Taken into account Duncan's comments for r149481 dated by 2nd Feb 2012:
[oota-llvm.git] / include / llvm / Instructions.h
1 //===-- llvm/Instructions.h - Instruction subclass definitions --*- C++ -*-===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file exposes the class definitions of all of the subclasses of the
11 // Instruction class.  This is meant to be an easy way to get access to all
12 // instruction subclasses.
13 //
14 //===----------------------------------------------------------------------===//
15
16 #ifndef LLVM_INSTRUCTIONS_H
17 #define LLVM_INSTRUCTIONS_H
18
19 #include "llvm/InstrTypes.h"
20 #include "llvm/DerivedTypes.h"
21 #include "llvm/Attributes.h"
22 #include "llvm/CallingConv.h"
23 #include "llvm/ADT/ArrayRef.h"
24 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
25 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
26 #include <iterator>
27
28 namespace llvm {
29
30 class ConstantInt;
31 class ConstantRange;
32 class APInt;
33 class LLVMContext;
34
35 enum AtomicOrdering {
36   NotAtomic = 0,
37   Unordered = 1,
38   Monotonic = 2,
39   // Consume = 3,  // Not specified yet.
40   Acquire = 4,
41   Release = 5,
42   AcquireRelease = 6,
43   SequentiallyConsistent = 7
44 };
45
46 enum SynchronizationScope {
47   SingleThread = 0,
48   CrossThread = 1
49 };
50
51 //===----------------------------------------------------------------------===//
52 //                                AllocaInst Class
53 //===----------------------------------------------------------------------===//
54
55 /// AllocaInst - an instruction to allocate memory on the stack
56 ///
57 class AllocaInst : public UnaryInstruction {
58 protected:
59   virtual AllocaInst *clone_impl() const;
60 public:
61   explicit AllocaInst(Type *Ty, Value *ArraySize = 0,
62                       const Twine &Name = "", Instruction *InsertBefore = 0);
63   AllocaInst(Type *Ty, Value *ArraySize,
64              const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd);
65
66   AllocaInst(Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore = 0);
67   AllocaInst(Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd);
68
69   AllocaInst(Type *Ty, Value *ArraySize, unsigned Align,
70              const Twine &Name = "", Instruction *InsertBefore = 0);
71   AllocaInst(Type *Ty, Value *ArraySize, unsigned Align,
72              const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd);
73
74   // Out of line virtual method, so the vtable, etc. has a home.
75   virtual ~AllocaInst();
76
77   /// isArrayAllocation - Return true if there is an allocation size parameter
78   /// to the allocation instruction that is not 1.
79   ///
80   bool isArrayAllocation() const;
81
82   /// getArraySize - Get the number of elements allocated. For a simple
83   /// allocation of a single element, this will return a constant 1 value.
84   ///
85   const Value *getArraySize() const { return getOperand(0); }
86   Value *getArraySize() { return getOperand(0); }
87
88   /// getType - Overload to return most specific pointer type
89   ///
90   PointerType *getType() const {
91     return reinterpret_cast<PointerType*>(Instruction::getType());
92   }
93
94   /// getAllocatedType - Return the type that is being allocated by the
95   /// instruction.
96   ///
97   Type *getAllocatedType() const;
98
99   /// getAlignment - Return the alignment of the memory that is being allocated
100   /// by the instruction.
101   ///
102   unsigned getAlignment() const {
103     return (1u << getSubclassDataFromInstruction()) >> 1;
104   }
105   void setAlignment(unsigned Align);
106
107   /// isStaticAlloca - Return true if this alloca is in the entry block of the
108   /// function and is a constant size.  If so, the code generator will fold it
109   /// into the prolog/epilog code, so it is basically free.
110   bool isStaticAlloca() const;
111
112   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
113   static inline bool classof(const AllocaInst *) { return true; }
114   static inline bool classof(const Instruction *I) {
115     return (I->getOpcode() == Instruction::Alloca);
116   }
117   static inline bool classof(const Value *V) {
118     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
119   }
120 private:
121   // Shadow Instruction::setInstructionSubclassData with a private forwarding
122   // method so that subclasses cannot accidentally use it.
123   void setInstructionSubclassData(unsigned short D) {
124     Instruction::setInstructionSubclassData(D);
125   }
126 };
127
128
129 //===----------------------------------------------------------------------===//
130 //                                LoadInst Class
131 //===----------------------------------------------------------------------===//
132
133 /// LoadInst - an instruction for reading from memory.  This uses the
134 /// SubclassData field in Value to store whether or not the load is volatile.
135 ///
136 class LoadInst : public UnaryInstruction {
137   void AssertOK();
138 protected:
139   virtual LoadInst *clone_impl() const;
140 public:
141   LoadInst(Value *Ptr, const Twine &NameStr, Instruction *InsertBefore);
142   LoadInst(Value *Ptr, const Twine &NameStr, BasicBlock *InsertAtEnd);
143   LoadInst(Value *Ptr, const Twine &NameStr, bool isVolatile = false,
144            Instruction *InsertBefore = 0);
145   LoadInst(Value *Ptr, const Twine &NameStr, bool isVolatile,
146            BasicBlock *InsertAtEnd);
147   LoadInst(Value *Ptr, const Twine &NameStr, bool isVolatile,
148            unsigned Align, Instruction *InsertBefore = 0);
149   LoadInst(Value *Ptr, const Twine &NameStr, bool isVolatile,
150            unsigned Align, BasicBlock *InsertAtEnd);
151   LoadInst(Value *Ptr, const Twine &NameStr, bool isVolatile,
152            unsigned Align, AtomicOrdering Order,
153            SynchronizationScope SynchScope = CrossThread,
154            Instruction *InsertBefore = 0);
155   LoadInst(Value *Ptr, const Twine &NameStr, bool isVolatile,
156            unsigned Align, AtomicOrdering Order,
157            SynchronizationScope SynchScope,
158            BasicBlock *InsertAtEnd);
159
160   LoadInst(Value *Ptr, const char *NameStr, Instruction *InsertBefore);
161   LoadInst(Value *Ptr, const char *NameStr, BasicBlock *InsertAtEnd);
162   explicit LoadInst(Value *Ptr, const char *NameStr = 0,
163                     bool isVolatile = false,  Instruction *InsertBefore = 0);
164   LoadInst(Value *Ptr, const char *NameStr, bool isVolatile,
165            BasicBlock *InsertAtEnd);
166
167   /// isVolatile - Return true if this is a load from a volatile memory
168   /// location.
169   ///
170   bool isVolatile() const { return getSubclassDataFromInstruction() & 1; }
171
172   /// setVolatile - Specify whether this is a volatile load or not.
173   ///
174   void setVolatile(bool V) {
175     setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~1) |
176                                (V ? 1 : 0));
177   }
178
179   /// getAlignment - Return the alignment of the access that is being performed
180   ///
181   unsigned getAlignment() const {
182     return (1 << ((getSubclassDataFromInstruction() >> 1) & 31)) >> 1;
183   }
184
185   void setAlignment(unsigned Align);
186
187   /// Returns the ordering effect of this fence.
188   AtomicOrdering getOrdering() const {
189     return AtomicOrdering((getSubclassDataFromInstruction() >> 7) & 7);
190   }
191
192   /// Set the ordering constraint on this load. May not be Release or
193   /// AcquireRelease.
194   void setOrdering(AtomicOrdering Ordering) {
195     setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~(7 << 7)) |
196                                (Ordering << 7));
197   }
198
199   SynchronizationScope getSynchScope() const {
200     return SynchronizationScope((getSubclassDataFromInstruction() >> 6) & 1);
201   }
202
203   /// Specify whether this load is ordered with respect to all
204   /// concurrently executing threads, or only with respect to signal handlers
205   /// executing in the same thread.
206   void setSynchScope(SynchronizationScope xthread) {
207     setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~(1 << 6)) |
208                                (xthread << 6));
209   }
210
211   bool isAtomic() const { return getOrdering() != NotAtomic; }
212   void setAtomic(AtomicOrdering Ordering,
213                  SynchronizationScope SynchScope = CrossThread) {
214     setOrdering(Ordering);
215     setSynchScope(SynchScope);
216   }
217
218   bool isSimple() const { return !isAtomic() && !isVolatile(); }
219   bool isUnordered() const {
220     return getOrdering() <= Unordered && !isVolatile();
221   }
222
223   Value *getPointerOperand() { return getOperand(0); }
224   const Value *getPointerOperand() const { return getOperand(0); }
225   static unsigned getPointerOperandIndex() { return 0U; }
226
227   unsigned getPointerAddressSpace() const {
228     return cast<PointerType>(getPointerOperand()->getType())->getAddressSpace();
229   }
230
231
232   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
233   static inline bool classof(const LoadInst *) { return true; }
234   static inline bool classof(const Instruction *I) {
235     return I->getOpcode() == Instruction::Load;
236   }
237   static inline bool classof(const Value *V) {
238     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
239   }
240 private:
241   // Shadow Instruction::setInstructionSubclassData with a private forwarding
242   // method so that subclasses cannot accidentally use it.
243   void setInstructionSubclassData(unsigned short D) {
244     Instruction::setInstructionSubclassData(D);
245   }
246 };
247
248
249 //===----------------------------------------------------------------------===//
250 //                                StoreInst Class
251 //===----------------------------------------------------------------------===//
252
253 /// StoreInst - an instruction for storing to memory
254 ///
255 class StoreInst : public Instruction {
256   void *operator new(size_t, unsigned);  // DO NOT IMPLEMENT
257   void AssertOK();
258 protected:
259   virtual StoreInst *clone_impl() const;
260 public:
261   // allocate space for exactly two operands
262   void *operator new(size_t s) {
263     return User::operator new(s, 2);
264   }
265   StoreInst(Value *Val, Value *Ptr, Instruction *InsertBefore);
266   StoreInst(Value *Val, Value *Ptr, BasicBlock *InsertAtEnd);
267   StoreInst(Value *Val, Value *Ptr, bool isVolatile = false,
268             Instruction *InsertBefore = 0);
269   StoreInst(Value *Val, Value *Ptr, bool isVolatile, BasicBlock *InsertAtEnd);
270   StoreInst(Value *Val, Value *Ptr, bool isVolatile,
271             unsigned Align, Instruction *InsertBefore = 0);
272   StoreInst(Value *Val, Value *Ptr, bool isVolatile,
273             unsigned Align, BasicBlock *InsertAtEnd);
274   StoreInst(Value *Val, Value *Ptr, bool isVolatile,
275             unsigned Align, AtomicOrdering Order,
276             SynchronizationScope SynchScope = CrossThread,
277             Instruction *InsertBefore = 0);
278   StoreInst(Value *Val, Value *Ptr, bool isVolatile,
279             unsigned Align, AtomicOrdering Order,
280             SynchronizationScope SynchScope,
281             BasicBlock *InsertAtEnd);
282           
283
284   /// isVolatile - Return true if this is a store to a volatile memory
285   /// location.
286   ///
287   bool isVolatile() const { return getSubclassDataFromInstruction() & 1; }
288
289   /// setVolatile - Specify whether this is a volatile store or not.
290   ///
291   void setVolatile(bool V) {
292     setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~1) |
293                                (V ? 1 : 0));
294   }
295
296   /// Transparently provide more efficient getOperand methods.
297   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
298
299   /// getAlignment - Return the alignment of the access that is being performed
300   ///
301   unsigned getAlignment() const {
302     return (1 << ((getSubclassDataFromInstruction() >> 1) & 31)) >> 1;
303   }
304
305   void setAlignment(unsigned Align);
306
307   /// Returns the ordering effect of this store.
308   AtomicOrdering getOrdering() const {
309     return AtomicOrdering((getSubclassDataFromInstruction() >> 7) & 7);
310   }
311
312   /// Set the ordering constraint on this store.  May not be Acquire or
313   /// AcquireRelease.
314   void setOrdering(AtomicOrdering Ordering) {
315     setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~(7 << 7)) |
316                                (Ordering << 7));
317   }
318
319   SynchronizationScope getSynchScope() const {
320     return SynchronizationScope((getSubclassDataFromInstruction() >> 6) & 1);
321   }
322
323   /// Specify whether this store instruction is ordered with respect to all
324   /// concurrently executing threads, or only with respect to signal handlers
325   /// executing in the same thread.
326   void setSynchScope(SynchronizationScope xthread) {
327     setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~(1 << 6)) |
328                                (xthread << 6));
329   }
330
331   bool isAtomic() const { return getOrdering() != NotAtomic; }
332   void setAtomic(AtomicOrdering Ordering,
333                  SynchronizationScope SynchScope = CrossThread) {
334     setOrdering(Ordering);
335     setSynchScope(SynchScope);
336   }
337
338   bool isSimple() const { return !isAtomic() && !isVolatile(); }
339   bool isUnordered() const {
340     return getOrdering() <= Unordered && !isVolatile();
341   }
342
343   Value *getValueOperand() { return getOperand(0); }
344   const Value *getValueOperand() const { return getOperand(0); }
345
346   Value *getPointerOperand() { return getOperand(1); }
347   const Value *getPointerOperand() const { return getOperand(1); }
348   static unsigned getPointerOperandIndex() { return 1U; }
349
350   unsigned getPointerAddressSpace() const {
351     return cast<PointerType>(getPointerOperand()->getType())->getAddressSpace();
352   }
353
354   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
355   static inline bool classof(const StoreInst *) { return true; }
356   static inline bool classof(const Instruction *I) {
357     return I->getOpcode() == Instruction::Store;
358   }
359   static inline bool classof(const Value *V) {
360     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
361   }
362 private:
363   // Shadow Instruction::setInstructionSubclassData with a private forwarding
364   // method so that subclasses cannot accidentally use it.
365   void setInstructionSubclassData(unsigned short D) {
366     Instruction::setInstructionSubclassData(D);
367   }
368 };
369
370 template <>
371 struct OperandTraits<StoreInst> : public FixedNumOperandTraits<StoreInst, 2> {
372 };
373
374 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(StoreInst, Value)
375
376 //===----------------------------------------------------------------------===//
377 //                                FenceInst Class
378 //===----------------------------------------------------------------------===//
379
380 /// FenceInst - an instruction for ordering other memory operations
381 ///
382 class FenceInst : public Instruction {
383   void *operator new(size_t, unsigned);  // DO NOT IMPLEMENT
384   void Init(AtomicOrdering Ordering, SynchronizationScope SynchScope);
385 protected:
386   virtual FenceInst *clone_impl() const;
387 public:
388   // allocate space for exactly zero operands
389   void *operator new(size_t s) {
390     return User::operator new(s, 0);
391   }
392
393   // Ordering may only be Acquire, Release, AcquireRelease, or
394   // SequentiallyConsistent.
395   FenceInst(LLVMContext &C, AtomicOrdering Ordering,
396             SynchronizationScope SynchScope = CrossThread,
397             Instruction *InsertBefore = 0);
398   FenceInst(LLVMContext &C, AtomicOrdering Ordering,
399             SynchronizationScope SynchScope,
400             BasicBlock *InsertAtEnd);
401
402   /// Returns the ordering effect of this fence.
403   AtomicOrdering getOrdering() const {
404     return AtomicOrdering(getSubclassDataFromInstruction() >> 1);
405   }
406
407   /// Set the ordering constraint on this fence.  May only be Acquire, Release,
408   /// AcquireRelease, or SequentiallyConsistent.
409   void setOrdering(AtomicOrdering Ordering) {
410     setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & 1) |
411                                (Ordering << 1));
412   }
413
414   SynchronizationScope getSynchScope() const {
415     return SynchronizationScope(getSubclassDataFromInstruction() & 1);
416   }
417
418   /// Specify whether this fence orders other operations with respect to all
419   /// concurrently executing threads, or only with respect to signal handlers
420   /// executing in the same thread.
421   void setSynchScope(SynchronizationScope xthread) {
422     setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~1) |
423                                xthread);
424   }
425
426   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
427   static inline bool classof(const FenceInst *) { return true; }
428   static inline bool classof(const Instruction *I) {
429     return I->getOpcode() == Instruction::Fence;
430   }
431   static inline bool classof(const Value *V) {
432     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
433   }
434 private:
435   // Shadow Instruction::setInstructionSubclassData with a private forwarding
436   // method so that subclasses cannot accidentally use it.
437   void setInstructionSubclassData(unsigned short D) {
438     Instruction::setInstructionSubclassData(D);
439   }
440 };
441
442 //===----------------------------------------------------------------------===//
443 //                                AtomicCmpXchgInst Class
444 //===----------------------------------------------------------------------===//
445
446 /// AtomicCmpXchgInst - an instruction that atomically checks whether a
447 /// specified value is in a memory location, and, if it is, stores a new value
448 /// there.  Returns the value that was loaded.
449 ///
450 class AtomicCmpXchgInst : public Instruction {
451   void *operator new(size_t, unsigned);  // DO NOT IMPLEMENT
452   void Init(Value *Ptr, Value *Cmp, Value *NewVal,
453             AtomicOrdering Ordering, SynchronizationScope SynchScope);
454 protected:
455   virtual AtomicCmpXchgInst *clone_impl() const;
456 public:
457   // allocate space for exactly three operands
458   void *operator new(size_t s) {
459     return User::operator new(s, 3);
460   }
461   AtomicCmpXchgInst(Value *Ptr, Value *Cmp, Value *NewVal,
462                     AtomicOrdering Ordering, SynchronizationScope SynchScope,
463                     Instruction *InsertBefore = 0);
464   AtomicCmpXchgInst(Value *Ptr, Value *Cmp, Value *NewVal,
465                     AtomicOrdering Ordering, SynchronizationScope SynchScope,
466                     BasicBlock *InsertAtEnd);
467
468   /// isVolatile - Return true if this is a cmpxchg from a volatile memory
469   /// location.
470   ///
471   bool isVolatile() const {
472     return getSubclassDataFromInstruction() & 1;
473   }
474
475   /// setVolatile - Specify whether this is a volatile cmpxchg.
476   ///
477   void setVolatile(bool V) {
478      setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~1) |
479                                 (unsigned)V);
480   }
481
482   /// Transparently provide more efficient getOperand methods.
483   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
484
485   /// Set the ordering constraint on this cmpxchg.
486   void setOrdering(AtomicOrdering Ordering) {
487     assert(Ordering != NotAtomic &&
488            "CmpXchg instructions can only be atomic.");
489     setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & 3) |
490                                (Ordering << 2));
491   }
492
493   /// Specify whether this cmpxchg is atomic and orders other operations with
494   /// respect to all concurrently executing threads, or only with respect to
495   /// signal handlers executing in the same thread.
496   void setSynchScope(SynchronizationScope SynchScope) {
497     setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~2) |
498                                (SynchScope << 1));
499   }
500
501   /// Returns the ordering constraint on this cmpxchg.
502   AtomicOrdering getOrdering() const {
503     return AtomicOrdering(getSubclassDataFromInstruction() >> 2);
504   }
505
506   /// Returns whether this cmpxchg is atomic between threads or only within a
507   /// single thread.
508   SynchronizationScope getSynchScope() const {
509     return SynchronizationScope((getSubclassDataFromInstruction() & 2) >> 1);
510   }
511
512   Value *getPointerOperand() { return getOperand(0); }
513   const Value *getPointerOperand() const { return getOperand(0); }
514   static unsigned getPointerOperandIndex() { return 0U; }
515
516   Value *getCompareOperand() { return getOperand(1); }
517   const Value *getCompareOperand() const { return getOperand(1); }
518   
519   Value *getNewValOperand() { return getOperand(2); }
520   const Value *getNewValOperand() const { return getOperand(2); }
521   
522   unsigned getPointerAddressSpace() const {
523     return cast<PointerType>(getPointerOperand()->getType())->getAddressSpace();
524   }
525   
526   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
527   static inline bool classof(const AtomicCmpXchgInst *) { return true; }
528   static inline bool classof(const Instruction *I) {
529     return I->getOpcode() == Instruction::AtomicCmpXchg;
530   }
531   static inline bool classof(const Value *V) {
532     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
533   }
534 private:
535   // Shadow Instruction::setInstructionSubclassData with a private forwarding
536   // method so that subclasses cannot accidentally use it.
537   void setInstructionSubclassData(unsigned short D) {
538     Instruction::setInstructionSubclassData(D);
539   }
540 };
541
542 template <>
543 struct OperandTraits<AtomicCmpXchgInst> :
544     public FixedNumOperandTraits<AtomicCmpXchgInst, 3> {
545 };
546
547 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(AtomicCmpXchgInst, Value)
548
549 //===----------------------------------------------------------------------===//
550 //                                AtomicRMWInst Class
551 //===----------------------------------------------------------------------===//
552
553 /// AtomicRMWInst - an instruction that atomically reads a memory location,
554 /// combines it with another value, and then stores the result back.  Returns
555 /// the old value.
556 ///
557 class AtomicRMWInst : public Instruction {
558   void *operator new(size_t, unsigned);  // DO NOT IMPLEMENT
559 protected:
560   virtual AtomicRMWInst *clone_impl() const;
561 public:
562   /// This enumeration lists the possible modifications atomicrmw can make.  In
563   /// the descriptions, 'p' is the pointer to the instruction's memory location,
564   /// 'old' is the initial value of *p, and 'v' is the other value passed to the
565   /// instruction.  These instructions always return 'old'.
566   enum BinOp {
567     /// *p = v
568     Xchg,
569     /// *p = old + v
570     Add,
571     /// *p = old - v
572     Sub,
573     /// *p = old & v
574     And,
575     /// *p = ~old & v
576     Nand,
577     /// *p = old | v
578     Or,
579     /// *p = old ^ v
580     Xor,
581     /// *p = old >signed v ? old : v
582     Max,
583     /// *p = old <signed v ? old : v
584     Min,
585     /// *p = old >unsigned v ? old : v
586     UMax,
587     /// *p = old <unsigned v ? old : v
588     UMin,
589
590     FIRST_BINOP = Xchg,
591     LAST_BINOP = UMin,
592     BAD_BINOP
593   };
594
595   // allocate space for exactly two operands
596   void *operator new(size_t s) {
597     return User::operator new(s, 2);
598   }
599   AtomicRMWInst(BinOp Operation, Value *Ptr, Value *Val,
600                 AtomicOrdering Ordering, SynchronizationScope SynchScope,
601                 Instruction *InsertBefore = 0);
602   AtomicRMWInst(BinOp Operation, Value *Ptr, Value *Val,
603                 AtomicOrdering Ordering, SynchronizationScope SynchScope,
604                 BasicBlock *InsertAtEnd);
605
606   BinOp getOperation() const {
607     return static_cast<BinOp>(getSubclassDataFromInstruction() >> 5);
608   }
609
610   void setOperation(BinOp Operation) {
611     unsigned short SubclassData = getSubclassDataFromInstruction();
612     setInstructionSubclassData((SubclassData & 31) |
613                                (Operation << 5));
614   }
615
616   /// isVolatile - Return true if this is a RMW on a volatile memory location.
617   ///
618   bool isVolatile() const {
619     return getSubclassDataFromInstruction() & 1;
620   }
621
622   /// setVolatile - Specify whether this is a volatile RMW or not.
623   ///
624   void setVolatile(bool V) {
625      setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~1) |
626                                 (unsigned)V);
627   }
628
629   /// Transparently provide more efficient getOperand methods.
630   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
631
632   /// Set the ordering constraint on this RMW.
633   void setOrdering(AtomicOrdering Ordering) {
634     assert(Ordering != NotAtomic &&
635            "atomicrmw instructions can only be atomic.");
636     setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~(7 << 2)) |
637                                (Ordering << 2));
638   }
639
640   /// Specify whether this RMW orders other operations with respect to all
641   /// concurrently executing threads, or only with respect to signal handlers
642   /// executing in the same thread.
643   void setSynchScope(SynchronizationScope SynchScope) {
644     setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~2) |
645                                (SynchScope << 1));
646   }
647
648   /// Returns the ordering constraint on this RMW.
649   AtomicOrdering getOrdering() const {
650     return AtomicOrdering((getSubclassDataFromInstruction() >> 2) & 7);
651   }
652
653   /// Returns whether this RMW is atomic between threads or only within a
654   /// single thread.
655   SynchronizationScope getSynchScope() const {
656     return SynchronizationScope((getSubclassDataFromInstruction() & 2) >> 1);
657   }
658
659   Value *getPointerOperand() { return getOperand(0); }
660   const Value *getPointerOperand() const { return getOperand(0); }
661   static unsigned getPointerOperandIndex() { return 0U; }
662
663   Value *getValOperand() { return getOperand(1); }
664   const Value *getValOperand() const { return getOperand(1); }
665
666   unsigned getPointerAddressSpace() const {
667     return cast<PointerType>(getPointerOperand()->getType())->getAddressSpace();
668   }
669
670   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
671   static inline bool classof(const AtomicRMWInst *) { return true; }
672   static inline bool classof(const Instruction *I) {
673     return I->getOpcode() == Instruction::AtomicRMW;
674   }
675   static inline bool classof(const Value *V) {
676     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
677   }
678 private:
679   void Init(BinOp Operation, Value *Ptr, Value *Val,
680             AtomicOrdering Ordering, SynchronizationScope SynchScope);
681   // Shadow Instruction::setInstructionSubclassData with a private forwarding
682   // method so that subclasses cannot accidentally use it.
683   void setInstructionSubclassData(unsigned short D) {
684     Instruction::setInstructionSubclassData(D);
685   }
686 };
687
688 template <>
689 struct OperandTraits<AtomicRMWInst>
690     : public FixedNumOperandTraits<AtomicRMWInst,2> {
691 };
692
693 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(AtomicRMWInst, Value)
694
695 //===----------------------------------------------------------------------===//
696 //                             GetElementPtrInst Class
697 //===----------------------------------------------------------------------===//
698
699 // checkGEPType - Simple wrapper function to give a better assertion failure
700 // message on bad indexes for a gep instruction.
701 //
702 static inline Type *checkGEPType(Type *Ty) {
703   assert(Ty && "Invalid GetElementPtrInst indices for type!");
704   return Ty;
705 }
706
707 /// GetElementPtrInst - an instruction for type-safe pointer arithmetic to
708 /// access elements of arrays and structs
709 ///
710 class GetElementPtrInst : public Instruction {
711   GetElementPtrInst(const GetElementPtrInst &GEPI);
712   void init(Value *Ptr, ArrayRef<Value *> IdxList, const Twine &NameStr);
713
714   /// Constructors - Create a getelementptr instruction with a base pointer an
715   /// list of indices. The first ctor can optionally insert before an existing
716   /// instruction, the second appends the new instruction to the specified
717   /// BasicBlock.
718   inline GetElementPtrInst(Value *Ptr, ArrayRef<Value *> IdxList,
719                            unsigned Values, const Twine &NameStr,
720                            Instruction *InsertBefore);
721   inline GetElementPtrInst(Value *Ptr, ArrayRef<Value *> IdxList,
722                            unsigned Values, const Twine &NameStr,
723                            BasicBlock *InsertAtEnd);
724 protected:
725   virtual GetElementPtrInst *clone_impl() const;
726 public:
727   static GetElementPtrInst *Create(Value *Ptr, ArrayRef<Value *> IdxList,
728                                    const Twine &NameStr = "",
729                                    Instruction *InsertBefore = 0) {
730     unsigned Values = 1 + unsigned(IdxList.size());
731     return new(Values)
732       GetElementPtrInst(Ptr, IdxList, Values, NameStr, InsertBefore);
733   }
734   static GetElementPtrInst *Create(Value *Ptr, ArrayRef<Value *> IdxList,
735                                    const Twine &NameStr,
736                                    BasicBlock *InsertAtEnd) {
737     unsigned Values = 1 + unsigned(IdxList.size());
738     return new(Values)
739       GetElementPtrInst(Ptr, IdxList, Values, NameStr, InsertAtEnd);
740   }
741
742   /// Create an "inbounds" getelementptr. See the documentation for the
743   /// "inbounds" flag in LangRef.html for details.
744   static GetElementPtrInst *CreateInBounds(Value *Ptr,
745                                            ArrayRef<Value *> IdxList,
746                                            const Twine &NameStr = "",
747                                            Instruction *InsertBefore = 0) {
748     GetElementPtrInst *GEP = Create(Ptr, IdxList, NameStr, InsertBefore);
749     GEP->setIsInBounds(true);
750     return GEP;
751   }
752   static GetElementPtrInst *CreateInBounds(Value *Ptr,
753                                            ArrayRef<Value *> IdxList,
754                                            const Twine &NameStr,
755                                            BasicBlock *InsertAtEnd) {
756     GetElementPtrInst *GEP = Create(Ptr, IdxList, NameStr, InsertAtEnd);
757     GEP->setIsInBounds(true);
758     return GEP;
759   }
760
761   /// Transparently provide more efficient getOperand methods.
762   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
763
764   // getType - Overload to return most specific pointer type...
765   PointerType *getType() const {
766     return reinterpret_cast<PointerType*>(Instruction::getType());
767   }
768
769   /// getIndexedType - Returns the type of the element that would be loaded with
770   /// a load instruction with the specified parameters.
771   ///
772   /// Null is returned if the indices are invalid for the specified
773   /// pointer type.
774   ///
775   static Type *getIndexedType(Type *Ptr, ArrayRef<Value *> IdxList);
776   static Type *getIndexedType(Type *Ptr, ArrayRef<Constant *> IdxList);
777   static Type *getIndexedType(Type *Ptr, ArrayRef<uint64_t> IdxList);
778
779   /// getIndexedType - Returns the address space used by the GEP pointer.
780   ///
781   static unsigned getAddressSpace(Value *Ptr);
782
783   inline op_iterator       idx_begin()       { return op_begin()+1; }
784   inline const_op_iterator idx_begin() const { return op_begin()+1; }
785   inline op_iterator       idx_end()         { return op_end(); }
786   inline const_op_iterator idx_end()   const { return op_end(); }
787
788   Value *getPointerOperand() {
789     return getOperand(0);
790   }
791   const Value *getPointerOperand() const {
792     return getOperand(0);
793   }
794   static unsigned getPointerOperandIndex() {
795     return 0U;    // get index for modifying correct operand.
796   }
797
798   unsigned getPointerAddressSpace() const {
799     return cast<PointerType>(getType())->getAddressSpace();
800   }
801
802   /// getPointerOperandType - Method to return the pointer operand as a
803   /// PointerType.
804   Type *getPointerOperandType() const {
805     return getPointerOperand()->getType();
806   }
807
808   /// GetGEPReturnType - Returns the pointer type returned by the GEP
809   /// instruction, which may be a vector of pointers.
810   static Type *getGEPReturnType(Value *Ptr, ArrayRef<Value *> IdxList) {
811     Type *PtrTy = PointerType::get(checkGEPType(
812                                    getIndexedType(Ptr->getType(), IdxList)),
813                                    getAddressSpace(Ptr));
814     // Vector GEP
815     if (Ptr->getType()->isVectorTy()) {
816       unsigned NumElem = cast<VectorType>(Ptr->getType())->getNumElements();
817       return VectorType::get(PtrTy, NumElem);
818     }
819
820     // Scalar GEP
821     return PtrTy;
822   }
823
824   unsigned getNumIndices() const {  // Note: always non-negative
825     return getNumOperands() - 1;
826   }
827
828   bool hasIndices() const {
829     return getNumOperands() > 1;
830   }
831
832   /// hasAllZeroIndices - Return true if all of the indices of this GEP are
833   /// zeros.  If so, the result pointer and the first operand have the same
834   /// value, just potentially different types.
835   bool hasAllZeroIndices() const;
836
837   /// hasAllConstantIndices - Return true if all of the indices of this GEP are
838   /// constant integers.  If so, the result pointer and the first operand have
839   /// a constant offset between them.
840   bool hasAllConstantIndices() const;
841
842   /// setIsInBounds - Set or clear the inbounds flag on this GEP instruction.
843   /// See LangRef.html for the meaning of inbounds on a getelementptr.
844   void setIsInBounds(bool b = true);
845
846   /// isInBounds - Determine whether the GEP has the inbounds flag.
847   bool isInBounds() const;
848
849   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
850   static inline bool classof(const GetElementPtrInst *) { return true; }
851   static inline bool classof(const Instruction *I) {
852     return (I->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr);
853   }
854   static inline bool classof(const Value *V) {
855     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
856   }
857 };
858
859 template <>
860 struct OperandTraits<GetElementPtrInst> :
861   public VariadicOperandTraits<GetElementPtrInst, 1> {
862 };
863
864 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr,
865                                      ArrayRef<Value *> IdxList,
866                                      unsigned Values,
867                                      const Twine &NameStr,
868                                      Instruction *InsertBefore)
869   : Instruction(getGEPReturnType(Ptr, IdxList),
870                 GetElementPtr,
871                 OperandTraits<GetElementPtrInst>::op_end(this) - Values,
872                 Values, InsertBefore) {
873   init(Ptr, IdxList, NameStr);
874 }
875 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr,
876                                      ArrayRef<Value *> IdxList,
877                                      unsigned Values,
878                                      const Twine &NameStr,
879                                      BasicBlock *InsertAtEnd)
880   : Instruction(getGEPReturnType(Ptr, IdxList),
881                 GetElementPtr,
882                 OperandTraits<GetElementPtrInst>::op_end(this) - Values,
883                 Values, InsertAtEnd) {
884   init(Ptr, IdxList, NameStr);
885 }
886
887
888 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(GetElementPtrInst, Value)
889
890
891 //===----------------------------------------------------------------------===//
892 //                               ICmpInst Class
893 //===----------------------------------------------------------------------===//
894
895 /// This instruction compares its operands according to the predicate given
896 /// to the constructor. It only operates on integers or pointers. The operands
897 /// must be identical types.
898 /// @brief Represent an integer comparison operator.
899 class ICmpInst: public CmpInst {
900 protected:
901   /// @brief Clone an identical ICmpInst
902   virtual ICmpInst *clone_impl() const;
903 public:
904   /// @brief Constructor with insert-before-instruction semantics.
905   ICmpInst(
906     Instruction *InsertBefore,  ///< Where to insert
907     Predicate pred,  ///< The predicate to use for the comparison
908     Value *LHS,      ///< The left-hand-side of the expression
909     Value *RHS,      ///< The right-hand-side of the expression
910     const Twine &NameStr = ""  ///< Name of the instruction
911   ) : CmpInst(makeCmpResultType(LHS->getType()),
912               Instruction::ICmp, pred, LHS, RHS, NameStr,
913               InsertBefore) {
914     assert(pred >= CmpInst::FIRST_ICMP_PREDICATE &&
915            pred <= CmpInst::LAST_ICMP_PREDICATE &&
916            "Invalid ICmp predicate value");
917     assert(getOperand(0)->getType() == getOperand(1)->getType() &&
918           "Both operands to ICmp instruction are not of the same type!");
919     // Check that the operands are the right type
920     assert((getOperand(0)->getType()->isIntOrIntVectorTy() ||
921             getOperand(0)->getType()->getScalarType()->isPointerTy()) &&
922            "Invalid operand types for ICmp instruction");
923   }
924
925   /// @brief Constructor with insert-at-end semantics.
926   ICmpInst(
927     BasicBlock &InsertAtEnd, ///< Block to insert into.
928     Predicate pred,  ///< The predicate to use for the comparison
929     Value *LHS,      ///< The left-hand-side of the expression
930     Value *RHS,      ///< The right-hand-side of the expression
931     const Twine &NameStr = ""  ///< Name of the instruction
932   ) : CmpInst(makeCmpResultType(LHS->getType()),
933               Instruction::ICmp, pred, LHS, RHS, NameStr,
934               &InsertAtEnd) {
935     assert(pred >= CmpInst::FIRST_ICMP_PREDICATE &&
936           pred <= CmpInst::LAST_ICMP_PREDICATE &&
937           "Invalid ICmp predicate value");
938     assert(getOperand(0)->getType() == getOperand(1)->getType() &&
939           "Both operands to ICmp instruction are not of the same type!");
940     // Check that the operands are the right type
941     assert((getOperand(0)->getType()->isIntOrIntVectorTy() ||
942             getOperand(0)->getType()->isPointerTy()) &&
943            "Invalid operand types for ICmp instruction");
944   }
945
946   /// @brief Constructor with no-insertion semantics
947   ICmpInst(
948     Predicate pred, ///< The predicate to use for the comparison
949     Value *LHS,     ///< The left-hand-side of the expression
950     Value *RHS,     ///< The right-hand-side of the expression
951     const Twine &NameStr = "" ///< Name of the instruction
952   ) : CmpInst(makeCmpResultType(LHS->getType()),
953               Instruction::ICmp, pred, LHS, RHS, NameStr) {
954     assert(pred >= CmpInst::FIRST_ICMP_PREDICATE &&
955            pred <= CmpInst::LAST_ICMP_PREDICATE &&
956            "Invalid ICmp predicate value");
957     assert(getOperand(0)->getType() == getOperand(1)->getType() &&
958           "Both operands to ICmp instruction are not of the same type!");
959     // Check that the operands are the right type
960     assert((getOperand(0)->getType()->isIntOrIntVectorTy() ||
961             getOperand(0)->getType()->getScalarType()->isPointerTy()) &&
962            "Invalid operand types for ICmp instruction");
963   }
964
965   /// For example, EQ->EQ, SLE->SLE, UGT->SGT, etc.
966   /// @returns the predicate that would be the result if the operand were
967   /// regarded as signed.
968   /// @brief Return the signed version of the predicate
969   Predicate getSignedPredicate() const {
970     return getSignedPredicate(getPredicate());
971   }
972
973   /// This is a static version that you can use without an instruction.
974   /// @brief Return the signed version of the predicate.
975   static Predicate getSignedPredicate(Predicate pred);
976
977   /// For example, EQ->EQ, SLE->ULE, UGT->UGT, etc.
978   /// @returns the predicate that would be the result if the operand were
979   /// regarded as unsigned.
980   /// @brief Return the unsigned version of the predicate
981   Predicate getUnsignedPredicate() const {
982     return getUnsignedPredicate(getPredicate());
983   }
984
985   /// This is a static version that you can use without an instruction.
986   /// @brief Return the unsigned version of the predicate.
987   static Predicate getUnsignedPredicate(Predicate pred);
988
989   /// isEquality - Return true if this predicate is either EQ or NE.  This also
990   /// tests for commutativity.
991   static bool isEquality(Predicate P) {
992     return P == ICMP_EQ || P == ICMP_NE;
993   }
994
995   /// isEquality - Return true if this predicate is either EQ or NE.  This also
996   /// tests for commutativity.
997   bool isEquality() const {
998     return isEquality(getPredicate());
999   }
1000
1001   /// @returns true if the predicate of this ICmpInst is commutative
1002   /// @brief Determine if this relation is commutative.
1003   bool isCommutative() const { return isEquality(); }
1004
1005   /// isRelational - Return true if the predicate is relational (not EQ or NE).
1006   ///
1007   bool isRelational() const {
1008     return !isEquality();
1009   }
1010
1011   /// isRelational - Return true if the predicate is relational (not EQ or NE).
1012   ///
1013   static bool isRelational(Predicate P) {
1014     return !isEquality(P);
1015   }
1016
1017   /// Initialize a set of values that all satisfy the predicate with C.
1018   /// @brief Make a ConstantRange for a relation with a constant value.
1019   static ConstantRange makeConstantRange(Predicate pred, const APInt &C);
1020
1021   /// Exchange the two operands to this instruction in such a way that it does
1022   /// not modify the semantics of the instruction. The predicate value may be
1023   /// changed to retain the same result if the predicate is order dependent
1024   /// (e.g. ult).
1025   /// @brief Swap operands and adjust predicate.
1026   void swapOperands() {
1027     setPredicate(getSwappedPredicate());
1028     Op<0>().swap(Op<1>());
1029   }
1030
1031   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
1032   static inline bool classof(const ICmpInst *) { return true; }
1033   static inline bool classof(const Instruction *I) {
1034     return I->getOpcode() == Instruction::ICmp;
1035   }
1036   static inline bool classof(const Value *V) {
1037     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
1038   }
1039
1040 };
1041
1042 //===----------------------------------------------------------------------===//
1043 //                               FCmpInst Class
1044 //===----------------------------------------------------------------------===//
1045
1046 /// This instruction compares its operands according to the predicate given
1047 /// to the constructor. It only operates on floating point values or packed
1048 /// vectors of floating point values. The operands must be identical types.
1049 /// @brief Represents a floating point comparison operator.
1050 class FCmpInst: public CmpInst {
1051 protected:
1052   /// @brief Clone an identical FCmpInst
1053   virtual FCmpInst *clone_impl() const;
1054 public:
1055   /// @brief Constructor with insert-before-instruction semantics.
1056   FCmpInst(
1057     Instruction *InsertBefore, ///< Where to insert
1058     Predicate pred,  ///< The predicate to use for the comparison
1059     Value *LHS,      ///< The left-hand-side of the expression
1060     Value *RHS,      ///< The right-hand-side of the expression
1061     const Twine &NameStr = ""  ///< Name of the instruction
1062   ) : CmpInst(makeCmpResultType(LHS->getType()),
1063               Instruction::FCmp, pred, LHS, RHS, NameStr,
1064               InsertBefore) {
1065     assert(pred <= FCmpInst::LAST_FCMP_PREDICATE &&
1066            "Invalid FCmp predicate value");
1067     assert(getOperand(0)->getType() == getOperand(1)->getType() &&
1068            "Both operands to FCmp instruction are not of the same type!");
1069     // Check that the operands are the right type
1070     assert(getOperand(0)->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1071            "Invalid operand types for FCmp instruction");
1072   }
1073
1074   /// @brief Constructor with insert-at-end semantics.
1075   FCmpInst(
1076     BasicBlock &InsertAtEnd, ///< Block to insert into.
1077     Predicate pred,  ///< The predicate to use for the comparison
1078     Value *LHS,      ///< The left-hand-side of the expression
1079     Value *RHS,      ///< The right-hand-side of the expression
1080     const Twine &NameStr = ""  ///< Name of the instruction
1081   ) : CmpInst(makeCmpResultType(LHS->getType()),
1082               Instruction::FCmp, pred, LHS, RHS, NameStr,
1083               &InsertAtEnd) {
1084     assert(pred <= FCmpInst::LAST_FCMP_PREDICATE &&
1085            "Invalid FCmp predicate value");
1086     assert(getOperand(0)->getType() == getOperand(1)->getType() &&
1087            "Both operands to FCmp instruction are not of the same type!");
1088     // Check that the operands are the right type
1089     assert(getOperand(0)->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1090            "Invalid operand types for FCmp instruction");
1091   }
1092
1093   /// @brief Constructor with no-insertion semantics
1094   FCmpInst(
1095     Predicate pred, ///< The predicate to use for the comparison
1096     Value *LHS,     ///< The left-hand-side of the expression
1097     Value *RHS,     ///< The right-hand-side of the expression
1098     const Twine &NameStr = "" ///< Name of the instruction
1099   ) : CmpInst(makeCmpResultType(LHS->getType()),
1100               Instruction::FCmp, pred, LHS, RHS, NameStr) {
1101     assert(pred <= FCmpInst::LAST_FCMP_PREDICATE &&
1102            "Invalid FCmp predicate value");
1103     assert(getOperand(0)->getType() == getOperand(1)->getType() &&
1104            "Both operands to FCmp instruction are not of the same type!");
1105     // Check that the operands are the right type
1106     assert(getOperand(0)->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1107            "Invalid operand types for FCmp instruction");
1108   }
1109
1110   /// @returns true if the predicate of this instruction is EQ or NE.
1111   /// @brief Determine if this is an equality predicate.
1112   bool isEquality() const {
1113     return getPredicate() == FCMP_OEQ || getPredicate() == FCMP_ONE ||
1114            getPredicate() == FCMP_UEQ || getPredicate() == FCMP_UNE;
1115   }
1116
1117   /// @returns true if the predicate of this instruction is commutative.
1118   /// @brief Determine if this is a commutative predicate.
1119   bool isCommutative() const {
1120     return isEquality() ||
1121            getPredicate() == FCMP_FALSE ||
1122            getPredicate() == FCMP_TRUE ||
1123            getPredicate() == FCMP_ORD ||
1124            getPredicate() == FCMP_UNO;
1125   }
1126
1127   /// @returns true if the predicate is relational (not EQ or NE).
1128   /// @brief Determine if this a relational predicate.
1129   bool isRelational() const { return !isEquality(); }
1130
1131   /// Exchange the two operands to this instruction in such a way that it does
1132   /// not modify the semantics of the instruction. The predicate value may be
1133   /// changed to retain the same result if the predicate is order dependent
1134   /// (e.g. ult).
1135   /// @brief Swap operands and adjust predicate.
1136   void swapOperands() {
1137     setPredicate(getSwappedPredicate());
1138     Op<0>().swap(Op<1>());
1139   }
1140
1141   /// @brief Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
1142   static inline bool classof(const FCmpInst *) { return true; }
1143   static inline bool classof(const Instruction *I) {
1144     return I->getOpcode() == Instruction::FCmp;
1145   }
1146   static inline bool classof(const Value *V) {
1147     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
1148   }
1149 };
1150
1151 //===----------------------------------------------------------------------===//
1152 /// CallInst - This class represents a function call, abstracting a target
1153 /// machine's calling convention.  This class uses low bit of the SubClassData
1154 /// field to indicate whether or not this is a tail call.  The rest of the bits
1155 /// hold the calling convention of the call.
1156 ///
1157 class CallInst : public Instruction {
1158   AttrListPtr AttributeList; ///< parameter attributes for call
1159   CallInst(const CallInst &CI);
1160   void init(Value *Func, ArrayRef<Value *> Args, const Twine &NameStr);
1161   void init(Value *Func, const Twine &NameStr);
1162
1163   /// Construct a CallInst given a range of arguments.
1164   /// @brief Construct a CallInst from a range of arguments
1165   inline CallInst(Value *Func, ArrayRef<Value *> Args,
1166                   const Twine &NameStr, Instruction *InsertBefore);
1167
1168   /// Construct a CallInst given a range of arguments.
1169   /// @brief Construct a CallInst from a range of arguments
1170   inline CallInst(Value *Func, ArrayRef<Value *> Args,
1171                   const Twine &NameStr, BasicBlock *InsertAtEnd);
1172
1173   CallInst(Value *F, Value *Actual, const Twine &NameStr,
1174            Instruction *InsertBefore);
1175   CallInst(Value *F, Value *Actual, const Twine &NameStr,
1176            BasicBlock *InsertAtEnd);
1177   explicit CallInst(Value *F, const Twine &NameStr,
1178                     Instruction *InsertBefore);
1179   CallInst(Value *F, const Twine &NameStr, BasicBlock *InsertAtEnd);
1180 protected:
1181   virtual CallInst *clone_impl() const;
1182 public:
1183   static CallInst *Create(Value *Func,
1184                           ArrayRef<Value *> Args,
1185                           const Twine &NameStr = "",
1186                           Instruction *InsertBefore = 0) {
1187     return new(unsigned(Args.size() + 1))
1188       CallInst(Func, Args, NameStr, InsertBefore);
1189   }
1190   static CallInst *Create(Value *Func,
1191                           ArrayRef<Value *> Args,
1192                           const Twine &NameStr, BasicBlock *InsertAtEnd) {
1193     return new(unsigned(Args.size() + 1))
1194       CallInst(Func, Args, NameStr, InsertAtEnd);
1195   }
1196   static CallInst *Create(Value *F, const Twine &NameStr = "",
1197                           Instruction *InsertBefore = 0) {
1198     return new(1) CallInst(F, NameStr, InsertBefore);
1199   }
1200   static CallInst *Create(Value *F, const Twine &NameStr,
1201                           BasicBlock *InsertAtEnd) {
1202     return new(1) CallInst(F, NameStr, InsertAtEnd);
1203   }
1204   /// CreateMalloc - Generate the IR for a call to malloc:
1205   /// 1. Compute the malloc call's argument as the specified type's size,
1206   ///    possibly multiplied by the array size if the array size is not
1207   ///    constant 1.
1208   /// 2. Call malloc with that argument.
1209   /// 3. Bitcast the result of the malloc call to the specified type.
1210   static Instruction *CreateMalloc(Instruction *InsertBefore,
1211                                    Type *IntPtrTy, Type *AllocTy,
1212                                    Value *AllocSize, Value *ArraySize = 0,
1213                                    Function* MallocF = 0,
1214                                    const Twine &Name = "");
1215   static Instruction *CreateMalloc(BasicBlock *InsertAtEnd,
1216                                    Type *IntPtrTy, Type *AllocTy,
1217                                    Value *AllocSize, Value *ArraySize = 0,
1218                                    Function* MallocF = 0,
1219                                    const Twine &Name = "");
1220   /// CreateFree - Generate the IR for a call to the builtin free function.
1221   static Instruction* CreateFree(Value* Source, Instruction *InsertBefore);
1222   static Instruction* CreateFree(Value* Source, BasicBlock *InsertAtEnd);
1223
1224   ~CallInst();
1225
1226   bool isTailCall() const { return getSubclassDataFromInstruction() & 1; }
1227   void setTailCall(bool isTC = true) {
1228     setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~1) |
1229                                unsigned(isTC));
1230   }
1231
1232   /// Provide fast operand accessors
1233   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
1234
1235   /// getNumArgOperands - Return the number of call arguments.
1236   ///
1237   unsigned getNumArgOperands() const { return getNumOperands() - 1; }
1238
1239   /// getArgOperand/setArgOperand - Return/set the i-th call argument.
1240   ///
1241   Value *getArgOperand(unsigned i) const { return getOperand(i); }
1242   void setArgOperand(unsigned i, Value *v) { setOperand(i, v); }
1243
1244   /// getCallingConv/setCallingConv - Get or set the calling convention of this
1245   /// function call.
1246   CallingConv::ID getCallingConv() const {
1247     return static_cast<CallingConv::ID>(getSubclassDataFromInstruction() >> 1);
1248   }
1249   void setCallingConv(CallingConv::ID CC) {
1250     setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & 1) |
1251                                (static_cast<unsigned>(CC) << 1));
1252   }
1253
1254   /// getAttributes - Return the parameter attributes for this call.
1255   ///
1256   const AttrListPtr &getAttributes() const { return AttributeList; }
1257
1258   /// setAttributes - Set the parameter attributes for this call.
1259   ///
1260   void setAttributes(const AttrListPtr &Attrs) { AttributeList = Attrs; }
1261
1262   /// addAttribute - adds the attribute to the list of attributes.
1263   void addAttribute(unsigned i, Attributes attr);
1264
1265   /// removeAttribute - removes the attribute from the list of attributes.
1266   void removeAttribute(unsigned i, Attributes attr);
1267
1268   /// @brief Determine whether the call or the callee has the given attribute.
1269   bool paramHasAttr(unsigned i, Attributes attr) const;
1270
1271   /// @brief Extract the alignment for a call or parameter (0=unknown).
1272   unsigned getParamAlignment(unsigned i) const {
1273     return AttributeList.getParamAlignment(i);
1274   }
1275
1276   /// @brief Return true if the call should not be inlined.
1277   bool isNoInline() const { return paramHasAttr(~0, Attribute::NoInline); }
1278   void setIsNoInline(bool Value = true) {
1279     if (Value) addAttribute(~0, Attribute::NoInline);
1280     else removeAttribute(~0, Attribute::NoInline);
1281   }
1282
1283   /// @brief Return true if the call can return twice
1284   bool canReturnTwice() const {
1285     return paramHasAttr(~0, Attribute::ReturnsTwice);
1286   }
1287   void setCanReturnTwice(bool Value = true) {
1288     if (Value) addAttribute(~0, Attribute::ReturnsTwice);
1289     else removeAttribute(~0, Attribute::ReturnsTwice);
1290   }
1291
1292   /// @brief Determine if the call does not access memory.
1293   bool doesNotAccessMemory() const {
1294     return paramHasAttr(~0, Attribute::ReadNone);
1295   }
1296   void setDoesNotAccessMemory(bool NotAccessMemory = true) {
1297     if (NotAccessMemory) addAttribute(~0, Attribute::ReadNone);
1298     else removeAttribute(~0, Attribute::ReadNone);
1299   }
1300
1301   /// @brief Determine if the call does not access or only reads memory.
1302   bool onlyReadsMemory() const {
1303     return doesNotAccessMemory() || paramHasAttr(~0, Attribute::ReadOnly);
1304   }
1305   void setOnlyReadsMemory(bool OnlyReadsMemory = true) {
1306     if (OnlyReadsMemory) addAttribute(~0, Attribute::ReadOnly);
1307     else removeAttribute(~0, Attribute::ReadOnly | Attribute::ReadNone);
1308   }
1309
1310   /// @brief Determine if the call cannot return.
1311   bool doesNotReturn() const { return paramHasAttr(~0, Attribute::NoReturn); }
1312   void setDoesNotReturn(bool DoesNotReturn = true) {
1313     if (DoesNotReturn) addAttribute(~0, Attribute::NoReturn);
1314     else removeAttribute(~0, Attribute::NoReturn);
1315   }
1316
1317   /// @brief Determine if the call cannot unwind.
1318   bool doesNotThrow() const { return paramHasAttr(~0, Attribute::NoUnwind); }
1319   void setDoesNotThrow(bool DoesNotThrow = true) {
1320     if (DoesNotThrow) addAttribute(~0, Attribute::NoUnwind);
1321     else removeAttribute(~0, Attribute::NoUnwind);
1322   }
1323
1324   /// @brief Determine if the call returns a structure through first
1325   /// pointer argument.
1326   bool hasStructRetAttr() const {
1327     // Be friendly and also check the callee.
1328     return paramHasAttr(1, Attribute::StructRet);
1329   }
1330
1331   /// @brief Determine if any call argument is an aggregate passed by value.
1332   bool hasByValArgument() const {
1333     return AttributeList.hasAttrSomewhere(Attribute::ByVal);
1334   }
1335
1336   /// getCalledFunction - Return the function called, or null if this is an
1337   /// indirect function invocation.
1338   ///
1339   Function *getCalledFunction() const {
1340     return dyn_cast<Function>(Op<-1>());
1341   }
1342
1343   /// getCalledValue - Get a pointer to the function that is invoked by this
1344   /// instruction.
1345   const Value *getCalledValue() const { return Op<-1>(); }
1346         Value *getCalledValue()       { return Op<-1>(); }
1347
1348   /// setCalledFunction - Set the function called.
1349   void setCalledFunction(Value* Fn) {
1350     Op<-1>() = Fn;
1351   }
1352
1353   /// isInlineAsm - Check if this call is an inline asm statement.
1354   bool isInlineAsm() const {
1355     return isa<InlineAsm>(Op<-1>());
1356   }
1357
1358   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
1359   static inline bool classof(const CallInst *) { return true; }
1360   static inline bool classof(const Instruction *I) {
1361     return I->getOpcode() == Instruction::Call;
1362   }
1363   static inline bool classof(const Value *V) {
1364     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
1365   }
1366 private:
1367   // Shadow Instruction::setInstructionSubclassData with a private forwarding
1368   // method so that subclasses cannot accidentally use it.
1369   void setInstructionSubclassData(unsigned short D) {
1370     Instruction::setInstructionSubclassData(D);
1371   }
1372 };
1373
1374 template <>
1375 struct OperandTraits<CallInst> : public VariadicOperandTraits<CallInst, 1> {
1376 };
1377
1378 CallInst::CallInst(Value *Func, ArrayRef<Value *> Args,
1379                    const Twine &NameStr, BasicBlock *InsertAtEnd)
1380   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
1381                                    ->getElementType())->getReturnType(),
1382                 Instruction::Call,
1383                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - (Args.size() + 1),
1384                 unsigned(Args.size() + 1), InsertAtEnd) {
1385   init(Func, Args, NameStr);
1386 }
1387
1388 CallInst::CallInst(Value *Func, ArrayRef<Value *> Args,
1389                    const Twine &NameStr, Instruction *InsertBefore)
1390   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
1391                                    ->getElementType())->getReturnType(),
1392                 Instruction::Call,
1393                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - (Args.size() + 1),
1394                 unsigned(Args.size() + 1), InsertBefore) {
1395   init(Func, Args, NameStr);
1396 }
1397
1398
1399 // Note: if you get compile errors about private methods then
1400 //       please update your code to use the high-level operand
1401 //       interfaces. See line 943 above.
1402 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(CallInst, Value)
1403
1404 //===----------------------------------------------------------------------===//
1405 //                               SelectInst Class
1406 //===----------------------------------------------------------------------===//
1407
1408 /// SelectInst - This class represents the LLVM 'select' instruction.
1409 ///
1410 class SelectInst : public Instruction {
1411   void init(Value *C, Value *S1, Value *S2) {
1412     assert(!areInvalidOperands(C, S1, S2) && "Invalid operands for select");
1413     Op<0>() = C;
1414     Op<1>() = S1;
1415     Op<2>() = S2;
1416   }
1417
1418   SelectInst(Value *C, Value *S1, Value *S2, const Twine &NameStr,
1419              Instruction *InsertBefore)
1420     : Instruction(S1->getType(), Instruction::Select,
1421                   &Op<0>(), 3, InsertBefore) {
1422     init(C, S1, S2);
1423     setName(NameStr);
1424   }
1425   SelectInst(Value *C, Value *S1, Value *S2, const Twine &NameStr,
1426              BasicBlock *InsertAtEnd)
1427     : Instruction(S1->getType(), Instruction::Select,
1428                   &Op<0>(), 3, InsertAtEnd) {
1429     init(C, S1, S2);
1430     setName(NameStr);
1431   }
1432 protected:
1433   virtual SelectInst *clone_impl() const;
1434 public:
1435   static SelectInst *Create(Value *C, Value *S1, Value *S2,
1436                             const Twine &NameStr = "",
1437                             Instruction *InsertBefore = 0) {
1438     return new(3) SelectInst(C, S1, S2, NameStr, InsertBefore);
1439   }
1440   static SelectInst *Create(Value *C, Value *S1, Value *S2,
1441                             const Twine &NameStr,
1442                             BasicBlock *InsertAtEnd) {
1443     return new(3) SelectInst(C, S1, S2, NameStr, InsertAtEnd);
1444   }
1445
1446   const Value *getCondition() const { return Op<0>(); }
1447   const Value *getTrueValue() const { return Op<1>(); }
1448   const Value *getFalseValue() const { return Op<2>(); }
1449   Value *getCondition() { return Op<0>(); }
1450   Value *getTrueValue() { return Op<1>(); }
1451   Value *getFalseValue() { return Op<2>(); }
1452
1453   /// areInvalidOperands - Return a string if the specified operands are invalid
1454   /// for a select operation, otherwise return null.
1455   static const char *areInvalidOperands(Value *Cond, Value *True, Value *False);
1456
1457   /// Transparently provide more efficient getOperand methods.
1458   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
1459
1460   OtherOps getOpcode() const {
1461     return static_cast<OtherOps>(Instruction::getOpcode());
1462   }
1463
1464   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
1465   static inline bool classof(const SelectInst *) { return true; }
1466   static inline bool classof(const Instruction *I) {
1467     return I->getOpcode() == Instruction::Select;
1468   }
1469   static inline bool classof(const Value *V) {
1470     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
1471   }
1472 };
1473
1474 template <>
1475 struct OperandTraits<SelectInst> : public FixedNumOperandTraits<SelectInst, 3> {
1476 };
1477
1478 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(SelectInst, Value)
1479
1480 //===----------------------------------------------------------------------===//
1481 //                                VAArgInst Class
1482 //===----------------------------------------------------------------------===//
1483
1484 /// VAArgInst - This class represents the va_arg llvm instruction, which returns
1485 /// an argument of the specified type given a va_list and increments that list
1486 ///
1487 class VAArgInst : public UnaryInstruction {
1488 protected:
1489   virtual VAArgInst *clone_impl() const;
1490
1491 public:
1492   VAArgInst(Value *List, Type *Ty, const Twine &NameStr = "",
1493              Instruction *InsertBefore = 0)
1494     : UnaryInstruction(Ty, VAArg, List, InsertBefore) {
1495     setName(NameStr);
1496   }
1497   VAArgInst(Value *List, Type *Ty, const Twine &NameStr,
1498             BasicBlock *InsertAtEnd)
1499     : UnaryInstruction(Ty, VAArg, List, InsertAtEnd) {
1500     setName(NameStr);
1501   }
1502
1503   Value *getPointerOperand() { return getOperand(0); }
1504   const Value *getPointerOperand() const { return getOperand(0); }
1505   static unsigned getPointerOperandIndex() { return 0U; }
1506
1507   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
1508   static inline bool classof(const VAArgInst *) { return true; }
1509   static inline bool classof(const Instruction *I) {
1510     return I->getOpcode() == VAArg;
1511   }
1512   static inline bool classof(const Value *V) {
1513     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
1514   }
1515 };
1516
1517 //===----------------------------------------------------------------------===//
1518 //                                ExtractElementInst Class
1519 //===----------------------------------------------------------------------===//
1520
1521 /// ExtractElementInst - This instruction extracts a single (scalar)
1522 /// element from a VectorType value
1523 ///
1524 class ExtractElementInst : public Instruction {
1525   ExtractElementInst(Value *Vec, Value *Idx, const Twine &NameStr = "",
1526                      Instruction *InsertBefore = 0);
1527   ExtractElementInst(Value *Vec, Value *Idx, const Twine &NameStr,
1528                      BasicBlock *InsertAtEnd);
1529 protected:
1530   virtual ExtractElementInst *clone_impl() const;
1531
1532 public:
1533   static ExtractElementInst *Create(Value *Vec, Value *Idx,
1534                                    const Twine &NameStr = "",
1535                                    Instruction *InsertBefore = 0) {
1536     return new(2) ExtractElementInst(Vec, Idx, NameStr, InsertBefore);
1537   }
1538   static ExtractElementInst *Create(Value *Vec, Value *Idx,
1539                                    const Twine &NameStr,
1540                                    BasicBlock *InsertAtEnd) {
1541     return new(2) ExtractElementInst(Vec, Idx, NameStr, InsertAtEnd);
1542   }
1543
1544   /// isValidOperands - Return true if an extractelement instruction can be
1545   /// formed with the specified operands.
1546   static bool isValidOperands(const Value *Vec, const Value *Idx);
1547
1548   Value *getVectorOperand() { return Op<0>(); }
1549   Value *getIndexOperand() { return Op<1>(); }
1550   const Value *getVectorOperand() const { return Op<0>(); }
1551   const Value *getIndexOperand() const { return Op<1>(); }
1552
1553   VectorType *getVectorOperandType() const {
1554     return reinterpret_cast<VectorType*>(getVectorOperand()->getType());
1555   }
1556
1557
1558   /// Transparently provide more efficient getOperand methods.
1559   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
1560
1561   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
1562   static inline bool classof(const ExtractElementInst *) { return true; }
1563   static inline bool classof(const Instruction *I) {
1564     return I->getOpcode() == Instruction::ExtractElement;
1565   }
1566   static inline bool classof(const Value *V) {
1567     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
1568   }
1569 };
1570
1571 template <>
1572 struct OperandTraits<ExtractElementInst> :
1573   public FixedNumOperandTraits<ExtractElementInst, 2> {
1574 };
1575
1576 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(ExtractElementInst, Value)
1577
1578 //===----------------------------------------------------------------------===//
1579 //                                InsertElementInst Class
1580 //===----------------------------------------------------------------------===//
1581
1582 /// InsertElementInst - This instruction inserts a single (scalar)
1583 /// element into a VectorType value
1584 ///
1585 class InsertElementInst : public Instruction {
1586   InsertElementInst(Value *Vec, Value *NewElt, Value *Idx,
1587                     const Twine &NameStr = "",
1588                     Instruction *InsertBefore = 0);
1589   InsertElementInst(Value *Vec, Value *NewElt, Value *Idx,
1590                     const Twine &NameStr, BasicBlock *InsertAtEnd);
1591 protected:
1592   virtual InsertElementInst *clone_impl() const;
1593
1594 public:
1595   static InsertElementInst *Create(Value *Vec, Value *NewElt, Value *Idx,
1596                                    const Twine &NameStr = "",
1597                                    Instruction *InsertBefore = 0) {
1598     return new(3) InsertElementInst(Vec, NewElt, Idx, NameStr, InsertBefore);
1599   }
1600   static InsertElementInst *Create(Value *Vec, Value *NewElt, Value *Idx,
1601                                    const Twine &NameStr,
1602                                    BasicBlock *InsertAtEnd) {
1603     return new(3) InsertElementInst(Vec, NewElt, Idx, NameStr, InsertAtEnd);
1604   }
1605
1606   /// isValidOperands - Return true if an insertelement instruction can be
1607   /// formed with the specified operands.
1608   static bool isValidOperands(const Value *Vec, const Value *NewElt,
1609                               const Value *Idx);
1610
1611   /// getType - Overload to return most specific vector type.
1612   ///
1613   VectorType *getType() const {
1614     return reinterpret_cast<VectorType*>(Instruction::getType());
1615   }
1616
1617   /// Transparently provide more efficient getOperand methods.
1618   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
1619
1620   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
1621   static inline bool classof(const InsertElementInst *) { return true; }
1622   static inline bool classof(const Instruction *I) {
1623     return I->getOpcode() == Instruction::InsertElement;
1624   }
1625   static inline bool classof(const Value *V) {
1626     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
1627   }
1628 };
1629
1630 template <>
1631 struct OperandTraits<InsertElementInst> :
1632   public FixedNumOperandTraits<InsertElementInst, 3> {
1633 };
1634
1635 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(InsertElementInst, Value)
1636
1637 //===----------------------------------------------------------------------===//
1638 //                           ShuffleVectorInst Class
1639 //===----------------------------------------------------------------------===//
1640
1641 /// ShuffleVectorInst - This instruction constructs a fixed permutation of two
1642 /// input vectors.
1643 ///
1644 class ShuffleVectorInst : public Instruction {
1645 protected:
1646   virtual ShuffleVectorInst *clone_impl() const;
1647
1648 public:
1649   // allocate space for exactly three operands
1650   void *operator new(size_t s) {
1651     return User::operator new(s, 3);
1652   }
1653   ShuffleVectorInst(Value *V1, Value *V2, Value *Mask,
1654                     const Twine &NameStr = "",
1655                     Instruction *InsertBefor = 0);
1656   ShuffleVectorInst(Value *V1, Value *V2, Value *Mask,
1657                     const Twine &NameStr, BasicBlock *InsertAtEnd);
1658
1659   /// isValidOperands - Return true if a shufflevector instruction can be
1660   /// formed with the specified operands.
1661   static bool isValidOperands(const Value *V1, const Value *V2,
1662                               const Value *Mask);
1663
1664   /// getType - Overload to return most specific vector type.
1665   ///
1666   VectorType *getType() const {
1667     return reinterpret_cast<VectorType*>(Instruction::getType());
1668   }
1669
1670   /// Transparently provide more efficient getOperand methods.
1671   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
1672
1673   Constant *getMask() const {
1674     return reinterpret_cast<Constant*>(getOperand(2));
1675   }
1676   
1677   /// getMaskValue - Return the index from the shuffle mask for the specified
1678   /// output result.  This is either -1 if the element is undef or a number less
1679   /// than 2*numelements.
1680   static int getMaskValue(Constant *Mask, unsigned i);
1681
1682   int getMaskValue(unsigned i) const {
1683     return getMaskValue(getMask(), i);
1684   }
1685   
1686   /// getShuffleMask - Return the full mask for this instruction, where each
1687   /// element is the element number and undef's are returned as -1.
1688   static void getShuffleMask(Constant *Mask, SmallVectorImpl<int> &Result);
1689
1690   void getShuffleMask(SmallVectorImpl<int> &Result) const {
1691     return getShuffleMask(getMask(), Result);
1692   }
1693
1694   SmallVector<int, 16> getShuffleMask() const {
1695     SmallVector<int, 16> Mask;
1696     getShuffleMask(Mask);
1697     return Mask;
1698   }
1699
1700
1701   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
1702   static inline bool classof(const ShuffleVectorInst *) { return true; }
1703   static inline bool classof(const Instruction *I) {
1704     return I->getOpcode() == Instruction::ShuffleVector;
1705   }
1706   static inline bool classof(const Value *V) {
1707     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
1708   }
1709 };
1710
1711 template <>
1712 struct OperandTraits<ShuffleVectorInst> :
1713   public FixedNumOperandTraits<ShuffleVectorInst, 3> {
1714 };
1715
1716 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(ShuffleVectorInst, Value)
1717
1718 //===----------------------------------------------------------------------===//
1719 //                                ExtractValueInst Class
1720 //===----------------------------------------------------------------------===//
1721
1722 /// ExtractValueInst - This instruction extracts a struct member or array
1723 /// element value from an aggregate value.
1724 ///
1725 class ExtractValueInst : public UnaryInstruction {
1726   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
1727
1728   ExtractValueInst(const ExtractValueInst &EVI);
1729   void init(ArrayRef<unsigned> Idxs, const Twine &NameStr);
1730
1731   /// Constructors - Create a extractvalue instruction with a base aggregate
1732   /// value and a list of indices.  The first ctor can optionally insert before
1733   /// an existing instruction, the second appends the new instruction to the
1734   /// specified BasicBlock.
1735   inline ExtractValueInst(Value *Agg,
1736                           ArrayRef<unsigned> Idxs,
1737                           const Twine &NameStr,
1738                           Instruction *InsertBefore);
1739   inline ExtractValueInst(Value *Agg,
1740                           ArrayRef<unsigned> Idxs,
1741                           const Twine &NameStr, BasicBlock *InsertAtEnd);
1742
1743   // allocate space for exactly one operand
1744   void *operator new(size_t s) {
1745     return User::operator new(s, 1);
1746   }
1747 protected:
1748   virtual ExtractValueInst *clone_impl() const;
1749
1750 public:
1751   static ExtractValueInst *Create(Value *Agg,
1752                                   ArrayRef<unsigned> Idxs,
1753                                   const Twine &NameStr = "",
1754                                   Instruction *InsertBefore = 0) {
1755     return new
1756       ExtractValueInst(Agg, Idxs, NameStr, InsertBefore);
1757   }
1758   static ExtractValueInst *Create(Value *Agg,
1759                                   ArrayRef<unsigned> Idxs,
1760                                   const Twine &NameStr,
1761                                   BasicBlock *InsertAtEnd) {
1762     return new ExtractValueInst(Agg, Idxs, NameStr, InsertAtEnd);
1763   }
1764
1765   /// getIndexedType - Returns the type of the element that would be extracted
1766   /// with an extractvalue instruction with the specified parameters.
1767   ///
1768   /// Null is returned if the indices are invalid for the specified type.
1769   static Type *getIndexedType(Type *Agg, ArrayRef<unsigned> Idxs);
1770
1771   typedef const unsigned* idx_iterator;
1772   inline idx_iterator idx_begin() const { return Indices.begin(); }
1773   inline idx_iterator idx_end()   const { return Indices.end(); }
1774
1775   Value *getAggregateOperand() {
1776     return getOperand(0);
1777   }
1778   const Value *getAggregateOperand() const {
1779     return getOperand(0);
1780   }
1781   static unsigned getAggregateOperandIndex() {
1782     return 0U;                      // get index for modifying correct operand
1783   }
1784
1785   ArrayRef<unsigned> getIndices() const {
1786     return Indices;
1787   }
1788
1789   unsigned getNumIndices() const {
1790     return (unsigned)Indices.size();
1791   }
1792
1793   bool hasIndices() const {
1794     return true;
1795   }
1796
1797   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
1798   static inline bool classof(const ExtractValueInst *) { return true; }
1799   static inline bool classof(const Instruction *I) {
1800     return I->getOpcode() == Instruction::ExtractValue;
1801   }
1802   static inline bool classof(const Value *V) {
1803     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
1804   }
1805 };
1806
1807 ExtractValueInst::ExtractValueInst(Value *Agg,
1808                                    ArrayRef<unsigned> Idxs,
1809                                    const Twine &NameStr,
1810                                    Instruction *InsertBefore)
1811   : UnaryInstruction(checkGEPType(getIndexedType(Agg->getType(), Idxs)),
1812                      ExtractValue, Agg, InsertBefore) {
1813   init(Idxs, NameStr);
1814 }
1815 ExtractValueInst::ExtractValueInst(Value *Agg,
1816                                    ArrayRef<unsigned> Idxs,
1817                                    const Twine &NameStr,
1818                                    BasicBlock *InsertAtEnd)
1819   : UnaryInstruction(checkGEPType(getIndexedType(Agg->getType(), Idxs)),
1820                      ExtractValue, Agg, InsertAtEnd) {
1821   init(Idxs, NameStr);
1822 }
1823
1824
1825 //===----------------------------------------------------------------------===//
1826 //                                InsertValueInst Class
1827 //===----------------------------------------------------------------------===//
1828
1829 /// InsertValueInst - This instruction inserts a struct field of array element
1830 /// value into an aggregate value.
1831 ///
1832 class InsertValueInst : public Instruction {
1833   SmallVector<unsigned, 4> Indices;
1834
1835   void *operator new(size_t, unsigned); // Do not implement
1836   InsertValueInst(const InsertValueInst &IVI);
1837   void init(Value *Agg, Value *Val, ArrayRef<unsigned> Idxs,
1838             const Twine &NameStr);
1839
1840   /// Constructors - Create a insertvalue instruction with a base aggregate
1841   /// value, a value to insert, and a list of indices.  The first ctor can
1842   /// optionally insert before an existing instruction, the second appends
1843   /// the new instruction to the specified BasicBlock.
1844   inline InsertValueInst(Value *Agg, Value *Val,
1845                          ArrayRef<unsigned> Idxs,
1846                          const Twine &NameStr,
1847                          Instruction *InsertBefore);
1848   inline InsertValueInst(Value *Agg, Value *Val,
1849                          ArrayRef<unsigned> Idxs,
1850                          const Twine &NameStr, BasicBlock *InsertAtEnd);
1851
1852   /// Constructors - These two constructors are convenience methods because one
1853   /// and two index insertvalue instructions are so common.
1854   InsertValueInst(Value *Agg, Value *Val,
1855                   unsigned Idx, const Twine &NameStr = "",
1856                   Instruction *InsertBefore = 0);
1857   InsertValueInst(Value *Agg, Value *Val, unsigned Idx,
1858                   const Twine &NameStr, BasicBlock *InsertAtEnd);
1859 protected:
1860   virtual InsertValueInst *clone_impl() const;
1861 public:
1862   // allocate space for exactly two operands
1863   void *operator new(size_t s) {
1864     return User::operator new(s, 2);
1865   }
1866
1867   static InsertValueInst *Create(Value *Agg, Value *Val,
1868                                  ArrayRef<unsigned> Idxs,
1869                                  const Twine &NameStr = "",
1870                                  Instruction *InsertBefore = 0) {
1871     return new InsertValueInst(Agg, Val, Idxs, NameStr, InsertBefore);
1872   }
1873   static InsertValueInst *Create(Value *Agg, Value *Val,
1874                                  ArrayRef<unsigned> Idxs,
1875                                  const Twine &NameStr,
1876                                  BasicBlock *InsertAtEnd) {
1877     return new InsertValueInst(Agg, Val, Idxs, NameStr, InsertAtEnd);
1878   }
1879
1880   /// Transparently provide more efficient getOperand methods.
1881   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
1882
1883   typedef const unsigned* idx_iterator;
1884   inline idx_iterator idx_begin() const { return Indices.begin(); }
1885   inline idx_iterator idx_end()   const { return Indices.end(); }
1886
1887   Value *getAggregateOperand() {
1888     return getOperand(0);
1889   }
1890   const Value *getAggregateOperand() const {
1891     return getOperand(0);
1892   }
1893   static unsigned getAggregateOperandIndex() {
1894     return 0U;                      // get index for modifying correct operand
1895   }
1896
1897   Value *getInsertedValueOperand() {
1898     return getOperand(1);
1899   }
1900   const Value *getInsertedValueOperand() const {
1901     return getOperand(1);
1902   }
1903   static unsigned getInsertedValueOperandIndex() {
1904     return 1U;                      // get index for modifying correct operand
1905   }
1906
1907   ArrayRef<unsigned> getIndices() const {
1908     return Indices;
1909   }
1910
1911   unsigned getNumIndices() const {
1912     return (unsigned)Indices.size();
1913   }
1914
1915   bool hasIndices() const {
1916     return true;
1917   }
1918
1919   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
1920   static inline bool classof(const InsertValueInst *) { return true; }
1921   static inline bool classof(const Instruction *I) {
1922     return I->getOpcode() == Instruction::InsertValue;
1923   }
1924   static inline bool classof(const Value *V) {
1925     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
1926   }
1927 };
1928
1929 template <>
1930 struct OperandTraits<InsertValueInst> :
1931   public FixedNumOperandTraits<InsertValueInst, 2> {
1932 };
1933
1934 InsertValueInst::InsertValueInst(Value *Agg,
1935                                  Value *Val,
1936                                  ArrayRef<unsigned> Idxs,
1937                                  const Twine &NameStr,
1938                                  Instruction *InsertBefore)
1939   : Instruction(Agg->getType(), InsertValue,
1940                 OperandTraits<InsertValueInst>::op_begin(this),
1941                 2, InsertBefore) {
1942   init(Agg, Val, Idxs, NameStr);
1943 }
1944 InsertValueInst::InsertValueInst(Value *Agg,
1945                                  Value *Val,
1946                                  ArrayRef<unsigned> Idxs,
1947                                  const Twine &NameStr,
1948                                  BasicBlock *InsertAtEnd)
1949   : Instruction(Agg->getType(), InsertValue,
1950                 OperandTraits<InsertValueInst>::op_begin(this),
1951                 2, InsertAtEnd) {
1952   init(Agg, Val, Idxs, NameStr);
1953 }
1954
1955 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(InsertValueInst, Value)
1956
1957 //===----------------------------------------------------------------------===//
1958 //                               PHINode Class
1959 //===----------------------------------------------------------------------===//
1960
1961 // PHINode - The PHINode class is used to represent the magical mystical PHI
1962 // node, that can not exist in nature, but can be synthesized in a computer
1963 // scientist's overactive imagination.
1964 //
1965 class PHINode : public Instruction {
1966   void *operator new(size_t, unsigned);  // DO NOT IMPLEMENT
1967   /// ReservedSpace - The number of operands actually allocated.  NumOperands is
1968   /// the number actually in use.
1969   unsigned ReservedSpace;
1970   PHINode(const PHINode &PN);
1971   // allocate space for exactly zero operands
1972   void *operator new(size_t s) {
1973     return User::operator new(s, 0);
1974   }
1975   explicit PHINode(Type *Ty, unsigned NumReservedValues,
1976                    const Twine &NameStr = "", Instruction *InsertBefore = 0)
1977     : Instruction(Ty, Instruction::PHI, 0, 0, InsertBefore),
1978       ReservedSpace(NumReservedValues) {
1979     setName(NameStr);
1980     OperandList = allocHungoffUses(ReservedSpace);
1981   }
1982
1983   PHINode(Type *Ty, unsigned NumReservedValues, const Twine &NameStr,
1984           BasicBlock *InsertAtEnd)
1985     : Instruction(Ty, Instruction::PHI, 0, 0, InsertAtEnd),
1986       ReservedSpace(NumReservedValues) {
1987     setName(NameStr);
1988     OperandList = allocHungoffUses(ReservedSpace);
1989   }
1990 protected:
1991   // allocHungoffUses - this is more complicated than the generic
1992   // User::allocHungoffUses, because we have to allocate Uses for the incoming
1993   // values and pointers to the incoming blocks, all in one allocation.
1994   Use *allocHungoffUses(unsigned) const;
1995
1996   virtual PHINode *clone_impl() const;
1997 public:
1998   /// Constructors - NumReservedValues is a hint for the number of incoming
1999   /// edges that this phi node will have (use 0 if you really have no idea).
2000   static PHINode *Create(Type *Ty, unsigned NumReservedValues,
2001                          const Twine &NameStr = "",
2002                          Instruction *InsertBefore = 0) {
2003     return new PHINode(Ty, NumReservedValues, NameStr, InsertBefore);
2004   }
2005   static PHINode *Create(Type *Ty, unsigned NumReservedValues, 
2006                          const Twine &NameStr, BasicBlock *InsertAtEnd) {
2007     return new PHINode(Ty, NumReservedValues, NameStr, InsertAtEnd);
2008   }
2009   ~PHINode();
2010
2011   /// Provide fast operand accessors
2012   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
2013
2014   // Block iterator interface. This provides access to the list of incoming
2015   // basic blocks, which parallels the list of incoming values.
2016
2017   typedef BasicBlock **block_iterator;
2018   typedef BasicBlock * const *const_block_iterator;
2019
2020   block_iterator block_begin() {
2021     Use::UserRef *ref =
2022       reinterpret_cast<Use::UserRef*>(op_begin() + ReservedSpace);
2023     return reinterpret_cast<block_iterator>(ref + 1);
2024   }
2025
2026   const_block_iterator block_begin() const {
2027     const Use::UserRef *ref =
2028       reinterpret_cast<const Use::UserRef*>(op_begin() + ReservedSpace);
2029     return reinterpret_cast<const_block_iterator>(ref + 1);
2030   }
2031
2032   block_iterator block_end() {
2033     return block_begin() + getNumOperands();
2034   }
2035
2036   const_block_iterator block_end() const {
2037     return block_begin() + getNumOperands();
2038   }
2039
2040   /// getNumIncomingValues - Return the number of incoming edges
2041   ///
2042   unsigned getNumIncomingValues() const { return getNumOperands(); }
2043
2044   /// getIncomingValue - Return incoming value number x
2045   ///
2046   Value *getIncomingValue(unsigned i) const {
2047     return getOperand(i);
2048   }
2049   void setIncomingValue(unsigned i, Value *V) {
2050     setOperand(i, V);
2051   }
2052   static unsigned getOperandNumForIncomingValue(unsigned i) {
2053     return i;
2054   }
2055   static unsigned getIncomingValueNumForOperand(unsigned i) {
2056     return i;
2057   }
2058
2059   /// getIncomingBlock - Return incoming basic block number @p i.
2060   ///
2061   BasicBlock *getIncomingBlock(unsigned i) const {
2062     return block_begin()[i];
2063   }
2064
2065   /// getIncomingBlock - Return incoming basic block corresponding
2066   /// to an operand of the PHI.
2067   ///
2068   BasicBlock *getIncomingBlock(const Use &U) const {
2069     assert(this == U.getUser() && "Iterator doesn't point to PHI's Uses?");
2070     return getIncomingBlock(unsigned(&U - op_begin()));
2071   }
2072
2073   /// getIncomingBlock - Return incoming basic block corresponding
2074   /// to value use iterator.
2075   ///
2076   template <typename U>
2077   BasicBlock *getIncomingBlock(value_use_iterator<U> I) const {
2078     return getIncomingBlock(I.getUse());
2079   }
2080
2081   void setIncomingBlock(unsigned i, BasicBlock *BB) {
2082     block_begin()[i] = BB;
2083   }
2084
2085   /// addIncoming - Add an incoming value to the end of the PHI list
2086   ///
2087   void addIncoming(Value *V, BasicBlock *BB) {
2088     assert(V && "PHI node got a null value!");
2089     assert(BB && "PHI node got a null basic block!");
2090     assert(getType() == V->getType() &&
2091            "All operands to PHI node must be the same type as the PHI node!");
2092     if (NumOperands == ReservedSpace)
2093       growOperands();  // Get more space!
2094     // Initialize some new operands.
2095     ++NumOperands;
2096     setIncomingValue(NumOperands - 1, V);
2097     setIncomingBlock(NumOperands - 1, BB);
2098   }
2099
2100   /// removeIncomingValue - Remove an incoming value.  This is useful if a
2101   /// predecessor basic block is deleted.  The value removed is returned.
2102   ///
2103   /// If the last incoming value for a PHI node is removed (and DeletePHIIfEmpty
2104   /// is true), the PHI node is destroyed and any uses of it are replaced with
2105   /// dummy values.  The only time there should be zero incoming values to a PHI
2106   /// node is when the block is dead, so this strategy is sound.
2107   ///
2108   Value *removeIncomingValue(unsigned Idx, bool DeletePHIIfEmpty = true);
2109
2110   Value *removeIncomingValue(const BasicBlock *BB, bool DeletePHIIfEmpty=true) {
2111     int Idx = getBasicBlockIndex(BB);
2112     assert(Idx >= 0 && "Invalid basic block argument to remove!");
2113     return removeIncomingValue(Idx, DeletePHIIfEmpty);
2114   }
2115
2116   /// getBasicBlockIndex - Return the first index of the specified basic
2117   /// block in the value list for this PHI.  Returns -1 if no instance.
2118   ///
2119   int getBasicBlockIndex(const BasicBlock *BB) const {
2120     for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
2121       if (block_begin()[i] == BB)
2122         return i;
2123     return -1;
2124   }
2125
2126   Value *getIncomingValueForBlock(const BasicBlock *BB) const {
2127     int Idx = getBasicBlockIndex(BB);
2128     assert(Idx >= 0 && "Invalid basic block argument!");
2129     return getIncomingValue(Idx);
2130   }
2131
2132   /// hasConstantValue - If the specified PHI node always merges together the
2133   /// same value, return the value, otherwise return null.
2134   Value *hasConstantValue() const;
2135
2136   /// Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
2137   static inline bool classof(const PHINode *) { return true; }
2138   static inline bool classof(const Instruction *I) {
2139     return I->getOpcode() == Instruction::PHI;
2140   }
2141   static inline bool classof(const Value *V) {
2142     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
2143   }
2144  private:
2145   void growOperands();
2146 };
2147
2148 template <>
2149 struct OperandTraits<PHINode> : public HungoffOperandTraits<2> {
2150 };
2151
2152 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(PHINode, Value)
2153
2154 //===----------------------------------------------------------------------===//
2155 //                           LandingPadInst Class
2156 //===----------------------------------------------------------------------===//
2157
2158 //===---------------------------------------------------------------------------
2159 /// LandingPadInst - The landingpad instruction holds all of the information
2160 /// necessary to generate correct exception handling. The landingpad instruction
2161 /// cannot be moved from the top of a landing pad block, which itself is
2162 /// accessible only from the 'unwind' edge of an invoke. This uses the
2163 /// SubclassData field in Value to store whether or not the landingpad is a
2164 /// cleanup.
2165 ///
2166 class LandingPadInst : public Instruction {
2167   /// ReservedSpace - The number of operands actually allocated.  NumOperands is
2168   /// the number actually in use.
2169   unsigned ReservedSpace;
2170   LandingPadInst(const LandingPadInst &LP);
2171 public:
2172   enum ClauseType { Catch, Filter };
2173 private:
2174   void *operator new(size_t, unsigned);  // DO NOT IMPLEMENT
2175   // Allocate space for exactly zero operands.
2176   void *operator new(size_t s) {
2177     return User::operator new(s, 0);
2178   }
2179   void growOperands(unsigned Size);
2180   void init(Value *PersFn, unsigned NumReservedValues, const Twine &NameStr);
2181
2182   explicit LandingPadInst(Type *RetTy, Value *PersonalityFn,
2183                           unsigned NumReservedValues, const Twine &NameStr,
2184                           Instruction *InsertBefore);
2185   explicit LandingPadInst(Type *RetTy, Value *PersonalityFn,
2186                           unsigned NumReservedValues, const Twine &NameStr,
2187                           BasicBlock *InsertAtEnd);
2188 protected:
2189   virtual LandingPadInst *clone_impl() const;
2190 public:
2191   /// Constructors - NumReservedClauses is a hint for the number of incoming
2192   /// clauses that this landingpad will have (use 0 if you really have no idea).
2193   static LandingPadInst *Create(Type *RetTy, Value *PersonalityFn,
2194                                 unsigned NumReservedClauses,
2195                                 const Twine &NameStr = "",
2196                                 Instruction *InsertBefore = 0);
2197   static LandingPadInst *Create(Type *RetTy, Value *PersonalityFn,
2198                                 unsigned NumReservedClauses,
2199                                 const Twine &NameStr, BasicBlock *InsertAtEnd);
2200   ~LandingPadInst();
2201
2202   /// Provide fast operand accessors
2203   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
2204
2205   /// getPersonalityFn - Get the personality function associated with this
2206   /// landing pad.
2207   Value *getPersonalityFn() const { return getOperand(0); }
2208
2209   /// isCleanup - Return 'true' if this landingpad instruction is a
2210   /// cleanup. I.e., it should be run when unwinding even if its landing pad
2211   /// doesn't catch the exception.
2212   bool isCleanup() const { return getSubclassDataFromInstruction() & 1; }
2213
2214   /// setCleanup - Indicate that this landingpad instruction is a cleanup.
2215   void setCleanup(bool V) {
2216     setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~1) |
2217                                (V ? 1 : 0));
2218   }
2219
2220   /// addClause - Add a catch or filter clause to the landing pad.
2221   void addClause(Value *ClauseVal);
2222
2223   /// getClause - Get the value of the clause at index Idx. Use isCatch/isFilter
2224   /// to determine what type of clause this is.
2225   Value *getClause(unsigned Idx) const { return OperandList[Idx + 1]; }
2226
2227   /// isCatch - Return 'true' if the clause and index Idx is a catch clause.
2228   bool isCatch(unsigned Idx) const {
2229     return !isa<ArrayType>(OperandList[Idx + 1]->getType());
2230   }
2231
2232   /// isFilter - Return 'true' if the clause and index Idx is a filter clause.
2233   bool isFilter(unsigned Idx) const {
2234     return isa<ArrayType>(OperandList[Idx + 1]->getType());
2235   }
2236
2237   /// getNumClauses - Get the number of clauses for this landing pad.
2238   unsigned getNumClauses() const { return getNumOperands() - 1; }
2239
2240   /// reserveClauses - Grow the size of the operand list to accomodate the new
2241   /// number of clauses.
2242   void reserveClauses(unsigned Size) { growOperands(Size); }
2243
2244   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
2245   static inline bool classof(const LandingPadInst *) { return true; }
2246   static inline bool classof(const Instruction *I) {
2247     return I->getOpcode() == Instruction::LandingPad;
2248   }
2249   static inline bool classof(const Value *V) {
2250     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
2251   }
2252 };
2253
2254 template <>
2255 struct OperandTraits<LandingPadInst> : public HungoffOperandTraits<2> {
2256 };
2257
2258 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(LandingPadInst, Value)
2259
2260 //===----------------------------------------------------------------------===//
2261 //                               ReturnInst Class
2262 //===----------------------------------------------------------------------===//
2263
2264 //===---------------------------------------------------------------------------
2265 /// ReturnInst - Return a value (possibly void), from a function.  Execution
2266 /// does not continue in this function any longer.
2267 ///
2268 class ReturnInst : public TerminatorInst {
2269   ReturnInst(const ReturnInst &RI);
2270
2271 private:
2272   // ReturnInst constructors:
2273   // ReturnInst()                  - 'ret void' instruction
2274   // ReturnInst(    null)          - 'ret void' instruction
2275   // ReturnInst(Value* X)          - 'ret X'    instruction
2276   // ReturnInst(    null, Inst *I) - 'ret void' instruction, insert before I
2277   // ReturnInst(Value* X, Inst *I) - 'ret X'    instruction, insert before I
2278   // ReturnInst(    null, BB *B)   - 'ret void' instruction, insert @ end of B
2279   // ReturnInst(Value* X, BB *B)   - 'ret X'    instruction, insert @ end of B
2280   //
2281   // NOTE: If the Value* passed is of type void then the constructor behaves as
2282   // if it was passed NULL.
2283   explicit ReturnInst(LLVMContext &C, Value *retVal = 0,
2284                       Instruction *InsertBefore = 0);
2285   ReturnInst(LLVMContext &C, Value *retVal, BasicBlock *InsertAtEnd);
2286   explicit ReturnInst(LLVMContext &C, BasicBlock *InsertAtEnd);
2287 protected:
2288   virtual ReturnInst *clone_impl() const;
2289 public:
2290   static ReturnInst* Create(LLVMContext &C, Value *retVal = 0,
2291                             Instruction *InsertBefore = 0) {
2292     return new(!!retVal) ReturnInst(C, retVal, InsertBefore);
2293   }
2294   static ReturnInst* Create(LLVMContext &C, Value *retVal,
2295                             BasicBlock *InsertAtEnd) {
2296     return new(!!retVal) ReturnInst(C, retVal, InsertAtEnd);
2297   }
2298   static ReturnInst* Create(LLVMContext &C, BasicBlock *InsertAtEnd) {
2299     return new(0) ReturnInst(C, InsertAtEnd);
2300   }
2301   virtual ~ReturnInst();
2302
2303   /// Provide fast operand accessors
2304   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
2305
2306   /// Convenience accessor. Returns null if there is no return value.
2307   Value *getReturnValue() const {
2308     return getNumOperands() != 0 ? getOperand(0) : 0;
2309   }
2310
2311   unsigned getNumSuccessors() const { return 0; }
2312
2313   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
2314   static inline bool classof(const ReturnInst *) { return true; }
2315   static inline bool classof(const Instruction *I) {
2316     return (I->getOpcode() == Instruction::Ret);
2317   }
2318   static inline bool classof(const Value *V) {
2319     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
2320   }
2321  private:
2322   virtual BasicBlock *getSuccessorV(unsigned idx) const;
2323   virtual unsigned getNumSuccessorsV() const;
2324   virtual void setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B);
2325 };
2326
2327 template <>
2328 struct OperandTraits<ReturnInst> : public VariadicOperandTraits<ReturnInst> {
2329 };
2330
2331 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(ReturnInst, Value)
2332
2333 //===----------------------------------------------------------------------===//
2334 //                               BranchInst Class
2335 //===----------------------------------------------------------------------===//
2336
2337 //===---------------------------------------------------------------------------
2338 /// BranchInst - Conditional or Unconditional Branch instruction.
2339 ///
2340 class BranchInst : public TerminatorInst {
2341   /// Ops list - Branches are strange.  The operands are ordered:
2342   ///  [Cond, FalseDest,] TrueDest.  This makes some accessors faster because
2343   /// they don't have to check for cond/uncond branchness. These are mostly
2344   /// accessed relative from op_end().
2345   BranchInst(const BranchInst &BI);
2346   void AssertOK();
2347   // BranchInst constructors (where {B, T, F} are blocks, and C is a condition):
2348   // BranchInst(BB *B)                           - 'br B'
2349   // BranchInst(BB* T, BB *F, Value *C)          - 'br C, T, F'
2350   // BranchInst(BB* B, Inst *I)                  - 'br B'        insert before I
2351   // BranchInst(BB* T, BB *F, Value *C, Inst *I) - 'br C, T, F', insert before I
2352   // BranchInst(BB* B, BB *I)                    - 'br B'        insert at end
2353   // BranchInst(BB* T, BB *F, Value *C, BB *I)   - 'br C, T, F', insert at end
2354   explicit BranchInst(BasicBlock *IfTrue, Instruction *InsertBefore = 0);
2355   BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *IfFalse, Value *Cond,
2356              Instruction *InsertBefore = 0);
2357   BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *InsertAtEnd);
2358   BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *IfFalse, Value *Cond,
2359              BasicBlock *InsertAtEnd);
2360 protected:
2361   virtual BranchInst *clone_impl() const;
2362 public:
2363   static BranchInst *Create(BasicBlock *IfTrue, Instruction *InsertBefore = 0) {
2364     return new(1) BranchInst(IfTrue, InsertBefore);
2365   }
2366   static BranchInst *Create(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *IfFalse,
2367                             Value *Cond, Instruction *InsertBefore = 0) {
2368     return new(3) BranchInst(IfTrue, IfFalse, Cond, InsertBefore);
2369   }
2370   static BranchInst *Create(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *InsertAtEnd) {
2371     return new(1) BranchInst(IfTrue, InsertAtEnd);
2372   }
2373   static BranchInst *Create(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *IfFalse,
2374                             Value *Cond, BasicBlock *InsertAtEnd) {
2375     return new(3) BranchInst(IfTrue, IfFalse, Cond, InsertAtEnd);
2376   }
2377
2378   /// Transparently provide more efficient getOperand methods.
2379   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
2380
2381   bool isUnconditional() const { return getNumOperands() == 1; }
2382   bool isConditional()   const { return getNumOperands() == 3; }
2383
2384   Value *getCondition() const {
2385     assert(isConditional() && "Cannot get condition of an uncond branch!");
2386     return Op<-3>();
2387   }
2388
2389   void setCondition(Value *V) {
2390     assert(isConditional() && "Cannot set condition of unconditional branch!");
2391     Op<-3>() = V;
2392   }
2393
2394   unsigned getNumSuccessors() const { return 1+isConditional(); }
2395
2396   BasicBlock *getSuccessor(unsigned i) const {
2397     assert(i < getNumSuccessors() && "Successor # out of range for Branch!");
2398     return cast_or_null<BasicBlock>((&Op<-1>() - i)->get());
2399   }
2400
2401   void setSuccessor(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
2402     assert(idx < getNumSuccessors() && "Successor # out of range for Branch!");
2403     *(&Op<-1>() - idx) = (Value*)NewSucc;
2404   }
2405
2406   /// \brief Swap the successors of this branch instruction.
2407   ///
2408   /// Swaps the successors of the branch instruction. This also swaps any
2409   /// branch weight metadata associated with the instruction so that it
2410   /// continues to map correctly to each operand.
2411   void swapSuccessors();
2412
2413   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
2414   static inline bool classof(const BranchInst *) { return true; }
2415   static inline bool classof(const Instruction *I) {
2416     return (I->getOpcode() == Instruction::Br);
2417   }
2418   static inline bool classof(const Value *V) {
2419     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
2420   }
2421 private:
2422   virtual BasicBlock *getSuccessorV(unsigned idx) const;
2423   virtual unsigned getNumSuccessorsV() const;
2424   virtual void setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B);
2425 };
2426
2427 template <>
2428 struct OperandTraits<BranchInst> : public VariadicOperandTraits<BranchInst, 1> {
2429 };
2430
2431 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(BranchInst, Value)
2432
2433 //===----------------------------------------------------------------------===//
2434 //                               SwitchInst Class
2435 //===----------------------------------------------------------------------===//
2436
2437 //===---------------------------------------------------------------------------
2438 /// SwitchInst - Multiway switch
2439 ///
2440 class SwitchInst : public TerminatorInst {
2441   void *operator new(size_t, unsigned);  // DO NOT IMPLEMENT
2442   unsigned ReservedSpace;
2443   // Operand[0]    = Value to switch on
2444   // Operand[1]    = Default basic block destination
2445   // Operand[2n  ] = Value to match
2446   // Operand[2n+1] = BasicBlock to go to on match
2447   SwitchInst(const SwitchInst &SI);
2448   void init(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumReserved);
2449   void growOperands();
2450   // allocate space for exactly zero operands
2451   void *operator new(size_t s) {
2452     return User::operator new(s, 0);
2453   }
2454   /// SwitchInst ctor - Create a new switch instruction, specifying a value to
2455   /// switch on and a default destination.  The number of additional cases can
2456   /// be specified here to make memory allocation more efficient.  This
2457   /// constructor can also autoinsert before another instruction.
2458   SwitchInst(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases,
2459              Instruction *InsertBefore);
2460
2461   /// SwitchInst ctor - Create a new switch instruction, specifying a value to
2462   /// switch on and a default destination.  The number of additional cases can
2463   /// be specified here to make memory allocation more efficient.  This
2464   /// constructor also autoinserts at the end of the specified BasicBlock.
2465   SwitchInst(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases,
2466              BasicBlock *InsertAtEnd);
2467 protected:
2468   virtual SwitchInst *clone_impl() const;
2469 public:
2470   
2471   static const unsigned DefaultPseudoIndex = ~0L-1; // -2 
2472   
2473   template <class SwitchInstTy, class ConstantIntTy, class BasicBlockTy> 
2474   class CaseIteratorT {
2475   protected:
2476     
2477     SwitchInstTy *SI;
2478     unsigned Index;
2479     
2480   public:
2481     
2482     typedef CaseIteratorT<SwitchInstTy, ConstantIntTy, BasicBlockTy> Self;
2483     
2484     /// Initializes case iterator for given SwitchInst and for given
2485     /// case number.    
2486     CaseIteratorT(SwitchInstTy *SI, unsigned CaseNum) {
2487       this->SI = SI;
2488       Index = CaseNum;
2489     }
2490     
2491     /// Initializes case iterator for given SwitchInst and for given
2492     /// TerminatorInst's successor index.
2493     static Self fromSuccessorIndex(SwitchInstTy *SI, unsigned SuccessorIndex) {
2494       assert(SuccessorIndex < SI->getNumSuccessors() &&
2495              "Successor index # out of range!");    
2496       return SuccessorIndex != 0 ? 
2497              Self(SI, SuccessorIndex - 1) :
2498              Self(SI, DefaultPseudoIndex);       
2499     }
2500     
2501     /// Resolves case value for current case.
2502     ConstantIntTy *getCaseValue() {
2503       assert(Index < SI->getNumCases() && "Index out the number of cases.");
2504       return reinterpret_cast<ConstantIntTy*>(SI->getOperand(2 + Index*2));
2505     }
2506     
2507     /// Resolves successor for current case.
2508     BasicBlockTy *getCaseSuccessor() {
2509       assert((Index < SI->getNumCases() || DefaultPseudoIndex) &&
2510              "Index out the number of cases.");
2511       return SI->getSuccessor(getSuccessorIndex());      
2512     }
2513     
2514     /// Returns number of current case.
2515     unsigned getCaseIndex() const { return Index; }
2516     
2517     /// Returns TerminatorInst's successor index for current case successor.
2518     unsigned getSuccessorIndex() const {
2519       assert((Index == DefaultPseudoIndex || Index < SI->getNumCases()) &&
2520              "Index out the number of cases.");
2521       return Index != DefaultPseudoIndex ? Index + 1 : 0;
2522     }
2523     
2524     Self operator++() {
2525       // Check index correctness after increment.
2526       // Note: Index == getNumCases() means end().      
2527       assert(Index+1 <= SI->getNumCases() && "Index out the number of cases.");
2528       ++Index;
2529       return *this;
2530     }
2531     Self operator++(int) {
2532       Self tmp = *this;
2533       ++(*this);
2534       return tmp;
2535     }
2536     Self operator--() { 
2537       // Check index correctness after decrement.
2538       // Note: Index == getNumCases() means end().
2539       // Also allow "-1" iterator here. That will became valid after ++.
2540       assert((Index == 0 || Index-1 <= SI->getNumCases()) &&
2541              "Index out the number of cases.");
2542       --Index;
2543       return *this;
2544     }
2545     Self operator--(int) {
2546       Self tmp = *this;
2547       --(*this);
2548       return tmp;
2549     }
2550     bool operator==(const Self& RHS) const {
2551       assert(RHS.SI == SI && "Incompatible operators.");
2552       return RHS.Index == Index;
2553     }
2554     bool operator!=(const Self& RHS) const {
2555       assert(RHS.SI == SI && "Incompatible operators.");
2556       return RHS.Index != Index;
2557     }
2558   };
2559   
2560   typedef CaseIteratorT<const SwitchInst, const ConstantInt, const BasicBlock>
2561     ConstCaseIt;
2562
2563   class CaseIt : public CaseIteratorT<SwitchInst, ConstantInt, BasicBlock> {
2564     
2565     typedef CaseIteratorT<SwitchInst, ConstantInt, BasicBlock> ParentTy;
2566   
2567   public:
2568     
2569     CaseIt(const ParentTy& Src) : ParentTy(Src) {}
2570     CaseIt(SwitchInst *SI, unsigned CaseNum) : ParentTy(SI, CaseNum) {}
2571
2572     /// Sets the new value for current case.    
2573     void setValue(ConstantInt *V) {
2574       assert(Index < SI->getNumCases() && "Index out the number of cases.");
2575       SI->setOperand(2 + Index*2, reinterpret_cast<Value*>(V));
2576     }
2577     
2578     /// Sets the new successor for current case.
2579     void setSuccessor(BasicBlock *S) {
2580       SI->setSuccessor(getSuccessorIndex(), S);      
2581     }
2582   };
2583
2584   static SwitchInst *Create(Value *Value, BasicBlock *Default,
2585                             unsigned NumCases, Instruction *InsertBefore = 0) {
2586     return new SwitchInst(Value, Default, NumCases, InsertBefore);
2587   }
2588   static SwitchInst *Create(Value *Value, BasicBlock *Default,
2589                             unsigned NumCases, BasicBlock *InsertAtEnd) {
2590     return new SwitchInst(Value, Default, NumCases, InsertAtEnd);
2591   }
2592   
2593   ~SwitchInst();
2594
2595   /// Provide fast operand accessors
2596   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
2597
2598   // Accessor Methods for Switch stmt
2599   Value *getCondition() const { return getOperand(0); }
2600   void setCondition(Value *V) { setOperand(0, V); }
2601
2602   BasicBlock *getDefaultDest() const {
2603     return cast<BasicBlock>(getOperand(1));
2604   }
2605
2606   void setDefaultDest(BasicBlock *DefaultCase) {
2607     setOperand(1, reinterpret_cast<Value*>(DefaultCase));
2608   }
2609
2610   /// getNumCases - return the number of 'cases' in this switch instruction,
2611   /// except the default case
2612   unsigned getNumCases() const {
2613     return getNumOperands()/2 - 1;
2614   }
2615
2616   /// Returns a read/write iterator that points to the first
2617   /// case in SwitchInst.
2618   CaseIt caseBegin() {
2619     return CaseIt(this, 0);
2620   }
2621   /// Returns a read-only iterator that points to the first
2622   /// case in the SwitchInst.
2623   ConstCaseIt caseBegin() const {
2624     return ConstCaseIt(this, 0);
2625   }
2626   
2627   /// Returns a read/write iterator that points one past the last
2628   /// in the SwitchInst.
2629   CaseIt caseEnd() {
2630     return CaseIt(this, getNumCases());
2631   }
2632   /// Returns a read-only iterator that points one past the last
2633   /// in the SwitchInst.
2634   ConstCaseIt caseEnd() const {
2635     return ConstCaseIt(this, getNumCases());
2636   }
2637   /// Returns an iterator that points to default case.
2638   /// Note: this iterator allows to resolve successor only. Attempt
2639   /// to resolve case value causes an assertion.
2640   CaseIt caseDefault() {
2641     return CaseIt(this, DefaultPseudoIndex);
2642   }
2643   ConstCaseIt caseDefault() const {
2644     return ConstCaseIt(this, DefaultPseudoIndex);
2645   }
2646   
2647   /// findCaseValue - Search all of the case values for the specified constant.
2648   /// If it is explicitly handled, return the case iterator of it, otherwise
2649   /// return default case iterator to indicate
2650   /// that it is handled by the default handler.
2651   CaseIt findCaseValue(const ConstantInt *C) {
2652     for (CaseIt i = caseBegin(), e = caseEnd(); i != e; ++i)
2653       if (i.getCaseValue() == C)
2654         return i;
2655     return caseDefault();
2656   }
2657   ConstCaseIt findCaseValue(const ConstantInt *C) const {
2658     for (ConstCaseIt i = caseBegin(), e = caseEnd(); i != e; ++i)
2659       if (i.getCaseValue() == C)
2660         return i;
2661     return caseDefault();
2662   }    
2663   
2664   /// findCaseDest - Finds the unique case value for a given successor. Returns
2665   /// null if the successor is not found, not unique, or is the default case.
2666   ConstantInt *findCaseDest(BasicBlock *BB) {
2667     if (BB == getDefaultDest()) return NULL;
2668
2669     ConstantInt *CI = NULL;
2670     for (CaseIt i = caseBegin(), e = caseEnd(); i != e; ++i) {
2671       if (i.getCaseSuccessor() == BB) {
2672         if (CI) return NULL;   // Multiple cases lead to BB.
2673         else CI = i.getCaseValue();
2674       }
2675     }
2676     return CI;
2677   }
2678
2679   /// addCase - Add an entry to the switch instruction...
2680   ///
2681   void addCase(ConstantInt *OnVal, BasicBlock *Dest);
2682
2683   /// removeCase - This method removes the specified case and its successor
2684   /// from the switch instruction. Note that this operation may reorder the
2685   /// remaining cases at index idx and above.
2686   ///
2687   void removeCase(CaseIt i);
2688
2689   unsigned getNumSuccessors() const { return getNumOperands()/2; }
2690   BasicBlock *getSuccessor(unsigned idx) const {
2691     assert(idx < getNumSuccessors() &&"Successor idx out of range for switch!");
2692     return cast<BasicBlock>(getOperand(idx*2+1));
2693   }
2694   void setSuccessor(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
2695     assert(idx < getNumSuccessors() && "Successor # out of range for switch!");
2696     setOperand(idx*2+1, (Value*)NewSucc);
2697   }
2698
2699   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
2700   static inline bool classof(const SwitchInst *) { return true; }
2701   static inline bool classof(const Instruction *I) {
2702     return I->getOpcode() == Instruction::Switch;
2703   }
2704   static inline bool classof(const Value *V) {
2705     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
2706   }
2707 private:
2708   virtual BasicBlock *getSuccessorV(unsigned idx) const;
2709   virtual unsigned getNumSuccessorsV() const;
2710   virtual void setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B);
2711 };
2712
2713 template <>
2714 struct OperandTraits<SwitchInst> : public HungoffOperandTraits<2> {
2715 };
2716
2717 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(SwitchInst, Value)
2718
2719
2720 //===----------------------------------------------------------------------===//
2721 //                             IndirectBrInst Class
2722 //===----------------------------------------------------------------------===//
2723
2724 //===---------------------------------------------------------------------------
2725 /// IndirectBrInst - Indirect Branch Instruction.
2726 ///
2727 class IndirectBrInst : public TerminatorInst {
2728   void *operator new(size_t, unsigned);  // DO NOT IMPLEMENT
2729   unsigned ReservedSpace;
2730   // Operand[0]    = Value to switch on
2731   // Operand[1]    = Default basic block destination
2732   // Operand[2n  ] = Value to match
2733   // Operand[2n+1] = BasicBlock to go to on match
2734   IndirectBrInst(const IndirectBrInst &IBI);
2735   void init(Value *Address, unsigned NumDests);
2736   void growOperands();
2737   // allocate space for exactly zero operands
2738   void *operator new(size_t s) {
2739     return User::operator new(s, 0);
2740   }
2741   /// IndirectBrInst ctor - Create a new indirectbr instruction, specifying an
2742   /// Address to jump to.  The number of expected destinations can be specified
2743   /// here to make memory allocation more efficient.  This constructor can also
2744   /// autoinsert before another instruction.
2745   IndirectBrInst(Value *Address, unsigned NumDests, Instruction *InsertBefore);
2746
2747   /// IndirectBrInst ctor - Create a new indirectbr instruction, specifying an
2748   /// Address to jump to.  The number of expected destinations can be specified
2749   /// here to make memory allocation more efficient.  This constructor also
2750   /// autoinserts at the end of the specified BasicBlock.
2751   IndirectBrInst(Value *Address, unsigned NumDests, BasicBlock *InsertAtEnd);
2752 protected:
2753   virtual IndirectBrInst *clone_impl() const;
2754 public:
2755   static IndirectBrInst *Create(Value *Address, unsigned NumDests,
2756                                 Instruction *InsertBefore = 0) {
2757     return new IndirectBrInst(Address, NumDests, InsertBefore);
2758   }
2759   static IndirectBrInst *Create(Value *Address, unsigned NumDests,
2760                                 BasicBlock *InsertAtEnd) {
2761     return new IndirectBrInst(Address, NumDests, InsertAtEnd);
2762   }
2763   ~IndirectBrInst();
2764
2765   /// Provide fast operand accessors.
2766   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
2767
2768   // Accessor Methods for IndirectBrInst instruction.
2769   Value *getAddress() { return getOperand(0); }
2770   const Value *getAddress() const { return getOperand(0); }
2771   void setAddress(Value *V) { setOperand(0, V); }
2772
2773
2774   /// getNumDestinations - return the number of possible destinations in this
2775   /// indirectbr instruction.
2776   unsigned getNumDestinations() const { return getNumOperands()-1; }
2777
2778   /// getDestination - Return the specified destination.
2779   BasicBlock *getDestination(unsigned i) { return getSuccessor(i); }
2780   const BasicBlock *getDestination(unsigned i) const { return getSuccessor(i); }
2781
2782   /// addDestination - Add a destination.
2783   ///
2784   void addDestination(BasicBlock *Dest);
2785
2786   /// removeDestination - This method removes the specified successor from the
2787   /// indirectbr instruction.
2788   void removeDestination(unsigned i);
2789
2790   unsigned getNumSuccessors() const { return getNumOperands()-1; }
2791   BasicBlock *getSuccessor(unsigned i) const {
2792     return cast<BasicBlock>(getOperand(i+1));
2793   }
2794   void setSuccessor(unsigned i, BasicBlock *NewSucc) {
2795     setOperand(i+1, (Value*)NewSucc);
2796   }
2797
2798   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
2799   static inline bool classof(const IndirectBrInst *) { return true; }
2800   static inline bool classof(const Instruction *I) {
2801     return I->getOpcode() == Instruction::IndirectBr;
2802   }
2803   static inline bool classof(const Value *V) {
2804     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
2805   }
2806 private:
2807   virtual BasicBlock *getSuccessorV(unsigned idx) const;
2808   virtual unsigned getNumSuccessorsV() const;
2809   virtual void setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B);
2810 };
2811
2812 template <>
2813 struct OperandTraits<IndirectBrInst> : public HungoffOperandTraits<1> {
2814 };
2815
2816 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(IndirectBrInst, Value)
2817
2818
2819 //===----------------------------------------------------------------------===//
2820 //                               InvokeInst Class
2821 //===----------------------------------------------------------------------===//
2822
2823 /// InvokeInst - Invoke instruction.  The SubclassData field is used to hold the
2824 /// calling convention of the call.
2825 ///
2826 class InvokeInst : public TerminatorInst {
2827   AttrListPtr AttributeList;
2828   InvokeInst(const InvokeInst &BI);
2829   void init(Value *Func, BasicBlock *IfNormal, BasicBlock *IfException,
2830             ArrayRef<Value *> Args, const Twine &NameStr);
2831
2832   /// Construct an InvokeInst given a range of arguments.
2833   ///
2834   /// @brief Construct an InvokeInst from a range of arguments
2835   inline InvokeInst(Value *Func, BasicBlock *IfNormal, BasicBlock *IfException,
2836                     ArrayRef<Value *> Args, unsigned Values,
2837                     const Twine &NameStr, Instruction *InsertBefore);
2838
2839   /// Construct an InvokeInst given a range of arguments.
2840   ///
2841   /// @brief Construct an InvokeInst from a range of arguments
2842   inline InvokeInst(Value *Func, BasicBlock *IfNormal, BasicBlock *IfException,
2843                     ArrayRef<Value *> Args, unsigned Values,
2844                     const Twine &NameStr, BasicBlock *InsertAtEnd);
2845 protected:
2846   virtual InvokeInst *clone_impl() const;
2847 public:
2848   static InvokeInst *Create(Value *Func,
2849                             BasicBlock *IfNormal, BasicBlock *IfException,
2850                             ArrayRef<Value *> Args, const Twine &NameStr = "",
2851                             Instruction *InsertBefore = 0) {
2852     unsigned Values = unsigned(Args.size()) + 3;
2853     return new(Values) InvokeInst(Func, IfNormal, IfException, Args,
2854                                   Values, NameStr, InsertBefore);
2855   }
2856   static InvokeInst *Create(Value *Func,
2857                             BasicBlock *IfNormal, BasicBlock *IfException,
2858                             ArrayRef<Value *> Args, const Twine &NameStr,
2859                             BasicBlock *InsertAtEnd) {
2860     unsigned Values = unsigned(Args.size()) + 3;
2861     return new(Values) InvokeInst(Func, IfNormal, IfException, Args,
2862                                   Values, NameStr, InsertAtEnd);
2863   }
2864
2865   /// Provide fast operand accessors
2866   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
2867
2868   /// getNumArgOperands - Return the number of invoke arguments.
2869   ///
2870   unsigned getNumArgOperands() const { return getNumOperands() - 3; }
2871
2872   /// getArgOperand/setArgOperand - Return/set the i-th invoke argument.
2873   ///
2874   Value *getArgOperand(unsigned i) const { return getOperand(i); }
2875   void setArgOperand(unsigned i, Value *v) { setOperand(i, v); }
2876
2877   /// getCallingConv/setCallingConv - Get or set the calling convention of this
2878   /// function call.
2879   CallingConv::ID getCallingConv() const {
2880     return static_cast<CallingConv::ID>(getSubclassDataFromInstruction());
2881   }
2882   void setCallingConv(CallingConv::ID CC) {
2883     setInstructionSubclassData(static_cast<unsigned>(CC));
2884   }
2885
2886   /// getAttributes - Return the parameter attributes for this invoke.
2887   ///
2888   const AttrListPtr &getAttributes() const { return AttributeList; }
2889
2890   /// setAttributes - Set the parameter attributes for this invoke.
2891   ///
2892   void setAttributes(const AttrListPtr &Attrs) { AttributeList = Attrs; }
2893
2894   /// addAttribute - adds the attribute to the list of attributes.
2895   void addAttribute(unsigned i, Attributes attr);
2896
2897   /// removeAttribute - removes the attribute from the list of attributes.
2898   void removeAttribute(unsigned i, Attributes attr);
2899
2900   /// @brief Determine whether the call or the callee has the given attribute.
2901   bool paramHasAttr(unsigned i, Attributes attr) const;
2902
2903   /// @brief Extract the alignment for a call or parameter (0=unknown).
2904   unsigned getParamAlignment(unsigned i) const {
2905     return AttributeList.getParamAlignment(i);
2906   }
2907
2908   /// @brief Return true if the call should not be inlined.
2909   bool isNoInline() const { return paramHasAttr(~0, Attribute::NoInline); }
2910   void setIsNoInline(bool Value = true) {
2911     if (Value) addAttribute(~0, Attribute::NoInline);
2912     else removeAttribute(~0, Attribute::NoInline);
2913   }
2914
2915   /// @brief Determine if the call does not access memory.
2916   bool doesNotAccessMemory() const {
2917     return paramHasAttr(~0, Attribute::ReadNone);
2918   }
2919   void setDoesNotAccessMemory(bool NotAccessMemory = true) {
2920     if (NotAccessMemory) addAttribute(~0, Attribute::ReadNone);
2921     else removeAttribute(~0, Attribute::ReadNone);
2922   }
2923
2924   /// @brief Determine if the call does not access or only reads memory.
2925   bool onlyReadsMemory() const {
2926     return doesNotAccessMemory() || paramHasAttr(~0, Attribute::ReadOnly);
2927   }
2928   void setOnlyReadsMemory(bool OnlyReadsMemory = true) {
2929     if (OnlyReadsMemory) addAttribute(~0, Attribute::ReadOnly);
2930     else removeAttribute(~0, Attribute::ReadOnly | Attribute::ReadNone);
2931   }
2932
2933   /// @brief Determine if the call cannot return.
2934   bool doesNotReturn() const { return paramHasAttr(~0, Attribute::NoReturn); }
2935   void setDoesNotReturn(bool DoesNotReturn = true) {
2936     if (DoesNotReturn) addAttribute(~0, Attribute::NoReturn);
2937     else removeAttribute(~0, Attribute::NoReturn);
2938   }
2939
2940   /// @brief Determine if the call cannot unwind.
2941   bool doesNotThrow() const { return paramHasAttr(~0, Attribute::NoUnwind); }
2942   void setDoesNotThrow(bool DoesNotThrow = true) {
2943     if (DoesNotThrow) addAttribute(~0, Attribute::NoUnwind);
2944     else removeAttribute(~0, Attribute::NoUnwind);
2945   }
2946
2947   /// @brief Determine if the call returns a structure through first
2948   /// pointer argument.
2949   bool hasStructRetAttr() const {
2950     // Be friendly and also check the callee.
2951     return paramHasAttr(1, Attribute::StructRet);
2952   }
2953
2954   /// @brief Determine if any call argument is an aggregate passed by value.
2955   bool hasByValArgument() const {
2956     return AttributeList.hasAttrSomewhere(Attribute::ByVal);
2957   }
2958
2959   /// getCalledFunction - Return the function called, or null if this is an
2960   /// indirect function invocation.
2961   ///
2962   Function *getCalledFunction() const {
2963     return dyn_cast<Function>(Op<-3>());
2964   }
2965
2966   /// getCalledValue - Get a pointer to the function that is invoked by this
2967   /// instruction
2968   const Value *getCalledValue() const { return Op<-3>(); }
2969         Value *getCalledValue()       { return Op<-3>(); }
2970
2971   /// setCalledFunction - Set the function called.
2972   void setCalledFunction(Value* Fn) {
2973     Op<-3>() = Fn;
2974   }
2975
2976   // get*Dest - Return the destination basic blocks...
2977   BasicBlock *getNormalDest() const {
2978     return cast<BasicBlock>(Op<-2>());
2979   }
2980   BasicBlock *getUnwindDest() const {
2981     return cast<BasicBlock>(Op<-1>());
2982   }
2983   void setNormalDest(BasicBlock *B) {
2984     Op<-2>() = reinterpret_cast<Value*>(B);
2985   }
2986   void setUnwindDest(BasicBlock *B) {
2987     Op<-1>() = reinterpret_cast<Value*>(B);
2988   }
2989
2990   /// getLandingPadInst - Get the landingpad instruction from the landing pad
2991   /// block (the unwind destination).
2992   LandingPadInst *getLandingPadInst() const;
2993
2994   BasicBlock *getSuccessor(unsigned i) const {
2995     assert(i < 2 && "Successor # out of range for invoke!");
2996     return i == 0 ? getNormalDest() : getUnwindDest();
2997   }
2998
2999   void setSuccessor(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
3000     assert(idx < 2 && "Successor # out of range for invoke!");
3001     *(&Op<-2>() + idx) = reinterpret_cast<Value*>(NewSucc);
3002   }
3003
3004   unsigned getNumSuccessors() const { return 2; }
3005
3006   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
3007   static inline bool classof(const InvokeInst *) { return true; }
3008   static inline bool classof(const Instruction *I) {
3009     return (I->getOpcode() == Instruction::Invoke);
3010   }
3011   static inline bool classof(const Value *V) {
3012     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
3013   }
3014
3015 private:
3016   virtual BasicBlock *getSuccessorV(unsigned idx) const;
3017   virtual unsigned getNumSuccessorsV() const;
3018   virtual void setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B);
3019
3020   // Shadow Instruction::setInstructionSubclassData with a private forwarding
3021   // method so that subclasses cannot accidentally use it.
3022   void setInstructionSubclassData(unsigned short D) {
3023     Instruction::setInstructionSubclassData(D);
3024   }
3025 };
3026
3027 template <>
3028 struct OperandTraits<InvokeInst> : public VariadicOperandTraits<InvokeInst, 3> {
3029 };
3030
3031 InvokeInst::InvokeInst(Value *Func,
3032                        BasicBlock *IfNormal, BasicBlock *IfException,
3033                        ArrayRef<Value *> Args, unsigned Values,
3034                        const Twine &NameStr, Instruction *InsertBefore)
3035   : TerminatorInst(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
3036                                       ->getElementType())->getReturnType(),
3037                    Instruction::Invoke,
3038                    OperandTraits<InvokeInst>::op_end(this) - Values,
3039                    Values, InsertBefore) {
3040   init(Func, IfNormal, IfException, Args, NameStr);
3041 }
3042 InvokeInst::InvokeInst(Value *Func,
3043                        BasicBlock *IfNormal, BasicBlock *IfException,
3044                        ArrayRef<Value *> Args, unsigned Values,
3045                        const Twine &NameStr, BasicBlock *InsertAtEnd)
3046   : TerminatorInst(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
3047                                       ->getElementType())->getReturnType(),
3048                    Instruction::Invoke,
3049                    OperandTraits<InvokeInst>::op_end(this) - Values,
3050                    Values, InsertAtEnd) {
3051   init(Func, IfNormal, IfException, Args, NameStr);
3052 }
3053
3054 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(InvokeInst, Value)
3055
3056 //===----------------------------------------------------------------------===//
3057 //                              ResumeInst Class
3058 //===----------------------------------------------------------------------===//
3059
3060 //===---------------------------------------------------------------------------
3061 /// ResumeInst - Resume the propagation of an exception.
3062 ///
3063 class ResumeInst : public TerminatorInst {
3064   ResumeInst(const ResumeInst &RI);
3065
3066   explicit ResumeInst(Value *Exn, Instruction *InsertBefore=0);
3067   ResumeInst(Value *Exn, BasicBlock *InsertAtEnd);
3068 protected:
3069   virtual ResumeInst *clone_impl() const;
3070 public:
3071   static ResumeInst *Create(Value *Exn, Instruction *InsertBefore = 0) {
3072     return new(1) ResumeInst(Exn, InsertBefore);
3073   }
3074   static ResumeInst *Create(Value *Exn, BasicBlock *InsertAtEnd) {
3075     return new(1) ResumeInst(Exn, InsertAtEnd);
3076   }
3077
3078   /// Provide fast operand accessors
3079   DECLARE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(Value);
3080
3081   /// Convenience accessor.
3082   Value *getValue() const { return Op<0>(); }
3083
3084   unsigned getNumSuccessors() const { return 0; }
3085
3086   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
3087   static inline bool classof(const ResumeInst *) { return true; }
3088   static inline bool classof(const Instruction *I) {
3089     return I->getOpcode() == Instruction::Resume;
3090   }
3091   static inline bool classof(const Value *V) {
3092     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
3093   }
3094 private:
3095   virtual BasicBlock *getSuccessorV(unsigned idx) const;
3096   virtual unsigned getNumSuccessorsV() const;
3097   virtual void setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B);
3098 };
3099
3100 template <>
3101 struct OperandTraits<ResumeInst> :
3102     public FixedNumOperandTraits<ResumeInst, 1> {
3103 };
3104
3105 DEFINE_TRANSPARENT_OPERAND_ACCESSORS(ResumeInst, Value)
3106
3107 //===----------------------------------------------------------------------===//
3108 //                           UnreachableInst Class
3109 //===----------------------------------------------------------------------===//
3110
3111 //===---------------------------------------------------------------------------
3112 /// UnreachableInst - This function has undefined behavior.  In particular, the
3113 /// presence of this instruction indicates some higher level knowledge that the
3114 /// end of the block cannot be reached.
3115 ///
3116 class UnreachableInst : public TerminatorInst {
3117   void *operator new(size_t, unsigned);  // DO NOT IMPLEMENT
3118 protected:
3119   virtual UnreachableInst *clone_impl() const;
3120
3121 public:
3122   // allocate space for exactly zero operands
3123   void *operator new(size_t s) {
3124     return User::operator new(s, 0);
3125   }
3126   explicit UnreachableInst(LLVMContext &C, Instruction *InsertBefore = 0);
3127   explicit UnreachableInst(LLVMContext &C, BasicBlock *InsertAtEnd);
3128
3129   unsigned getNumSuccessors() const { return 0; }
3130
3131   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
3132   static inline bool classof(const UnreachableInst *) { return true; }
3133   static inline bool classof(const Instruction *I) {
3134     return I->getOpcode() == Instruction::Unreachable;
3135   }
3136   static inline bool classof(const Value *V) {
3137     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
3138   }
3139 private:
3140   virtual BasicBlock *getSuccessorV(unsigned idx) const;
3141   virtual unsigned getNumSuccessorsV() const;
3142   virtual void setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B);
3143 };
3144
3145 //===----------------------------------------------------------------------===//
3146 //                                 TruncInst Class
3147 //===----------------------------------------------------------------------===//
3148
3149 /// @brief This class represents a truncation of integer types.
3150 class TruncInst : public CastInst {
3151 protected:
3152   /// @brief Clone an identical TruncInst
3153   virtual TruncInst *clone_impl() const;
3154
3155 public:
3156   /// @brief Constructor with insert-before-instruction semantics
3157   TruncInst(
3158     Value *S,                     ///< The value to be truncated
3159     Type *Ty,               ///< The (smaller) type to truncate to
3160     const Twine &NameStr = "",    ///< A name for the new instruction
3161     Instruction *InsertBefore = 0 ///< Where to insert the new instruction
3162   );
3163
3164   /// @brief Constructor with insert-at-end-of-block semantics
3165   TruncInst(
3166     Value *S,                     ///< The value to be truncated
3167     Type *Ty,               ///< The (smaller) type to truncate to
3168     const Twine &NameStr,         ///< A name for the new instruction
3169     BasicBlock *InsertAtEnd       ///< The block to insert the instruction into
3170   );
3171
3172   /// @brief Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
3173   static inline bool classof(const TruncInst *) { return true; }
3174   static inline bool classof(const Instruction *I) {
3175     return I->getOpcode() == Trunc;
3176   }
3177   static inline bool classof(const Value *V) {
3178     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
3179   }
3180 };
3181
3182 //===----------------------------------------------------------------------===//
3183 //                                 ZExtInst Class
3184 //===----------------------------------------------------------------------===//
3185
3186 /// @brief This class represents zero extension of integer types.
3187 class ZExtInst : public CastInst {
3188 protected:
3189   /// @brief Clone an identical ZExtInst
3190   virtual ZExtInst *clone_impl() const;
3191
3192 public:
3193   /// @brief Constructor with insert-before-instruction semantics
3194   ZExtInst(
3195     Value *S,                     ///< The value to be zero extended
3196     Type *Ty,               ///< The type to zero extend to
3197     const Twine &NameStr = "",    ///< A name for the new instruction
3198     Instruction *InsertBefore = 0 ///< Where to insert the new instruction
3199   );
3200
3201   /// @brief Constructor with insert-at-end semantics.
3202   ZExtInst(
3203     Value *S,                     ///< The value to be zero extended
3204     Type *Ty,               ///< The type to zero extend to
3205     const Twine &NameStr,         ///< A name for the new instruction
3206     BasicBlock *InsertAtEnd       ///< The block to insert the instruction into
3207   );
3208
3209   /// @brief Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
3210   static inline bool classof(const ZExtInst *) { return true; }
3211   static inline bool classof(const Instruction *I) {
3212     return I->getOpcode() == ZExt;
3213   }
3214   static inline bool classof(const Value *V) {
3215     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
3216   }
3217 };
3218
3219 //===----------------------------------------------------------------------===//
3220 //                                 SExtInst Class
3221 //===----------------------------------------------------------------------===//
3222
3223 /// @brief This class represents a sign extension of integer types.
3224 class SExtInst : public CastInst {
3225 protected:
3226   /// @brief Clone an identical SExtInst
3227   virtual SExtInst *clone_impl() const;
3228
3229 public:
3230   /// @brief Constructor with insert-before-instruction semantics
3231   SExtInst(
3232     Value *S,                     ///< The value to be sign extended
3233     Type *Ty,               ///< The type to sign extend to
3234     const Twine &NameStr = "",    ///< A name for the new instruction
3235     Instruction *InsertBefore = 0 ///< Where to insert the new instruction
3236   );
3237
3238   /// @brief Constructor with insert-at-end-of-block semantics
3239   SExtInst(
3240     Value *S,                     ///< The value to be sign extended
3241     Type *Ty,               ///< The type to sign extend to
3242     const Twine &NameStr,         ///< A name for the new instruction
3243     BasicBlock *InsertAtEnd       ///< The block to insert the instruction into
3244   );
3245
3246   /// @brief Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
3247   static inline bool classof(const SExtInst *) { return true; }
3248   static inline bool classof(const Instruction *I) {
3249     return I->getOpcode() == SExt;
3250   }
3251   static inline bool classof(const Value *V) {
3252     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
3253   }
3254 };
3255
3256 //===----------------------------------------------------------------------===//
3257 //                                 FPTruncInst Class
3258 //===----------------------------------------------------------------------===//
3259
3260 /// @brief This class represents a truncation of floating point types.
3261 class FPTruncInst : public CastInst {
3262 protected:
3263   /// @brief Clone an identical FPTruncInst
3264   virtual FPTruncInst *clone_impl() const;
3265
3266 public:
3267   /// @brief Constructor with insert-before-instruction semantics
3268   FPTruncInst(
3269     Value *S,                     ///< The value to be truncated
3270     Type *Ty,               ///< The type to truncate to
3271     const Twine &NameStr = "",    ///< A name for the new instruction
3272     Instruction *InsertBefore = 0 ///< Where to insert the new instruction
3273   );
3274
3275   /// @brief Constructor with insert-before-instruction semantics
3276   FPTruncInst(
3277     Value *S,                     ///< The value to be truncated
3278     Type *Ty,               ///< The type to truncate to
3279     const Twine &NameStr,         ///< A name for the new instruction
3280     BasicBlock *InsertAtEnd       ///< The block to insert the instruction into
3281   );
3282
3283   /// @brief Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
3284   static inline bool classof(const FPTruncInst *) { return true; }
3285   static inline bool classof(const Instruction *I) {
3286     return I->getOpcode() == FPTrunc;
3287   }
3288   static inline bool classof(const Value *V) {
3289     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
3290   }
3291 };
3292
3293 //===----------------------------------------------------------------------===//
3294 //                                 FPExtInst Class
3295 //===----------------------------------------------------------------------===//
3296
3297 /// @brief This class represents an extension of floating point types.
3298 class FPExtInst : public CastInst {
3299 protected:
3300   /// @brief Clone an identical FPExtInst
3301   virtual FPExtInst *clone_impl() const;
3302
3303 public:
3304   /// @brief Constructor with insert-before-instruction semantics
3305   FPExtInst(
3306     Value *S,                     ///< The value to be extended
3307     Type *Ty,               ///< The type to extend to
3308     const Twine &NameStr = "",    ///< A name for the new instruction
3309     Instruction *InsertBefore = 0 ///< Where to insert the new instruction
3310   );
3311
3312   /// @brief Constructor with insert-at-end-of-block semantics
3313   FPExtInst(
3314     Value *S,                     ///< The value to be extended
3315     Type *Ty,               ///< The type to extend to
3316     const Twine &NameStr,         ///< A name for the new instruction
3317     BasicBlock *InsertAtEnd       ///< The block to insert the instruction into
3318   );
3319
3320   /// @brief Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
3321   static inline bool classof(const FPExtInst *) { return true; }
3322   static inline bool classof(const Instruction *I) {
3323     return I->getOpcode() == FPExt;
3324   }
3325   static inline bool classof(const Value *V) {
3326     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
3327   }
3328 };
3329
3330 //===----------------------------------------------------------------------===//
3331 //                                 UIToFPInst Class
3332 //===----------------------------------------------------------------------===//
3333
3334 /// @brief This class represents a cast unsigned integer to floating point.
3335 class UIToFPInst : public CastInst {
3336 protected:
3337   /// @brief Clone an identical UIToFPInst
3338   virtual UIToFPInst *clone_impl() const;
3339
3340 public:
3341   /// @brief Constructor with insert-before-instruction semantics
3342   UIToFPInst(
3343     Value *S,                     ///< The value to be converted
3344     Type *Ty,               ///< The type to convert to
3345     const Twine &NameStr = "",    ///< A name for the new instruction
3346     Instruction *InsertBefore = 0 ///< Where to insert the new instruction
3347   );
3348
3349   /// @brief Constructor with insert-at-end-of-block semantics
3350   UIToFPInst(
3351     Value *S,                     ///< The value to be converted
3352     Type *Ty,               ///< The type to convert to
3353     const Twine &NameStr,         ///< A name for the new instruction
3354     BasicBlock *InsertAtEnd       ///< The block to insert the instruction into
3355   );
3356
3357   /// @brief Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
3358   static inline bool classof(const UIToFPInst *) { return true; }
3359   static inline bool classof(const Instruction *I) {
3360     return I->getOpcode() == UIToFP;
3361   }
3362   static inline bool classof(const Value *V) {
3363     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
3364   }
3365 };
3366
3367 //===----------------------------------------------------------------------===//
3368 //                                 SIToFPInst Class
3369 //===----------------------------------------------------------------------===//
3370
3371 /// @brief This class represents a cast from signed integer to floating point.
3372 class SIToFPInst : public CastInst {
3373 protected:
3374   /// @brief Clone an identical SIToFPInst
3375   virtual SIToFPInst *clone_impl() const;
3376
3377 public:
3378   /// @brief Constructor with insert-before-instruction semantics
3379   SIToFPInst(
3380     Value *S,                     ///< The value to be converted
3381     Type *Ty,               ///< The type to convert to
3382     const Twine &NameStr = "",    ///< A name for the new instruction
3383     Instruction *InsertBefore = 0 ///< Where to insert the new instruction
3384   );
3385
3386   /// @brief Constructor with insert-at-end-of-block semantics
3387   SIToFPInst(
3388     Value *S,                     ///< The value to be converted
3389     Type *Ty,               ///< The type to convert to
3390     const Twine &NameStr,         ///< A name for the new instruction
3391     BasicBlock *InsertAtEnd       ///< The block to insert the instruction into
3392   );
3393
3394   /// @brief Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
3395   static inline bool classof(const SIToFPInst *) { return true; }
3396   static inline bool classof(const Instruction *I) {
3397     return I->getOpcode() == SIToFP;
3398   }
3399   static inline bool classof(const Value *V) {
3400     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
3401   }
3402 };
3403
3404 //===----------------------------------------------------------------------===//
3405 //                                 FPToUIInst Class
3406 //===----------------------------------------------------------------------===//
3407
3408 /// @brief This class represents a cast from floating point to unsigned integer
3409 class FPToUIInst  : public CastInst {
3410 protected:
3411   /// @brief Clone an identical FPToUIInst
3412   virtual FPToUIInst *clone_impl() const;
3413
3414 public:
3415   /// @brief Constructor with insert-before-instruction semantics
3416   FPToUIInst(
3417     Value *S,                     ///< The value to be converted
3418     Type *Ty,               ///< The type to convert to
3419     const Twine &NameStr = "",    ///< A name for the new instruction
3420     Instruction *InsertBefore = 0 ///< Where to insert the new instruction
3421   );
3422
3423   /// @brief Constructor with insert-at-end-of-block semantics
3424   FPToUIInst(
3425     Value *S,                     ///< The value to be converted
3426     Type *Ty,               ///< The type to convert to
3427     const Twine &NameStr,         ///< A name for the new instruction
3428     BasicBlock *InsertAtEnd       ///< Where to insert the new instruction
3429   );
3430
3431   /// @brief Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
3432   static inline bool classof(const FPToUIInst *) { return true; }
3433   static inline bool classof(const Instruction *I) {
3434     return I->getOpcode() == FPToUI;
3435   }
3436   static inline bool classof(const Value *V) {
3437     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
3438   }
3439 };
3440
3441 //===----------------------------------------------------------------------===//
3442 //                                 FPToSIInst Class
3443 //===----------------------------------------------------------------------===//
3444
3445 /// @brief This class represents a cast from floating point to signed integer.
3446 class FPToSIInst  : public CastInst {
3447 protected:
3448   /// @brief Clone an identical FPToSIInst
3449   virtual FPToSIInst *clone_impl() const;
3450
3451 public:
3452   /// @brief Constructor with insert-before-instruction semantics
3453   FPToSIInst(
3454     Value *S,                     ///< The value to be converted
3455     Type *Ty,               ///< The type to convert to
3456     const Twine &NameStr = "",    ///< A name for the new instruction
3457     Instruction *InsertBefore = 0 ///< Where to insert the new instruction
3458   );
3459
3460   /// @brief Constructor with insert-at-end-of-block semantics
3461   FPToSIInst(
3462     Value *S,                     ///< The value to be converted
3463     Type *Ty,               ///< The type to convert to
3464     const Twine &NameStr,         ///< A name for the new instruction
3465     BasicBlock *InsertAtEnd       ///< The block to insert the instruction into
3466   );
3467
3468   /// @brief Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
3469   static inline bool classof(const FPToSIInst *) { return true; }
3470   static inline bool classof(const Instruction *I) {
3471     return I->getOpcode() == FPToSI;
3472   }
3473   static inline bool classof(const Value *V) {
3474     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
3475   }
3476 };
3477
3478 //===----------------------------------------------------------------------===//
3479 //                                 IntToPtrInst Class
3480 //===----------------------------------------------------------------------===//
3481
3482 /// @brief This class represents a cast from an integer to a pointer.
3483 class IntToPtrInst : public CastInst {
3484 public:
3485   /// @brief Constructor with insert-before-instruction semantics
3486   IntToPtrInst(
3487     Value *S,                     ///< The value to be converted
3488     Type *Ty,               ///< The type to convert to
3489     const Twine &NameStr = "",    ///< A name for the new instruction
3490     Instruction *InsertBefore = 0 ///< Where to insert the new instruction
3491   );
3492
3493   /// @brief Constructor with insert-at-end-of-block semantics
3494   IntToPtrInst(
3495     Value *S,                     ///< The value to be converted
3496     Type *Ty,               ///< The type to convert to
3497     const Twine &NameStr,         ///< A name for the new instruction
3498     BasicBlock *InsertAtEnd       ///< The block to insert the instruction into
3499   );
3500
3501   /// @brief Clone an identical IntToPtrInst
3502   virtual IntToPtrInst *clone_impl() const;
3503
3504   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
3505   static inline bool classof(const IntToPtrInst *) { return true; }
3506   static inline bool classof(const Instruction *I) {
3507     return I->getOpcode() == IntToPtr;
3508   }
3509   static inline bool classof(const Value *V) {
3510     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
3511   }
3512 };
3513
3514 //===----------------------------------------------------------------------===//
3515 //                                 PtrToIntInst Class
3516 //===----------------------------------------------------------------------===//
3517
3518 /// @brief This class represents a cast from a pointer to an integer
3519 class PtrToIntInst : public CastInst {
3520 protected:
3521   /// @brief Clone an identical PtrToIntInst
3522   virtual PtrToIntInst *clone_impl() const;
3523
3524 public:
3525   /// @brief Constructor with insert-before-instruction semantics
3526   PtrToIntInst(
3527     Value *S,                     ///< The value to be converted
3528     Type *Ty,               ///< The type to convert to
3529     const Twine &NameStr = "",    ///< A name for the new instruction
3530     Instruction *InsertBefore = 0 ///< Where to insert the new instruction
3531   );
3532
3533   /// @brief Constructor with insert-at-end-of-block semantics
3534   PtrToIntInst(
3535     Value *S,                     ///< The value to be converted
3536     Type *Ty,               ///< The type to convert to
3537     const Twine &NameStr,         ///< A name for the new instruction
3538     BasicBlock *InsertAtEnd       ///< The block to insert the instruction into
3539   );
3540
3541   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
3542   static inline bool classof(const PtrToIntInst *) { return true; }
3543   static inline bool classof(const Instruction *I) {
3544     return I->getOpcode() == PtrToInt;
3545   }
3546   static inline bool classof(const Value *V) {
3547     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
3548   }
3549 };
3550
3551 //===----------------------------------------------------------------------===//
3552 //                             BitCastInst Class
3553 //===----------------------------------------------------------------------===//
3554
3555 /// @brief This class represents a no-op cast from one type to another.
3556 class BitCastInst : public CastInst {
3557 protected:
3558   /// @brief Clone an identical BitCastInst
3559   virtual BitCastInst *clone_impl() const;
3560
3561 public:
3562   /// @brief Constructor with insert-before-instruction semantics
3563   BitCastInst(
3564     Value *S,                     ///< The value to be casted
3565     Type *Ty,               ///< The type to casted to
3566     const Twine &NameStr = "",    ///< A name for the new instruction
3567     Instruction *InsertBefore = 0 ///< Where to insert the new instruction
3568   );
3569
3570   /// @brief Constructor with insert-at-end-of-block semantics
3571   BitCastInst(
3572     Value *S,                     ///< The value to be casted
3573     Type *Ty,               ///< The type to casted to
3574     const Twine &NameStr,         ///< A name for the new instruction
3575     BasicBlock *InsertAtEnd       ///< The block to insert the instruction into
3576   );
3577
3578   // Methods for support type inquiry through isa, cast, and dyn_cast:
3579   static inline bool classof(const BitCastInst *) { return true; }
3580   static inline bool classof(const Instruction *I) {
3581     return I->getOpcode() == BitCast;
3582   }
3583   static inline bool classof(const Value *V) {
3584     return isa<Instruction>(V) && classof(cast<Instruction>(V));
3585   }
3586 };
3587
3588 } // End llvm namespace
3589
3590 #endif