+  case Instruction::Select:
+    Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
+    Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
+    Op2 = (OpNo == 2) ? Op : getOperand(2);
+    return ConstantExpr::getSelect(Op0, Op1, Op2);
+  case Instruction::InsertElement:
+    Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
+    Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
+    Op2 = (OpNo == 2) ? Op : getOperand(2);
+    return ConstantExpr::getInsertElement(Op0, Op1, Op2);
+  case Instruction::ExtractElement:
+    Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
+    Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
+    return ConstantExpr::getExtractElement(Op0, Op1);
+  case Instruction::ShuffleVector:
+    Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
+    Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
+    Op2 = (OpNo == 2) ? Op : getOperand(2);
+    return ConstantExpr::getShuffleVector(Op0, Op1, Op2);
+  case Instruction::GetElementPtr: {
+    std::vector<Constant*> Ops;
+    for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
+      Ops.push_back(getOperand(i));
+    if (OpNo == 0)
+      return ConstantExpr::getGetElementPtr(Op, Ops);
+    Ops[OpNo-1] = Op;
+    return ConstantExpr::getGetElementPtr(getOperand(0), Ops);
+  }
+  default:
+    assert(getNumOperands() == 2 && "Must be binary operator?");
+    Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
+    Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
+    return ConstantExpr::get(getOpcode(), Op0, Op1);
+  }
 }
 
-Constant *ConstantExpr::getSShr(Constant *C1, Constant *C2) {
-  if (C1->getType()->isSigned()) return getShr(C1, C2);
-  return getCast(getShr(getCast(C1,
-                        C1->getType()->getSignedVersion()), C2), C1->getType());
+/// getWithOperands - This returns the current constant expression with the
+/// operands replaced with the specified values.  The specified operands must
+/// match count and type with the existing ones.
+Constant *ConstantExpr::
+getWithOperands(const std::vector<Constant*> &Ops) const {
+  assert(Ops.size() == getNumOperands() && "Operand count mismatch!");
+  bool AnyChange = false;
+  for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i) {
+    assert(Ops[i]->getType() == getOperand(i)->getType() &&
+           "Operand type mismatch!");
+    AnyChange |= Ops[i] != getOperand(i);
+  }
+  if (!AnyChange)  // No operands changed, return self.
+    return const_cast<ConstantExpr*>(this);
+
+  switch (getOpcode()) {
+  case Instruction::Trunc:
+  case Instruction::ZExt:
+  case Instruction::SExt:
+  case Instruction::FPTrunc:
+  case Instruction::FPExt:
+  case Instruction::UIToFP:
+  case Instruction::SIToFP:
+  case Instruction::FPToUI:
+  case Instruction::FPToSI:
+  case Instruction::PtrToInt:
+  case Instruction::IntToPtr:
+  case Instruction::BitCast:
+    return ConstantExpr::getCast(getOpcode(), Ops[0], getType());
+  case Instruction::Select:
+    return ConstantExpr::getSelect(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
+  case Instruction::InsertElement:
+    return ConstantExpr::getInsertElement(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
+  case Instruction::ExtractElement:
+    return ConstantExpr::getExtractElement(Ops[0], Ops[1]);
+  case Instruction::ShuffleVector:
+    return ConstantExpr::getShuffleVector(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
+  case Instruction::GetElementPtr: {
+    std::vector<Constant*> ActualOps(Ops.begin()+1, Ops.end());
+    return ConstantExpr::getGetElementPtr(Ops[0], ActualOps);
+  }
+  default:
+    assert(getNumOperands() == 2 && "Must be binary operator?");
+    return ConstantExpr::get(getOpcode(), Ops[0], Ops[1]);
+  }
 }
 
 
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 //                      isValueValidForType implementations
 
-bool ConstantSInt::isValueValidForType(const Type *Ty, int64_t Val) {
+bool ConstantInt::isValueValidForType(const Type *Ty, int64_t Val) {
   switch (Ty->getTypeID()) {
   default:
     return false;         // These can't be represented as integers!!!
     // Signed types...
   case Type::SByteTyID:
     return (Val <= INT8_MAX && Val >= INT8_MIN);
+  case Type::UByteTyID:
+    return (Val >= 0) && (Val <= UINT8_MAX);
   case Type::ShortTyID:
     return (Val <= INT16_MAX && Val >= INT16_MIN);
+  case Type::UShortTyID:
+    return (Val >= 0) && (Val <= UINT16_MAX);
   case Type::IntTyID:
     return (Val <= int(INT32_MAX) && Val >= int(INT32_MIN));
-  case Type::LongTyID:
-    return true;          // This is the largest type...
-  }
-}
-
-bool ConstantUInt::isValueValidForType(const Type *Ty, uint64_t Val) {
-  switch (Ty->getTypeID()) {
-  default:
-    return false;         // These can't be represented as integers!!!
-
-    // Unsigned types...
-  case Type::UByteTyID:
-    return (Val <= UINT8_MAX);
-  case Type::UShortTyID:
-    return (Val <= UINT16_MAX);
   case Type::UIntTyID:
-    return (Val <= UINT32_MAX);
+    return (Val >= 0) && (Val <= UINT32_MAX);
+  case Type::LongTyID:
   case Type::ULongTyID:
-    return true;          // This is the largest type...
+    return true; // always true, has to fit in largest type
   }
 }
 
@@ -514,7 +673,7 @@ bool ConstantFP::isValueValidForType(const Type *Ty, double Val) {
   case Type::DoubleTyID:
     return true;          // This is the largest type...
   }
-};
+}
 
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 //                      Factory Function Implementation
@@ -526,29 +685,28 @@ bool ConstantFP::isValueValidForType(const Type *Ty, double Val) {
 //
 namespace llvm {
   template<class ConstantClass, class TypeClass, class ValType>
-  struct ConstantCreator {
+  struct VISIBILITY_HIDDEN ConstantCreator {
     static ConstantClass *create(const TypeClass *Ty, const ValType &V) {
       return new ConstantClass(Ty, V);
     }
   };
 
   template<class ConstantClass, class TypeClass>
-  struct ConvertConstantType {
+  struct VISIBILITY_HIDDEN ConvertConstantType {
     static void convert(ConstantClass *OldC, const TypeClass *NewTy) {
       assert(0 && "This type cannot be converted!\n");
       abort();
     }
   };
-}
 
-namespace {
   template<class ValType, class TypeClass, class ConstantClass,
            bool HasLargeKey = false  /*true for arrays and structs*/ >
-  class ValueMap : public AbstractTypeUser {
+  class VISIBILITY_HIDDEN ValueMap : public AbstractTypeUser {
   public:
-    typedef std::pair<const TypeClass*, ValType> MapKey;
-    typedef std::map<MapKey, ConstantClass *> MapTy;
-    typedef typename MapTy::iterator MapIterator;
+    typedef std::pair<const Type*, ValType> MapKey;
+    typedef std::map<MapKey, Constant *> MapTy;
+    typedef std::map<Constant*, typename MapTy::iterator> InverseMapTy;
+    typedef std::map<const Type*, typename MapTy::iterator> AbstractTypeMapTy;
   private:
     /// Map - This is the main map from the element descriptor to the Constants.
     /// This is the primary way we avoid creating two of the same shape
@@ -559,15 +717,15 @@ namespace {
     /// from the constants to their element in Map.  This is important for
     /// removal of constants from the array, which would otherwise have to scan
     /// through the map with very large keys.
-    std::map<ConstantClass*, MapIterator> InverseMap;
+    InverseMapTy InverseMap;
 
-    typedef std::map<const TypeClass*, MapIterator> AbstractTypeMapTy;
+    /// AbstractTypeMap - Map for abstract type constants.
+    ///
     AbstractTypeMapTy AbstractTypeMap;
 
-    friend void Constant::clearAllValueMaps();
   private:
     void clear(std::vector<Constant *> &Constants) {
-      for(MapIterator I = Map.begin(); I != Map.end(); ++I)
+      for(typename MapTy::iterator I = Map.begin(); I != Map.end(); ++I)
         Constants.push_back(I->second);
       Map.clear();
       AbstractTypeMap.clear();
@@ -575,32 +733,32 @@ namespace {
     }
 
   public:
-    MapIterator map_end() { return Map.end(); }
+    typename MapTy::iterator map_end() { return Map.end(); }
     
     /// InsertOrGetItem - Return an iterator for the specified element.
     /// If the element exists in the map, the returned iterator points to the
     /// entry and Exists=true.  If not, the iterator points to the newly
     /// inserted entry and returns Exists=false.  Newly inserted entries have
     /// I->second == 0, and should be filled in.
-    MapIterator InsertOrGetItem(std::pair<MapKey, ConstantClass *> &InsertVal,
+    typename MapTy::iterator InsertOrGetItem(std::pair<MapKey, Constant *>
+                                   &InsertVal,
                                    bool &Exists) {
-      std::pair<MapIterator, bool> IP = Map.insert(InsertVal);
+      std::pair<typename MapTy::iterator, bool> IP = Map.insert(InsertVal);
       Exists = !IP.second;
       return IP.first;
     }
     
 private:
-    MapIterator FindExistingElement(ConstantClass *CP) {
+    typename MapTy::iterator FindExistingElement(ConstantClass *CP) {
       if (HasLargeKey) {
-        typename std::map<ConstantClass*, MapIterator>::iterator
-            IMI = InverseMap.find(CP);
+        typename InverseMapTy::iterator IMI = InverseMap.find(CP);
         assert(IMI != InverseMap.end() && IMI->second != Map.end() &&
                IMI->second->second == CP &&
                "InverseMap corrupt!");
         return IMI->second;
       }
       
-      MapIterator I =
+      typename MapTy::iterator I =
         Map.find(MapKey((TypeClass*)CP->getRawType(), getValType(CP)));
       if (I == Map.end() || I->second != CP) {
         // FIXME: This should not use a linear scan.  If this gets to be a
@@ -616,9 +774,10 @@ public:
     /// necessary.
     ConstantClass *getOrCreate(const TypeClass *Ty, const ValType &V) {
       MapKey Lookup(Ty, V);
-      MapIterator I = Map.lower_bound(Lookup);
+      typename MapTy::iterator I = Map.lower_bound(Lookup);
+      // Is it in the map?      
       if (I != Map.end() && I->first == Lookup)
-        return I->second;  // Is it in the map?
+        return static_cast<ConstantClass *>(I->second);  
 
       // If no preexisting value, create one now...
       ConstantClass *Result =
@@ -648,7 +807,7 @@ public:
     }
 
     void remove(ConstantClass *CP) {
-      MapIterator I = FindExistingElement(CP);
+      typename MapTy::iterator I = FindExistingElement(CP);
       assert(I != Map.end() && "Constant not found in constant table!");
       assert(I->second == CP && "Didn't find correct element?");
 
@@ -657,15 +816,15 @@ public:
       
       // Now that we found the entry, make sure this isn't the entry that
       // the AbstractTypeMap points to.
-      const TypeClass *Ty = I->first.first;
+      const TypeClass *Ty = static_cast<const TypeClass *>(I->first.first);
       if (Ty->isAbstract()) {
         assert(AbstractTypeMap.count(Ty) &&
                "Abstract type not in AbstractTypeMap?");
-        MapIterator &ATMEntryIt = AbstractTypeMap[Ty];
+        typename MapTy::iterator &ATMEntryIt = AbstractTypeMap[Ty];
         if (ATMEntryIt == I) {
           // Yes, we are removing the representative entry for this type.
           // See if there are any other entries of the same type.
-          MapIterator TmpIt = ATMEntryIt;
+          typename MapTy::iterator TmpIt = ATMEntryIt;
 
           // First check the entry before this one...
           if (TmpIt != Map.begin()) {
@@ -701,9 +860,9 @@ public:
     /// MoveConstantToNewSlot - If we are about to change C to be the element
     /// specified by I, update our internal data structures to reflect this
     /// fact.
-    void MoveConstantToNewSlot(ConstantClass *C, MapIterator I) {
+    void MoveConstantToNewSlot(ConstantClass *C, typename MapTy::iterator I) {
       // First, remove the old location of the specified constant in the map.
-      MapIterator OldI = FindExistingElement(C);
+      typename MapTy::iterator OldI = FindExistingElement(C);
       assert(OldI != Map.end() && "Constant not found in constant table!");
       assert(OldI->second == C && "Didn't find correct element?");
       
@@ -731,7 +890,7 @@ public:
     
     void refineAbstractType(const DerivedType *OldTy, const Type *NewTy) {
       typename AbstractTypeMapTy::iterator I =
-        AbstractTypeMap.find(cast<TypeClass>(OldTy));
+        AbstractTypeMap.find(cast<Type>(OldTy));
 
       assert(I != AbstractTypeMap.end() &&
              "Abstract type not in AbstractTypeMap?");
@@ -741,10 +900,11 @@ public:
       // eliminated eventually.
       do {
         ConvertConstantType<ConstantClass,
-                            TypeClass>::convert(I->second->second,
+                            TypeClass>::convert(
+                                static_cast<ConstantClass *>(I->second->second),
                                                 cast<TypeClass>(NewTy));
 
-        I = AbstractTypeMap.find(cast<TypeClass>(OldTy));
+        I = AbstractTypeMap.find(cast<Type>(OldTy));
       } while (I != AbstractTypeMap.end());
     }
 
@@ -755,28 +915,41 @@ public:
     }
 
     void dump() const {
-      std::cerr << "Constant.cpp: ValueMap\n";
+      DOUT << "Constant.cpp: ValueMap\n";
     }
   };
 }
 
-//---- ConstantUInt::get() and ConstantSInt::get() implementations...
-//
-static ValueMap< int64_t, Type, ConstantSInt> SIntConstants;
-static ValueMap<uint64_t, Type, ConstantUInt> UIntConstants;
 
-ConstantSInt *ConstantSInt::get(const Type *Ty, int64_t V) {
-  return SIntConstants.getOrCreate(Ty, V);
+//---- ConstantBool::get*() implementation.
+
+ConstantBool *ConstantBool::getTrue() {
+  static ConstantBool *T = 0;
+  if (T) return T;
+  return T = new ConstantBool(true);
 }
+ConstantBool *ConstantBool::getFalse() {
+  static ConstantBool *F = 0;
+  if (F) return F;
+  return F = new ConstantBool(false);
+}
+
+//---- ConstantInt::get() implementations...
+//
+static ManagedStatic<ValueMap<uint64_t, Type, ConstantInt> > IntConstants;
 
-ConstantUInt *ConstantUInt::get(const Type *Ty, uint64_t V) {
-  return UIntConstants.getOrCreate(Ty, V);
+// Get a ConstantInt from an int64_t. Note here that we canoncialize the value
+// to a uint64_t value that has been zero extended down to the size of the
+// integer type of the ConstantInt. This allows the getZExtValue method to 
+// just return the stored value while getSExtValue has to convert back to sign
+// extended. getZExtValue is more common in LLVM than getSExtValue().
+ConstantInt *ConstantInt::get(const Type *Ty, int64_t V) {
+  return IntConstants->getOrCreate(Ty, V & Ty->getIntegralTypeMask());
 }
 
-ConstantInt *ConstantInt::get(const Type *Ty, unsigned char V) {
-  assert(V <= 127 && "Can only be used with very small positive constants!");
-  if (Ty->isSigned()) return ConstantSInt::get(Ty, V);
-  return ConstantUInt::get(Ty, V);
+ConstantIntegral *ConstantIntegral::get(const Type *Ty, int64_t V) {
+  if (Ty == Type::BoolTy) return ConstantBool::get(V&1);
+  return IntConstants->getOrCreate(Ty, V & Ty->getIntegralTypeMask());
 }
 
 //---- ConstantFP::get() implementation...
@@ -798,8 +971,8 @@ namespace llvm {
   };
 }
 
-static ValueMap<uint64_t, Type, ConstantFP> DoubleConstants;
-static ValueMap<uint32_t, Type, ConstantFP> FloatConstants;
+static ManagedStatic<ValueMap<uint64_t, Type, ConstantFP> > DoubleConstants;
+static ManagedStatic<ValueMap<uint32_t, Type, ConstantFP> > FloatConstants;
 
 bool ConstantFP::isNullValue() const {
   return DoubleToBits(Val) == 0;
@@ -813,10 +986,10 @@ bool ConstantFP::isExactlyValue(double V) const {
 ConstantFP *ConstantFP::get(const Type *Ty, double V) {
   if (Ty == Type::FloatTy) {
     // Force the value through memory to normalize it.
-    return FloatConstants.getOrCreate(Ty, FloatToBits(V));
+    return FloatConstants->getOrCreate(Ty, FloatToBits(V));
   } else {
     assert(Ty == Type::DoubleTy);
-    return DoubleConstants.getOrCreate(Ty, DoubleToBits(V));
+    return DoubleConstants->getOrCreate(Ty, DoubleToBits(V));
   }
 }
 
@@ -843,18 +1016,21 @@ namespace llvm {
   };
 }
 
-static ValueMap<char, Type, ConstantAggregateZero> AggZeroConstants;
+static ManagedStatic<ValueMap<char, Type, 
+                              ConstantAggregateZero> > AggZeroConstants;
 
 static char getValType(ConstantAggregateZero *CPZ) { return 0; }
 
 Constant *ConstantAggregateZero::get(const Type *Ty) {
-  return AggZeroConstants.getOrCreate(Ty, 0);
+  assert((isa<StructType>(Ty) || isa<ArrayType>(Ty) || isa<PackedType>(Ty)) &&
+         "Cannot create an aggregate zero of non-aggregate type!");
+  return AggZeroConstants->getOrCreate(Ty, 0);
 }
 
 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
 //
 void ConstantAggregateZero::destroyConstant() {
-  AggZeroConstants.remove(this);
+  AggZeroConstants->remove(this);
   destroyConstantImpl();
 }
 
@@ -886,7 +1062,7 @@ static std::vector<Constant*> getValType(ConstantArray *CA) {
 
 typedef ValueMap<std::vector<Constant*>, ArrayType, 
                  ConstantArray, true /*largekey*/> ArrayConstantsTy;
-static ArrayConstantsTy ArrayConstants;
+static ManagedStatic<ArrayConstantsTy> ArrayConstants;
 
 Constant *ConstantArray::get(const ArrayType *Ty,
                              const std::vector<Constant*> &V) {
@@ -894,10 +1070,10 @@ Constant *ConstantArray::get(const ArrayType *Ty,
   if (!V.empty()) {
     Constant *C = V[0];
     if (!C->isNullValue())
-      return ArrayConstants.getOrCreate(Ty, V);
+      return ArrayConstants->getOrCreate(Ty, V);
     for (unsigned i = 1, e = V.size(); i != e; ++i)
       if (V[i] != C)
-        return ArrayConstants.getOrCreate(Ty, V);
+        return ArrayConstants->getOrCreate(Ty, V);
   }
   return ConstantAggregateZero::get(Ty);
 }
@@ -905,24 +1081,27 @@ Constant *ConstantArray::get(const ArrayType *Ty,
 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
 //
 void ConstantArray::destroyConstant() {
-  ArrayConstants.remove(this);
+  ArrayConstants->remove(this);
   destroyConstantImpl();
 }
 
-// ConstantArray::get(const string&) - Return an array that is initialized to
-// contain the specified string.  A null terminator is added to the specified
-// string so that it may be used in a natural way...
-//
-Constant *ConstantArray::get(const std::string &Str) {
+/// ConstantArray::get(const string&) - Return an array that is initialized to
+/// contain the specified string.  If length is zero then a null terminator is 
+/// added to the specified string so that it may be used in a natural way. 
+/// Otherwise, the length parameter specifies how much of the string to use 
+/// and it won't be null terminated.
+///
+Constant *ConstantArray::get(const std::string &Str, bool AddNull) {
   std::vector<Constant*> ElementVals;
-
   for (unsigned i = 0; i < Str.length(); ++i)
-    ElementVals.push_back(ConstantSInt::get(Type::SByteTy, Str[i]));
+    ElementVals.push_back(ConstantInt::get(Type::SByteTy, Str[i]));
 
   // Add a null terminator to the string...
-  ElementVals.push_back(ConstantSInt::get(Type::SByteTy, 0));
+  if (AddNull) {
+    ElementVals.push_back(ConstantInt::get(Type::SByteTy, 0));
+  }
 
-  ArrayType *ATy = ArrayType::get(Type::SByteTy, Str.length()+1);
+  ArrayType *ATy = ArrayType::get(Type::SByteTy, ElementVals.size());
   return ConstantArray::get(ATy, ElementVals);
 }
 
@@ -941,6 +1120,29 @@ bool ConstantArray::isString() const {
   return true;
 }
 
+/// isCString - This method returns true if the array is a string (see
+/// isString) and it ends in a null byte \0 and does not contains any other
+/// null bytes except its terminator.
+bool ConstantArray::isCString() const {
+  // Check the element type for sbyte or ubyte...
+  if (getType()->getElementType() != Type::UByteTy &&
+      getType()->getElementType() != Type::SByteTy)
+    return false;
+  Constant *Zero = Constant::getNullValue(getOperand(0)->getType());
+  // Last element must be a null.
+  if (getOperand(getNumOperands()-1) != Zero)
+    return false;
+  // Other elements must be non-null integers.
+  for (unsigned i = 0, e = getNumOperands()-1; i != e; ++i) {
+    if (!isa<ConstantInt>(getOperand(i)))
+      return false;
+    if (getOperand(i) == Zero)
+      return false;
+  }
+  return true;
+}
+
+
 // getAsString - If the sub-element type of this array is either sbyte or ubyte,
 // then this method converts the array to an std::string and returns it.
 // Otherwise, it asserts out.
@@ -949,7 +1151,7 @@ std::string ConstantArray::getAsString() const {
   assert(isString() && "Not a string!");
   std::string Result;
   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
-    Result += (char)cast<ConstantInt>(getOperand(i))->getRawValue();
+    Result += (char)cast<ConstantInt>(getOperand(i))->getZExtValue();
   return Result;
 }
 
@@ -976,7 +1178,7 @@ namespace llvm {
 
 typedef ValueMap<std::vector<Constant*>, StructType,
                  ConstantStruct, true /*largekey*/> StructConstantsTy;
-static StructConstantsTy StructConstants;
+static ManagedStatic<StructConstantsTy> StructConstants;
 
 static std::vector<Constant*> getValType(ConstantStruct *CS) {
   std::vector<Constant*> Elements;
@@ -991,7 +1193,7 @@ Constant *ConstantStruct::get(const StructType *Ty,
   // Create a ConstantAggregateZero value if all elements are zeros...
   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
     if (!V[i]->isNullValue())
-      return StructConstants.getOrCreate(Ty, V);
+      return StructConstants->getOrCreate(Ty, V);
 
   return ConstantAggregateZero::get(Ty);
 }
@@ -1007,7 +1209,7 @@ Constant *ConstantStruct::get(const std::vector<Constant*> &V) {
 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
 //
 void ConstantStruct::destroyConstant() {
-  StructConstants.remove(this);
+  StructConstants->remove(this);
   destroyConstantImpl();
 }
 
@@ -1037,8 +1239,8 @@ static std::vector<Constant*> getValType(ConstantPacked *CP) {
   return Elements;
 }
 
-static ValueMap<std::vector<Constant*>, PackedType,
-                ConstantPacked> PackedConstants;
+static ManagedStatic<ValueMap<std::vector<Constant*>, PackedType,
+                              ConstantPacked> > PackedConstants;
 
 Constant *ConstantPacked::get(const PackedType *Ty,
                               const std::vector<Constant*> &V) {
@@ -1046,10 +1248,10 @@ Constant *ConstantPacked::get(const PackedType *Ty,
   if (!V.empty()) {
     Constant *C = V[0];
     if (!C->isNullValue())
-      return PackedConstants.getOrCreate(Ty, V);
+      return PackedConstants->getOrCreate(Ty, V);
     for (unsigned i = 1, e = V.size(); i != e; ++i)
       if (V[i] != C)
-        return PackedConstants.getOrCreate(Ty, V);
+        return PackedConstants->getOrCreate(Ty, V);
   }
   return ConstantAggregateZero::get(Ty);
 }
@@ -1062,7 +1264,7 @@ Constant *ConstantPacked::get(const std::vector<Constant*> &V) {
 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
 //
 void ConstantPacked::destroyConstant() {
-  PackedConstants.remove(this);
+  PackedConstants->remove(this);
   destroyConstantImpl();
 }
 
@@ -1090,7 +1292,8 @@ namespace llvm {
   };
 }
 
-static ValueMap<char, PointerType, ConstantPointerNull> NullPtrConstants;
+static ManagedStatic<ValueMap<char, PointerType, 
+                              ConstantPointerNull> > NullPtrConstants;
 
 static char getValType(ConstantPointerNull *) {
   return 0;
@@ -1098,13 +1301,13 @@ static char getValType(ConstantPointerNull *) {
 
 
 ConstantPointerNull *ConstantPointerNull::get(const PointerType *Ty) {
-  return NullPtrConstants.getOrCreate(Ty, 0);
+  return NullPtrConstants->getOrCreate(Ty, 0);
 }
 
 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
 //
 void ConstantPointerNull::destroyConstant() {
-  NullPtrConstants.remove(this);
+  NullPtrConstants->remove(this);
   destroyConstantImpl();
 }
 
@@ -1133,7 +1336,7 @@ namespace llvm {
   };
 }
 
-static ValueMap<char, Type, UndefValue> UndefValueConstants;
+static ManagedStatic<ValueMap<char, Type, UndefValue> > UndefValueConstants;
 
 static char getValType(UndefValue *) {
   return 0;
@@ -1141,45 +1344,81 @@ static char getValType(UndefValue *) {
 
 
 UndefValue *UndefValue::get(const Type *Ty) {
-  return UndefValueConstants.getOrCreate(Ty, 0);
+  return UndefValueConstants->getOrCreate(Ty, 0);
 }
 
 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table.
 //
 void UndefValue::destroyConstant() {
-  UndefValueConstants.remove(this);
+  UndefValueConstants->remove(this);
   destroyConstantImpl();
 }
 
 
-
-
 //---- ConstantExpr::get() implementations...
 //
-typedef std::pair<unsigned, std::vector<Constant*> > ExprMapKeyType;
+struct ExprMapKeyType {
+  explicit ExprMapKeyType(unsigned opc, std::vector<Constant*> ops,
+      unsigned short pred = 0) : opcode(opc), predicate(pred), operands(ops) { }
+  uint16_t opcode;
+  uint16_t predicate;
+  std::vector<Constant*> operands;
+  bool operator==(const ExprMapKeyType& that) const {
+    return this->opcode == that.opcode &&
+           this->predicate == that.predicate &&
+           this->operands == that.operands;
+  }
+  bool operator<(const ExprMapKeyType & that) const {
+    return this->opcode < that.opcode ||
+      (this->opcode == that.opcode && this->predicate < that.predicate) ||
+      (this->opcode == that.opcode && this->predicate == that.predicate &&
+       this->operands < that.operands);
+  }
+
+  bool operator!=(const ExprMapKeyType& that) const {
+    return !(*this == that);
+  }
+};
 
 namespace llvm {
   template<>
   struct ConstantCreator<ConstantExpr, Type, ExprMapKeyType> {
-    static ConstantExpr *create(const Type *Ty, const ExprMapKeyType &V) {
-      if (V.first == Instruction::Cast)
-        return new UnaryConstantExpr(Instruction::Cast, V.second[0], Ty);
-      if ((V.first >= Instruction::BinaryOpsBegin &&
-           V.first < Instruction::BinaryOpsEnd) ||
-          V.first == Instruction::Shl || V.first == Instruction::Shr)
-        return new BinaryConstantExpr(V.first, V.second[0], V.second[1]);
-      if (V.first == Instruction::Select)
-        return new SelectConstantExpr(V.second[0], V.second[1], V.second[2]);
-      if (V.first == Instruction::ExtractElement)
-        return new ExtractElementConstantExpr(V.second[0], V.second[1]);
-      if (V.first == Instruction::InsertElement)
-        return new InsertElementConstantExpr(V.second[0], V.second[1],
-                                             V.second[2]);
-
-      assert(V.first == Instruction::GetElementPtr && "Invalid ConstantExpr!");
-
-      std::vector<Constant*> IdxList(V.second.begin()+1, V.second.end());
-      return new GetElementPtrConstantExpr(V.second[0], IdxList, Ty);
+    static ConstantExpr *create(const Type *Ty, const ExprMapKeyType &V,
+        unsigned short pred = 0) {
+      if (Instruction::isCast(V.opcode))
+        return new UnaryConstantExpr(V.opcode, V.operands[0], Ty);
+      if ((V.opcode >= Instruction::BinaryOpsBegin &&
+           V.opcode < Instruction::BinaryOpsEnd) ||
+          V.opcode == Instruction::Shl           || 
+          V.opcode == Instruction::LShr          ||
+          V.opcode == Instruction::AShr)
+        return new BinaryConstantExpr(V.opcode, V.operands[0], V.operands[1]);
+      if (V.opcode == Instruction::Select)
+        return new SelectConstantExpr(V.operands[0], V.operands[1], 
+                                      V.operands[2]);
+      if (V.opcode == Instruction::ExtractElement)
+        return new ExtractElementConstantExpr(V.operands[0], V.operands[1]);
+      if (V.opcode == Instruction::InsertElement)
+        return new InsertElementConstantExpr(V.operands[0], V.operands[1],
+                                             V.operands[2]);
+      if (V.opcode == Instruction::ShuffleVector)
+        return new ShuffleVectorConstantExpr(V.operands[0], V.operands[1],
+                                             V.operands[2]);
+      if (V.opcode == Instruction::GetElementPtr) {
+        std::vector<Constant*> IdxList(V.operands.begin()+1, V.operands.end());
+        return new GetElementPtrConstantExpr(V.operands[0], IdxList, Ty);
+      }
+
+      // The compare instructions are weird. We have to encode the predicate
+      // value and it is combined with the instruction opcode by multiplying
+      // the opcode by one hundred. We must decode this to get the predicate.
+      if (V.opcode == Instruction::ICmp)
+        return new CompareConstantExpr(Instruction::ICmp, V.predicate, 
+                                       V.operands[0], V.operands[1]);
+      if (V.opcode == Instruction::FCmp) 
+        return new CompareConstantExpr(Instruction::FCmp, V.predicate, 
+                                       V.operands[0], V.operands[1]);
+      assert(0 && "Invalid ConstantExpr!");
     }
   };
 
@@ -1188,8 +1427,20 @@ namespace llvm {
     static void convert(ConstantExpr *OldC, const Type *NewTy) {
       Constant *New;
       switch (OldC->getOpcode()) {
-      case Instruction::Cast:
-        New = ConstantExpr::getCast(OldC->getOperand(0), NewTy);
+      case Instruction::Trunc:
+      case Instruction::ZExt:
+      case Instruction::SExt:
+      case Instruction::FPTrunc:
+      case Instruction::FPExt:
+      case Instruction::UIToFP:
+      case Instruction::SIToFP:
+      case Instruction::FPToUI:
+      case Instruction::FPToSI:
+      case Instruction::PtrToInt:
+      case Instruction::IntToPtr:
+      case Instruction::BitCast:
+        New = ConstantExpr::getCast(
+            OldC->getOpcode(), OldC->getOperand(0), NewTy);
         break;
       case Instruction::Select:
         New = ConstantExpr::getSelectTy(NewTy, OldC->getOperand(0),
@@ -1197,13 +1448,14 @@ namespace llvm {
                                         OldC->getOperand(2));
         break;
       case Instruction::Shl:
-      case Instruction::Shr:
+      case Instruction::LShr:
+      case Instruction::AShr:
         New = ConstantExpr::getShiftTy(NewTy, OldC->getOpcode(),
                                      OldC->getOperand(0), OldC->getOperand(1));
         break;
       default:
         assert(OldC->getOpcode() >= Instruction::BinaryOpsBegin &&
-               OldC->getOpcode() < Instruction::BinaryOpsEnd);
+               OldC->getOpcode() <  Instruction::BinaryOpsEnd);
         New = ConstantExpr::getTy(NewTy, OldC->getOpcode(), OldC->getOperand(0),
                                   OldC->getOperand(1));
         break;
@@ -1227,94 +1479,250 @@ static ExprMapKeyType getValType(ConstantExpr *CE) {
   Operands.reserve(CE->getNumOperands());
   for (unsigned i = 0, e = CE->getNumOperands(); i != e; ++i)
     Operands.push_back(cast<Constant>(CE->getOperand(i)));
-  return ExprMapKeyType(CE->getOpcode(), Operands);
+  return ExprMapKeyType(CE->getOpcode(), Operands, 
+      CE->isCompare() ? CE->getPredicate() : 0);
 }
 
-static ValueMap<ExprMapKeyType, Type, ConstantExpr> ExprConstants;
+static ManagedStatic<ValueMap<ExprMapKeyType, Type,
+                              ConstantExpr> > ExprConstants;
 
-Constant *ConstantExpr::getCast(Constant *C, const Type *Ty) {
+/// This is a utility function to handle folding of casts and lookup of the
+/// cast in the ExprConstants map. It is usedby the various get* methods below.
+static inline Constant *getFoldedCast(
+  Instruction::CastOps opc, Constant *C, const Type *Ty) {
   assert(Ty->isFirstClassType() && "Cannot cast to an aggregate type!");
-
-  if (Constant *FC = ConstantFoldCastInstruction(C, Ty))
-    return FC;          // Fold a few common cases...
+  // Fold a few common cases
+  if (Constant *FC = ConstantFoldCastInstruction(opc, C, Ty))
+    return FC;
 
   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
   std::vector<Constant*> argVec(1, C);
-  ExprMapKeyType Key = std::make_pair(Instruction::Cast, argVec);
-  return ExprConstants.getOrCreate(Ty, Key);
+  ExprMapKeyType Key(opc, argVec);
+  return ExprConstants->getOrCreate(Ty, Key);
 }
 
-Constant *ConstantExpr::getSignExtend(Constant *C, const Type *Ty) {
-  assert(C->getType()->isIntegral() && Ty->isIntegral() &&
-         C->getType()->getPrimitiveSize() <= Ty->getPrimitiveSize() &&
-         "This is an illegal sign extension!");
-  if (C->getType() != Type::BoolTy) {
-    C = ConstantExpr::getCast(C, C->getType()->getSignedVersion());
-    return ConstantExpr::getCast(C, Ty);
-  } else {
-    if (C == ConstantBool::True)
-      return ConstantIntegral::getAllOnesValue(Ty);
-    else
-      return ConstantIntegral::getNullValue(Ty);
+Constant *ConstantExpr::getInferredCast(Constant *C, bool SrcIsSigned, 
+                                const Type *Ty, bool DestIsSigned) {
+  // Note: we can't inline this because it requires the Instructions.h header
+  return getCast(
+    CastInst::getCastOpcode(C, SrcIsSigned, Ty, DestIsSigned), C, Ty);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getCast(unsigned oc, Constant *C, const Type *Ty) {
+  Instruction::CastOps opc = Instruction::CastOps(oc);
+  assert(Instruction::isCast(opc) && "opcode out of range");
+  assert(C && Ty && "Null arguments to getCast");
+  assert(Ty->isFirstClassType() && "Cannot cast to an aggregate type!");
+
+  switch (opc) {
+    default:
+      assert(0 && "Invalid cast opcode");
+      break;
+    case Instruction::Trunc:    return getTrunc(C, Ty);
+    case Instruction::ZExt:     return getZeroExtend(C, Ty);
+    case Instruction::SExt:     return getSignExtend(C, Ty);
+    case Instruction::FPTrunc:  return getFPTrunc(C, Ty);
+    case Instruction::FPExt:    return getFPExtend(C, Ty);
+    case Instruction::UIToFP:   return getUIToFP(C, Ty);
+    case Instruction::SIToFP:   return getSIToFP(C, Ty);
+    case Instruction::FPToUI:   return getFPToUI(C, Ty);
+    case Instruction::FPToSI:   return getFPToSI(C, Ty);
+    case Instruction::PtrToInt: return getPtrToInt(C, Ty);
+    case Instruction::IntToPtr: return getIntToPtr(C, Ty);
+    case Instruction::BitCast:  return getBitCast(C, Ty);
   }
+  return 0;
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getZExtOrBitCast(Constant *C, const Type *Ty) {
+  if (C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
+    return getCast(Instruction::BitCast, C, Ty);
+  return getCast(Instruction::ZExt, C, Ty);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getSExtOrBitCast(Constant *C, const Type *Ty) {
+  if (C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
+    return getCast(Instruction::BitCast, C, Ty);
+  return getCast(Instruction::SExt, C, Ty);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getTruncOrBitCast(Constant *C, const Type *Ty) {
+  if (C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
+    return getCast(Instruction::BitCast, C, Ty);
+  return getCast(Instruction::Trunc, C, Ty);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getTrunc(Constant *C, const Type *Ty) {
+  assert(C->getType()->isInteger() && "Trunc operand must be integer");
+  assert(Ty->isIntegral() && "Trunc produces only integral");
+  assert(C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() > Ty->getPrimitiveSizeInBits()&&
+         "SrcTy must be larger than DestTy for Trunc!");
+
+  return getFoldedCast(Instruction::Trunc, C, Ty);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getSignExtend(Constant *C, const Type *Ty) {
+  assert(C->getType()->isIntegral() && "SEXt operand must be integral");
+  assert(Ty->isInteger() && "SExt produces only integer");
+  assert(C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() < Ty->getPrimitiveSizeInBits()&&
+         "SrcTy must be smaller than DestTy for SExt!");
+
+  return getFoldedCast(Instruction::SExt, C, Ty);
 }
 
 Constant *ConstantExpr::getZeroExtend(Constant *C, const Type *Ty) {
-  assert(C->getType()->isIntegral() && Ty->isIntegral() &&
-         C->getType()->getPrimitiveSize() <= Ty->getPrimitiveSize() &&
-         "This is an illegal zero extension!");
-  if (C->getType() != Type::BoolTy)
-    C = ConstantExpr::getCast(C, C->getType()->getUnsignedVersion());
-  return ConstantExpr::getCast(C, Ty);
+  assert(C->getType()->isIntegral() && "ZEXt operand must be integral");
+  assert(Ty->isInteger() && "ZExt produces only integer");
+  assert(C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() < Ty->getPrimitiveSizeInBits()&&
+         "SrcTy must be smaller than DestTy for ZExt!");
+
+  return getFoldedCast(Instruction::ZExt, C, Ty);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getFPTrunc(Constant *C, const Type *Ty) {
+  assert(C->getType()->isFloatingPoint() && Ty->isFloatingPoint() &&
+         C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() > Ty->getPrimitiveSizeInBits()&&
+         "This is an illegal floating point truncation!");
+  return getFoldedCast(Instruction::FPTrunc, C, Ty);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getFPExtend(Constant *C, const Type *Ty) {
+  assert(C->getType()->isFloatingPoint() && Ty->isFloatingPoint() &&
+         C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() < Ty->getPrimitiveSizeInBits()&&
+         "This is an illegal floating point extension!");
+  return getFoldedCast(Instruction::FPExt, C, Ty);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getUIToFP(Constant *C, const Type *Ty) {
+  assert(C->getType()->isIntegral() && Ty->isFloatingPoint() &&
+         "This is an illegal uint to floating point cast!");
+  return getFoldedCast(Instruction::UIToFP, C, Ty);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getSIToFP(Constant *C, const Type *Ty) {
+  assert(C->getType()->isIntegral() && Ty->isFloatingPoint() &&
+         "This is an illegal sint to floating point cast!");
+  return getFoldedCast(Instruction::SIToFP, C, Ty);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getFPToUI(Constant *C, const Type *Ty) {
+  assert(C->getType()->isFloatingPoint() && Ty->isIntegral() &&
+         "This is an illegal floating point to uint cast!");
+  return getFoldedCast(Instruction::FPToUI, C, Ty);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getFPToSI(Constant *C, const Type *Ty) {
+  assert(C->getType()->isFloatingPoint() && Ty->isIntegral() &&
+         "This is an illegal floating point to sint cast!");
+  return getFoldedCast(Instruction::FPToSI, C, Ty);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getPtrToInt(Constant *C, const Type *DstTy) {
+  assert(isa<PointerType>(C->getType()) && "PtrToInt source must be pointer");
+  assert(DstTy->isIntegral() && "PtrToInt destination must be integral");
+  return getFoldedCast(Instruction::PtrToInt, C, DstTy);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getIntToPtr(Constant *C, const Type *DstTy) {
+  assert(C->getType()->isIntegral() && "IntToPtr source must be integral");
+  assert(isa<PointerType>(DstTy) && "IntToPtr destination must be a pointer");
+  return getFoldedCast(Instruction::IntToPtr, C, DstTy);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getBitCast(Constant *C, const Type *DstTy) {
+  // BitCast implies a no-op cast of type only. No bits change.  However, you 
+  // can't cast pointers to anything but pointers.
+  const Type *SrcTy = C->getType();
+  assert((isa<PointerType>(SrcTy) == isa<PointerType>(DstTy)) &&
+         "BitCast cannot cast pointer to non-pointer and vice versa");
+
+  // Now we know we're not dealing with mismatched pointer casts (ptr->nonptr
+  // or nonptr->ptr). For all the other types, the cast is okay if source and 
+  // destination bit widths are identical.
+  unsigned SrcBitSize = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();
+  unsigned DstBitSize = DstTy->getPrimitiveSizeInBits();
+  assert(SrcBitSize == DstBitSize && "BitCast requies types of same width");
+  return getFoldedCast(Instruction::BitCast, C, DstTy);
 }
 
 Constant *ConstantExpr::getSizeOf(const Type *Ty) {
   // sizeof is implemented as: (ulong) gep (Ty*)null, 1
-  return getCast(
-    getGetElementPtr(getNullValue(PointerType::get(Ty)),
-                 std::vector<Constant*>(1, ConstantInt::get(Type::UIntTy, 1))),
-    Type::ULongTy);
+  return getCast(Instruction::PtrToInt, getGetElementPtr(getNullValue(
+    PointerType::get(Ty)), std::vector<Constant*>(1, 
+    ConstantInt::get(Type::UIntTy, 1))), Type::ULongTy);
 }
 
 Constant *ConstantExpr::getPtrPtrFromArrayPtr(Constant *C) {
   // pointer from array is implemented as: getelementptr arr ptr, 0, 0
-  static std::vector<Constant*> Indices(2, ConstantUInt::get(Type::UIntTy, 0));
+  static std::vector<Constant*> Indices(2, ConstantInt::get(Type::UIntTy, 0));
 
   return ConstantExpr::getGetElementPtr(C, Indices);
 }
 
 Constant *ConstantExpr::getTy(const Type *ReqTy, unsigned Opcode,
-                              Constant *C1, Constant *C2) {
-  if (Opcode == Instruction::Shl || Opcode == Instruction::Shr)
+                              Constant *C1, Constant *C2, unsigned short pred) {
+  if (Opcode == Instruction::Shl || Opcode == Instruction::LShr ||
+      Opcode == Instruction::AShr)
     return getShiftTy(ReqTy, Opcode, C1, C2);
+  if (Opcode == Instruction::ICmp)
+    return getICmp(pred, C1, C2);
+  if (Opcode == Instruction::FCmp)
+    return getFCmp(pred, C1, C2);
+
   // Check the operands for consistency first
-  assert((Opcode >= Instruction::BinaryOpsBegin &&
-          Opcode < Instruction::BinaryOpsEnd) &&
+  assert(Opcode >= Instruction::BinaryOpsBegin &&
+         Opcode <  Instruction::BinaryOpsEnd   &&
          "Invalid opcode in binary constant expression");
   assert(C1->getType() == C2->getType() &&
          "Operand types in binary constant expression should match");
 
-  if (ReqTy == C1->getType() || (Instruction::isRelational(Opcode) &&
+  if (ReqTy == C1->getType() || (Instruction::isComparison(Opcode) &&
                                  ReqTy == Type::BoolTy))
     if (Constant *FC = ConstantFoldBinaryInstruction(Opcode, C1, C2))
       return FC;          // Fold a few common cases...
 
   std::vector<Constant*> argVec(1, C1); argVec.push_back(C2);
-  ExprMapKeyType Key = std::make_pair(Opcode, argVec);
-  return ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
+  ExprMapKeyType Key(Opcode, argVec, pred);
+  return ExprConstants->getOrCreate(ReqTy, Key);
 }
 
-Constant *ConstantExpr::get(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2) {
+Constant *ConstantExpr::get(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2, unsigned short pred) {
 #ifndef NDEBUG
   switch (Opcode) {
-  case Instruction::Add: case Instruction::Sub:
-  case Instruction::Mul: case Instruction::Div:
-  case Instruction::Rem:
+  case Instruction::Add: 
+  case Instruction::Sub:
+  case Instruction::Mul: 
     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
     assert((C1->getType()->isInteger() || C1->getType()->isFloatingPoint() ||
             isa<PackedType>(C1->getType())) &&
            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
     break;
+  case Instruction::UDiv: 
+  case Instruction::SDiv: 
+    assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
+    assert((C1->getType()->isInteger() || (isa<PackedType>(C1->getType()) &&
+      cast<PackedType>(C1->getType())->getElementType()->isInteger())) &&
+           "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
+    break;
+  case Instruction::FDiv:
+    assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
+    assert((C1->getType()->isFloatingPoint() || (isa<PackedType>(C1->getType())
+      && cast<PackedType>(C1->getType())->getElementType()->isFloatingPoint())) 
+      && "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
+    break;
+  case Instruction::URem: 
+  case Instruction::SRem: 
+    assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
+    assert((C1->getType()->isInteger() || (isa<PackedType>(C1->getType()) &&
+      cast<PackedType>(C1->getType())->getElementType()->isInteger())) &&
+           "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
+    break;
+  case Instruction::FRem:
+    assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
+    assert((C1->getType()->isFloatingPoint() || (isa<PackedType>(C1->getType())
+      && cast<PackedType>(C1->getType())->getElementType()->isFloatingPoint())) 
+      && "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
+    break;
   case Instruction::And:
   case Instruction::Or:
   case Instruction::Xor:
@@ -1326,10 +1734,15 @@ Constant *ConstantExpr::get(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2) {
   case Instruction::SetGE: case Instruction::SetEQ: case Instruction::SetNE:
     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
     break;
+  case Instruction::FCmp:
+  case Instruction::ICmp:
+    assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
+    break;
   case Instruction::Shl:
-  case Instruction::Shr:
+  case Instruction::LShr:
+  case Instruction::AShr:
     assert(C2->getType() == Type::UByteTy && "Shift should be by ubyte!");
-    assert((C1->getType()->isInteger() || isa<PackedType>(C1->getType())) &&
+    assert(C1->getType()->isInteger() &&
            "Tried to create a shift operation on a non-integer type!");
     break;
   default:
@@ -1337,10 +1750,10 @@ Constant *ConstantExpr::get(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2) {
   }
 #endif
 
-  if (Instruction::isRelational(Opcode))
-    return getTy(Type::BoolTy, Opcode, C1, C2);
+  if (Instruction::isComparison(Opcode))
+    return getTy(Type::BoolTy, Opcode, C1, C2, pred);
   else
-    return getTy(C1->getType(), Opcode, C1, C2);
+    return getTy(C1->getType(), Opcode, C1, C2, pred);
 }
 
 Constant *ConstantExpr::getSelectTy(const Type *ReqTy, Constant *C,
@@ -1356,16 +1769,17 @@ Constant *ConstantExpr::getSelectTy(const Type *ReqTy, Constant *C,
   std::vector<Constant*> argVec(3, C);
   argVec[1] = V1;
   argVec[2] = V2;
-  ExprMapKeyType Key = std::make_pair(Instruction::Select, argVec);
-  return ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
+  ExprMapKeyType Key(Instruction::Select, argVec);
+  return ExprConstants->getOrCreate(ReqTy, Key);
 }
 
 /// getShiftTy - Return a shift left or shift right constant expr
 Constant *ConstantExpr::getShiftTy(const Type *ReqTy, unsigned Opcode,
                                    Constant *C1, Constant *C2) {
   // Check the operands for consistency first
-  assert((Opcode == Instruction::Shl ||
-          Opcode == Instruction::Shr) &&
+  assert((Opcode == Instruction::Shl   ||
+          Opcode == Instruction::LShr  ||
+          Opcode == Instruction::AShr) &&
          "Invalid opcode in binary constant expression");
   assert(C1->getType()->isIntegral() && C2->getType() == Type::UByteTy &&
          "Invalid operand types for Shift constant expr!");
@@ -1375,8 +1789,8 @@ Constant *ConstantExpr::getShiftTy(const Type *ReqTy, unsigned Opcode,
 
   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
   std::vector<Constant*> argVec(1, C1); argVec.push_back(C2);
-  ExprMapKeyType Key = std::make_pair(Opcode, argVec);
-  return ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
+  ExprMapKeyType Key(Opcode, argVec);
+  return ExprConstants->getOrCreate(ReqTy, Key);
 }
 
 
@@ -1396,8 +1810,8 @@ Constant *ConstantExpr::getGetElementPtrTy(const Type *ReqTy, Constant *C,
   ArgVec.push_back(C);
   for (unsigned i = 0, e = IdxList.size(); i != e; ++i)
     ArgVec.push_back(cast<Constant>(IdxList[i]));
-  const ExprMapKeyType &Key = std::make_pair(Instruction::GetElementPtr,ArgVec);
-  return ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
+  const ExprMapKeyType Key(Instruction::GetElementPtr,ArgVec);
+  return ExprConstants->getOrCreate(ReqTy, Key);
 }
 
 Constant *ConstantExpr::getGetElementPtr(Constant *C,
@@ -1420,6 +1834,41 @@ Constant *ConstantExpr::getGetElementPtr(Constant *C,
   return getGetElementPtrTy(PointerType::get(Ty), C, IdxList);
 }
 
+Constant *
+ConstantExpr::getICmp(unsigned short pred, Constant* LHS, Constant* RHS) {
+  assert(LHS->getType() == RHS->getType());
+  assert(pred >= ICmpInst::FIRST_ICMP_PREDICATE && 
+         pred <= ICmpInst::LAST_ICMP_PREDICATE && "Invalid ICmp Predicate");
+
+  if (Constant *FC = ConstantFoldCompare(Instruction::ICmp, LHS, RHS, pred))
+    return FC;          // Fold a few common cases...
+
+  // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
+  std::vector<Constant*> ArgVec;
+  ArgVec.push_back(LHS);
+  ArgVec.push_back(RHS);
+  // Fake up an opcode value that encodes both the opcode and predicate
+  const ExprMapKeyType Key(Instruction::ICmp, ArgVec, pred);
+  return ExprConstants->getOrCreate(Type::BoolTy, Key);
+}
+
+Constant *
+ConstantExpr::getFCmp(unsigned short pred, Constant* LHS, Constant* RHS) {
+  assert(LHS->getType() == RHS->getType());
+  assert(pred <= FCmpInst::LAST_FCMP_PREDICATE && "Invalid FCmp Predicate");
+
+  if (Constant *FC = ConstantFoldCompare(Instruction::FCmp, LHS, RHS, pred))
+    return FC;          // Fold a few common cases...
+
+  // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
+  std::vector<Constant*> ArgVec;
+  ArgVec.push_back(LHS);
+  ArgVec.push_back(RHS);
+  // Fake up an opcode value that encodes both the opcode and predicate
+  const ExprMapKeyType Key(Instruction::FCmp, ArgVec, pred);
+  return ExprConstants->getOrCreate(Type::BoolTy, Key);
+}
+
 Constant *ConstantExpr::getExtractElementTy(const Type *ReqTy, Constant *Val,
                                             Constant *Idx) {
   if (Constant *FC = ConstantFoldExtractElementInstruction(Val, Idx))
@@ -1427,8 +1876,8 @@ Constant *ConstantExpr::getExtractElementTy(const Type *ReqTy, Constant *Val,
   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
   std::vector<Constant*> ArgVec(1, Val);
   ArgVec.push_back(Idx);
-  const ExprMapKeyType &Key = std::make_pair(Instruction::ExtractElement,ArgVec);
-  return ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
+  const ExprMapKeyType Key(Instruction::ExtractElement,ArgVec);
+  return ExprConstants->getOrCreate(ReqTy, Key);
 }
 
 Constant *ConstantExpr::getExtractElement(Constant *Val, Constant *Idx) {
@@ -1448,8 +1897,8 @@ Constant *ConstantExpr::getInsertElementTy(const Type *ReqTy, Constant *Val,
   std::vector<Constant*> ArgVec(1, Val);
   ArgVec.push_back(Elt);
   ArgVec.push_back(Idx);
-  const ExprMapKeyType &Key = std::make_pair(Instruction::InsertElement,ArgVec);
-  return ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
+  const ExprMapKeyType Key(Instruction::InsertElement,ArgVec);
+  return ExprConstants->getOrCreate(ReqTy, Key);
 }
 
 Constant *ConstantExpr::getInsertElement(Constant *Val, Constant *Elt, 
@@ -1464,10 +1913,29 @@ Constant *ConstantExpr::getInsertElement(Constant *Val, Constant *Elt,
                             Val, Elt, Idx);
 }
 
+Constant *ConstantExpr::getShuffleVectorTy(const Type *ReqTy, Constant *V1,
+                                           Constant *V2, Constant *Mask) {
+  if (Constant *FC = ConstantFoldShuffleVectorInstruction(V1, V2, Mask))
+    return FC;          // Fold a few common cases...
+  // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
+  std::vector<Constant*> ArgVec(1, V1);
+  ArgVec.push_back(V2);
+  ArgVec.push_back(Mask);
+  const ExprMapKeyType Key(Instruction::ShuffleVector,ArgVec);
+  return ExprConstants->getOrCreate(ReqTy, Key);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getShuffleVector(Constant *V1, Constant *V2, 
+                                         Constant *Mask) {
+  assert(ShuffleVectorInst::isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
+         "Invalid shuffle vector constant expr operands!");
+  return getShuffleVectorTy(V1->getType(), V1, V2, Mask);
+}
+
 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
 //
 void ConstantExpr::destroyConstant() {
-  ExprConstants.remove(this);
+  ExprConstants->remove(this);
   destroyConstantImpl();
 }
 
@@ -1486,7 +1954,7 @@ void ConstantArray::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
   unsigned OperandToUpdate = U-OperandList;
   assert(getOperand(OperandToUpdate) == From && "ReplaceAllUsesWith broken!");
 
-  std::pair<ArrayConstantsTy::MapKey, ConstantArray*> Lookup;
+  std::pair<ArrayConstantsTy::MapKey, Constant*> Lookup;
   Lookup.first.first = getType();
   Lookup.second = this;
 
@@ -1515,8 +1983,8 @@ void ConstantArray::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
   } else {
     // Check to see if we have this array type already.
     bool Exists;
-    ArrayConstantsTy::MapIterator I =
-      ArrayConstants.InsertOrGetItem(Lookup, Exists);
+    ArrayConstantsTy::MapTy::iterator I =
+      ArrayConstants->InsertOrGetItem(Lookup, Exists);
     
     if (Exists) {
       Replacement = I->second;
@@ -1525,7 +1993,7 @@ void ConstantArray::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
       // creating a new constant array, inserting it, replaceallusesof'ing the
       // old with the new, then deleting the old... just update the current one
       // in place!
-      ArrayConstants.MoveConstantToNewSlot(this, I);
+      ArrayConstants->MoveConstantToNewSlot(this, I);
       
       // Update to the new value.
       setOperand(OperandToUpdate, ToC);
@@ -1551,7 +2019,7 @@ void ConstantStruct::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
   unsigned OperandToUpdate = U-OperandList;
   assert(getOperand(OperandToUpdate) == From && "ReplaceAllUsesWith broken!");
 
-  std::pair<StructConstantsTy::MapKey, ConstantStruct*> Lookup;
+  std::pair<StructConstantsTy::MapKey, Constant*> Lookup;
   Lookup.first.first = getType();
   Lookup.second = this;
   std::vector<Constant*> &Values = Lookup.first.second;
@@ -1580,8 +2048,8 @@ void ConstantStruct::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
   } else {
     // Check to see if we have this array type already.
     bool Exists;
-    StructConstantsTy::MapIterator I =
-      StructConstants.InsertOrGetItem(Lookup, Exists);
+    StructConstantsTy::MapTy::iterator I =
+      StructConstants->InsertOrGetItem(Lookup, Exists);
     
     if (Exists) {
       Replacement = I->second;
@@ -1590,7 +2058,7 @@ void ConstantStruct::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
       // creating a new constant struct, inserting it, replaceallusesof'ing the
       // old with the new, then deleting the old... just update the current one
       // in place!
-      StructConstants.MoveConstantToNewSlot(this, I);
+      StructConstants->MoveConstantToNewSlot(this, I);
       
       // Update to the new value.
       setOperand(OperandToUpdate, ToC);
@@ -1647,9 +2115,9 @@ void ConstantExpr::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *ToV,
       Indices.push_back(Val);
     }
     Replacement = ConstantExpr::getGetElementPtr(Pointer, Indices);
-  } else if (getOpcode() == Instruction::Cast) {
+  } else if (isCast()) {
     assert(getOperand(0) == From && "Cast only has one use!");
-    Replacement = ConstantExpr::getCast(To, getType());
+    Replacement = ConstantExpr::getCast(getOpcode(), To, getType());
   } else if (getOpcode() == Instruction::Select) {
     Constant *C1 = getOperand(0);
     Constant *C2 = getOperand(1);
@@ -1664,6 +2132,31 @@ void ConstantExpr::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *ToV,
     if (C1 == From) C1 = To;
     if (C2 == From) C2 = To;
     Replacement = ConstantExpr::getExtractElement(C1, C2);
+  } else if (getOpcode() == Instruction::InsertElement) {
+    Constant *C1 = getOperand(0);
+    Constant *C2 = getOperand(1);
+    Constant *C3 = getOperand(1);
+    if (C1 == From) C1 = To;
+    if (C2 == From) C2 = To;
+    if (C3 == From) C3 = To;
+    Replacement = ConstantExpr::getInsertElement(C1, C2, C3);
+  } else if (getOpcode() == Instruction::ShuffleVector) {
+    Constant *C1 = getOperand(0);
+    Constant *C2 = getOperand(1);
+    Constant *C3 = getOperand(2);
+    if (C1 == From) C1 = To;
+    if (C2 == From) C2 = To;
+    if (C3 == From) C3 = To;
+    Replacement = ConstantExpr::getShuffleVector(C1, C2, C3);
+  } else if (isCompare()) {
+    Constant *C1 = getOperand(0);
+    Constant *C2 = getOperand(1);
+    if (C1 == From) C1 = To;
+    if (C2 == From) C2 = To;
+    if (getOpcode() == Instruction::ICmp)
+      Replacement = ConstantExpr::getICmp(getPredicate(), C1, C2);
+    else
+      Replacement = ConstantExpr::getFCmp(getPredicate(), C1, C2);
   } else if (getNumOperands() == 2) {
     Constant *C1 = getOperand(0);
     Constant *C2 = getOperand(1);
@@ -1685,38 +2178,12 @@ void ConstantExpr::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *ToV,
 }
 
 
-
-/// clearAllValueMaps - This method frees all internal memory used by the
-/// constant subsystem, which can be used in environments where this memory
-/// is otherwise reported as a leak.
-void Constant::clearAllValueMaps() {
-  std::vector<Constant *> Constants;
-
-  DoubleConstants.clear(Constants);
-  FloatConstants.clear(Constants);
-  SIntConstants.clear(Constants);
-  UIntConstants.clear(Constants);
-  AggZeroConstants.clear(Constants);
-  ArrayConstants.clear(Constants);
-  StructConstants.clear(Constants);
-  PackedConstants.clear(Constants);
-  NullPtrConstants.clear(Constants);
-  UndefValueConstants.clear(Constants);
-  ExprConstants.clear(Constants);
-
-  for (std::vector<Constant *>::iterator I = Constants.begin(),
-       E = Constants.end(); I != E; ++I)
-    (*I)->dropAllReferences();
-  for (std::vector<Constant *>::iterator I = Constants.begin(),
-       E = Constants.end(); I != E; ++I)
-    (*I)->destroyConstantImpl();
-  Constants.clear();
-}
-
 /// getStringValue - Turn an LLVM constant pointer that eventually points to a
 /// global into a string value.  Return an empty string if we can't do it.
+/// Parameter Chop determines if the result is chopped at the first null
+/// terminator.
 ///
-std::string Constant::getStringValue(unsigned Offset) {
+std::string Constant::getStringValue(bool Chop, unsigned Offset) {
   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(this)) {
     if (GV->hasInitializer() && isa<ConstantArray>(GV->getInitializer())) {
       ConstantArray *Init = cast<ConstantArray>(GV->getInitializer());
@@ -1727,24 +2194,26 @@ std::string Constant::getStringValue(unsigned Offset) {
           Result.erase(Result.begin(), Result.begin()+Offset);
 
           // Take off the null terminator, and any string fragments after it.
-          std::string::size_type NullPos = Result.find_first_of((char)0);
-          if (NullPos != std::string::npos)
-            Result.erase(Result.begin()+NullPos, Result.end());
+          if (Chop) {
+            std::string::size_type NullPos = Result.find_first_of((char)0);
+            if (NullPos != std::string::npos)
+              Result.erase(Result.begin()+NullPos, Result.end());
+          }
           return Result;
         }
       }
     }
   } else if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(this)) {
     if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(C))
-      return GV->getStringValue(Offset);
+      return GV->getStringValue(Chop, Offset);
     else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
       if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
         // Turn a gep into the specified offset.
         if (CE->getNumOperands() == 3 &&
             cast<Constant>(CE->getOperand(1))->isNullValue() &&
             isa<ConstantInt>(CE->getOperand(2))) {
-          Offset += cast<ConstantInt>(CE->getOperand(2))->getRawValue();
-          return CE->getOperand(0)->getStringValue(Offset);
+          Offset += cast<ConstantInt>(CE->getOperand(2))->getZExtValue();
+          return CE->getOperand(0)->getStringValue(Chop, Offset);
         }
       }
     }