Make APFloat constructor require explicit semantics.
[oota-llvm.git] / lib / IR / Constants.cpp
1 //===-- Constants.cpp - Implement Constant nodes --------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the Constant* classes.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/IR/Constants.h"
15 #include "ConstantFold.h"
16 #include "LLVMContextImpl.h"
17 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
18 #include "llvm/ADT/FoldingSet.h"
19 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
20 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
21 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
22 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
23 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
24 #include "llvm/IR/GlobalValue.h"
25 #include "llvm/IR/Instructions.h"
26 #include "llvm/IR/Module.h"
27 #include "llvm/IR/Operator.h"
28 #include "llvm/Support/Compiler.h"
29 #include "llvm/Support/Debug.h"
30 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
31 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
32 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
33 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
34 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
35 #include <algorithm>
36 #include <cstdarg>
37 using namespace llvm;
38
39 //===----------------------------------------------------------------------===//
40 //                              Constant Class
41 //===----------------------------------------------------------------------===//
42
43 void Constant::anchor() { }
44
45 bool Constant::isNegativeZeroValue() const {
46   // Floating point values have an explicit -0.0 value.
47   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(this))
48     return CFP->isZero() && CFP->isNegative();
49
50   // Otherwise, just use +0.0.
51   return isNullValue();
52 }
53
54 // Return true iff this constant is positive zero (floating point), negative
55 // zero (floating point), or a null value.
56 bool Constant::isZeroValue() const {
57   // Floating point values have an explicit -0.0 value.
58   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(this))
59     return CFP->isZero();
60
61   // Otherwise, just use +0.0.
62   return isNullValue();
63 }
64
65 bool Constant::isNullValue() const {
66   // 0 is null.
67   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(this))
68     return CI->isZero();
69
70   // +0.0 is null.
71   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(this))
72     return CFP->isZero() && !CFP->isNegative();
73
74   // constant zero is zero for aggregates and cpnull is null for pointers.
75   return isa<ConstantAggregateZero>(this) || isa<ConstantPointerNull>(this);
76 }
77
78 bool Constant::isAllOnesValue() const {
79   // Check for -1 integers
80   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(this))
81     return CI->isMinusOne();
82
83   // Check for FP which are bitcasted from -1 integers
84   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(this))
85     return CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().isAllOnesValue();
86
87   // Check for constant vectors which are splats of -1 values.
88   if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(this))
89     if (Constant *Splat = CV->getSplatValue())
90       return Splat->isAllOnesValue();
91
92   // Check for constant vectors which are splats of -1 values.
93   if (const ConstantDataVector *CV = dyn_cast<ConstantDataVector>(this))
94     if (Constant *Splat = CV->getSplatValue())
95       return Splat->isAllOnesValue();
96
97   return false;
98 }
99
100 // Constructor to create a '0' constant of arbitrary type...
101 Constant *Constant::getNullValue(Type *Ty) {
102   switch (Ty->getTypeID()) {
103   case Type::IntegerTyID:
104     return ConstantInt::get(Ty, 0);
105   case Type::HalfTyID:
106     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
107                            APFloat::getZero(APFloat::IEEEhalf));
108   case Type::FloatTyID:
109     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
110                            APFloat::getZero(APFloat::IEEEsingle));
111   case Type::DoubleTyID:
112     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
113                            APFloat::getZero(APFloat::IEEEdouble));
114   case Type::X86_FP80TyID:
115     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
116                            APFloat::getZero(APFloat::x87DoubleExtended));
117   case Type::FP128TyID:
118     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
119                            APFloat::getZero(APFloat::IEEEquad));
120   case Type::PPC_FP128TyID:
121     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
122                            APFloat(APFloat::PPCDoubleDouble,
123                                    APInt::getNullValue(128)));
124   case Type::PointerTyID:
125     return ConstantPointerNull::get(cast<PointerType>(Ty));
126   case Type::StructTyID:
127   case Type::ArrayTyID:
128   case Type::VectorTyID:
129     return ConstantAggregateZero::get(Ty);
130   default:
131     // Function, Label, or Opaque type?
132     llvm_unreachable("Cannot create a null constant of that type!");
133   }
134 }
135
136 Constant *Constant::getIntegerValue(Type *Ty, const APInt &V) {
137   Type *ScalarTy = Ty->getScalarType();
138
139   // Create the base integer constant.
140   Constant *C = ConstantInt::get(Ty->getContext(), V);
141
142   // Convert an integer to a pointer, if necessary.
143   if (PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(ScalarTy))
144     C = ConstantExpr::getIntToPtr(C, PTy);
145
146   // Broadcast a scalar to a vector, if necessary.
147   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
148     C = ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(), C);
149
150   return C;
151 }
152
153 Constant *Constant::getAllOnesValue(Type *Ty) {
154   if (IntegerType *ITy = dyn_cast<IntegerType>(Ty))
155     return ConstantInt::get(Ty->getContext(),
156                             APInt::getAllOnesValue(ITy->getBitWidth()));
157
158   if (Ty->isFloatingPointTy()) {
159     APFloat FL = APFloat::getAllOnesValue(Ty->getPrimitiveSizeInBits(),
160                                           !Ty->isPPC_FP128Ty());
161     return ConstantFP::get(Ty->getContext(), FL);
162   }
163
164   VectorType *VTy = cast<VectorType>(Ty);
165   return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(),
166                                   getAllOnesValue(VTy->getElementType()));
167 }
168
169 /// getAggregateElement - For aggregates (struct/array/vector) return the
170 /// constant that corresponds to the specified element if possible, or null if
171 /// not.  This can return null if the element index is a ConstantExpr, or if
172 /// 'this' is a constant expr.
173 Constant *Constant::getAggregateElement(unsigned Elt) const {
174   if (const ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(this))
175     return Elt < CS->getNumOperands() ? CS->getOperand(Elt) : 0;
176
177   if (const ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(this))
178     return Elt < CA->getNumOperands() ? CA->getOperand(Elt) : 0;
179
180   if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(this))
181     return Elt < CV->getNumOperands() ? CV->getOperand(Elt) : 0;
182
183   if (const ConstantAggregateZero *CAZ =dyn_cast<ConstantAggregateZero>(this))
184     return CAZ->getElementValue(Elt);
185
186   if (const UndefValue *UV = dyn_cast<UndefValue>(this))
187     return UV->getElementValue(Elt);
188
189   if (const ConstantDataSequential *CDS =dyn_cast<ConstantDataSequential>(this))
190     return Elt < CDS->getNumElements() ? CDS->getElementAsConstant(Elt) : 0;
191   return 0;
192 }
193
194 Constant *Constant::getAggregateElement(Constant *Elt) const {
195   assert(isa<IntegerType>(Elt->getType()) && "Index must be an integer");
196   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Elt))
197     return getAggregateElement(CI->getZExtValue());
198   return 0;
199 }
200
201
202 void Constant::destroyConstantImpl() {
203   // When a Constant is destroyed, there may be lingering
204   // references to the constant by other constants in the constant pool.  These
205   // constants are implicitly dependent on the module that is being deleted,
206   // but they don't know that.  Because we only find out when the CPV is
207   // deleted, we must now notify all of our users (that should only be
208   // Constants) that they are, in fact, invalid now and should be deleted.
209   //
210   while (!use_empty()) {
211     Value *V = use_back();
212 #ifndef NDEBUG      // Only in -g mode...
213     if (!isa<Constant>(V)) {
214       dbgs() << "While deleting: " << *this
215              << "\n\nUse still stuck around after Def is destroyed: "
216              << *V << "\n\n";
217     }
218 #endif
219     assert(isa<Constant>(V) && "References remain to Constant being destroyed");
220     cast<Constant>(V)->destroyConstant();
221
222     // The constant should remove itself from our use list...
223     assert((use_empty() || use_back() != V) && "Constant not removed!");
224   }
225
226   // Value has no outstanding references it is safe to delete it now...
227   delete this;
228 }
229
230 /// canTrap - Return true if evaluation of this constant could trap.  This is
231 /// true for things like constant expressions that could divide by zero.
232 bool Constant::canTrap() const {
233   assert(getType()->isFirstClassType() && "Cannot evaluate aggregate vals!");
234   // The only thing that could possibly trap are constant exprs.
235   const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(this);
236   if (!CE) return false;
237
238   // ConstantExpr traps if any operands can trap.
239   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
240     if (CE->getOperand(i)->canTrap())
241       return true;
242
243   // Otherwise, only specific operations can trap.
244   switch (CE->getOpcode()) {
245   default:
246     return false;
247   case Instruction::UDiv:
248   case Instruction::SDiv:
249   case Instruction::FDiv:
250   case Instruction::URem:
251   case Instruction::SRem:
252   case Instruction::FRem:
253     // Div and rem can trap if the RHS is not known to be non-zero.
254     if (!isa<ConstantInt>(CE->getOperand(1)) ||CE->getOperand(1)->isNullValue())
255       return true;
256     return false;
257   }
258 }
259
260 /// isThreadDependent - Return true if the value can vary between threads.
261 bool Constant::isThreadDependent() const {
262   SmallPtrSet<const Constant*, 64> Visited;
263   SmallVector<const Constant*, 64> WorkList;
264   WorkList.push_back(this);
265   Visited.insert(this);
266
267   while (!WorkList.empty()) {
268     const Constant *C = WorkList.pop_back_val();
269
270     if (const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(C)) {
271       if (GV->isThreadLocal())
272         return true;
273     }
274
275     for (unsigned I = 0, E = C->getNumOperands(); I != E; ++I) {
276       const Constant *D = dyn_cast<Constant>(C->getOperand(I));
277       if (!D)
278         continue;
279       if (Visited.insert(D))
280         WorkList.push_back(D);
281     }
282   }
283
284   return false;
285 }
286
287 /// isConstantUsed - Return true if the constant has users other than constant
288 /// exprs and other dangling things.
289 bool Constant::isConstantUsed() const {
290   for (const_use_iterator UI = use_begin(), E = use_end(); UI != E; ++UI) {
291     const Constant *UC = dyn_cast<Constant>(*UI);
292     if (UC == 0 || isa<GlobalValue>(UC))
293       return true;
294
295     if (UC->isConstantUsed())
296       return true;
297   }
298   return false;
299 }
300
301
302
303 /// getRelocationInfo - This method classifies the entry according to
304 /// whether or not it may generate a relocation entry.  This must be
305 /// conservative, so if it might codegen to a relocatable entry, it should say
306 /// so.  The return values are:
307 /// 
308 ///  NoRelocation: This constant pool entry is guaranteed to never have a
309 ///     relocation applied to it (because it holds a simple constant like
310 ///     '4').
311 ///  LocalRelocation: This entry has relocations, but the entries are
312 ///     guaranteed to be resolvable by the static linker, so the dynamic
313 ///     linker will never see them.
314 ///  GlobalRelocations: This entry may have arbitrary relocations.
315 ///
316 /// FIXME: This really should not be in IR.
317 Constant::PossibleRelocationsTy Constant::getRelocationInfo() const {
318   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(this)) {
319     if (GV->hasLocalLinkage() || GV->hasHiddenVisibility())
320       return LocalRelocation;  // Local to this file/library.
321     return GlobalRelocations;    // Global reference.
322   }
323   
324   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(this))
325     return BA->getFunction()->getRelocationInfo();
326   
327   // While raw uses of blockaddress need to be relocated, differences between
328   // two of them don't when they are for labels in the same function.  This is a
329   // common idiom when creating a table for the indirect goto extension, so we
330   // handle it efficiently here.
331   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(this))
332     if (CE->getOpcode() == Instruction::Sub) {
333       ConstantExpr *LHS = dyn_cast<ConstantExpr>(CE->getOperand(0));
334       ConstantExpr *RHS = dyn_cast<ConstantExpr>(CE->getOperand(1));
335       if (LHS && RHS &&
336           LHS->getOpcode() == Instruction::PtrToInt &&
337           RHS->getOpcode() == Instruction::PtrToInt &&
338           isa<BlockAddress>(LHS->getOperand(0)) &&
339           isa<BlockAddress>(RHS->getOperand(0)) &&
340           cast<BlockAddress>(LHS->getOperand(0))->getFunction() ==
341             cast<BlockAddress>(RHS->getOperand(0))->getFunction())
342         return NoRelocation;
343     }
344
345   PossibleRelocationsTy Result = NoRelocation;
346   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
347     Result = std::max(Result,
348                       cast<Constant>(getOperand(i))->getRelocationInfo());
349
350   return Result;
351 }
352
353 /// removeDeadUsersOfConstant - If the specified constantexpr is dead, remove
354 /// it.  This involves recursively eliminating any dead users of the
355 /// constantexpr.
356 static bool removeDeadUsersOfConstant(const Constant *C) {
357   if (isa<GlobalValue>(C)) return false; // Cannot remove this
358
359   while (!C->use_empty()) {
360     const Constant *User = dyn_cast<Constant>(C->use_back());
361     if (!User) return false; // Non-constant usage;
362     if (!removeDeadUsersOfConstant(User))
363       return false; // Constant wasn't dead
364   }
365
366   const_cast<Constant*>(C)->destroyConstant();
367   return true;
368 }
369
370
371 /// removeDeadConstantUsers - If there are any dead constant users dangling
372 /// off of this constant, remove them.  This method is useful for clients
373 /// that want to check to see if a global is unused, but don't want to deal
374 /// with potentially dead constants hanging off of the globals.
375 void Constant::removeDeadConstantUsers() const {
376   Value::const_use_iterator I = use_begin(), E = use_end();
377   Value::const_use_iterator LastNonDeadUser = E;
378   while (I != E) {
379     const Constant *User = dyn_cast<Constant>(*I);
380     if (User == 0) {
381       LastNonDeadUser = I;
382       ++I;
383       continue;
384     }
385
386     if (!removeDeadUsersOfConstant(User)) {
387       // If the constant wasn't dead, remember that this was the last live use
388       // and move on to the next constant.
389       LastNonDeadUser = I;
390       ++I;
391       continue;
392     }
393
394     // If the constant was dead, then the iterator is invalidated.
395     if (LastNonDeadUser == E) {
396       I = use_begin();
397       if (I == E) break;
398     } else {
399       I = LastNonDeadUser;
400       ++I;
401     }
402   }
403 }
404
405
406
407 //===----------------------------------------------------------------------===//
408 //                                ConstantInt
409 //===----------------------------------------------------------------------===//
410
411 void ConstantInt::anchor() { }
412
413 ConstantInt::ConstantInt(IntegerType *Ty, const APInt& V)
414   : Constant(Ty, ConstantIntVal, 0, 0), Val(V) {
415   assert(V.getBitWidth() == Ty->getBitWidth() && "Invalid constant for type");
416 }
417
418 ConstantInt *ConstantInt::getTrue(LLVMContext &Context) {
419   LLVMContextImpl *pImpl = Context.pImpl;
420   if (!pImpl->TheTrueVal)
421     pImpl->TheTrueVal = ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(Context), 1);
422   return pImpl->TheTrueVal;
423 }
424
425 ConstantInt *ConstantInt::getFalse(LLVMContext &Context) {
426   LLVMContextImpl *pImpl = Context.pImpl;
427   if (!pImpl->TheFalseVal)
428     pImpl->TheFalseVal = ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(Context), 0);
429   return pImpl->TheFalseVal;
430 }
431
432 Constant *ConstantInt::getTrue(Type *Ty) {
433   VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty);
434   if (!VTy) {
435     assert(Ty->isIntegerTy(1) && "True must be i1 or vector of i1.");
436     return ConstantInt::getTrue(Ty->getContext());
437   }
438   assert(VTy->getElementType()->isIntegerTy(1) &&
439          "True must be vector of i1 or i1.");
440   return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(),
441                                   ConstantInt::getTrue(Ty->getContext()));
442 }
443
444 Constant *ConstantInt::getFalse(Type *Ty) {
445   VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty);
446   if (!VTy) {
447     assert(Ty->isIntegerTy(1) && "False must be i1 or vector of i1.");
448     return ConstantInt::getFalse(Ty->getContext());
449   }
450   assert(VTy->getElementType()->isIntegerTy(1) &&
451          "False must be vector of i1 or i1.");
452   return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(),
453                                   ConstantInt::getFalse(Ty->getContext()));
454 }
455
456
457 // Get a ConstantInt from an APInt. Note that the value stored in the DenseMap 
458 // as the key, is a DenseMapAPIntKeyInfo::KeyTy which has provided the
459 // operator== and operator!= to ensure that the DenseMap doesn't attempt to
460 // compare APInt's of different widths, which would violate an APInt class
461 // invariant which generates an assertion.
462 ConstantInt *ConstantInt::get(LLVMContext &Context, const APInt &V) {
463   // Get the corresponding integer type for the bit width of the value.
464   IntegerType *ITy = IntegerType::get(Context, V.getBitWidth());
465   // get an existing value or the insertion position
466   DenseMapAPIntKeyInfo::KeyTy Key(V, ITy);
467   ConstantInt *&Slot = Context.pImpl->IntConstants[Key]; 
468   if (!Slot) Slot = new ConstantInt(ITy, V);
469   return Slot;
470 }
471
472 Constant *ConstantInt::get(Type *Ty, uint64_t V, bool isSigned) {
473   Constant *C = get(cast<IntegerType>(Ty->getScalarType()), V, isSigned);
474
475   // For vectors, broadcast the value.
476   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
477     return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(), C);
478
479   return C;
480 }
481
482 ConstantInt *ConstantInt::get(IntegerType *Ty, uint64_t V, 
483                               bool isSigned) {
484   return get(Ty->getContext(), APInt(Ty->getBitWidth(), V, isSigned));
485 }
486
487 ConstantInt *ConstantInt::getSigned(IntegerType *Ty, int64_t V) {
488   return get(Ty, V, true);
489 }
490
491 Constant *ConstantInt::getSigned(Type *Ty, int64_t V) {
492   return get(Ty, V, true);
493 }
494
495 Constant *ConstantInt::get(Type *Ty, const APInt& V) {
496   ConstantInt *C = get(Ty->getContext(), V);
497   assert(C->getType() == Ty->getScalarType() &&
498          "ConstantInt type doesn't match the type implied by its value!");
499
500   // For vectors, broadcast the value.
501   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
502     return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(), C);
503
504   return C;
505 }
506
507 ConstantInt *ConstantInt::get(IntegerType* Ty, StringRef Str,
508                               uint8_t radix) {
509   return get(Ty->getContext(), APInt(Ty->getBitWidth(), Str, radix));
510 }
511
512 //===----------------------------------------------------------------------===//
513 //                                ConstantFP
514 //===----------------------------------------------------------------------===//
515
516 static const fltSemantics *TypeToFloatSemantics(Type *Ty) {
517   if (Ty->isHalfTy())
518     return &APFloat::IEEEhalf;
519   if (Ty->isFloatTy())
520     return &APFloat::IEEEsingle;
521   if (Ty->isDoubleTy())
522     return &APFloat::IEEEdouble;
523   if (Ty->isX86_FP80Ty())
524     return &APFloat::x87DoubleExtended;
525   else if (Ty->isFP128Ty())
526     return &APFloat::IEEEquad;
527
528   assert(Ty->isPPC_FP128Ty() && "Unknown FP format");
529   return &APFloat::PPCDoubleDouble;
530 }
531
532 void ConstantFP::anchor() { }
533
534 /// get() - This returns a constant fp for the specified value in the
535 /// specified type.  This should only be used for simple constant values like
536 /// 2.0/1.0 etc, that are known-valid both as double and as the target format.
537 Constant *ConstantFP::get(Type *Ty, double V) {
538   LLVMContext &Context = Ty->getContext();
539
540   APFloat FV(V);
541   bool ignored;
542   FV.convert(*TypeToFloatSemantics(Ty->getScalarType()),
543              APFloat::rmNearestTiesToEven, &ignored);
544   Constant *C = get(Context, FV);
545
546   // For vectors, broadcast the value.
547   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
548     return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(), C);
549
550   return C;
551 }
552
553
554 Constant *ConstantFP::get(Type *Ty, StringRef Str) {
555   LLVMContext &Context = Ty->getContext();
556
557   APFloat FV(*TypeToFloatSemantics(Ty->getScalarType()), Str);
558   Constant *C = get(Context, FV);
559
560   // For vectors, broadcast the value.
561   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
562     return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(), C);
563
564   return C; 
565 }
566
567
568 ConstantFP *ConstantFP::getNegativeZero(Type *Ty) {
569   LLVMContext &Context = Ty->getContext();
570   APFloat apf = cast<ConstantFP>(Constant::getNullValue(Ty))->getValueAPF();
571   apf.changeSign();
572   return get(Context, apf);
573 }
574
575
576 Constant *ConstantFP::getZeroValueForNegation(Type *Ty) {
577   Type *ScalarTy = Ty->getScalarType();
578   if (ScalarTy->isFloatingPointTy()) {
579     Constant *C = getNegativeZero(ScalarTy);
580     if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
581       return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(), C);
582     return C;
583   }
584
585   return Constant::getNullValue(Ty);
586 }
587
588
589 // ConstantFP accessors.
590 ConstantFP* ConstantFP::get(LLVMContext &Context, const APFloat& V) {
591   DenseMapAPFloatKeyInfo::KeyTy Key(V);
592
593   LLVMContextImpl* pImpl = Context.pImpl;
594
595   ConstantFP *&Slot = pImpl->FPConstants[Key];
596
597   if (!Slot) {
598     Type *Ty;
599     if (&V.getSemantics() == &APFloat::IEEEhalf)
600       Ty = Type::getHalfTy(Context);
601     else if (&V.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle)
602       Ty = Type::getFloatTy(Context);
603     else if (&V.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble)
604       Ty = Type::getDoubleTy(Context);
605     else if (&V.getSemantics() == &APFloat::x87DoubleExtended)
606       Ty = Type::getX86_FP80Ty(Context);
607     else if (&V.getSemantics() == &APFloat::IEEEquad)
608       Ty = Type::getFP128Ty(Context);
609     else {
610       assert(&V.getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble && 
611              "Unknown FP format");
612       Ty = Type::getPPC_FP128Ty(Context);
613     }
614     Slot = new ConstantFP(Ty, V);
615   }
616
617   return Slot;
618 }
619
620 ConstantFP *ConstantFP::getInfinity(Type *Ty, bool Negative) {
621   const fltSemantics &Semantics = *TypeToFloatSemantics(Ty);
622   return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
623                          APFloat::getInf(Semantics, Negative));
624 }
625
626 ConstantFP::ConstantFP(Type *Ty, const APFloat& V)
627   : Constant(Ty, ConstantFPVal, 0, 0), Val(V) {
628   assert(&V.getSemantics() == TypeToFloatSemantics(Ty) &&
629          "FP type Mismatch");
630 }
631
632 bool ConstantFP::isExactlyValue(const APFloat &V) const {
633   return Val.bitwiseIsEqual(V);
634 }
635
636 //===----------------------------------------------------------------------===//
637 //                   ConstantAggregateZero Implementation
638 //===----------------------------------------------------------------------===//
639
640 /// getSequentialElement - If this CAZ has array or vector type, return a zero
641 /// with the right element type.
642 Constant *ConstantAggregateZero::getSequentialElement() const {
643   return Constant::getNullValue(getType()->getSequentialElementType());
644 }
645
646 /// getStructElement - If this CAZ has struct type, return a zero with the
647 /// right element type for the specified element.
648 Constant *ConstantAggregateZero::getStructElement(unsigned Elt) const {
649   return Constant::getNullValue(getType()->getStructElementType(Elt));
650 }
651
652 /// getElementValue - Return a zero of the right value for the specified GEP
653 /// index if we can, otherwise return null (e.g. if C is a ConstantExpr).
654 Constant *ConstantAggregateZero::getElementValue(Constant *C) const {
655   if (isa<SequentialType>(getType()))
656     return getSequentialElement();
657   return getStructElement(cast<ConstantInt>(C)->getZExtValue());
658 }
659
660 /// getElementValue - Return a zero of the right value for the specified GEP
661 /// index.
662 Constant *ConstantAggregateZero::getElementValue(unsigned Idx) const {
663   if (isa<SequentialType>(getType()))
664     return getSequentialElement();
665   return getStructElement(Idx);
666 }
667
668
669 //===----------------------------------------------------------------------===//
670 //                         UndefValue Implementation
671 //===----------------------------------------------------------------------===//
672
673 /// getSequentialElement - If this undef has array or vector type, return an
674 /// undef with the right element type.
675 UndefValue *UndefValue::getSequentialElement() const {
676   return UndefValue::get(getType()->getSequentialElementType());
677 }
678
679 /// getStructElement - If this undef has struct type, return a zero with the
680 /// right element type for the specified element.
681 UndefValue *UndefValue::getStructElement(unsigned Elt) const {
682   return UndefValue::get(getType()->getStructElementType(Elt));
683 }
684
685 /// getElementValue - Return an undef of the right value for the specified GEP
686 /// index if we can, otherwise return null (e.g. if C is a ConstantExpr).
687 UndefValue *UndefValue::getElementValue(Constant *C) const {
688   if (isa<SequentialType>(getType()))
689     return getSequentialElement();
690   return getStructElement(cast<ConstantInt>(C)->getZExtValue());
691 }
692
693 /// getElementValue - Return an undef of the right value for the specified GEP
694 /// index.
695 UndefValue *UndefValue::getElementValue(unsigned Idx) const {
696   if (isa<SequentialType>(getType()))
697     return getSequentialElement();
698   return getStructElement(Idx);
699 }
700
701
702
703 //===----------------------------------------------------------------------===//
704 //                            ConstantXXX Classes
705 //===----------------------------------------------------------------------===//
706
707 template <typename ItTy, typename EltTy>
708 static bool rangeOnlyContains(ItTy Start, ItTy End, EltTy Elt) {
709   for (; Start != End; ++Start)
710     if (*Start != Elt)
711       return false;
712   return true;
713 }
714
715 ConstantArray::ConstantArray(ArrayType *T, ArrayRef<Constant *> V)
716   : Constant(T, ConstantArrayVal,
717              OperandTraits<ConstantArray>::op_end(this) - V.size(),
718              V.size()) {
719   assert(V.size() == T->getNumElements() &&
720          "Invalid initializer vector for constant array");
721   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
722     assert(V[i]->getType() == T->getElementType() &&
723            "Initializer for array element doesn't match array element type!");
724   std::copy(V.begin(), V.end(), op_begin());
725 }
726
727 Constant *ConstantArray::get(ArrayType *Ty, ArrayRef<Constant*> V) {
728   // Empty arrays are canonicalized to ConstantAggregateZero.
729   if (V.empty())
730     return ConstantAggregateZero::get(Ty);
731
732   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i) {
733     assert(V[i]->getType() == Ty->getElementType() &&
734            "Wrong type in array element initializer");
735   }
736   LLVMContextImpl *pImpl = Ty->getContext().pImpl;
737
738   // If this is an all-zero array, return a ConstantAggregateZero object.  If
739   // all undef, return an UndefValue, if "all simple", then return a
740   // ConstantDataArray.
741   Constant *C = V[0];
742   if (isa<UndefValue>(C) && rangeOnlyContains(V.begin(), V.end(), C))
743     return UndefValue::get(Ty);
744
745   if (C->isNullValue() && rangeOnlyContains(V.begin(), V.end(), C))
746     return ConstantAggregateZero::get(Ty);
747
748   // Check to see if all of the elements are ConstantFP or ConstantInt and if
749   // the element type is compatible with ConstantDataVector.  If so, use it.
750   if (ConstantDataSequential::isElementTypeCompatible(C->getType())) {
751     // We speculatively build the elements here even if it turns out that there
752     // is a constantexpr or something else weird in the array, since it is so
753     // uncommon for that to happen.
754     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C)) {
755       if (CI->getType()->isIntegerTy(8)) {
756         SmallVector<uint8_t, 16> Elts;
757         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
758           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
759             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
760           else
761             break;
762         if (Elts.size() == V.size())
763           return ConstantDataArray::get(C->getContext(), Elts);
764       } else if (CI->getType()->isIntegerTy(16)) {
765         SmallVector<uint16_t, 16> Elts;
766         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
767           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
768             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
769           else
770             break;
771         if (Elts.size() == V.size())
772           return ConstantDataArray::get(C->getContext(), Elts);
773       } else if (CI->getType()->isIntegerTy(32)) {
774         SmallVector<uint32_t, 16> Elts;
775         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
776           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
777             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
778           else
779             break;
780         if (Elts.size() == V.size())
781           return ConstantDataArray::get(C->getContext(), Elts);
782       } else if (CI->getType()->isIntegerTy(64)) {
783         SmallVector<uint64_t, 16> Elts;
784         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
785           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
786             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
787           else
788             break;
789         if (Elts.size() == V.size())
790           return ConstantDataArray::get(C->getContext(), Elts);
791       }
792     }
793
794     if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C)) {
795       if (CFP->getType()->isFloatTy()) {
796         SmallVector<float, 16> Elts;
797         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
798           if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V[i]))
799             Elts.push_back(CFP->getValueAPF().convertToFloat());
800           else
801             break;
802         if (Elts.size() == V.size())
803           return ConstantDataArray::get(C->getContext(), Elts);
804       } else if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
805         SmallVector<double, 16> Elts;
806         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
807           if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V[i]))
808             Elts.push_back(CFP->getValueAPF().convertToDouble());
809           else
810             break;
811         if (Elts.size() == V.size())
812           return ConstantDataArray::get(C->getContext(), Elts);
813       }
814     }
815   }
816
817   // Otherwise, we really do want to create a ConstantArray.
818   return pImpl->ArrayConstants.getOrCreate(Ty, V);
819 }
820
821 /// getTypeForElements - Return an anonymous struct type to use for a constant
822 /// with the specified set of elements.  The list must not be empty.
823 StructType *ConstantStruct::getTypeForElements(LLVMContext &Context,
824                                                ArrayRef<Constant*> V,
825                                                bool Packed) {
826   unsigned VecSize = V.size();
827   SmallVector<Type*, 16> EltTypes(VecSize);
828   for (unsigned i = 0; i != VecSize; ++i)
829     EltTypes[i] = V[i]->getType();
830
831   return StructType::get(Context, EltTypes, Packed);
832 }
833
834
835 StructType *ConstantStruct::getTypeForElements(ArrayRef<Constant*> V,
836                                                bool Packed) {
837   assert(!V.empty() &&
838          "ConstantStruct::getTypeForElements cannot be called on empty list");
839   return getTypeForElements(V[0]->getContext(), V, Packed);
840 }
841
842
843 ConstantStruct::ConstantStruct(StructType *T, ArrayRef<Constant *> V)
844   : Constant(T, ConstantStructVal,
845              OperandTraits<ConstantStruct>::op_end(this) - V.size(),
846              V.size()) {
847   assert(V.size() == T->getNumElements() &&
848          "Invalid initializer vector for constant structure");
849   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
850     assert((T->isOpaque() || V[i]->getType() == T->getElementType(i)) &&
851            "Initializer for struct element doesn't match struct element type!");
852   std::copy(V.begin(), V.end(), op_begin());
853 }
854
855 // ConstantStruct accessors.
856 Constant *ConstantStruct::get(StructType *ST, ArrayRef<Constant*> V) {
857   assert((ST->isOpaque() || ST->getNumElements() == V.size()) &&
858          "Incorrect # elements specified to ConstantStruct::get");
859
860   // Create a ConstantAggregateZero value if all elements are zeros.
861   bool isZero = true;
862   bool isUndef = false;
863   
864   if (!V.empty()) {
865     isUndef = isa<UndefValue>(V[0]);
866     isZero = V[0]->isNullValue();
867     if (isUndef || isZero) {
868       for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i) {
869         if (!V[i]->isNullValue())
870           isZero = false;
871         if (!isa<UndefValue>(V[i]))
872           isUndef = false;
873       }
874     }
875   }
876   if (isZero)
877     return ConstantAggregateZero::get(ST);
878   if (isUndef)
879     return UndefValue::get(ST);
880
881   return ST->getContext().pImpl->StructConstants.getOrCreate(ST, V);
882 }
883
884 Constant *ConstantStruct::get(StructType *T, ...) {
885   va_list ap;
886   SmallVector<Constant*, 8> Values;
887   va_start(ap, T);
888   while (Constant *Val = va_arg(ap, llvm::Constant*))
889     Values.push_back(Val);
890   va_end(ap);
891   return get(T, Values);
892 }
893
894 ConstantVector::ConstantVector(VectorType *T, ArrayRef<Constant *> V)
895   : Constant(T, ConstantVectorVal,
896              OperandTraits<ConstantVector>::op_end(this) - V.size(),
897              V.size()) {
898   for (size_t i = 0, e = V.size(); i != e; i++)
899     assert(V[i]->getType() == T->getElementType() &&
900            "Initializer for vector element doesn't match vector element type!");
901   std::copy(V.begin(), V.end(), op_begin());
902 }
903
904 // ConstantVector accessors.
905 Constant *ConstantVector::get(ArrayRef<Constant*> V) {
906   assert(!V.empty() && "Vectors can't be empty");
907   VectorType *T = VectorType::get(V.front()->getType(), V.size());
908   LLVMContextImpl *pImpl = T->getContext().pImpl;
909
910   // If this is an all-undef or all-zero vector, return a
911   // ConstantAggregateZero or UndefValue.
912   Constant *C = V[0];
913   bool isZero = C->isNullValue();
914   bool isUndef = isa<UndefValue>(C);
915
916   if (isZero || isUndef) {
917     for (unsigned i = 1, e = V.size(); i != e; ++i)
918       if (V[i] != C) {
919         isZero = isUndef = false;
920         break;
921       }
922   }
923
924   if (isZero)
925     return ConstantAggregateZero::get(T);
926   if (isUndef)
927     return UndefValue::get(T);
928
929   // Check to see if all of the elements are ConstantFP or ConstantInt and if
930   // the element type is compatible with ConstantDataVector.  If so, use it.
931   if (ConstantDataSequential::isElementTypeCompatible(C->getType())) {
932     // We speculatively build the elements here even if it turns out that there
933     // is a constantexpr or something else weird in the array, since it is so
934     // uncommon for that to happen.
935     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C)) {
936       if (CI->getType()->isIntegerTy(8)) {
937         SmallVector<uint8_t, 16> Elts;
938         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
939           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
940             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
941           else
942             break;
943         if (Elts.size() == V.size())
944           return ConstantDataVector::get(C->getContext(), Elts);
945       } else if (CI->getType()->isIntegerTy(16)) {
946         SmallVector<uint16_t, 16> Elts;
947         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
948           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
949             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
950           else
951             break;
952         if (Elts.size() == V.size())
953           return ConstantDataVector::get(C->getContext(), Elts);
954       } else if (CI->getType()->isIntegerTy(32)) {
955         SmallVector<uint32_t, 16> Elts;
956         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
957           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
958             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
959           else
960             break;
961         if (Elts.size() == V.size())
962           return ConstantDataVector::get(C->getContext(), Elts);
963       } else if (CI->getType()->isIntegerTy(64)) {
964         SmallVector<uint64_t, 16> Elts;
965         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
966           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
967             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
968           else
969             break;
970         if (Elts.size() == V.size())
971           return ConstantDataVector::get(C->getContext(), Elts);
972       }
973     }
974
975     if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C)) {
976       if (CFP->getType()->isFloatTy()) {
977         SmallVector<float, 16> Elts;
978         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
979           if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V[i]))
980             Elts.push_back(CFP->getValueAPF().convertToFloat());
981           else
982             break;
983         if (Elts.size() == V.size())
984           return ConstantDataVector::get(C->getContext(), Elts);
985       } else if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
986         SmallVector<double, 16> Elts;
987         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
988           if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V[i]))
989             Elts.push_back(CFP->getValueAPF().convertToDouble());
990           else
991             break;
992         if (Elts.size() == V.size())
993           return ConstantDataVector::get(C->getContext(), Elts);
994       }
995     }
996   }
997
998   // Otherwise, the element type isn't compatible with ConstantDataVector, or
999   // the operand list constants a ConstantExpr or something else strange.
1000   return pImpl->VectorConstants.getOrCreate(T, V);
1001 }
1002
1003 Constant *ConstantVector::getSplat(unsigned NumElts, Constant *V) {
1004   // If this splat is compatible with ConstantDataVector, use it instead of
1005   // ConstantVector.
1006   if ((isa<ConstantFP>(V) || isa<ConstantInt>(V)) &&
1007       ConstantDataSequential::isElementTypeCompatible(V->getType()))
1008     return ConstantDataVector::getSplat(NumElts, V);
1009
1010   SmallVector<Constant*, 32> Elts(NumElts, V);
1011   return get(Elts);
1012 }
1013
1014
1015 // Utility function for determining if a ConstantExpr is a CastOp or not. This
1016 // can't be inline because we don't want to #include Instruction.h into
1017 // Constant.h
1018 bool ConstantExpr::isCast() const {
1019   return Instruction::isCast(getOpcode());
1020 }
1021
1022 bool ConstantExpr::isCompare() const {
1023   return getOpcode() == Instruction::ICmp || getOpcode() == Instruction::FCmp;
1024 }
1025
1026 bool ConstantExpr::isGEPWithNoNotionalOverIndexing() const {
1027   if (getOpcode() != Instruction::GetElementPtr) return false;
1028
1029   gep_type_iterator GEPI = gep_type_begin(this), E = gep_type_end(this);
1030   User::const_op_iterator OI = llvm::next(this->op_begin());
1031
1032   // Skip the first index, as it has no static limit.
1033   ++GEPI;
1034   ++OI;
1035
1036   // The remaining indices must be compile-time known integers within the
1037   // bounds of the corresponding notional static array types.
1038   for (; GEPI != E; ++GEPI, ++OI) {
1039     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(*OI);
1040     if (!CI) return false;
1041     if (ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(*GEPI))
1042       if (CI->getValue().getActiveBits() > 64 ||
1043           CI->getZExtValue() >= ATy->getNumElements())
1044         return false;
1045   }
1046
1047   // All the indices checked out.
1048   return true;
1049 }
1050
1051 bool ConstantExpr::hasIndices() const {
1052   return getOpcode() == Instruction::ExtractValue ||
1053          getOpcode() == Instruction::InsertValue;
1054 }
1055
1056 ArrayRef<unsigned> ConstantExpr::getIndices() const {
1057   if (const ExtractValueConstantExpr *EVCE =
1058         dyn_cast<ExtractValueConstantExpr>(this))
1059     return EVCE->Indices;
1060
1061   return cast<InsertValueConstantExpr>(this)->Indices;
1062 }
1063
1064 unsigned ConstantExpr::getPredicate() const {
1065   assert(isCompare());
1066   return ((const CompareConstantExpr*)this)->predicate;
1067 }
1068
1069 /// getWithOperandReplaced - Return a constant expression identical to this
1070 /// one, but with the specified operand set to the specified value.
1071 Constant *
1072 ConstantExpr::getWithOperandReplaced(unsigned OpNo, Constant *Op) const {
1073   assert(Op->getType() == getOperand(OpNo)->getType() &&
1074          "Replacing operand with value of different type!");
1075   if (getOperand(OpNo) == Op)
1076     return const_cast<ConstantExpr*>(this);
1077
1078   SmallVector<Constant*, 8> NewOps;
1079   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
1080     NewOps.push_back(i == OpNo ? Op : getOperand(i));
1081
1082   return getWithOperands(NewOps);
1083 }
1084
1085 /// getWithOperands - This returns the current constant expression with the
1086 /// operands replaced with the specified values.  The specified array must
1087 /// have the same number of operands as our current one.
1088 Constant *ConstantExpr::
1089 getWithOperands(ArrayRef<Constant*> Ops, Type *Ty) const {
1090   assert(Ops.size() == getNumOperands() && "Operand count mismatch!");
1091   bool AnyChange = Ty != getType();
1092   for (unsigned i = 0; i != Ops.size(); ++i)
1093     AnyChange |= Ops[i] != getOperand(i);
1094
1095   if (!AnyChange)  // No operands changed, return self.
1096     return const_cast<ConstantExpr*>(this);
1097
1098   switch (getOpcode()) {
1099   case Instruction::Trunc:
1100   case Instruction::ZExt:
1101   case Instruction::SExt:
1102   case Instruction::FPTrunc:
1103   case Instruction::FPExt:
1104   case Instruction::UIToFP:
1105   case Instruction::SIToFP:
1106   case Instruction::FPToUI:
1107   case Instruction::FPToSI:
1108   case Instruction::PtrToInt:
1109   case Instruction::IntToPtr:
1110   case Instruction::BitCast:
1111     return ConstantExpr::getCast(getOpcode(), Ops[0], Ty);
1112   case Instruction::Select:
1113     return ConstantExpr::getSelect(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
1114   case Instruction::InsertElement:
1115     return ConstantExpr::getInsertElement(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
1116   case Instruction::ExtractElement:
1117     return ConstantExpr::getExtractElement(Ops[0], Ops[1]);
1118   case Instruction::InsertValue:
1119     return ConstantExpr::getInsertValue(Ops[0], Ops[1], getIndices());
1120   case Instruction::ExtractValue:
1121     return ConstantExpr::getExtractValue(Ops[0], getIndices());
1122   case Instruction::ShuffleVector:
1123     return ConstantExpr::getShuffleVector(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
1124   case Instruction::GetElementPtr:
1125     return ConstantExpr::getGetElementPtr(Ops[0], Ops.slice(1),
1126                                       cast<GEPOperator>(this)->isInBounds());
1127   case Instruction::ICmp:
1128   case Instruction::FCmp:
1129     return ConstantExpr::getCompare(getPredicate(), Ops[0], Ops[1]);
1130   default:
1131     assert(getNumOperands() == 2 && "Must be binary operator?");
1132     return ConstantExpr::get(getOpcode(), Ops[0], Ops[1], SubclassOptionalData);
1133   }
1134 }
1135
1136
1137 //===----------------------------------------------------------------------===//
1138 //                      isValueValidForType implementations
1139
1140 bool ConstantInt::isValueValidForType(Type *Ty, uint64_t Val) {
1141   unsigned NumBits = Ty->getIntegerBitWidth(); // assert okay
1142   if (Ty->isIntegerTy(1))
1143     return Val == 0 || Val == 1;
1144   if (NumBits >= 64)
1145     return true; // always true, has to fit in largest type
1146   uint64_t Max = (1ll << NumBits) - 1;
1147   return Val <= Max;
1148 }
1149
1150 bool ConstantInt::isValueValidForType(Type *Ty, int64_t Val) {
1151   unsigned NumBits = Ty->getIntegerBitWidth();
1152   if (Ty->isIntegerTy(1))
1153     return Val == 0 || Val == 1 || Val == -1;
1154   if (NumBits >= 64)
1155     return true; // always true, has to fit in largest type
1156   int64_t Min = -(1ll << (NumBits-1));
1157   int64_t Max = (1ll << (NumBits-1)) - 1;
1158   return (Val >= Min && Val <= Max);
1159 }
1160
1161 bool ConstantFP::isValueValidForType(Type *Ty, const APFloat& Val) {
1162   // convert modifies in place, so make a copy.
1163   APFloat Val2 = APFloat(Val);
1164   bool losesInfo;
1165   switch (Ty->getTypeID()) {
1166   default:
1167     return false;         // These can't be represented as floating point!
1168
1169   // FIXME rounding mode needs to be more flexible
1170   case Type::HalfTyID: {
1171     if (&Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEhalf)
1172       return true;
1173     Val2.convert(APFloat::IEEEhalf, APFloat::rmNearestTiesToEven, &losesInfo);
1174     return !losesInfo;
1175   }
1176   case Type::FloatTyID: {
1177     if (&Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle)
1178       return true;
1179     Val2.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven, &losesInfo);
1180     return !losesInfo;
1181   }
1182   case Type::DoubleTyID: {
1183     if (&Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEhalf ||
1184         &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle ||
1185         &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble)
1186       return true;
1187     Val2.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven, &losesInfo);
1188     return !losesInfo;
1189   }
1190   case Type::X86_FP80TyID:
1191     return &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEhalf ||
1192            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle || 
1193            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble ||
1194            &Val2.getSemantics() == &APFloat::x87DoubleExtended;
1195   case Type::FP128TyID:
1196     return &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEhalf ||
1197            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle || 
1198            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble ||
1199            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEquad;
1200   case Type::PPC_FP128TyID:
1201     return &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEhalf ||
1202            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle || 
1203            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble ||
1204            &Val2.getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble;
1205   }
1206 }
1207
1208
1209 //===----------------------------------------------------------------------===//
1210 //                      Factory Function Implementation
1211
1212 ConstantAggregateZero *ConstantAggregateZero::get(Type *Ty) {
1213   assert((Ty->isStructTy() || Ty->isArrayTy() || Ty->isVectorTy()) &&
1214          "Cannot create an aggregate zero of non-aggregate type!");
1215   
1216   ConstantAggregateZero *&Entry = Ty->getContext().pImpl->CAZConstants[Ty];
1217   if (Entry == 0)
1218     Entry = new ConstantAggregateZero(Ty);
1219
1220   return Entry;
1221 }
1222
1223 /// destroyConstant - Remove the constant from the constant table.
1224 ///
1225 void ConstantAggregateZero::destroyConstant() {
1226   getContext().pImpl->CAZConstants.erase(getType());
1227   destroyConstantImpl();
1228 }
1229
1230 /// destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1231 ///
1232 void ConstantArray::destroyConstant() {
1233   getType()->getContext().pImpl->ArrayConstants.remove(this);
1234   destroyConstantImpl();
1235 }
1236
1237
1238 //---- ConstantStruct::get() implementation...
1239 //
1240
1241 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1242 //
1243 void ConstantStruct::destroyConstant() {
1244   getType()->getContext().pImpl->StructConstants.remove(this);
1245   destroyConstantImpl();
1246 }
1247
1248 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1249 //
1250 void ConstantVector::destroyConstant() {
1251   getType()->getContext().pImpl->VectorConstants.remove(this);
1252   destroyConstantImpl();
1253 }
1254
1255 /// getSplatValue - If this is a splat vector constant, meaning that all of
1256 /// the elements have the same value, return that value. Otherwise return 0.
1257 Constant *Constant::getSplatValue() const {
1258   assert(this->getType()->isVectorTy() && "Only valid for vectors!");
1259   if (isa<ConstantAggregateZero>(this))
1260     return getNullValue(this->getType()->getVectorElementType());
1261   if (const ConstantDataVector *CV = dyn_cast<ConstantDataVector>(this))
1262     return CV->getSplatValue();
1263   if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(this))
1264     return CV->getSplatValue();
1265   return 0;
1266 }
1267
1268 /// getSplatValue - If this is a splat constant, where all of the
1269 /// elements have the same value, return that value. Otherwise return null.
1270 Constant *ConstantVector::getSplatValue() const {
1271   // Check out first element.
1272   Constant *Elt = getOperand(0);
1273   // Then make sure all remaining elements point to the same value.
1274   for (unsigned I = 1, E = getNumOperands(); I < E; ++I)
1275     if (getOperand(I) != Elt)
1276       return 0;
1277   return Elt;
1278 }
1279
1280 /// If C is a constant integer then return its value, otherwise C must be a
1281 /// vector of constant integers, all equal, and the common value is returned.
1282 const APInt &Constant::getUniqueInteger() const {
1283   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(this))
1284     return CI->getValue();
1285   assert(this->getSplatValue() && "Doesn't contain a unique integer!");
1286   const Constant *C = this->getAggregateElement(0U);
1287   assert(C && isa<ConstantInt>(C) && "Not a vector of numbers!");
1288   return cast<ConstantInt>(C)->getValue();
1289 }
1290
1291
1292 //---- ConstantPointerNull::get() implementation.
1293 //
1294
1295 ConstantPointerNull *ConstantPointerNull::get(PointerType *Ty) {
1296   ConstantPointerNull *&Entry = Ty->getContext().pImpl->CPNConstants[Ty];
1297   if (Entry == 0)
1298     Entry = new ConstantPointerNull(Ty);
1299
1300   return Entry;
1301 }
1302
1303 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1304 //
1305 void ConstantPointerNull::destroyConstant() {
1306   getContext().pImpl->CPNConstants.erase(getType());
1307   // Free the constant and any dangling references to it.
1308   destroyConstantImpl();
1309 }
1310
1311
1312 //---- UndefValue::get() implementation.
1313 //
1314
1315 UndefValue *UndefValue::get(Type *Ty) {
1316   UndefValue *&Entry = Ty->getContext().pImpl->UVConstants[Ty];
1317   if (Entry == 0)
1318     Entry = new UndefValue(Ty);
1319
1320   return Entry;
1321 }
1322
1323 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table.
1324 //
1325 void UndefValue::destroyConstant() {
1326   // Free the constant and any dangling references to it.
1327   getContext().pImpl->UVConstants.erase(getType());
1328   destroyConstantImpl();
1329 }
1330
1331 //---- BlockAddress::get() implementation.
1332 //
1333
1334 BlockAddress *BlockAddress::get(BasicBlock *BB) {
1335   assert(BB->getParent() != 0 && "Block must have a parent");
1336   return get(BB->getParent(), BB);
1337 }
1338
1339 BlockAddress *BlockAddress::get(Function *F, BasicBlock *BB) {
1340   BlockAddress *&BA =
1341     F->getContext().pImpl->BlockAddresses[std::make_pair(F, BB)];
1342   if (BA == 0)
1343     BA = new BlockAddress(F, BB);
1344
1345   assert(BA->getFunction() == F && "Basic block moved between functions");
1346   return BA;
1347 }
1348
1349 BlockAddress::BlockAddress(Function *F, BasicBlock *BB)
1350 : Constant(Type::getInt8PtrTy(F->getContext()), Value::BlockAddressVal,
1351            &Op<0>(), 2) {
1352   setOperand(0, F);
1353   setOperand(1, BB);
1354   BB->AdjustBlockAddressRefCount(1);
1355 }
1356
1357
1358 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table.
1359 //
1360 void BlockAddress::destroyConstant() {
1361   getFunction()->getType()->getContext().pImpl
1362     ->BlockAddresses.erase(std::make_pair(getFunction(), getBasicBlock()));
1363   getBasicBlock()->AdjustBlockAddressRefCount(-1);
1364   destroyConstantImpl();
1365 }
1366
1367 void BlockAddress::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To, Use *U) {
1368   // This could be replacing either the Basic Block or the Function.  In either
1369   // case, we have to remove the map entry.
1370   Function *NewF = getFunction();
1371   BasicBlock *NewBB = getBasicBlock();
1372
1373   if (U == &Op<0>())
1374     NewF = cast<Function>(To);
1375   else
1376     NewBB = cast<BasicBlock>(To);
1377
1378   // See if the 'new' entry already exists, if not, just update this in place
1379   // and return early.
1380   BlockAddress *&NewBA =
1381     getContext().pImpl->BlockAddresses[std::make_pair(NewF, NewBB)];
1382   if (NewBA == 0) {
1383     getBasicBlock()->AdjustBlockAddressRefCount(-1);
1384
1385     // Remove the old entry, this can't cause the map to rehash (just a
1386     // tombstone will get added).
1387     getContext().pImpl->BlockAddresses.erase(std::make_pair(getFunction(),
1388                                                             getBasicBlock()));
1389     NewBA = this;
1390     setOperand(0, NewF);
1391     setOperand(1, NewBB);
1392     getBasicBlock()->AdjustBlockAddressRefCount(1);
1393     return;
1394   }
1395
1396   // Otherwise, I do need to replace this with an existing value.
1397   assert(NewBA != this && "I didn't contain From!");
1398
1399   // Everyone using this now uses the replacement.
1400   replaceAllUsesWith(NewBA);
1401
1402   destroyConstant();
1403 }
1404
1405 //---- ConstantExpr::get() implementations.
1406 //
1407
1408 /// This is a utility function to handle folding of casts and lookup of the
1409 /// cast in the ExprConstants map. It is used by the various get* methods below.
1410 static inline Constant *getFoldedCast(
1411   Instruction::CastOps opc, Constant *C, Type *Ty) {
1412   assert(Ty->isFirstClassType() && "Cannot cast to an aggregate type!");
1413   // Fold a few common cases
1414   if (Constant *FC = ConstantFoldCastInstruction(opc, C, Ty))
1415     return FC;
1416
1417   LLVMContextImpl *pImpl = Ty->getContext().pImpl;
1418
1419   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1420   std::vector<Constant*> argVec(1, C);
1421   ExprMapKeyType Key(opc, argVec);
1422
1423   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(Ty, Key);
1424 }
1425
1426 Constant *ConstantExpr::getCast(unsigned oc, Constant *C, Type *Ty) {
1427   Instruction::CastOps opc = Instruction::CastOps(oc);
1428   assert(Instruction::isCast(opc) && "opcode out of range");
1429   assert(C && Ty && "Null arguments to getCast");
1430   assert(CastInst::castIsValid(opc, C, Ty) && "Invalid constantexpr cast!");
1431
1432   switch (opc) {
1433   default:
1434     llvm_unreachable("Invalid cast opcode");
1435   case Instruction::Trunc:    return getTrunc(C, Ty);
1436   case Instruction::ZExt:     return getZExt(C, Ty);
1437   case Instruction::SExt:     return getSExt(C, Ty);
1438   case Instruction::FPTrunc:  return getFPTrunc(C, Ty);
1439   case Instruction::FPExt:    return getFPExtend(C, Ty);
1440   case Instruction::UIToFP:   return getUIToFP(C, Ty);
1441   case Instruction::SIToFP:   return getSIToFP(C, Ty);
1442   case Instruction::FPToUI:   return getFPToUI(C, Ty);
1443   case Instruction::FPToSI:   return getFPToSI(C, Ty);
1444   case Instruction::PtrToInt: return getPtrToInt(C, Ty);
1445   case Instruction::IntToPtr: return getIntToPtr(C, Ty);
1446   case Instruction::BitCast:  return getBitCast(C, Ty);
1447   }
1448 }
1449
1450 Constant *ConstantExpr::getZExtOrBitCast(Constant *C, Type *Ty) {
1451   if (C->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
1452     return getBitCast(C, Ty);
1453   return getZExt(C, Ty);
1454 }
1455
1456 Constant *ConstantExpr::getSExtOrBitCast(Constant *C, Type *Ty) {
1457   if (C->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
1458     return getBitCast(C, Ty);
1459   return getSExt(C, Ty);
1460 }
1461
1462 Constant *ConstantExpr::getTruncOrBitCast(Constant *C, Type *Ty) {
1463   if (C->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
1464     return getBitCast(C, Ty);
1465   return getTrunc(C, Ty);
1466 }
1467
1468 Constant *ConstantExpr::getPointerCast(Constant *S, Type *Ty) {
1469   assert(S->getType()->isPtrOrPtrVectorTy() && "Invalid cast");
1470   assert((Ty->isIntOrIntVectorTy() || Ty->isPtrOrPtrVectorTy()) &&
1471           "Invalid cast");
1472
1473   if (Ty->isIntOrIntVectorTy())
1474     return getPtrToInt(S, Ty);
1475   return getBitCast(S, Ty);
1476 }
1477
1478 Constant *ConstantExpr::getIntegerCast(Constant *C, Type *Ty, 
1479                                        bool isSigned) {
1480   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1481          Ty->isIntOrIntVectorTy() && "Invalid cast");
1482   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
1483   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
1484   Instruction::CastOps opcode =
1485     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
1486      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
1487       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
1488   return getCast(opcode, C, Ty);
1489 }
1490
1491 Constant *ConstantExpr::getFPCast(Constant *C, Type *Ty) {
1492   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1493          "Invalid cast");
1494   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
1495   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
1496   if (SrcBits == DstBits)
1497     return C; // Avoid a useless cast
1498   Instruction::CastOps opcode =
1499     (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt);
1500   return getCast(opcode, C, Ty);
1501 }
1502
1503 Constant *ConstantExpr::getTrunc(Constant *C, Type *Ty) {
1504 #ifndef NDEBUG
1505   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1506   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1507 #endif
1508   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1509   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && "Trunc operand must be integer");
1510   assert(Ty->isIntOrIntVectorTy() && "Trunc produces only integral");
1511   assert(C->getType()->getScalarSizeInBits() > Ty->getScalarSizeInBits()&&
1512          "SrcTy must be larger than DestTy for Trunc!");
1513
1514   return getFoldedCast(Instruction::Trunc, C, Ty);
1515 }
1516
1517 Constant *ConstantExpr::getSExt(Constant *C, Type *Ty) {
1518 #ifndef NDEBUG
1519   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1520   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1521 #endif
1522   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1523   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && "SExt operand must be integral");
1524   assert(Ty->isIntOrIntVectorTy() && "SExt produces only integer");
1525   assert(C->getType()->getScalarSizeInBits() < Ty->getScalarSizeInBits()&&
1526          "SrcTy must be smaller than DestTy for SExt!");
1527
1528   return getFoldedCast(Instruction::SExt, C, Ty);
1529 }
1530
1531 Constant *ConstantExpr::getZExt(Constant *C, Type *Ty) {
1532 #ifndef NDEBUG
1533   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1534   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1535 #endif
1536   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1537   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && "ZEXt operand must be integral");
1538   assert(Ty->isIntOrIntVectorTy() && "ZExt produces only integer");
1539   assert(C->getType()->getScalarSizeInBits() < Ty->getScalarSizeInBits()&&
1540          "SrcTy must be smaller than DestTy for ZExt!");
1541
1542   return getFoldedCast(Instruction::ZExt, C, Ty);
1543 }
1544
1545 Constant *ConstantExpr::getFPTrunc(Constant *C, Type *Ty) {
1546 #ifndef NDEBUG
1547   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1548   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1549 #endif
1550   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1551   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1552          C->getType()->getScalarSizeInBits() > Ty->getScalarSizeInBits()&&
1553          "This is an illegal floating point truncation!");
1554   return getFoldedCast(Instruction::FPTrunc, C, Ty);
1555 }
1556
1557 Constant *ConstantExpr::getFPExtend(Constant *C, Type *Ty) {
1558 #ifndef NDEBUG
1559   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1560   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1561 #endif
1562   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1563   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1564          C->getType()->getScalarSizeInBits() < Ty->getScalarSizeInBits()&&
1565          "This is an illegal floating point extension!");
1566   return getFoldedCast(Instruction::FPExt, C, Ty);
1567 }
1568
1569 Constant *ConstantExpr::getUIToFP(Constant *C, Type *Ty) {
1570 #ifndef NDEBUG
1571   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1572   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1573 #endif
1574   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1575   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1576          "This is an illegal uint to floating point cast!");
1577   return getFoldedCast(Instruction::UIToFP, C, Ty);
1578 }
1579
1580 Constant *ConstantExpr::getSIToFP(Constant *C, Type *Ty) {
1581 #ifndef NDEBUG
1582   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1583   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1584 #endif
1585   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1586   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1587          "This is an illegal sint to floating point cast!");
1588   return getFoldedCast(Instruction::SIToFP, C, Ty);
1589 }
1590
1591 Constant *ConstantExpr::getFPToUI(Constant *C, Type *Ty) {
1592 #ifndef NDEBUG
1593   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1594   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1595 #endif
1596   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1597   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isIntOrIntVectorTy() &&
1598          "This is an illegal floating point to uint cast!");
1599   return getFoldedCast(Instruction::FPToUI, C, Ty);
1600 }
1601
1602 Constant *ConstantExpr::getFPToSI(Constant *C, Type *Ty) {
1603 #ifndef NDEBUG
1604   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1605   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1606 #endif
1607   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1608   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isIntOrIntVectorTy() &&
1609          "This is an illegal floating point to sint cast!");
1610   return getFoldedCast(Instruction::FPToSI, C, Ty);
1611 }
1612
1613 Constant *ConstantExpr::getPtrToInt(Constant *C, Type *DstTy) {
1614   assert(C->getType()->getScalarType()->isPointerTy() &&
1615          "PtrToInt source must be pointer or pointer vector");
1616   assert(DstTy->getScalarType()->isIntegerTy() && 
1617          "PtrToInt destination must be integer or integer vector");
1618   assert(isa<VectorType>(C->getType()) == isa<VectorType>(DstTy));
1619   if (isa<VectorType>(C->getType()))
1620     assert(C->getType()->getVectorNumElements()==DstTy->getVectorNumElements()&&
1621            "Invalid cast between a different number of vector elements");
1622   return getFoldedCast(Instruction::PtrToInt, C, DstTy);
1623 }
1624
1625 Constant *ConstantExpr::getIntToPtr(Constant *C, Type *DstTy) {
1626   assert(C->getType()->getScalarType()->isIntegerTy() &&
1627          "IntToPtr source must be integer or integer vector");
1628   assert(DstTy->getScalarType()->isPointerTy() &&
1629          "IntToPtr destination must be a pointer or pointer vector");
1630   assert(isa<VectorType>(C->getType()) == isa<VectorType>(DstTy));
1631   if (isa<VectorType>(C->getType()))
1632     assert(C->getType()->getVectorNumElements()==DstTy->getVectorNumElements()&&
1633            "Invalid cast between a different number of vector elements");
1634   return getFoldedCast(Instruction::IntToPtr, C, DstTy);
1635 }
1636
1637 Constant *ConstantExpr::getBitCast(Constant *C, Type *DstTy) {
1638   assert(CastInst::castIsValid(Instruction::BitCast, C, DstTy) &&
1639          "Invalid constantexpr bitcast!");
1640
1641   // It is common to ask for a bitcast of a value to its own type, handle this
1642   // speedily.
1643   if (C->getType() == DstTy) return C;
1644
1645   return getFoldedCast(Instruction::BitCast, C, DstTy);
1646 }
1647
1648 Constant *ConstantExpr::get(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2,
1649                             unsigned Flags) {
1650   // Check the operands for consistency first.
1651   assert(Opcode >= Instruction::BinaryOpsBegin &&
1652          Opcode <  Instruction::BinaryOpsEnd   &&
1653          "Invalid opcode in binary constant expression");
1654   assert(C1->getType() == C2->getType() &&
1655          "Operand types in binary constant expression should match");
1656
1657 #ifndef NDEBUG
1658   switch (Opcode) {
1659   case Instruction::Add:
1660   case Instruction::Sub:
1661   case Instruction::Mul:
1662     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1663     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1664            "Tried to create an integer operation on a non-integer type!");
1665     break;
1666   case Instruction::FAdd:
1667   case Instruction::FSub:
1668   case Instruction::FMul:
1669     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1670     assert(C1->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1671            "Tried to create a floating-point operation on a "
1672            "non-floating-point type!");
1673     break;
1674   case Instruction::UDiv: 
1675   case Instruction::SDiv: 
1676     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1677     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1678            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1679     break;
1680   case Instruction::FDiv:
1681     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1682     assert(C1->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1683            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1684     break;
1685   case Instruction::URem: 
1686   case Instruction::SRem: 
1687     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1688     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1689            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1690     break;
1691   case Instruction::FRem:
1692     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1693     assert(C1->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1694            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1695     break;
1696   case Instruction::And:
1697   case Instruction::Or:
1698   case Instruction::Xor:
1699     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1700     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1701            "Tried to create a logical operation on a non-integral type!");
1702     break;
1703   case Instruction::Shl:
1704   case Instruction::LShr:
1705   case Instruction::AShr:
1706     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1707     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1708            "Tried to create a shift operation on a non-integer type!");
1709     break;
1710   default:
1711     break;
1712   }
1713 #endif
1714
1715   if (Constant *FC = ConstantFoldBinaryInstruction(Opcode, C1, C2))
1716     return FC;          // Fold a few common cases.
1717
1718   std::vector<Constant*> argVec(1, C1);
1719   argVec.push_back(C2);
1720   ExprMapKeyType Key(Opcode, argVec, 0, Flags);
1721
1722   LLVMContextImpl *pImpl = C1->getContext().pImpl;
1723   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(C1->getType(), Key);
1724 }
1725
1726 Constant *ConstantExpr::getSizeOf(Type* Ty) {
1727   // sizeof is implemented as: (i64) gep (Ty*)null, 1
1728   // Note that a non-inbounds gep is used, as null isn't within any object.
1729   Constant *GEPIdx = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Ty->getContext()), 1);
1730   Constant *GEP = getGetElementPtr(
1731                  Constant::getNullValue(PointerType::getUnqual(Ty)), GEPIdx);
1732   return getPtrToInt(GEP, 
1733                      Type::getInt64Ty(Ty->getContext()));
1734 }
1735
1736 Constant *ConstantExpr::getAlignOf(Type* Ty) {
1737   // alignof is implemented as: (i64) gep ({i1,Ty}*)null, 0, 1
1738   // Note that a non-inbounds gep is used, as null isn't within any object.
1739   Type *AligningTy = 
1740     StructType::get(Type::getInt1Ty(Ty->getContext()), Ty, NULL);
1741   Constant *NullPtr = Constant::getNullValue(AligningTy->getPointerTo());
1742   Constant *Zero = ConstantInt::get(Type::getInt64Ty(Ty->getContext()), 0);
1743   Constant *One = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Ty->getContext()), 1);
1744   Constant *Indices[2] = { Zero, One };
1745   Constant *GEP = getGetElementPtr(NullPtr, Indices);
1746   return getPtrToInt(GEP,
1747                      Type::getInt64Ty(Ty->getContext()));
1748 }
1749
1750 Constant *ConstantExpr::getOffsetOf(StructType* STy, unsigned FieldNo) {
1751   return getOffsetOf(STy, ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(STy->getContext()),
1752                                            FieldNo));
1753 }
1754
1755 Constant *ConstantExpr::getOffsetOf(Type* Ty, Constant *FieldNo) {
1756   // offsetof is implemented as: (i64) gep (Ty*)null, 0, FieldNo
1757   // Note that a non-inbounds gep is used, as null isn't within any object.
1758   Constant *GEPIdx[] = {
1759     ConstantInt::get(Type::getInt64Ty(Ty->getContext()), 0),
1760     FieldNo
1761   };
1762   Constant *GEP = getGetElementPtr(
1763                 Constant::getNullValue(PointerType::getUnqual(Ty)), GEPIdx);
1764   return getPtrToInt(GEP,
1765                      Type::getInt64Ty(Ty->getContext()));
1766 }
1767
1768 Constant *ConstantExpr::getCompare(unsigned short Predicate, 
1769                                    Constant *C1, Constant *C2) {
1770   assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1771
1772   switch (Predicate) {
1773   default: llvm_unreachable("Invalid CmpInst predicate");
1774   case CmpInst::FCMP_FALSE: case CmpInst::FCMP_OEQ: case CmpInst::FCMP_OGT:
1775   case CmpInst::FCMP_OGE:   case CmpInst::FCMP_OLT: case CmpInst::FCMP_OLE:
1776   case CmpInst::FCMP_ONE:   case CmpInst::FCMP_ORD: case CmpInst::FCMP_UNO:
1777   case CmpInst::FCMP_UEQ:   case CmpInst::FCMP_UGT: case CmpInst::FCMP_UGE:
1778   case CmpInst::FCMP_ULT:   case CmpInst::FCMP_ULE: case CmpInst::FCMP_UNE:
1779   case CmpInst::FCMP_TRUE:
1780     return getFCmp(Predicate, C1, C2);
1781
1782   case CmpInst::ICMP_EQ:  case CmpInst::ICMP_NE:  case CmpInst::ICMP_UGT:
1783   case CmpInst::ICMP_UGE: case CmpInst::ICMP_ULT: case CmpInst::ICMP_ULE:
1784   case CmpInst::ICMP_SGT: case CmpInst::ICMP_SGE: case CmpInst::ICMP_SLT:
1785   case CmpInst::ICMP_SLE:
1786     return getICmp(Predicate, C1, C2);
1787   }
1788 }
1789
1790 Constant *ConstantExpr::getSelect(Constant *C, Constant *V1, Constant *V2) {
1791   assert(!SelectInst::areInvalidOperands(C, V1, V2)&&"Invalid select operands");
1792
1793   if (Constant *SC = ConstantFoldSelectInstruction(C, V1, V2))
1794     return SC;        // Fold common cases
1795
1796   std::vector<Constant*> argVec(3, C);
1797   argVec[1] = V1;
1798   argVec[2] = V2;
1799   ExprMapKeyType Key(Instruction::Select, argVec);
1800
1801   LLVMContextImpl *pImpl = C->getContext().pImpl;
1802   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(V1->getType(), Key);
1803 }
1804
1805 Constant *ConstantExpr::getGetElementPtr(Constant *C, ArrayRef<Value *> Idxs,
1806                                          bool InBounds) {
1807   assert(C->getType()->isPtrOrPtrVectorTy() &&
1808          "Non-pointer type for constant GetElementPtr expression");
1809
1810   if (Constant *FC = ConstantFoldGetElementPtr(C, InBounds, Idxs))
1811     return FC;          // Fold a few common cases.
1812
1813   // Get the result type of the getelementptr!
1814   Type *Ty = GetElementPtrInst::getIndexedType(C->getType(), Idxs);
1815   assert(Ty && "GEP indices invalid!");
1816   unsigned AS = C->getType()->getPointerAddressSpace();
1817   Type *ReqTy = Ty->getPointerTo(AS);
1818   if (VectorType *VecTy = dyn_cast<VectorType>(C->getType()))
1819     ReqTy = VectorType::get(ReqTy, VecTy->getNumElements());
1820
1821   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1822   std::vector<Constant*> ArgVec;
1823   ArgVec.reserve(1 + Idxs.size());
1824   ArgVec.push_back(C);
1825   for (unsigned i = 0, e = Idxs.size(); i != e; ++i) {
1826     assert(Idxs[i]->getType()->isVectorTy() == ReqTy->isVectorTy() &&
1827            "getelementptr index type missmatch");
1828     assert((!Idxs[i]->getType()->isVectorTy() ||
1829             ReqTy->getVectorNumElements() ==
1830             Idxs[i]->getType()->getVectorNumElements()) &&
1831            "getelementptr index type missmatch");
1832     ArgVec.push_back(cast<Constant>(Idxs[i]));
1833   }
1834   const ExprMapKeyType Key(Instruction::GetElementPtr, ArgVec, 0,
1835                            InBounds ? GEPOperator::IsInBounds : 0);
1836
1837   LLVMContextImpl *pImpl = C->getContext().pImpl;
1838   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1839 }
1840
1841 Constant *
1842 ConstantExpr::getICmp(unsigned short pred, Constant *LHS, Constant *RHS) {
1843   assert(LHS->getType() == RHS->getType());
1844   assert(pred >= ICmpInst::FIRST_ICMP_PREDICATE && 
1845          pred <= ICmpInst::LAST_ICMP_PREDICATE && "Invalid ICmp Predicate");
1846
1847   if (Constant *FC = ConstantFoldCompareInstruction(pred, LHS, RHS))
1848     return FC;          // Fold a few common cases...
1849
1850   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1851   std::vector<Constant*> ArgVec;
1852   ArgVec.push_back(LHS);
1853   ArgVec.push_back(RHS);
1854   // Get the key type with both the opcode and predicate
1855   const ExprMapKeyType Key(Instruction::ICmp, ArgVec, pred);
1856
1857   Type *ResultTy = Type::getInt1Ty(LHS->getContext());
1858   if (VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(LHS->getType()))
1859     ResultTy = VectorType::get(ResultTy, VT->getNumElements());
1860
1861   LLVMContextImpl *pImpl = LHS->getType()->getContext().pImpl;
1862   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ResultTy, Key);
1863 }
1864
1865 Constant *
1866 ConstantExpr::getFCmp(unsigned short pred, Constant *LHS, Constant *RHS) {
1867   assert(LHS->getType() == RHS->getType());
1868   assert(pred <= FCmpInst::LAST_FCMP_PREDICATE && "Invalid FCmp Predicate");
1869
1870   if (Constant *FC = ConstantFoldCompareInstruction(pred, LHS, RHS))
1871     return FC;          // Fold a few common cases...
1872
1873   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1874   std::vector<Constant*> ArgVec;
1875   ArgVec.push_back(LHS);
1876   ArgVec.push_back(RHS);
1877   // Get the key type with both the opcode and predicate
1878   const ExprMapKeyType Key(Instruction::FCmp, ArgVec, pred);
1879
1880   Type *ResultTy = Type::getInt1Ty(LHS->getContext());
1881   if (VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(LHS->getType()))
1882     ResultTy = VectorType::get(ResultTy, VT->getNumElements());
1883
1884   LLVMContextImpl *pImpl = LHS->getType()->getContext().pImpl;
1885   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ResultTy, Key);
1886 }
1887
1888 Constant *ConstantExpr::getExtractElement(Constant *Val, Constant *Idx) {
1889   assert(Val->getType()->isVectorTy() &&
1890          "Tried to create extractelement operation on non-vector type!");
1891   assert(Idx->getType()->isIntegerTy(32) &&
1892          "Extractelement index must be i32 type!");
1893
1894   if (Constant *FC = ConstantFoldExtractElementInstruction(Val, Idx))
1895     return FC;          // Fold a few common cases.
1896
1897   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1898   std::vector<Constant*> ArgVec(1, Val);
1899   ArgVec.push_back(Idx);
1900   const ExprMapKeyType Key(Instruction::ExtractElement,ArgVec);
1901
1902   LLVMContextImpl *pImpl = Val->getContext().pImpl;
1903   Type *ReqTy = Val->getType()->getVectorElementType();
1904   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1905 }
1906
1907 Constant *ConstantExpr::getInsertElement(Constant *Val, Constant *Elt, 
1908                                          Constant *Idx) {
1909   assert(Val->getType()->isVectorTy() &&
1910          "Tried to create insertelement operation on non-vector type!");
1911   assert(Elt->getType() == Val->getType()->getVectorElementType() &&
1912          "Insertelement types must match!");
1913   assert(Idx->getType()->isIntegerTy(32) &&
1914          "Insertelement index must be i32 type!");
1915
1916   if (Constant *FC = ConstantFoldInsertElementInstruction(Val, Elt, Idx))
1917     return FC;          // Fold a few common cases.
1918   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1919   std::vector<Constant*> ArgVec(1, Val);
1920   ArgVec.push_back(Elt);
1921   ArgVec.push_back(Idx);
1922   const ExprMapKeyType Key(Instruction::InsertElement,ArgVec);
1923
1924   LLVMContextImpl *pImpl = Val->getContext().pImpl;
1925   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(Val->getType(), Key);
1926 }
1927
1928 Constant *ConstantExpr::getShuffleVector(Constant *V1, Constant *V2, 
1929                                          Constant *Mask) {
1930   assert(ShuffleVectorInst::isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
1931          "Invalid shuffle vector constant expr operands!");
1932
1933   if (Constant *FC = ConstantFoldShuffleVectorInstruction(V1, V2, Mask))
1934     return FC;          // Fold a few common cases.
1935
1936   unsigned NElts = Mask->getType()->getVectorNumElements();
1937   Type *EltTy = V1->getType()->getVectorElementType();
1938   Type *ShufTy = VectorType::get(EltTy, NElts);
1939
1940   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1941   std::vector<Constant*> ArgVec(1, V1);
1942   ArgVec.push_back(V2);
1943   ArgVec.push_back(Mask);
1944   const ExprMapKeyType Key(Instruction::ShuffleVector,ArgVec);
1945
1946   LLVMContextImpl *pImpl = ShufTy->getContext().pImpl;
1947   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ShufTy, Key);
1948 }
1949
1950 Constant *ConstantExpr::getInsertValue(Constant *Agg, Constant *Val,
1951                                        ArrayRef<unsigned> Idxs) {
1952   assert(ExtractValueInst::getIndexedType(Agg->getType(),
1953                                           Idxs) == Val->getType() &&
1954          "insertvalue indices invalid!");
1955   assert(Agg->getType()->isFirstClassType() &&
1956          "Non-first-class type for constant insertvalue expression");
1957   Constant *FC = ConstantFoldInsertValueInstruction(Agg, Val, Idxs);
1958   assert(FC && "insertvalue constant expr couldn't be folded!");
1959   return FC;
1960 }
1961
1962 Constant *ConstantExpr::getExtractValue(Constant *Agg,
1963                                         ArrayRef<unsigned> Idxs) {
1964   assert(Agg->getType()->isFirstClassType() &&
1965          "Tried to create extractelement operation on non-first-class type!");
1966
1967   Type *ReqTy = ExtractValueInst::getIndexedType(Agg->getType(), Idxs);
1968   (void)ReqTy;
1969   assert(ReqTy && "extractvalue indices invalid!");
1970
1971   assert(Agg->getType()->isFirstClassType() &&
1972          "Non-first-class type for constant extractvalue expression");
1973   Constant *FC = ConstantFoldExtractValueInstruction(Agg, Idxs);
1974   assert(FC && "ExtractValue constant expr couldn't be folded!");
1975   return FC;
1976 }
1977
1978 Constant *ConstantExpr::getNeg(Constant *C, bool HasNUW, bool HasNSW) {
1979   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1980          "Cannot NEG a nonintegral value!");
1981   return getSub(ConstantFP::getZeroValueForNegation(C->getType()),
1982                 C, HasNUW, HasNSW);
1983 }
1984
1985 Constant *ConstantExpr::getFNeg(Constant *C) {
1986   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1987          "Cannot FNEG a non-floating-point value!");
1988   return getFSub(ConstantFP::getZeroValueForNegation(C->getType()), C);
1989 }
1990
1991 Constant *ConstantExpr::getNot(Constant *C) {
1992   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1993          "Cannot NOT a nonintegral value!");
1994   return get(Instruction::Xor, C, Constant::getAllOnesValue(C->getType()));
1995 }
1996
1997 Constant *ConstantExpr::getAdd(Constant *C1, Constant *C2,
1998                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
1999   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
2000                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
2001   return get(Instruction::Add, C1, C2, Flags);
2002 }
2003
2004 Constant *ConstantExpr::getFAdd(Constant *C1, Constant *C2) {
2005   return get(Instruction::FAdd, C1, C2);
2006 }
2007
2008 Constant *ConstantExpr::getSub(Constant *C1, Constant *C2,
2009                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
2010   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
2011                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
2012   return get(Instruction::Sub, C1, C2, Flags);
2013 }
2014
2015 Constant *ConstantExpr::getFSub(Constant *C1, Constant *C2) {
2016   return get(Instruction::FSub, C1, C2);
2017 }
2018
2019 Constant *ConstantExpr::getMul(Constant *C1, Constant *C2,
2020                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
2021   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
2022                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
2023   return get(Instruction::Mul, C1, C2, Flags);
2024 }
2025
2026 Constant *ConstantExpr::getFMul(Constant *C1, Constant *C2) {
2027   return get(Instruction::FMul, C1, C2);
2028 }
2029
2030 Constant *ConstantExpr::getUDiv(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
2031   return get(Instruction::UDiv, C1, C2,
2032              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
2033 }
2034
2035 Constant *ConstantExpr::getSDiv(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
2036   return get(Instruction::SDiv, C1, C2,
2037              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
2038 }
2039
2040 Constant *ConstantExpr::getFDiv(Constant *C1, Constant *C2) {
2041   return get(Instruction::FDiv, C1, C2);
2042 }
2043
2044 Constant *ConstantExpr::getURem(Constant *C1, Constant *C2) {
2045   return get(Instruction::URem, C1, C2);
2046 }
2047
2048 Constant *ConstantExpr::getSRem(Constant *C1, Constant *C2) {
2049   return get(Instruction::SRem, C1, C2);
2050 }
2051
2052 Constant *ConstantExpr::getFRem(Constant *C1, Constant *C2) {
2053   return get(Instruction::FRem, C1, C2);
2054 }
2055
2056 Constant *ConstantExpr::getAnd(Constant *C1, Constant *C2) {
2057   return get(Instruction::And, C1, C2);
2058 }
2059
2060 Constant *ConstantExpr::getOr(Constant *C1, Constant *C2) {
2061   return get(Instruction::Or, C1, C2);
2062 }
2063
2064 Constant *ConstantExpr::getXor(Constant *C1, Constant *C2) {
2065   return get(Instruction::Xor, C1, C2);
2066 }
2067
2068 Constant *ConstantExpr::getShl(Constant *C1, Constant *C2,
2069                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
2070   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
2071                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
2072   return get(Instruction::Shl, C1, C2, Flags);
2073 }
2074
2075 Constant *ConstantExpr::getLShr(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
2076   return get(Instruction::LShr, C1, C2,
2077              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
2078 }
2079
2080 Constant *ConstantExpr::getAShr(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
2081   return get(Instruction::AShr, C1, C2,
2082              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
2083 }
2084
2085 /// getBinOpIdentity - Return the identity for the given binary operation,
2086 /// i.e. a constant C such that X op C = X and C op X = X for every X.  It
2087 /// returns null if the operator doesn't have an identity.
2088 Constant *ConstantExpr::getBinOpIdentity(unsigned Opcode, Type *Ty) {
2089   switch (Opcode) {
2090   default:
2091     // Doesn't have an identity.
2092     return 0;
2093
2094   case Instruction::Add:
2095   case Instruction::Or:
2096   case Instruction::Xor:
2097     return Constant::getNullValue(Ty);
2098
2099   case Instruction::Mul:
2100     return ConstantInt::get(Ty, 1);
2101
2102   case Instruction::And:
2103     return Constant::getAllOnesValue(Ty);
2104   }
2105 }
2106
2107 /// getBinOpAbsorber - Return the absorbing element for the given binary
2108 /// operation, i.e. a constant C such that X op C = C and C op X = C for
2109 /// every X.  For example, this returns zero for integer multiplication.
2110 /// It returns null if the operator doesn't have an absorbing element.
2111 Constant *ConstantExpr::getBinOpAbsorber(unsigned Opcode, Type *Ty) {
2112   switch (Opcode) {
2113   default:
2114     // Doesn't have an absorber.
2115     return 0;
2116
2117   case Instruction::Or:
2118     return Constant::getAllOnesValue(Ty);
2119
2120   case Instruction::And:
2121   case Instruction::Mul:
2122     return Constant::getNullValue(Ty);
2123   }
2124 }
2125
2126 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
2127 //
2128 void ConstantExpr::destroyConstant() {
2129   getType()->getContext().pImpl->ExprConstants.remove(this);
2130   destroyConstantImpl();
2131 }
2132
2133 const char *ConstantExpr::getOpcodeName() const {
2134   return Instruction::getOpcodeName(getOpcode());
2135 }
2136
2137
2138
2139 GetElementPtrConstantExpr::
2140 GetElementPtrConstantExpr(Constant *C, ArrayRef<Constant*> IdxList,
2141                           Type *DestTy)
2142   : ConstantExpr(DestTy, Instruction::GetElementPtr,
2143                  OperandTraits<GetElementPtrConstantExpr>::op_end(this)
2144                  - (IdxList.size()+1), IdxList.size()+1) {
2145   OperandList[0] = C;
2146   for (unsigned i = 0, E = IdxList.size(); i != E; ++i)
2147     OperandList[i+1] = IdxList[i];
2148 }
2149
2150 //===----------------------------------------------------------------------===//
2151 //                       ConstantData* implementations
2152
2153 void ConstantDataArray::anchor() {}
2154 void ConstantDataVector::anchor() {}
2155
2156 /// getElementType - Return the element type of the array/vector.
2157 Type *ConstantDataSequential::getElementType() const {
2158   return getType()->getElementType();
2159 }
2160
2161 StringRef ConstantDataSequential::getRawDataValues() const {
2162   return StringRef(DataElements, getNumElements()*getElementByteSize());
2163 }
2164
2165 /// isElementTypeCompatible - Return true if a ConstantDataSequential can be
2166 /// formed with a vector or array of the specified element type.
2167 /// ConstantDataArray only works with normal float and int types that are
2168 /// stored densely in memory, not with things like i42 or x86_f80.
2169 bool ConstantDataSequential::isElementTypeCompatible(const Type *Ty) {
2170   if (Ty->isFloatTy() || Ty->isDoubleTy()) return true;
2171   if (const IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(Ty)) {
2172     switch (IT->getBitWidth()) {
2173     case 8:
2174     case 16:
2175     case 32:
2176     case 64:
2177       return true;
2178     default: break;
2179     }
2180   }
2181   return false;
2182 }
2183
2184 /// getNumElements - Return the number of elements in the array or vector.
2185 unsigned ConstantDataSequential::getNumElements() const {
2186   if (ArrayType *AT = dyn_cast<ArrayType>(getType()))
2187     return AT->getNumElements();
2188   return getType()->getVectorNumElements();
2189 }
2190
2191
2192 /// getElementByteSize - Return the size in bytes of the elements in the data.
2193 uint64_t ConstantDataSequential::getElementByteSize() const {
2194   return getElementType()->getPrimitiveSizeInBits()/8;
2195 }
2196
2197 /// getElementPointer - Return the start of the specified element.
2198 const char *ConstantDataSequential::getElementPointer(unsigned Elt) const {
2199   assert(Elt < getNumElements() && "Invalid Elt");
2200   return DataElements+Elt*getElementByteSize();
2201 }
2202
2203
2204 /// isAllZeros - return true if the array is empty or all zeros.
2205 static bool isAllZeros(StringRef Arr) {
2206   for (StringRef::iterator I = Arr.begin(), E = Arr.end(); I != E; ++I)
2207     if (*I != 0)
2208       return false;
2209   return true;
2210 }
2211
2212 /// getImpl - This is the underlying implementation of all of the
2213 /// ConstantDataSequential::get methods.  They all thunk down to here, providing
2214 /// the correct element type.  We take the bytes in as a StringRef because
2215 /// we *want* an underlying "char*" to avoid TBAA type punning violations.
2216 Constant *ConstantDataSequential::getImpl(StringRef Elements, Type *Ty) {
2217   assert(isElementTypeCompatible(Ty->getSequentialElementType()));
2218   // If the elements are all zero or there are no elements, return a CAZ, which
2219   // is more dense and canonical.
2220   if (isAllZeros(Elements))
2221     return ConstantAggregateZero::get(Ty);
2222
2223   // Do a lookup to see if we have already formed one of these.
2224   StringMap<ConstantDataSequential*>::MapEntryTy &Slot =
2225     Ty->getContext().pImpl->CDSConstants.GetOrCreateValue(Elements);
2226
2227   // The bucket can point to a linked list of different CDS's that have the same
2228   // body but different types.  For example, 0,0,0,1 could be a 4 element array
2229   // of i8, or a 1-element array of i32.  They'll both end up in the same
2230   /// StringMap bucket, linked up by their Next pointers.  Walk the list.
2231   ConstantDataSequential **Entry = &Slot.getValue();
2232   for (ConstantDataSequential *Node = *Entry; Node != 0;
2233        Entry = &Node->Next, Node = *Entry)
2234     if (Node->getType() == Ty)
2235       return Node;
2236
2237   // Okay, we didn't get a hit.  Create a node of the right class, link it in,
2238   // and return it.
2239   if (isa<ArrayType>(Ty))
2240     return *Entry = new ConstantDataArray(Ty, Slot.getKeyData());
2241
2242   assert(isa<VectorType>(Ty));
2243   return *Entry = new ConstantDataVector(Ty, Slot.getKeyData());
2244 }
2245
2246 void ConstantDataSequential::destroyConstant() {
2247   // Remove the constant from the StringMap.
2248   StringMap<ConstantDataSequential*> &CDSConstants = 
2249     getType()->getContext().pImpl->CDSConstants;
2250
2251   StringMap<ConstantDataSequential*>::iterator Slot =
2252     CDSConstants.find(getRawDataValues());
2253
2254   assert(Slot != CDSConstants.end() && "CDS not found in uniquing table");
2255
2256   ConstantDataSequential **Entry = &Slot->getValue();
2257
2258   // Remove the entry from the hash table.
2259   if ((*Entry)->Next == 0) {
2260     // If there is only one value in the bucket (common case) it must be this
2261     // entry, and removing the entry should remove the bucket completely.
2262     assert((*Entry) == this && "Hash mismatch in ConstantDataSequential");
2263     getContext().pImpl->CDSConstants.erase(Slot);
2264   } else {
2265     // Otherwise, there are multiple entries linked off the bucket, unlink the 
2266     // node we care about but keep the bucket around.
2267     for (ConstantDataSequential *Node = *Entry; ;
2268          Entry = &Node->Next, Node = *Entry) {
2269       assert(Node && "Didn't find entry in its uniquing hash table!");
2270       // If we found our entry, unlink it from the list and we're done.
2271       if (Node == this) {
2272         *Entry = Node->Next;
2273         break;
2274       }
2275     }
2276   }
2277
2278   // If we were part of a list, make sure that we don't delete the list that is
2279   // still owned by the uniquing map.
2280   Next = 0;
2281
2282   // Finally, actually delete it.
2283   destroyConstantImpl();
2284 }
2285
2286 /// get() constructors - Return a constant with array type with an element
2287 /// count and element type matching the ArrayRef passed in.  Note that this
2288 /// can return a ConstantAggregateZero object.
2289 Constant *ConstantDataArray::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint8_t> Elts) {
2290   Type *Ty = ArrayType::get(Type::getInt8Ty(Context), Elts.size());
2291   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2292   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*1), Ty);
2293 }
2294 Constant *ConstantDataArray::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint16_t> Elts){
2295   Type *Ty = ArrayType::get(Type::getInt16Ty(Context), Elts.size());
2296   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2297   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*2), Ty);
2298 }
2299 Constant *ConstantDataArray::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint32_t> Elts){
2300   Type *Ty = ArrayType::get(Type::getInt32Ty(Context), Elts.size());
2301   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2302   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*4), Ty);
2303 }
2304 Constant *ConstantDataArray::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint64_t> Elts){
2305   Type *Ty = ArrayType::get(Type::getInt64Ty(Context), Elts.size());
2306   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2307   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*8), Ty);
2308 }
2309 Constant *ConstantDataArray::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<float> Elts) {
2310   Type *Ty = ArrayType::get(Type::getFloatTy(Context), Elts.size());
2311   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2312   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*4), Ty);
2313 }
2314 Constant *ConstantDataArray::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<double> Elts) {
2315   Type *Ty = ArrayType::get(Type::getDoubleTy(Context), Elts.size());
2316   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2317   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*8), Ty);
2318 }
2319
2320 /// getString - This method constructs a CDS and initializes it with a text
2321 /// string. The default behavior (AddNull==true) causes a null terminator to
2322 /// be placed at the end of the array (increasing the length of the string by
2323 /// one more than the StringRef would normally indicate.  Pass AddNull=false
2324 /// to disable this behavior.
2325 Constant *ConstantDataArray::getString(LLVMContext &Context,
2326                                        StringRef Str, bool AddNull) {
2327   if (!AddNull) {
2328     const uint8_t *Data = reinterpret_cast<const uint8_t *>(Str.data());
2329     return get(Context, ArrayRef<uint8_t>(const_cast<uint8_t *>(Data),
2330                Str.size()));
2331   }
2332
2333   SmallVector<uint8_t, 64> ElementVals;
2334   ElementVals.append(Str.begin(), Str.end());
2335   ElementVals.push_back(0);
2336   return get(Context, ElementVals);
2337 }
2338
2339 /// get() constructors - Return a constant with vector type with an element
2340 /// count and element type matching the ArrayRef passed in.  Note that this
2341 /// can return a ConstantAggregateZero object.
2342 Constant *ConstantDataVector::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint8_t> Elts){
2343   Type *Ty = VectorType::get(Type::getInt8Ty(Context), Elts.size());
2344   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2345   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*1), Ty);
2346 }
2347 Constant *ConstantDataVector::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint16_t> Elts){
2348   Type *Ty = VectorType::get(Type::getInt16Ty(Context), Elts.size());
2349   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2350   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*2), Ty);
2351 }
2352 Constant *ConstantDataVector::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint32_t> Elts){
2353   Type *Ty = VectorType::get(Type::getInt32Ty(Context), Elts.size());
2354   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2355   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*4), Ty);
2356 }
2357 Constant *ConstantDataVector::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint64_t> Elts){
2358   Type *Ty = VectorType::get(Type::getInt64Ty(Context), Elts.size());
2359   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2360   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*8), Ty);
2361 }
2362 Constant *ConstantDataVector::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<float> Elts) {
2363   Type *Ty = VectorType::get(Type::getFloatTy(Context), Elts.size());
2364   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2365   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*4), Ty);
2366 }
2367 Constant *ConstantDataVector::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<double> Elts) {
2368   Type *Ty = VectorType::get(Type::getDoubleTy(Context), Elts.size());
2369   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2370   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*8), Ty);
2371 }
2372
2373 Constant *ConstantDataVector::getSplat(unsigned NumElts, Constant *V) {
2374   assert(isElementTypeCompatible(V->getType()) &&
2375          "Element type not compatible with ConstantData");
2376   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
2377     if (CI->getType()->isIntegerTy(8)) {
2378       SmallVector<uint8_t, 16> Elts(NumElts, CI->getZExtValue());
2379       return get(V->getContext(), Elts);
2380     }
2381     if (CI->getType()->isIntegerTy(16)) {
2382       SmallVector<uint16_t, 16> Elts(NumElts, CI->getZExtValue());
2383       return get(V->getContext(), Elts);
2384     }
2385     if (CI->getType()->isIntegerTy(32)) {
2386       SmallVector<uint32_t, 16> Elts(NumElts, CI->getZExtValue());
2387       return get(V->getContext(), Elts);
2388     }
2389     assert(CI->getType()->isIntegerTy(64) && "Unsupported ConstantData type");
2390     SmallVector<uint64_t, 16> Elts(NumElts, CI->getZExtValue());
2391     return get(V->getContext(), Elts);
2392   }
2393
2394   if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V)) {
2395     if (CFP->getType()->isFloatTy()) {
2396       SmallVector<float, 16> Elts(NumElts, CFP->getValueAPF().convertToFloat());
2397       return get(V->getContext(), Elts);
2398     }
2399     if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
2400       SmallVector<double, 16> Elts(NumElts,
2401                                    CFP->getValueAPF().convertToDouble());
2402       return get(V->getContext(), Elts);
2403     }
2404   }
2405   return ConstantVector::getSplat(NumElts, V);
2406 }
2407
2408
2409 /// getElementAsInteger - If this is a sequential container of integers (of
2410 /// any size), return the specified element in the low bits of a uint64_t.
2411 uint64_t ConstantDataSequential::getElementAsInteger(unsigned Elt) const {
2412   assert(isa<IntegerType>(getElementType()) &&
2413          "Accessor can only be used when element is an integer");
2414   const char *EltPtr = getElementPointer(Elt);
2415
2416   // The data is stored in host byte order, make sure to cast back to the right
2417   // type to load with the right endianness.
2418   switch (getElementType()->getIntegerBitWidth()) {
2419   default: llvm_unreachable("Invalid bitwidth for CDS");
2420   case 8:
2421     return *const_cast<uint8_t *>(reinterpret_cast<const uint8_t *>(EltPtr));
2422   case 16:
2423     return *const_cast<uint16_t *>(reinterpret_cast<const uint16_t *>(EltPtr));
2424   case 32:
2425     return *const_cast<uint32_t *>(reinterpret_cast<const uint32_t *>(EltPtr));
2426   case 64:
2427     return *const_cast<uint64_t *>(reinterpret_cast<const uint64_t *>(EltPtr));
2428   }
2429 }
2430
2431 /// getElementAsAPFloat - If this is a sequential container of floating point
2432 /// type, return the specified element as an APFloat.
2433 APFloat ConstantDataSequential::getElementAsAPFloat(unsigned Elt) const {
2434   const char *EltPtr = getElementPointer(Elt);
2435
2436   switch (getElementType()->getTypeID()) {
2437   default:
2438     llvm_unreachable("Accessor can only be used when element is float/double!");
2439   case Type::FloatTyID: {
2440       const float *FloatPrt = reinterpret_cast<const float *>(EltPtr);
2441       return APFloat(*const_cast<float *>(FloatPrt));
2442     }
2443   case Type::DoubleTyID: {
2444       const double *DoublePtr = reinterpret_cast<const double *>(EltPtr);
2445       return APFloat(*const_cast<double *>(DoublePtr));
2446     }
2447   }
2448 }
2449
2450 /// getElementAsFloat - If this is an sequential container of floats, return
2451 /// the specified element as a float.
2452 float ConstantDataSequential::getElementAsFloat(unsigned Elt) const {
2453   assert(getElementType()->isFloatTy() &&
2454          "Accessor can only be used when element is a 'float'");
2455   const float *EltPtr = reinterpret_cast<const float *>(getElementPointer(Elt));
2456   return *const_cast<float *>(EltPtr);
2457 }
2458
2459 /// getElementAsDouble - If this is an sequential container of doubles, return
2460 /// the specified element as a float.
2461 double ConstantDataSequential::getElementAsDouble(unsigned Elt) const {
2462   assert(getElementType()->isDoubleTy() &&
2463          "Accessor can only be used when element is a 'float'");
2464   const double *EltPtr =
2465       reinterpret_cast<const double *>(getElementPointer(Elt));
2466   return *const_cast<double *>(EltPtr);
2467 }
2468
2469 /// getElementAsConstant - Return a Constant for a specified index's element.
2470 /// Note that this has to compute a new constant to return, so it isn't as
2471 /// efficient as getElementAsInteger/Float/Double.
2472 Constant *ConstantDataSequential::getElementAsConstant(unsigned Elt) const {
2473   if (getElementType()->isFloatTy() || getElementType()->isDoubleTy())
2474     return ConstantFP::get(getContext(), getElementAsAPFloat(Elt));
2475
2476   return ConstantInt::get(getElementType(), getElementAsInteger(Elt));
2477 }
2478
2479 /// isString - This method returns true if this is an array of i8.
2480 bool ConstantDataSequential::isString() const {
2481   return isa<ArrayType>(getType()) && getElementType()->isIntegerTy(8);
2482 }
2483
2484 /// isCString - This method returns true if the array "isString", ends with a
2485 /// nul byte, and does not contains any other nul bytes.
2486 bool ConstantDataSequential::isCString() const {
2487   if (!isString())
2488     return false;
2489
2490   StringRef Str = getAsString();
2491
2492   // The last value must be nul.
2493   if (Str.back() != 0) return false;
2494
2495   // Other elements must be non-nul.
2496   return Str.drop_back().find(0) == StringRef::npos;
2497 }
2498
2499 /// getSplatValue - If this is a splat constant, meaning that all of the
2500 /// elements have the same value, return that value. Otherwise return NULL.
2501 Constant *ConstantDataVector::getSplatValue() const {
2502   const char *Base = getRawDataValues().data();
2503
2504   // Compare elements 1+ to the 0'th element.
2505   unsigned EltSize = getElementByteSize();
2506   for (unsigned i = 1, e = getNumElements(); i != e; ++i)
2507     if (memcmp(Base, Base+i*EltSize, EltSize))
2508       return 0;
2509
2510   // If they're all the same, return the 0th one as a representative.
2511   return getElementAsConstant(0);
2512 }
2513
2514 //===----------------------------------------------------------------------===//
2515 //                replaceUsesOfWithOnConstant implementations
2516
2517 /// replaceUsesOfWithOnConstant - Update this constant array to change uses of
2518 /// 'From' to be uses of 'To'.  This must update the uniquing data structures
2519 /// etc.
2520 ///
2521 /// Note that we intentionally replace all uses of From with To here.  Consider
2522 /// a large array that uses 'From' 1000 times.  By handling this case all here,
2523 /// ConstantArray::replaceUsesOfWithOnConstant is only invoked once, and that
2524 /// single invocation handles all 1000 uses.  Handling them one at a time would
2525 /// work, but would be really slow because it would have to unique each updated
2526 /// array instance.
2527 ///
2528 void ConstantArray::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
2529                                                 Use *U) {
2530   assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
2531   Constant *ToC = cast<Constant>(To);
2532
2533   LLVMContextImpl *pImpl = getType()->getContext().pImpl;
2534
2535   SmallVector<Constant*, 8> Values;
2536   LLVMContextImpl::ArrayConstantsTy::LookupKey Lookup;
2537   Lookup.first = cast<ArrayType>(getType());
2538   Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement array.
2539
2540   // Fill values with the modified operands of the constant array.  Also,
2541   // compute whether this turns into an all-zeros array.
2542   unsigned NumUpdated = 0;
2543
2544   // Keep track of whether all the values in the array are "ToC".
2545   bool AllSame = true;
2546   for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands(); O != E; ++O) {
2547     Constant *Val = cast<Constant>(O->get());
2548     if (Val == From) {
2549       Val = ToC;
2550       ++NumUpdated;
2551     }
2552     Values.push_back(Val);
2553     AllSame &= Val == ToC;
2554   }
2555
2556   Constant *Replacement = 0;
2557   if (AllSame && ToC->isNullValue()) {
2558     Replacement = ConstantAggregateZero::get(getType());
2559   } else if (AllSame && isa<UndefValue>(ToC)) {
2560     Replacement = UndefValue::get(getType());
2561   } else {
2562     // Check to see if we have this array type already.
2563     Lookup.second = makeArrayRef(Values);
2564     LLVMContextImpl::ArrayConstantsTy::MapTy::iterator I =
2565       pImpl->ArrayConstants.find(Lookup);
2566
2567     if (I != pImpl->ArrayConstants.map_end()) {
2568       Replacement = I->first;
2569     } else {
2570       // Okay, the new shape doesn't exist in the system yet.  Instead of
2571       // creating a new constant array, inserting it, replaceallusesof'ing the
2572       // old with the new, then deleting the old... just update the current one
2573       // in place!
2574       pImpl->ArrayConstants.remove(this);
2575
2576       // Update to the new value.  Optimize for the case when we have a single
2577       // operand that we're changing, but handle bulk updates efficiently.
2578       if (NumUpdated == 1) {
2579         unsigned OperandToUpdate = U - OperandList;
2580         assert(getOperand(OperandToUpdate) == From &&
2581                "ReplaceAllUsesWith broken!");
2582         setOperand(OperandToUpdate, ToC);
2583       } else {
2584         for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
2585           if (getOperand(i) == From)
2586             setOperand(i, ToC);
2587       }
2588       pImpl->ArrayConstants.insert(this);
2589       return;
2590     }
2591   }
2592
2593   // Otherwise, I do need to replace this with an existing value.
2594   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2595
2596   // Everyone using this now uses the replacement.
2597   replaceAllUsesWith(Replacement);
2598
2599   // Delete the old constant!
2600   destroyConstant();
2601 }
2602
2603 void ConstantStruct::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
2604                                                  Use *U) {
2605   assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
2606   Constant *ToC = cast<Constant>(To);
2607
2608   unsigned OperandToUpdate = U-OperandList;
2609   assert(getOperand(OperandToUpdate) == From && "ReplaceAllUsesWith broken!");
2610
2611   SmallVector<Constant*, 8> Values;
2612   LLVMContextImpl::StructConstantsTy::LookupKey Lookup;
2613   Lookup.first = cast<StructType>(getType());
2614   Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement struct.
2615
2616   // Fill values with the modified operands of the constant struct.  Also,
2617   // compute whether this turns into an all-zeros struct.
2618   bool isAllZeros = false;
2619   bool isAllUndef = false;
2620   if (ToC->isNullValue()) {
2621     isAllZeros = true;
2622     for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands(); O != E; ++O) {
2623       Constant *Val = cast<Constant>(O->get());
2624       Values.push_back(Val);
2625       if (isAllZeros) isAllZeros = Val->isNullValue();
2626     }
2627   } else if (isa<UndefValue>(ToC)) {
2628     isAllUndef = true;
2629     for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands(); O != E; ++O) {
2630       Constant *Val = cast<Constant>(O->get());
2631       Values.push_back(Val);
2632       if (isAllUndef) isAllUndef = isa<UndefValue>(Val);
2633     }
2634   } else {
2635     for (Use *O = OperandList, *E = OperandList + getNumOperands(); O != E; ++O)
2636       Values.push_back(cast<Constant>(O->get()));
2637   }
2638   Values[OperandToUpdate] = ToC;
2639
2640   LLVMContextImpl *pImpl = getContext().pImpl;
2641
2642   Constant *Replacement = 0;
2643   if (isAllZeros) {
2644     Replacement = ConstantAggregateZero::get(getType());
2645   } else if (isAllUndef) {
2646     Replacement = UndefValue::get(getType());
2647   } else {
2648     // Check to see if we have this struct type already.
2649     Lookup.second = makeArrayRef(Values);
2650     LLVMContextImpl::StructConstantsTy::MapTy::iterator I =
2651       pImpl->StructConstants.find(Lookup);
2652
2653     if (I != pImpl->StructConstants.map_end()) {
2654       Replacement = I->first;
2655     } else {
2656       // Okay, the new shape doesn't exist in the system yet.  Instead of
2657       // creating a new constant struct, inserting it, replaceallusesof'ing the
2658       // old with the new, then deleting the old... just update the current one
2659       // in place!
2660       pImpl->StructConstants.remove(this);
2661
2662       // Update to the new value.
2663       setOperand(OperandToUpdate, ToC);
2664       pImpl->StructConstants.insert(this);
2665       return;
2666     }
2667   }
2668
2669   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2670
2671   // Everyone using this now uses the replacement.
2672   replaceAllUsesWith(Replacement);
2673
2674   // Delete the old constant!
2675   destroyConstant();
2676 }
2677
2678 void ConstantVector::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
2679                                                  Use *U) {
2680   assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
2681
2682   SmallVector<Constant*, 8> Values;
2683   Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement array...
2684   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
2685     Constant *Val = getOperand(i);
2686     if (Val == From) Val = cast<Constant>(To);
2687     Values.push_back(Val);
2688   }
2689
2690   Constant *Replacement = get(Values);
2691   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2692
2693   // Everyone using this now uses the replacement.
2694   replaceAllUsesWith(Replacement);
2695
2696   // Delete the old constant!
2697   destroyConstant();
2698 }
2699
2700 void ConstantExpr::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *ToV,
2701                                                Use *U) {
2702   assert(isa<Constant>(ToV) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
2703   Constant *To = cast<Constant>(ToV);
2704
2705   SmallVector<Constant*, 8> NewOps;
2706   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
2707     Constant *Op = getOperand(i);
2708     NewOps.push_back(Op == From ? To : Op);
2709   }
2710
2711   Constant *Replacement = getWithOperands(NewOps);
2712   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2713
2714   // Everyone using this now uses the replacement.
2715   replaceAllUsesWith(Replacement);
2716
2717   // Delete the old constant!
2718   destroyConstant();
2719 }
2720
2721 Instruction *ConstantExpr::getAsInstruction() {
2722   SmallVector<Value*,4> ValueOperands;
2723   for (op_iterator I = op_begin(), E = op_end(); I != E; ++I)
2724     ValueOperands.push_back(cast<Value>(I));
2725
2726   ArrayRef<Value*> Ops(ValueOperands);
2727
2728   switch (getOpcode()) {
2729   case Instruction::Trunc:
2730   case Instruction::ZExt:
2731   case Instruction::SExt:
2732   case Instruction::FPTrunc:
2733   case Instruction::FPExt:
2734   case Instruction::UIToFP:
2735   case Instruction::SIToFP:
2736   case Instruction::FPToUI:
2737   case Instruction::FPToSI:
2738   case Instruction::PtrToInt:
2739   case Instruction::IntToPtr:
2740   case Instruction::BitCast:
2741     return CastInst::Create((Instruction::CastOps)getOpcode(),
2742                             Ops[0], getType());
2743   case Instruction::Select:
2744     return SelectInst::Create(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
2745   case Instruction::InsertElement:
2746     return InsertElementInst::Create(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
2747   case Instruction::ExtractElement:
2748     return ExtractElementInst::Create(Ops[0], Ops[1]);
2749   case Instruction::InsertValue:
2750     return InsertValueInst::Create(Ops[0], Ops[1], getIndices());
2751   case Instruction::ExtractValue:
2752     return ExtractValueInst::Create(Ops[0], getIndices());
2753   case Instruction::ShuffleVector:
2754     return new ShuffleVectorInst(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
2755
2756   case Instruction::GetElementPtr:
2757     if (cast<GEPOperator>(this)->isInBounds())
2758       return GetElementPtrInst::CreateInBounds(Ops[0], Ops.slice(1));
2759     else
2760       return GetElementPtrInst::Create(Ops[0], Ops.slice(1));
2761
2762   case Instruction::ICmp:
2763   case Instruction::FCmp:
2764     return CmpInst::Create((Instruction::OtherOps)getOpcode(),
2765                            getPredicate(), Ops[0], Ops[1]);
2766
2767   default:
2768     assert(getNumOperands() == 2 && "Must be binary operator?");
2769     BinaryOperator *BO =
2770       BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)getOpcode(),
2771                              Ops[0], Ops[1]);
2772     if (isa<OverflowingBinaryOperator>(BO)) {
2773       BO->setHasNoUnsignedWrap(SubclassOptionalData &
2774                                OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap);
2775       BO->setHasNoSignedWrap(SubclassOptionalData &
2776                              OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap);
2777     }
2778     if (isa<PossiblyExactOperator>(BO))
2779       BO->setIsExact(SubclassOptionalData & PossiblyExactOperator::IsExact);
2780     return BO;
2781   }
2782 }