IR: MDNode => Value: Instruction::getMetadata()
[oota-llvm.git] / lib / IR / Instructions.cpp
1 //===-- Instructions.cpp - Implement the LLVM instructions ----------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements all of the non-inline methods for the LLVM instruction
11 // classes.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "llvm/IR/Instructions.h"
16 #include "LLVMContextImpl.h"
17 #include "llvm/IR/CallSite.h"
18 #include "llvm/IR/ConstantRange.h"
19 #include "llvm/IR/Constants.h"
20 #include "llvm/IR/DataLayout.h"
21 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
22 #include "llvm/IR/Function.h"
23 #include "llvm/IR/Module.h"
24 #include "llvm/IR/Operator.h"
25 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
26 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
27 using namespace llvm;
28
29 //===----------------------------------------------------------------------===//
30 //                            CallSite Class
31 //===----------------------------------------------------------------------===//
32
33 User::op_iterator CallSite::getCallee() const {
34   Instruction *II(getInstruction());
35   return isCall()
36     ? cast<CallInst>(II)->op_end() - 1 // Skip Callee
37     : cast<InvokeInst>(II)->op_end() - 3; // Skip BB, BB, Callee
38 }
39
40 //===----------------------------------------------------------------------===//
41 //                            TerminatorInst Class
42 //===----------------------------------------------------------------------===//
43
44 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
45 TerminatorInst::~TerminatorInst() {
46 }
47
48 //===----------------------------------------------------------------------===//
49 //                           UnaryInstruction Class
50 //===----------------------------------------------------------------------===//
51
52 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
53 UnaryInstruction::~UnaryInstruction() {
54 }
55
56 //===----------------------------------------------------------------------===//
57 //                              SelectInst Class
58 //===----------------------------------------------------------------------===//
59
60 /// areInvalidOperands - Return a string if the specified operands are invalid
61 /// for a select operation, otherwise return null.
62 const char *SelectInst::areInvalidOperands(Value *Op0, Value *Op1, Value *Op2) {
63   if (Op1->getType() != Op2->getType())
64     return "both values to select must have same type";
65   
66   if (VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(Op0->getType())) {
67     // Vector select.
68     if (VT->getElementType() != Type::getInt1Ty(Op0->getContext()))
69       return "vector select condition element type must be i1";
70     VectorType *ET = dyn_cast<VectorType>(Op1->getType());
71     if (!ET)
72       return "selected values for vector select must be vectors";
73     if (ET->getNumElements() != VT->getNumElements())
74       return "vector select requires selected vectors to have "
75                    "the same vector length as select condition";
76   } else if (Op0->getType() != Type::getInt1Ty(Op0->getContext())) {
77     return "select condition must be i1 or <n x i1>";
78   }
79   return nullptr;
80 }
81
82
83 //===----------------------------------------------------------------------===//
84 //                               PHINode Class
85 //===----------------------------------------------------------------------===//
86
87 PHINode::PHINode(const PHINode &PN)
88   : Instruction(PN.getType(), Instruction::PHI,
89                 allocHungoffUses(PN.getNumOperands()), PN.getNumOperands()),
90     ReservedSpace(PN.getNumOperands()) {
91   std::copy(PN.op_begin(), PN.op_end(), op_begin());
92   std::copy(PN.block_begin(), PN.block_end(), block_begin());
93   SubclassOptionalData = PN.SubclassOptionalData;
94 }
95
96 PHINode::~PHINode() {
97   dropHungoffUses();
98 }
99
100 Use *PHINode::allocHungoffUses(unsigned N) const {
101   // Allocate the array of Uses of the incoming values, followed by a pointer
102   // (with bottom bit set) to the User, followed by the array of pointers to
103   // the incoming basic blocks.
104   size_t size = N * sizeof(Use) + sizeof(Use::UserRef)
105     + N * sizeof(BasicBlock*);
106   Use *Begin = static_cast<Use*>(::operator new(size));
107   Use *End = Begin + N;
108   (void) new(End) Use::UserRef(const_cast<PHINode*>(this), 1);
109   return Use::initTags(Begin, End);
110 }
111
112 // removeIncomingValue - Remove an incoming value.  This is useful if a
113 // predecessor basic block is deleted.
114 Value *PHINode::removeIncomingValue(unsigned Idx, bool DeletePHIIfEmpty) {
115   Value *Removed = getIncomingValue(Idx);
116
117   // Move everything after this operand down.
118   //
119   // FIXME: we could just swap with the end of the list, then erase.  However,
120   // clients might not expect this to happen.  The code as it is thrashes the
121   // use/def lists, which is kinda lame.
122   std::copy(op_begin() + Idx + 1, op_end(), op_begin() + Idx);
123   std::copy(block_begin() + Idx + 1, block_end(), block_begin() + Idx);
124
125   // Nuke the last value.
126   Op<-1>().set(nullptr);
127   --NumOperands;
128
129   // If the PHI node is dead, because it has zero entries, nuke it now.
130   if (getNumOperands() == 0 && DeletePHIIfEmpty) {
131     // If anyone is using this PHI, make them use a dummy value instead...
132     replaceAllUsesWith(UndefValue::get(getType()));
133     eraseFromParent();
134   }
135   return Removed;
136 }
137
138 /// growOperands - grow operands - This grows the operand list in response
139 /// to a push_back style of operation.  This grows the number of ops by 1.5
140 /// times.
141 ///
142 void PHINode::growOperands() {
143   unsigned e = getNumOperands();
144   unsigned NumOps = e + e / 2;
145   if (NumOps < 2) NumOps = 2;      // 2 op PHI nodes are VERY common.
146
147   Use *OldOps = op_begin();
148   BasicBlock **OldBlocks = block_begin();
149
150   ReservedSpace = NumOps;
151   OperandList = allocHungoffUses(ReservedSpace);
152
153   std::copy(OldOps, OldOps + e, op_begin());
154   std::copy(OldBlocks, OldBlocks + e, block_begin());
155
156   Use::zap(OldOps, OldOps + e, true);
157 }
158
159 /// hasConstantValue - If the specified PHI node always merges together the same
160 /// value, return the value, otherwise return null.
161 Value *PHINode::hasConstantValue() const {
162   // Exploit the fact that phi nodes always have at least one entry.
163   Value *ConstantValue = getIncomingValue(0);
164   for (unsigned i = 1, e = getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
165     if (getIncomingValue(i) != ConstantValue && getIncomingValue(i) != this) {
166       if (ConstantValue != this)
167         return nullptr; // Incoming values not all the same.
168        // The case where the first value is this PHI.
169       ConstantValue = getIncomingValue(i);
170     }
171   if (ConstantValue == this)
172     return UndefValue::get(getType());
173   return ConstantValue;
174 }
175
176 //===----------------------------------------------------------------------===//
177 //                       LandingPadInst Implementation
178 //===----------------------------------------------------------------------===//
179
180 LandingPadInst::LandingPadInst(Type *RetTy, Value *PersonalityFn,
181                                unsigned NumReservedValues, const Twine &NameStr,
182                                Instruction *InsertBefore)
183   : Instruction(RetTy, Instruction::LandingPad, nullptr, 0, InsertBefore) {
184   init(PersonalityFn, 1 + NumReservedValues, NameStr);
185 }
186
187 LandingPadInst::LandingPadInst(Type *RetTy, Value *PersonalityFn,
188                                unsigned NumReservedValues, const Twine &NameStr,
189                                BasicBlock *InsertAtEnd)
190   : Instruction(RetTy, Instruction::LandingPad, nullptr, 0, InsertAtEnd) {
191   init(PersonalityFn, 1 + NumReservedValues, NameStr);
192 }
193
194 LandingPadInst::LandingPadInst(const LandingPadInst &LP)
195   : Instruction(LP.getType(), Instruction::LandingPad,
196                 allocHungoffUses(LP.getNumOperands()), LP.getNumOperands()),
197     ReservedSpace(LP.getNumOperands()) {
198   Use *OL = OperandList, *InOL = LP.OperandList;
199   for (unsigned I = 0, E = ReservedSpace; I != E; ++I)
200     OL[I] = InOL[I];
201
202   setCleanup(LP.isCleanup());
203 }
204
205 LandingPadInst::~LandingPadInst() {
206   dropHungoffUses();
207 }
208
209 LandingPadInst *LandingPadInst::Create(Type *RetTy, Value *PersonalityFn,
210                                        unsigned NumReservedClauses,
211                                        const Twine &NameStr,
212                                        Instruction *InsertBefore) {
213   return new LandingPadInst(RetTy, PersonalityFn, NumReservedClauses, NameStr,
214                             InsertBefore);
215 }
216
217 LandingPadInst *LandingPadInst::Create(Type *RetTy, Value *PersonalityFn,
218                                        unsigned NumReservedClauses,
219                                        const Twine &NameStr,
220                                        BasicBlock *InsertAtEnd) {
221   return new LandingPadInst(RetTy, PersonalityFn, NumReservedClauses, NameStr,
222                             InsertAtEnd);
223 }
224
225 void LandingPadInst::init(Value *PersFn, unsigned NumReservedValues,
226                           const Twine &NameStr) {
227   ReservedSpace = NumReservedValues;
228   NumOperands = 1;
229   OperandList = allocHungoffUses(ReservedSpace);
230   OperandList[0] = PersFn;
231   setName(NameStr);
232   setCleanup(false);
233 }
234
235 /// growOperands - grow operands - This grows the operand list in response to a
236 /// push_back style of operation. This grows the number of ops by 2 times.
237 void LandingPadInst::growOperands(unsigned Size) {
238   unsigned e = getNumOperands();
239   if (ReservedSpace >= e + Size) return;
240   ReservedSpace = (e + Size / 2) * 2;
241
242   Use *NewOps = allocHungoffUses(ReservedSpace);
243   Use *OldOps = OperandList;
244   for (unsigned i = 0; i != e; ++i)
245       NewOps[i] = OldOps[i];
246
247   OperandList = NewOps;
248   Use::zap(OldOps, OldOps + e, true);
249 }
250
251 void LandingPadInst::addClause(Constant *Val) {
252   unsigned OpNo = getNumOperands();
253   growOperands(1);
254   assert(OpNo < ReservedSpace && "Growing didn't work!");
255   ++NumOperands;
256   OperandList[OpNo] = Val;
257 }
258
259 //===----------------------------------------------------------------------===//
260 //                        CallInst Implementation
261 //===----------------------------------------------------------------------===//
262
263 CallInst::~CallInst() {
264 }
265
266 void CallInst::init(Value *Func, ArrayRef<Value *> Args, const Twine &NameStr) {
267   assert(NumOperands == Args.size() + 1 && "NumOperands not set up?");
268   Op<-1>() = Func;
269
270 #ifndef NDEBUG
271   FunctionType *FTy =
272     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
273
274   assert((Args.size() == FTy->getNumParams() ||
275           (FTy->isVarArg() && Args.size() > FTy->getNumParams())) &&
276          "Calling a function with bad signature!");
277
278   for (unsigned i = 0; i != Args.size(); ++i)
279     assert((i >= FTy->getNumParams() || 
280             FTy->getParamType(i) == Args[i]->getType()) &&
281            "Calling a function with a bad signature!");
282 #endif
283
284   std::copy(Args.begin(), Args.end(), op_begin());
285   setName(NameStr);
286 }
287
288 void CallInst::init(Value *Func, const Twine &NameStr) {
289   assert(NumOperands == 1 && "NumOperands not set up?");
290   Op<-1>() = Func;
291
292 #ifndef NDEBUG
293   FunctionType *FTy =
294     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
295
296   assert(FTy->getNumParams() == 0 && "Calling a function with bad signature");
297 #endif
298
299   setName(NameStr);
300 }
301
302 CallInst::CallInst(Value *Func, const Twine &Name,
303                    Instruction *InsertBefore)
304   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
305                                    ->getElementType())->getReturnType(),
306                 Instruction::Call,
307                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 1,
308                 1, InsertBefore) {
309   init(Func, Name);
310 }
311
312 CallInst::CallInst(Value *Func, const Twine &Name,
313                    BasicBlock *InsertAtEnd)
314   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
315                                    ->getElementType())->getReturnType(),
316                 Instruction::Call,
317                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 1,
318                 1, InsertAtEnd) {
319   init(Func, Name);
320 }
321
322 CallInst::CallInst(const CallInst &CI)
323   : Instruction(CI.getType(), Instruction::Call,
324                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - CI.getNumOperands(),
325                 CI.getNumOperands()) {
326   setAttributes(CI.getAttributes());
327   setTailCallKind(CI.getTailCallKind());
328   setCallingConv(CI.getCallingConv());
329     
330   std::copy(CI.op_begin(), CI.op_end(), op_begin());
331   SubclassOptionalData = CI.SubclassOptionalData;
332 }
333
334 void CallInst::addAttribute(unsigned i, Attribute::AttrKind attr) {
335   AttributeSet PAL = getAttributes();
336   PAL = PAL.addAttribute(getContext(), i, attr);
337   setAttributes(PAL);
338 }
339
340 void CallInst::removeAttribute(unsigned i, Attribute attr) {
341   AttributeSet PAL = getAttributes();
342   AttrBuilder B(attr);
343   LLVMContext &Context = getContext();
344   PAL = PAL.removeAttributes(Context, i,
345                              AttributeSet::get(Context, i, B));
346   setAttributes(PAL);
347 }
348
349 bool CallInst::hasFnAttrImpl(Attribute::AttrKind A) const {
350   if (AttributeList.hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex, A))
351     return true;
352   if (const Function *F = getCalledFunction())
353     return F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex, A);
354   return false;
355 }
356
357 bool CallInst::paramHasAttr(unsigned i, Attribute::AttrKind A) const {
358   if (AttributeList.hasAttribute(i, A))
359     return true;
360   if (const Function *F = getCalledFunction())
361     return F->getAttributes().hasAttribute(i, A);
362   return false;
363 }
364
365 /// IsConstantOne - Return true only if val is constant int 1
366 static bool IsConstantOne(Value *val) {
367   assert(val && "IsConstantOne does not work with NULL val");
368   const ConstantInt *CVal = dyn_cast<ConstantInt>(val);
369   return CVal && CVal->isOne();
370 }
371
372 static Instruction *createMalloc(Instruction *InsertBefore,
373                                  BasicBlock *InsertAtEnd, Type *IntPtrTy,
374                                  Type *AllocTy, Value *AllocSize, 
375                                  Value *ArraySize, Function *MallocF,
376                                  const Twine &Name) {
377   assert(((!InsertBefore && InsertAtEnd) || (InsertBefore && !InsertAtEnd)) &&
378          "createMalloc needs either InsertBefore or InsertAtEnd");
379
380   // malloc(type) becomes: 
381   //       bitcast (i8* malloc(typeSize)) to type*
382   // malloc(type, arraySize) becomes:
383   //       bitcast (i8 *malloc(typeSize*arraySize)) to type*
384   if (!ArraySize)
385     ArraySize = ConstantInt::get(IntPtrTy, 1);
386   else if (ArraySize->getType() != IntPtrTy) {
387     if (InsertBefore)
388       ArraySize = CastInst::CreateIntegerCast(ArraySize, IntPtrTy, false,
389                                               "", InsertBefore);
390     else
391       ArraySize = CastInst::CreateIntegerCast(ArraySize, IntPtrTy, false,
392                                               "", InsertAtEnd);
393   }
394
395   if (!IsConstantOne(ArraySize)) {
396     if (IsConstantOne(AllocSize)) {
397       AllocSize = ArraySize;         // Operand * 1 = Operand
398     } else if (Constant *CO = dyn_cast<Constant>(ArraySize)) {
399       Constant *Scale = ConstantExpr::getIntegerCast(CO, IntPtrTy,
400                                                      false /*ZExt*/);
401       // Malloc arg is constant product of type size and array size
402       AllocSize = ConstantExpr::getMul(Scale, cast<Constant>(AllocSize));
403     } else {
404       // Multiply type size by the array size...
405       if (InsertBefore)
406         AllocSize = BinaryOperator::CreateMul(ArraySize, AllocSize,
407                                               "mallocsize", InsertBefore);
408       else
409         AllocSize = BinaryOperator::CreateMul(ArraySize, AllocSize,
410                                               "mallocsize", InsertAtEnd);
411     }
412   }
413
414   assert(AllocSize->getType() == IntPtrTy && "malloc arg is wrong size");
415   // Create the call to Malloc.
416   BasicBlock* BB = InsertBefore ? InsertBefore->getParent() : InsertAtEnd;
417   Module* M = BB->getParent()->getParent();
418   Type *BPTy = Type::getInt8PtrTy(BB->getContext());
419   Value *MallocFunc = MallocF;
420   if (!MallocFunc)
421     // prototype malloc as "void *malloc(size_t)"
422     MallocFunc = M->getOrInsertFunction("malloc", BPTy, IntPtrTy, NULL);
423   PointerType *AllocPtrType = PointerType::getUnqual(AllocTy);
424   CallInst *MCall = nullptr;
425   Instruction *Result = nullptr;
426   if (InsertBefore) {
427     MCall = CallInst::Create(MallocFunc, AllocSize, "malloccall", InsertBefore);
428     Result = MCall;
429     if (Result->getType() != AllocPtrType)
430       // Create a cast instruction to convert to the right type...
431       Result = new BitCastInst(MCall, AllocPtrType, Name, InsertBefore);
432   } else {
433     MCall = CallInst::Create(MallocFunc, AllocSize, "malloccall");
434     Result = MCall;
435     if (Result->getType() != AllocPtrType) {
436       InsertAtEnd->getInstList().push_back(MCall);
437       // Create a cast instruction to convert to the right type...
438       Result = new BitCastInst(MCall, AllocPtrType, Name);
439     }
440   }
441   MCall->setTailCall();
442   if (Function *F = dyn_cast<Function>(MallocFunc)) {
443     MCall->setCallingConv(F->getCallingConv());
444     if (!F->doesNotAlias(0)) F->setDoesNotAlias(0);
445   }
446   assert(!MCall->getType()->isVoidTy() && "Malloc has void return type");
447
448   return Result;
449 }
450
451 /// CreateMalloc - Generate the IR for a call to malloc:
452 /// 1. Compute the malloc call's argument as the specified type's size,
453 ///    possibly multiplied by the array size if the array size is not
454 ///    constant 1.
455 /// 2. Call malloc with that argument.
456 /// 3. Bitcast the result of the malloc call to the specified type.
457 Instruction *CallInst::CreateMalloc(Instruction *InsertBefore,
458                                     Type *IntPtrTy, Type *AllocTy,
459                                     Value *AllocSize, Value *ArraySize,
460                                     Function * MallocF,
461                                     const Twine &Name) {
462   return createMalloc(InsertBefore, nullptr, IntPtrTy, AllocTy, AllocSize,
463                       ArraySize, MallocF, Name);
464 }
465
466 /// CreateMalloc - Generate the IR for a call to malloc:
467 /// 1. Compute the malloc call's argument as the specified type's size,
468 ///    possibly multiplied by the array size if the array size is not
469 ///    constant 1.
470 /// 2. Call malloc with that argument.
471 /// 3. Bitcast the result of the malloc call to the specified type.
472 /// Note: This function does not add the bitcast to the basic block, that is the
473 /// responsibility of the caller.
474 Instruction *CallInst::CreateMalloc(BasicBlock *InsertAtEnd,
475                                     Type *IntPtrTy, Type *AllocTy,
476                                     Value *AllocSize, Value *ArraySize, 
477                                     Function *MallocF, const Twine &Name) {
478   return createMalloc(nullptr, InsertAtEnd, IntPtrTy, AllocTy, AllocSize,
479                       ArraySize, MallocF, Name);
480 }
481
482 static Instruction* createFree(Value* Source, Instruction *InsertBefore,
483                                BasicBlock *InsertAtEnd) {
484   assert(((!InsertBefore && InsertAtEnd) || (InsertBefore && !InsertAtEnd)) &&
485          "createFree needs either InsertBefore or InsertAtEnd");
486   assert(Source->getType()->isPointerTy() &&
487          "Can not free something of nonpointer type!");
488
489   BasicBlock* BB = InsertBefore ? InsertBefore->getParent() : InsertAtEnd;
490   Module* M = BB->getParent()->getParent();
491
492   Type *VoidTy = Type::getVoidTy(M->getContext());
493   Type *IntPtrTy = Type::getInt8PtrTy(M->getContext());
494   // prototype free as "void free(void*)"
495   Value *FreeFunc = M->getOrInsertFunction("free", VoidTy, IntPtrTy, NULL);
496   CallInst* Result = nullptr;
497   Value *PtrCast = Source;
498   if (InsertBefore) {
499     if (Source->getType() != IntPtrTy)
500       PtrCast = new BitCastInst(Source, IntPtrTy, "", InsertBefore);
501     Result = CallInst::Create(FreeFunc, PtrCast, "", InsertBefore);
502   } else {
503     if (Source->getType() != IntPtrTy)
504       PtrCast = new BitCastInst(Source, IntPtrTy, "", InsertAtEnd);
505     Result = CallInst::Create(FreeFunc, PtrCast, "");
506   }
507   Result->setTailCall();
508   if (Function *F = dyn_cast<Function>(FreeFunc))
509     Result->setCallingConv(F->getCallingConv());
510
511   return Result;
512 }
513
514 /// CreateFree - Generate the IR for a call to the builtin free function.
515 Instruction * CallInst::CreateFree(Value* Source, Instruction *InsertBefore) {
516   return createFree(Source, InsertBefore, nullptr);
517 }
518
519 /// CreateFree - Generate the IR for a call to the builtin free function.
520 /// Note: This function does not add the call to the basic block, that is the
521 /// responsibility of the caller.
522 Instruction* CallInst::CreateFree(Value* Source, BasicBlock *InsertAtEnd) {
523   Instruction* FreeCall = createFree(Source, nullptr, InsertAtEnd);
524   assert(FreeCall && "CreateFree did not create a CallInst");
525   return FreeCall;
526 }
527
528 //===----------------------------------------------------------------------===//
529 //                        InvokeInst Implementation
530 //===----------------------------------------------------------------------===//
531
532 void InvokeInst::init(Value *Fn, BasicBlock *IfNormal, BasicBlock *IfException,
533                       ArrayRef<Value *> Args, const Twine &NameStr) {
534   assert(NumOperands == 3 + Args.size() && "NumOperands not set up?");
535   Op<-3>() = Fn;
536   Op<-2>() = IfNormal;
537   Op<-1>() = IfException;
538
539 #ifndef NDEBUG
540   FunctionType *FTy =
541     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Fn->getType())->getElementType());
542
543   assert(((Args.size() == FTy->getNumParams()) ||
544           (FTy->isVarArg() && Args.size() > FTy->getNumParams())) &&
545          "Invoking a function with bad signature");
546
547   for (unsigned i = 0, e = Args.size(); i != e; i++)
548     assert((i >= FTy->getNumParams() || 
549             FTy->getParamType(i) == Args[i]->getType()) &&
550            "Invoking a function with a bad signature!");
551 #endif
552
553   std::copy(Args.begin(), Args.end(), op_begin());
554   setName(NameStr);
555 }
556
557 InvokeInst::InvokeInst(const InvokeInst &II)
558   : TerminatorInst(II.getType(), Instruction::Invoke,
559                    OperandTraits<InvokeInst>::op_end(this)
560                    - II.getNumOperands(),
561                    II.getNumOperands()) {
562   setAttributes(II.getAttributes());
563   setCallingConv(II.getCallingConv());
564   std::copy(II.op_begin(), II.op_end(), op_begin());
565   SubclassOptionalData = II.SubclassOptionalData;
566 }
567
568 BasicBlock *InvokeInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
569   return getSuccessor(idx);
570 }
571 unsigned InvokeInst::getNumSuccessorsV() const {
572   return getNumSuccessors();
573 }
574 void InvokeInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
575   return setSuccessor(idx, B);
576 }
577
578 bool InvokeInst::hasFnAttrImpl(Attribute::AttrKind A) const {
579   if (AttributeList.hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex, A))
580     return true;
581   if (const Function *F = getCalledFunction())
582     return F->getAttributes().hasAttribute(AttributeSet::FunctionIndex, A);
583   return false;
584 }
585
586 bool InvokeInst::paramHasAttr(unsigned i, Attribute::AttrKind A) const {
587   if (AttributeList.hasAttribute(i, A))
588     return true;
589   if (const Function *F = getCalledFunction())
590     return F->getAttributes().hasAttribute(i, A);
591   return false;
592 }
593
594 void InvokeInst::addAttribute(unsigned i, Attribute::AttrKind attr) {
595   AttributeSet PAL = getAttributes();
596   PAL = PAL.addAttribute(getContext(), i, attr);
597   setAttributes(PAL);
598 }
599
600 void InvokeInst::removeAttribute(unsigned i, Attribute attr) {
601   AttributeSet PAL = getAttributes();
602   AttrBuilder B(attr);
603   PAL = PAL.removeAttributes(getContext(), i,
604                              AttributeSet::get(getContext(), i, B));
605   setAttributes(PAL);
606 }
607
608 LandingPadInst *InvokeInst::getLandingPadInst() const {
609   return cast<LandingPadInst>(getUnwindDest()->getFirstNonPHI());
610 }
611
612 //===----------------------------------------------------------------------===//
613 //                        ReturnInst Implementation
614 //===----------------------------------------------------------------------===//
615
616 ReturnInst::ReturnInst(const ReturnInst &RI)
617   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(RI.getContext()), Instruction::Ret,
618                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) -
619                      RI.getNumOperands(),
620                    RI.getNumOperands()) {
621   if (RI.getNumOperands())
622     Op<0>() = RI.Op<0>();
623   SubclassOptionalData = RI.SubclassOptionalData;
624 }
625
626 ReturnInst::ReturnInst(LLVMContext &C, Value *retVal, Instruction *InsertBefore)
627   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(C), Instruction::Ret,
628                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) - !!retVal, !!retVal,
629                    InsertBefore) {
630   if (retVal)
631     Op<0>() = retVal;
632 }
633 ReturnInst::ReturnInst(LLVMContext &C, Value *retVal, BasicBlock *InsertAtEnd)
634   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(C), Instruction::Ret,
635                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) - !!retVal, !!retVal,
636                    InsertAtEnd) {
637   if (retVal)
638     Op<0>() = retVal;
639 }
640 ReturnInst::ReturnInst(LLVMContext &Context, BasicBlock *InsertAtEnd)
641   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Context), Instruction::Ret,
642                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this), 0, InsertAtEnd) {
643 }
644
645 unsigned ReturnInst::getNumSuccessorsV() const {
646   return getNumSuccessors();
647 }
648
649 /// Out-of-line ReturnInst method, put here so the C++ compiler can choose to
650 /// emit the vtable for the class in this translation unit.
651 void ReturnInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
652   llvm_unreachable("ReturnInst has no successors!");
653 }
654
655 BasicBlock *ReturnInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
656   llvm_unreachable("ReturnInst has no successors!");
657 }
658
659 ReturnInst::~ReturnInst() {
660 }
661
662 //===----------------------------------------------------------------------===//
663 //                        ResumeInst Implementation
664 //===----------------------------------------------------------------------===//
665
666 ResumeInst::ResumeInst(const ResumeInst &RI)
667   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(RI.getContext()), Instruction::Resume,
668                    OperandTraits<ResumeInst>::op_begin(this), 1) {
669   Op<0>() = RI.Op<0>();
670 }
671
672 ResumeInst::ResumeInst(Value *Exn, Instruction *InsertBefore)
673   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Exn->getContext()), Instruction::Resume,
674                    OperandTraits<ResumeInst>::op_begin(this), 1, InsertBefore) {
675   Op<0>() = Exn;
676 }
677
678 ResumeInst::ResumeInst(Value *Exn, BasicBlock *InsertAtEnd)
679   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Exn->getContext()), Instruction::Resume,
680                    OperandTraits<ResumeInst>::op_begin(this), 1, InsertAtEnd) {
681   Op<0>() = Exn;
682 }
683
684 unsigned ResumeInst::getNumSuccessorsV() const {
685   return getNumSuccessors();
686 }
687
688 void ResumeInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
689   llvm_unreachable("ResumeInst has no successors!");
690 }
691
692 BasicBlock *ResumeInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
693   llvm_unreachable("ResumeInst has no successors!");
694 }
695
696 //===----------------------------------------------------------------------===//
697 //                      UnreachableInst Implementation
698 //===----------------------------------------------------------------------===//
699
700 UnreachableInst::UnreachableInst(LLVMContext &Context, 
701                                  Instruction *InsertBefore)
702   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Context), Instruction::Unreachable,
703                    nullptr, 0, InsertBefore) {
704 }
705 UnreachableInst::UnreachableInst(LLVMContext &Context, BasicBlock *InsertAtEnd)
706   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Context), Instruction::Unreachable,
707                    nullptr, 0, InsertAtEnd) {
708 }
709
710 unsigned UnreachableInst::getNumSuccessorsV() const {
711   return getNumSuccessors();
712 }
713
714 void UnreachableInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
715   llvm_unreachable("UnreachableInst has no successors!");
716 }
717
718 BasicBlock *UnreachableInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
719   llvm_unreachable("UnreachableInst has no successors!");
720 }
721
722 //===----------------------------------------------------------------------===//
723 //                        BranchInst Implementation
724 //===----------------------------------------------------------------------===//
725
726 void BranchInst::AssertOK() {
727   if (isConditional())
728     assert(getCondition()->getType()->isIntegerTy(1) &&
729            "May only branch on boolean predicates!");
730 }
731
732 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, Instruction *InsertBefore)
733   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(IfTrue->getContext()), Instruction::Br,
734                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 1,
735                    1, InsertBefore) {
736   assert(IfTrue && "Branch destination may not be null!");
737   Op<-1>() = IfTrue;
738 }
739 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *IfFalse, Value *Cond,
740                        Instruction *InsertBefore)
741   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(IfTrue->getContext()), Instruction::Br,
742                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 3,
743                    3, InsertBefore) {
744   Op<-1>() = IfTrue;
745   Op<-2>() = IfFalse;
746   Op<-3>() = Cond;
747 #ifndef NDEBUG
748   AssertOK();
749 #endif
750 }
751
752 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *InsertAtEnd)
753   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(IfTrue->getContext()), Instruction::Br,
754                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 1,
755                    1, InsertAtEnd) {
756   assert(IfTrue && "Branch destination may not be null!");
757   Op<-1>() = IfTrue;
758 }
759
760 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *IfFalse, Value *Cond,
761            BasicBlock *InsertAtEnd)
762   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(IfTrue->getContext()), Instruction::Br,
763                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 3,
764                    3, InsertAtEnd) {
765   Op<-1>() = IfTrue;
766   Op<-2>() = IfFalse;
767   Op<-3>() = Cond;
768 #ifndef NDEBUG
769   AssertOK();
770 #endif
771 }
772
773
774 BranchInst::BranchInst(const BranchInst &BI) :
775   TerminatorInst(Type::getVoidTy(BI.getContext()), Instruction::Br,
776                  OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - BI.getNumOperands(),
777                  BI.getNumOperands()) {
778   Op<-1>() = BI.Op<-1>();
779   if (BI.getNumOperands() != 1) {
780     assert(BI.getNumOperands() == 3 && "BR can have 1 or 3 operands!");
781     Op<-3>() = BI.Op<-3>();
782     Op<-2>() = BI.Op<-2>();
783   }
784   SubclassOptionalData = BI.SubclassOptionalData;
785 }
786
787 void BranchInst::swapSuccessors() {
788   assert(isConditional() &&
789          "Cannot swap successors of an unconditional branch");
790   Op<-1>().swap(Op<-2>());
791
792   // Update profile metadata if present and it matches our structural
793   // expectations.
794   MDNode *ProfileData = getMDNode(LLVMContext::MD_prof);
795   if (!ProfileData || ProfileData->getNumOperands() != 3)
796     return;
797
798   // The first operand is the name. Fetch them backwards and build a new one.
799   Value *Ops[] = {
800     ProfileData->getOperand(0),
801     ProfileData->getOperand(2),
802     ProfileData->getOperand(1)
803   };
804   setMetadata(LLVMContext::MD_prof,
805               MDNode::get(ProfileData->getContext(), Ops));
806 }
807
808 BasicBlock *BranchInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
809   return getSuccessor(idx);
810 }
811 unsigned BranchInst::getNumSuccessorsV() const {
812   return getNumSuccessors();
813 }
814 void BranchInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
815   setSuccessor(idx, B);
816 }
817
818
819 //===----------------------------------------------------------------------===//
820 //                        AllocaInst Implementation
821 //===----------------------------------------------------------------------===//
822
823 static Value *getAISize(LLVMContext &Context, Value *Amt) {
824   if (!Amt)
825     Amt = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Context), 1);
826   else {
827     assert(!isa<BasicBlock>(Amt) &&
828            "Passed basic block into allocation size parameter! Use other ctor");
829     assert(Amt->getType()->isIntegerTy() &&
830            "Allocation array size is not an integer!");
831   }
832   return Amt;
833 }
834
835 AllocaInst::AllocaInst(Type *Ty, Value *ArraySize,
836                        const Twine &Name, Instruction *InsertBefore)
837   : UnaryInstruction(PointerType::getUnqual(Ty), Alloca,
838                      getAISize(Ty->getContext(), ArraySize), InsertBefore) {
839   setAlignment(0);
840   assert(!Ty->isVoidTy() && "Cannot allocate void!");
841   setName(Name);
842 }
843
844 AllocaInst::AllocaInst(Type *Ty, Value *ArraySize,
845                        const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd)
846   : UnaryInstruction(PointerType::getUnqual(Ty), Alloca,
847                      getAISize(Ty->getContext(), ArraySize), InsertAtEnd) {
848   setAlignment(0);
849   assert(!Ty->isVoidTy() && "Cannot allocate void!");
850   setName(Name);
851 }
852
853 AllocaInst::AllocaInst(Type *Ty, const Twine &Name,
854                        Instruction *InsertBefore)
855   : UnaryInstruction(PointerType::getUnqual(Ty), Alloca,
856                      getAISize(Ty->getContext(), nullptr), InsertBefore) {
857   setAlignment(0);
858   assert(!Ty->isVoidTy() && "Cannot allocate void!");
859   setName(Name);
860 }
861
862 AllocaInst::AllocaInst(Type *Ty, const Twine &Name,
863                        BasicBlock *InsertAtEnd)
864   : UnaryInstruction(PointerType::getUnqual(Ty), Alloca,
865                      getAISize(Ty->getContext(), nullptr), InsertAtEnd) {
866   setAlignment(0);
867   assert(!Ty->isVoidTy() && "Cannot allocate void!");
868   setName(Name);
869 }
870
871 AllocaInst::AllocaInst(Type *Ty, Value *ArraySize, unsigned Align,
872                        const Twine &Name, Instruction *InsertBefore)
873   : UnaryInstruction(PointerType::getUnqual(Ty), Alloca,
874                      getAISize(Ty->getContext(), ArraySize), InsertBefore) {
875   setAlignment(Align);
876   assert(!Ty->isVoidTy() && "Cannot allocate void!");
877   setName(Name);
878 }
879
880 AllocaInst::AllocaInst(Type *Ty, Value *ArraySize, unsigned Align,
881                        const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd)
882   : UnaryInstruction(PointerType::getUnqual(Ty), Alloca,
883                      getAISize(Ty->getContext(), ArraySize), InsertAtEnd) {
884   setAlignment(Align);
885   assert(!Ty->isVoidTy() && "Cannot allocate void!");
886   setName(Name);
887 }
888
889 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
890 AllocaInst::~AllocaInst() {
891 }
892
893 void AllocaInst::setAlignment(unsigned Align) {
894   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
895   assert(Align <= MaximumAlignment &&
896          "Alignment is greater than MaximumAlignment!");
897   setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~31) |
898                              (Log2_32(Align) + 1));
899   assert(getAlignment() == Align && "Alignment representation error!");
900 }
901
902 bool AllocaInst::isArrayAllocation() const {
903   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(getOperand(0)))
904     return !CI->isOne();
905   return true;
906 }
907
908 Type *AllocaInst::getAllocatedType() const {
909   return getType()->getElementType();
910 }
911
912 /// isStaticAlloca - Return true if this alloca is in the entry block of the
913 /// function and is a constant size.  If so, the code generator will fold it
914 /// into the prolog/epilog code, so it is basically free.
915 bool AllocaInst::isStaticAlloca() const {
916   // Must be constant size.
917   if (!isa<ConstantInt>(getArraySize())) return false;
918   
919   // Must be in the entry block.
920   const BasicBlock *Parent = getParent();
921   return Parent == &Parent->getParent()->front() && !isUsedWithInAlloca();
922 }
923
924 //===----------------------------------------------------------------------===//
925 //                           LoadInst Implementation
926 //===----------------------------------------------------------------------===//
927
928 void LoadInst::AssertOK() {
929   assert(getOperand(0)->getType()->isPointerTy() &&
930          "Ptr must have pointer type.");
931   assert(!(isAtomic() && getAlignment() == 0) &&
932          "Alignment required for atomic load");
933 }
934
935 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, Instruction *InsertBef)
936   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
937                      Load, Ptr, InsertBef) {
938   setVolatile(false);
939   setAlignment(0);
940   setAtomic(NotAtomic);
941   AssertOK();
942   setName(Name);
943 }
944
945 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAE)
946   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
947                      Load, Ptr, InsertAE) {
948   setVolatile(false);
949   setAlignment(0);
950   setAtomic(NotAtomic);
951   AssertOK();
952   setName(Name);
953 }
954
955 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, bool isVolatile,
956                    Instruction *InsertBef)
957   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
958                      Load, Ptr, InsertBef) {
959   setVolatile(isVolatile);
960   setAlignment(0);
961   setAtomic(NotAtomic);
962   AssertOK();
963   setName(Name);
964 }
965
966 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, bool isVolatile,
967                    BasicBlock *InsertAE)
968   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
969                      Load, Ptr, InsertAE) {
970   setVolatile(isVolatile);
971   setAlignment(0);
972   setAtomic(NotAtomic);
973   AssertOK();
974   setName(Name);
975 }
976
977 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, bool isVolatile, 
978                    unsigned Align, Instruction *InsertBef)
979   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
980                      Load, Ptr, InsertBef) {
981   setVolatile(isVolatile);
982   setAlignment(Align);
983   setAtomic(NotAtomic);
984   AssertOK();
985   setName(Name);
986 }
987
988 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, bool isVolatile, 
989                    unsigned Align, BasicBlock *InsertAE)
990   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
991                      Load, Ptr, InsertAE) {
992   setVolatile(isVolatile);
993   setAlignment(Align);
994   setAtomic(NotAtomic);
995   AssertOK();
996   setName(Name);
997 }
998
999 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, bool isVolatile, 
1000                    unsigned Align, AtomicOrdering Order,
1001                    SynchronizationScope SynchScope,
1002                    Instruction *InsertBef)
1003   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
1004                      Load, Ptr, InsertBef) {
1005   setVolatile(isVolatile);
1006   setAlignment(Align);
1007   setAtomic(Order, SynchScope);
1008   AssertOK();
1009   setName(Name);
1010 }
1011
1012 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, bool isVolatile, 
1013                    unsigned Align, AtomicOrdering Order,
1014                    SynchronizationScope SynchScope,
1015                    BasicBlock *InsertAE)
1016   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
1017                      Load, Ptr, InsertAE) {
1018   setVolatile(isVolatile);
1019   setAlignment(Align);
1020   setAtomic(Order, SynchScope);
1021   AssertOK();
1022   setName(Name);
1023 }
1024
1025 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, Instruction *InsertBef)
1026   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
1027                      Load, Ptr, InsertBef) {
1028   setVolatile(false);
1029   setAlignment(0);
1030   setAtomic(NotAtomic);
1031   AssertOK();
1032   if (Name && Name[0]) setName(Name);
1033 }
1034
1035 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, BasicBlock *InsertAE)
1036   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
1037                      Load, Ptr, InsertAE) {
1038   setVolatile(false);
1039   setAlignment(0);
1040   setAtomic(NotAtomic);
1041   AssertOK();
1042   if (Name && Name[0]) setName(Name);
1043 }
1044
1045 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, bool isVolatile,
1046                    Instruction *InsertBef)
1047 : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
1048                    Load, Ptr, InsertBef) {
1049   setVolatile(isVolatile);
1050   setAlignment(0);
1051   setAtomic(NotAtomic);
1052   AssertOK();
1053   if (Name && Name[0]) setName(Name);
1054 }
1055
1056 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, bool isVolatile,
1057                    BasicBlock *InsertAE)
1058   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
1059                      Load, Ptr, InsertAE) {
1060   setVolatile(isVolatile);
1061   setAlignment(0);
1062   setAtomic(NotAtomic);
1063   AssertOK();
1064   if (Name && Name[0]) setName(Name);
1065 }
1066
1067 void LoadInst::setAlignment(unsigned Align) {
1068   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
1069   assert(Align <= MaximumAlignment &&
1070          "Alignment is greater than MaximumAlignment!");
1071   setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~(31 << 1)) |
1072                              ((Log2_32(Align)+1)<<1));
1073   assert(getAlignment() == Align && "Alignment representation error!");
1074 }
1075
1076 //===----------------------------------------------------------------------===//
1077 //                           StoreInst Implementation
1078 //===----------------------------------------------------------------------===//
1079
1080 void StoreInst::AssertOK() {
1081   assert(getOperand(0) && getOperand(1) && "Both operands must be non-null!");
1082   assert(getOperand(1)->getType()->isPointerTy() &&
1083          "Ptr must have pointer type!");
1084   assert(getOperand(0)->getType() ==
1085                  cast<PointerType>(getOperand(1)->getType())->getElementType()
1086          && "Ptr must be a pointer to Val type!");
1087   assert(!(isAtomic() && getAlignment() == 0) &&
1088          "Alignment required for atomic store");
1089 }
1090
1091
1092 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, Instruction *InsertBefore)
1093   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1094                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1095                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1096                 InsertBefore) {
1097   Op<0>() = val;
1098   Op<1>() = addr;
1099   setVolatile(false);
1100   setAlignment(0);
1101   setAtomic(NotAtomic);
1102   AssertOK();
1103 }
1104
1105 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, BasicBlock *InsertAtEnd)
1106   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1107                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1108                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1109                 InsertAtEnd) {
1110   Op<0>() = val;
1111   Op<1>() = addr;
1112   setVolatile(false);
1113   setAlignment(0);
1114   setAtomic(NotAtomic);
1115   AssertOK();
1116 }
1117
1118 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
1119                      Instruction *InsertBefore)
1120   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1121                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1122                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1123                 InsertBefore) {
1124   Op<0>() = val;
1125   Op<1>() = addr;
1126   setVolatile(isVolatile);
1127   setAlignment(0);
1128   setAtomic(NotAtomic);
1129   AssertOK();
1130 }
1131
1132 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
1133                      unsigned Align, Instruction *InsertBefore)
1134   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1135                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1136                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1137                 InsertBefore) {
1138   Op<0>() = val;
1139   Op<1>() = addr;
1140   setVolatile(isVolatile);
1141   setAlignment(Align);
1142   setAtomic(NotAtomic);
1143   AssertOK();
1144 }
1145
1146 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
1147                      unsigned Align, AtomicOrdering Order,
1148                      SynchronizationScope SynchScope,
1149                      Instruction *InsertBefore)
1150   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1151                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1152                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1153                 InsertBefore) {
1154   Op<0>() = val;
1155   Op<1>() = addr;
1156   setVolatile(isVolatile);
1157   setAlignment(Align);
1158   setAtomic(Order, SynchScope);
1159   AssertOK();
1160 }
1161
1162 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
1163                      BasicBlock *InsertAtEnd)
1164   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1165                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1166                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1167                 InsertAtEnd) {
1168   Op<0>() = val;
1169   Op<1>() = addr;
1170   setVolatile(isVolatile);
1171   setAlignment(0);
1172   setAtomic(NotAtomic);
1173   AssertOK();
1174 }
1175
1176 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
1177                      unsigned Align, BasicBlock *InsertAtEnd)
1178   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1179                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1180                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1181                 InsertAtEnd) {
1182   Op<0>() = val;
1183   Op<1>() = addr;
1184   setVolatile(isVolatile);
1185   setAlignment(Align);
1186   setAtomic(NotAtomic);
1187   AssertOK();
1188 }
1189
1190 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
1191                      unsigned Align, AtomicOrdering Order,
1192                      SynchronizationScope SynchScope,
1193                      BasicBlock *InsertAtEnd)
1194   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1195                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1196                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1197                 InsertAtEnd) {
1198   Op<0>() = val;
1199   Op<1>() = addr;
1200   setVolatile(isVolatile);
1201   setAlignment(Align);
1202   setAtomic(Order, SynchScope);
1203   AssertOK();
1204 }
1205
1206 void StoreInst::setAlignment(unsigned Align) {
1207   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
1208   assert(Align <= MaximumAlignment &&
1209          "Alignment is greater than MaximumAlignment!");
1210   setInstructionSubclassData((getSubclassDataFromInstruction() & ~(31 << 1)) |
1211                              ((Log2_32(Align)+1) << 1));
1212   assert(getAlignment() == Align && "Alignment representation error!");
1213 }
1214
1215 //===----------------------------------------------------------------------===//
1216 //                       AtomicCmpXchgInst Implementation
1217 //===----------------------------------------------------------------------===//
1218
1219 void AtomicCmpXchgInst::Init(Value *Ptr, Value *Cmp, Value *NewVal,
1220                              AtomicOrdering SuccessOrdering,
1221                              AtomicOrdering FailureOrdering,
1222                              SynchronizationScope SynchScope) {
1223   Op<0>() = Ptr;
1224   Op<1>() = Cmp;
1225   Op<2>() = NewVal;
1226   setSuccessOrdering(SuccessOrdering);
1227   setFailureOrdering(FailureOrdering);
1228   setSynchScope(SynchScope);
1229
1230   assert(getOperand(0) && getOperand(1) && getOperand(2) &&
1231          "All operands must be non-null!");
1232   assert(getOperand(0)->getType()->isPointerTy() &&
1233          "Ptr must have pointer type!");
1234   assert(getOperand(1)->getType() ==
1235                  cast<PointerType>(getOperand(0)->getType())->getElementType()
1236          && "Ptr must be a pointer to Cmp type!");
1237   assert(getOperand(2)->getType() ==
1238                  cast<PointerType>(getOperand(0)->getType())->getElementType()
1239          && "Ptr must be a pointer to NewVal type!");
1240   assert(SuccessOrdering != NotAtomic &&
1241          "AtomicCmpXchg instructions must be atomic!");
1242   assert(FailureOrdering != NotAtomic &&
1243          "AtomicCmpXchg instructions must be atomic!");
1244   assert(SuccessOrdering >= FailureOrdering &&
1245          "AtomicCmpXchg success ordering must be at least as strong as fail");
1246   assert(FailureOrdering != Release && FailureOrdering != AcquireRelease &&
1247          "AtomicCmpXchg failure ordering cannot include release semantics");
1248 }
1249
1250 AtomicCmpXchgInst::AtomicCmpXchgInst(Value *Ptr, Value *Cmp, Value *NewVal,
1251                                      AtomicOrdering SuccessOrdering,
1252                                      AtomicOrdering FailureOrdering,
1253                                      SynchronizationScope SynchScope,
1254                                      Instruction *InsertBefore)
1255     : Instruction(
1256           StructType::get(Cmp->getType(), Type::getInt1Ty(Cmp->getContext()),
1257                           nullptr),
1258           AtomicCmpXchg, OperandTraits<AtomicCmpXchgInst>::op_begin(this),
1259           OperandTraits<AtomicCmpXchgInst>::operands(this), InsertBefore) {
1260   Init(Ptr, Cmp, NewVal, SuccessOrdering, FailureOrdering, SynchScope);
1261 }
1262
1263 AtomicCmpXchgInst::AtomicCmpXchgInst(Value *Ptr, Value *Cmp, Value *NewVal,
1264                                      AtomicOrdering SuccessOrdering,
1265                                      AtomicOrdering FailureOrdering,
1266                                      SynchronizationScope SynchScope,
1267                                      BasicBlock *InsertAtEnd)
1268     : Instruction(
1269           StructType::get(Cmp->getType(), Type::getInt1Ty(Cmp->getContext()),
1270                           nullptr),
1271           AtomicCmpXchg, OperandTraits<AtomicCmpXchgInst>::op_begin(this),
1272           OperandTraits<AtomicCmpXchgInst>::operands(this), InsertAtEnd) {
1273   Init(Ptr, Cmp, NewVal, SuccessOrdering, FailureOrdering, SynchScope);
1274 }
1275
1276 //===----------------------------------------------------------------------===//
1277 //                       AtomicRMWInst Implementation
1278 //===----------------------------------------------------------------------===//
1279
1280 void AtomicRMWInst::Init(BinOp Operation, Value *Ptr, Value *Val,
1281                          AtomicOrdering Ordering,
1282                          SynchronizationScope SynchScope) {
1283   Op<0>() = Ptr;
1284   Op<1>() = Val;
1285   setOperation(Operation);
1286   setOrdering(Ordering);
1287   setSynchScope(SynchScope);
1288
1289   assert(getOperand(0) && getOperand(1) &&
1290          "All operands must be non-null!");
1291   assert(getOperand(0)->getType()->isPointerTy() &&
1292          "Ptr must have pointer type!");
1293   assert(getOperand(1)->getType() ==
1294          cast<PointerType>(getOperand(0)->getType())->getElementType()
1295          && "Ptr must be a pointer to Val type!");
1296   assert(Ordering != NotAtomic &&
1297          "AtomicRMW instructions must be atomic!");
1298 }
1299
1300 AtomicRMWInst::AtomicRMWInst(BinOp Operation, Value *Ptr, Value *Val,
1301                              AtomicOrdering Ordering,
1302                              SynchronizationScope SynchScope,
1303                              Instruction *InsertBefore)
1304   : Instruction(Val->getType(), AtomicRMW,
1305                 OperandTraits<AtomicRMWInst>::op_begin(this),
1306                 OperandTraits<AtomicRMWInst>::operands(this),
1307                 InsertBefore) {
1308   Init(Operation, Ptr, Val, Ordering, SynchScope);
1309 }
1310
1311 AtomicRMWInst::AtomicRMWInst(BinOp Operation, Value *Ptr, Value *Val,
1312                              AtomicOrdering Ordering,
1313                              SynchronizationScope SynchScope,
1314                              BasicBlock *InsertAtEnd)
1315   : Instruction(Val->getType(), AtomicRMW,
1316                 OperandTraits<AtomicRMWInst>::op_begin(this),
1317                 OperandTraits<AtomicRMWInst>::operands(this),
1318                 InsertAtEnd) {
1319   Init(Operation, Ptr, Val, Ordering, SynchScope);
1320 }
1321
1322 //===----------------------------------------------------------------------===//
1323 //                       FenceInst Implementation
1324 //===----------------------------------------------------------------------===//
1325
1326 FenceInst::FenceInst(LLVMContext &C, AtomicOrdering Ordering, 
1327                      SynchronizationScope SynchScope,
1328                      Instruction *InsertBefore)
1329   : Instruction(Type::getVoidTy(C), Fence, nullptr, 0, InsertBefore) {
1330   setOrdering(Ordering);
1331   setSynchScope(SynchScope);
1332 }
1333
1334 FenceInst::FenceInst(LLVMContext &C, AtomicOrdering Ordering, 
1335                      SynchronizationScope SynchScope,
1336                      BasicBlock *InsertAtEnd)
1337   : Instruction(Type::getVoidTy(C), Fence, nullptr, 0, InsertAtEnd) {
1338   setOrdering(Ordering);
1339   setSynchScope(SynchScope);
1340 }
1341
1342 //===----------------------------------------------------------------------===//
1343 //                       GetElementPtrInst Implementation
1344 //===----------------------------------------------------------------------===//
1345
1346 void GetElementPtrInst::init(Value *Ptr, ArrayRef<Value *> IdxList,
1347                              const Twine &Name) {
1348   assert(NumOperands == 1 + IdxList.size() && "NumOperands not initialized?");
1349   OperandList[0] = Ptr;
1350   std::copy(IdxList.begin(), IdxList.end(), op_begin() + 1);
1351   setName(Name);
1352 }
1353
1354 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(const GetElementPtrInst &GEPI)
1355   : Instruction(GEPI.getType(), GetElementPtr,
1356                 OperandTraits<GetElementPtrInst>::op_end(this)
1357                 - GEPI.getNumOperands(),
1358                 GEPI.getNumOperands()) {
1359   std::copy(GEPI.op_begin(), GEPI.op_end(), op_begin());
1360   SubclassOptionalData = GEPI.SubclassOptionalData;
1361 }
1362
1363 /// getIndexedType - Returns the type of the element that would be accessed with
1364 /// a gep instruction with the specified parameters.
1365 ///
1366 /// The Idxs pointer should point to a continuous piece of memory containing the
1367 /// indices, either as Value* or uint64_t.
1368 ///
1369 /// A null type is returned if the indices are invalid for the specified
1370 /// pointer type.
1371 ///
1372 template <typename IndexTy>
1373 static Type *getIndexedTypeInternal(Type *Ptr, ArrayRef<IndexTy> IdxList) {
1374   PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ptr->getScalarType());
1375   if (!PTy) return nullptr;   // Type isn't a pointer type!
1376   Type *Agg = PTy->getElementType();
1377
1378   // Handle the special case of the empty set index set, which is always valid.
1379   if (IdxList.empty())
1380     return Agg;
1381
1382   // If there is at least one index, the top level type must be sized, otherwise
1383   // it cannot be 'stepped over'.
1384   if (!Agg->isSized())
1385     return nullptr;
1386
1387   unsigned CurIdx = 1;
1388   for (; CurIdx != IdxList.size(); ++CurIdx) {
1389     CompositeType *CT = dyn_cast<CompositeType>(Agg);
1390     if (!CT || CT->isPointerTy()) return nullptr;
1391     IndexTy Index = IdxList[CurIdx];
1392     if (!CT->indexValid(Index)) return nullptr;
1393     Agg = CT->getTypeAtIndex(Index);
1394   }
1395   return CurIdx == IdxList.size() ? Agg : nullptr;
1396 }
1397
1398 Type *GetElementPtrInst::getIndexedType(Type *Ptr, ArrayRef<Value *> IdxList) {
1399   return getIndexedTypeInternal(Ptr, IdxList);
1400 }
1401
1402 Type *GetElementPtrInst::getIndexedType(Type *Ptr,
1403                                         ArrayRef<Constant *> IdxList) {
1404   return getIndexedTypeInternal(Ptr, IdxList);
1405 }
1406
1407 Type *GetElementPtrInst::getIndexedType(Type *Ptr, ArrayRef<uint64_t> IdxList) {
1408   return getIndexedTypeInternal(Ptr, IdxList);
1409 }
1410
1411 /// hasAllZeroIndices - Return true if all of the indices of this GEP are
1412 /// zeros.  If so, the result pointer and the first operand have the same
1413 /// value, just potentially different types.
1414 bool GetElementPtrInst::hasAllZeroIndices() const {
1415   for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
1416     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(getOperand(i))) {
1417       if (!CI->isZero()) return false;
1418     } else {
1419       return false;
1420     }
1421   }
1422   return true;
1423 }
1424
1425 /// hasAllConstantIndices - Return true if all of the indices of this GEP are
1426 /// constant integers.  If so, the result pointer and the first operand have
1427 /// a constant offset between them.
1428 bool GetElementPtrInst::hasAllConstantIndices() const {
1429   for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
1430     if (!isa<ConstantInt>(getOperand(i)))
1431       return false;
1432   }
1433   return true;
1434 }
1435
1436 void GetElementPtrInst::setIsInBounds(bool B) {
1437   cast<GEPOperator>(this)->setIsInBounds(B);
1438 }
1439
1440 bool GetElementPtrInst::isInBounds() const {
1441   return cast<GEPOperator>(this)->isInBounds();
1442 }
1443
1444 bool GetElementPtrInst::accumulateConstantOffset(const DataLayout &DL,
1445                                                  APInt &Offset) const {
1446   // Delegate to the generic GEPOperator implementation.
1447   return cast<GEPOperator>(this)->accumulateConstantOffset(DL, Offset);
1448 }
1449
1450 //===----------------------------------------------------------------------===//
1451 //                           ExtractElementInst Implementation
1452 //===----------------------------------------------------------------------===//
1453
1454 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, Value *Index,
1455                                        const Twine &Name,
1456                                        Instruction *InsertBef)
1457   : Instruction(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1458                 ExtractElement,
1459                 OperandTraits<ExtractElementInst>::op_begin(this),
1460                 2, InsertBef) {
1461   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
1462          "Invalid extractelement instruction operands!");
1463   Op<0>() = Val;
1464   Op<1>() = Index;
1465   setName(Name);
1466 }
1467
1468 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, Value *Index,
1469                                        const Twine &Name,
1470                                        BasicBlock *InsertAE)
1471   : Instruction(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1472                 ExtractElement,
1473                 OperandTraits<ExtractElementInst>::op_begin(this),
1474                 2, InsertAE) {
1475   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
1476          "Invalid extractelement instruction operands!");
1477
1478   Op<0>() = Val;
1479   Op<1>() = Index;
1480   setName(Name);
1481 }
1482
1483
1484 bool ExtractElementInst::isValidOperands(const Value *Val, const Value *Index) {
1485   if (!Val->getType()->isVectorTy() || !Index->getType()->isIntegerTy())
1486     return false;
1487   return true;
1488 }
1489
1490
1491 //===----------------------------------------------------------------------===//
1492 //                           InsertElementInst Implementation
1493 //===----------------------------------------------------------------------===//
1494
1495 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, Value *Index,
1496                                      const Twine &Name,
1497                                      Instruction *InsertBef)
1498   : Instruction(Vec->getType(), InsertElement,
1499                 OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this),
1500                 3, InsertBef) {
1501   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
1502          "Invalid insertelement instruction operands!");
1503   Op<0>() = Vec;
1504   Op<1>() = Elt;
1505   Op<2>() = Index;
1506   setName(Name);
1507 }
1508
1509 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, Value *Index,
1510                                      const Twine &Name,
1511                                      BasicBlock *InsertAE)
1512   : Instruction(Vec->getType(), InsertElement,
1513                 OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this),
1514                 3, InsertAE) {
1515   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
1516          "Invalid insertelement instruction operands!");
1517
1518   Op<0>() = Vec;
1519   Op<1>() = Elt;
1520   Op<2>() = Index;
1521   setName(Name);
1522 }
1523
1524 bool InsertElementInst::isValidOperands(const Value *Vec, const Value *Elt, 
1525                                         const Value *Index) {
1526   if (!Vec->getType()->isVectorTy())
1527     return false;   // First operand of insertelement must be vector type.
1528   
1529   if (Elt->getType() != cast<VectorType>(Vec->getType())->getElementType())
1530     return false;// Second operand of insertelement must be vector element type.
1531     
1532   if (!Index->getType()->isIntegerTy())
1533     return false;  // Third operand of insertelement must be i32.
1534   return true;
1535 }
1536
1537
1538 //===----------------------------------------------------------------------===//
1539 //                      ShuffleVectorInst Implementation
1540 //===----------------------------------------------------------------------===//
1541
1542 ShuffleVectorInst::ShuffleVectorInst(Value *V1, Value *V2, Value *Mask,
1543                                      const Twine &Name,
1544                                      Instruction *InsertBefore)
1545 : Instruction(VectorType::get(cast<VectorType>(V1->getType())->getElementType(),
1546                 cast<VectorType>(Mask->getType())->getNumElements()),
1547               ShuffleVector,
1548               OperandTraits<ShuffleVectorInst>::op_begin(this),
1549               OperandTraits<ShuffleVectorInst>::operands(this),
1550               InsertBefore) {
1551   assert(isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
1552          "Invalid shuffle vector instruction operands!");
1553   Op<0>() = V1;
1554   Op<1>() = V2;
1555   Op<2>() = Mask;
1556   setName(Name);
1557 }
1558
1559 ShuffleVectorInst::ShuffleVectorInst(Value *V1, Value *V2, Value *Mask,
1560                                      const Twine &Name,
1561                                      BasicBlock *InsertAtEnd)
1562 : Instruction(VectorType::get(cast<VectorType>(V1->getType())->getElementType(),
1563                 cast<VectorType>(Mask->getType())->getNumElements()),
1564               ShuffleVector,
1565               OperandTraits<ShuffleVectorInst>::op_begin(this),
1566               OperandTraits<ShuffleVectorInst>::operands(this),
1567               InsertAtEnd) {
1568   assert(isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
1569          "Invalid shuffle vector instruction operands!");
1570
1571   Op<0>() = V1;
1572   Op<1>() = V2;
1573   Op<2>() = Mask;
1574   setName(Name);
1575 }
1576
1577 bool ShuffleVectorInst::isValidOperands(const Value *V1, const Value *V2,
1578                                         const Value *Mask) {
1579   // V1 and V2 must be vectors of the same type.
1580   if (!V1->getType()->isVectorTy() || V1->getType() != V2->getType())
1581     return false;
1582   
1583   // Mask must be vector of i32.
1584   VectorType *MaskTy = dyn_cast<VectorType>(Mask->getType());
1585   if (!MaskTy || !MaskTy->getElementType()->isIntegerTy(32))
1586     return false;
1587
1588   // Check to see if Mask is valid.
1589   if (isa<UndefValue>(Mask) || isa<ConstantAggregateZero>(Mask))
1590     return true;
1591
1592   if (const ConstantVector *MV = dyn_cast<ConstantVector>(Mask)) {
1593     unsigned V1Size = cast<VectorType>(V1->getType())->getNumElements();
1594     for (Value *Op : MV->operands()) {
1595       if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op)) {
1596         if (CI->uge(V1Size*2))
1597           return false;
1598       } else if (!isa<UndefValue>(Op)) {
1599         return false;
1600       }
1601     }
1602     return true;
1603   }
1604   
1605   if (const ConstantDataSequential *CDS =
1606         dyn_cast<ConstantDataSequential>(Mask)) {
1607     unsigned V1Size = cast<VectorType>(V1->getType())->getNumElements();
1608     for (unsigned i = 0, e = MaskTy->getNumElements(); i != e; ++i)
1609       if (CDS->getElementAsInteger(i) >= V1Size*2)
1610         return false;
1611     return true;
1612   }
1613   
1614   // The bitcode reader can create a place holder for a forward reference
1615   // used as the shuffle mask. When this occurs, the shuffle mask will
1616   // fall into this case and fail. To avoid this error, do this bit of
1617   // ugliness to allow such a mask pass.
1618   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Mask))
1619     if (CE->getOpcode() == Instruction::UserOp1)
1620       return true;
1621
1622   return false;
1623 }
1624
1625 /// getMaskValue - Return the index from the shuffle mask for the specified
1626 /// output result.  This is either -1 if the element is undef or a number less
1627 /// than 2*numelements.
1628 int ShuffleVectorInst::getMaskValue(Constant *Mask, unsigned i) {
1629   assert(i < Mask->getType()->getVectorNumElements() && "Index out of range");
1630   if (ConstantDataSequential *CDS =dyn_cast<ConstantDataSequential>(Mask))
1631     return CDS->getElementAsInteger(i);
1632   Constant *C = Mask->getAggregateElement(i);
1633   if (isa<UndefValue>(C))
1634     return -1;
1635   return cast<ConstantInt>(C)->getZExtValue();
1636 }
1637
1638 /// getShuffleMask - Return the full mask for this instruction, where each
1639 /// element is the element number and undef's are returned as -1.
1640 void ShuffleVectorInst::getShuffleMask(Constant *Mask,
1641                                        SmallVectorImpl<int> &Result) {
1642   unsigned NumElts = Mask->getType()->getVectorNumElements();
1643   
1644   if (ConstantDataSequential *CDS=dyn_cast<ConstantDataSequential>(Mask)) {
1645     for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i)
1646       Result.push_back(CDS->getElementAsInteger(i));
1647     return;
1648   }    
1649   for (unsigned i = 0; i != NumElts; ++i) {
1650     Constant *C = Mask->getAggregateElement(i);
1651     Result.push_back(isa<UndefValue>(C) ? -1 :
1652                      cast<ConstantInt>(C)->getZExtValue());
1653   }
1654 }
1655
1656
1657 //===----------------------------------------------------------------------===//
1658 //                             InsertValueInst Class
1659 //===----------------------------------------------------------------------===//
1660
1661 void InsertValueInst::init(Value *Agg, Value *Val, ArrayRef<unsigned> Idxs, 
1662                            const Twine &Name) {
1663   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not initialized?");
1664
1665   // There's no fundamental reason why we require at least one index
1666   // (other than weirdness with &*IdxBegin being invalid; see
1667   // getelementptr's init routine for example). But there's no
1668   // present need to support it.
1669   assert(Idxs.size() > 0 && "InsertValueInst must have at least one index");
1670
1671   assert(ExtractValueInst::getIndexedType(Agg->getType(), Idxs) ==
1672          Val->getType() && "Inserted value must match indexed type!");
1673   Op<0>() = Agg;
1674   Op<1>() = Val;
1675
1676   Indices.append(Idxs.begin(), Idxs.end());
1677   setName(Name);
1678 }
1679
1680 InsertValueInst::InsertValueInst(const InsertValueInst &IVI)
1681   : Instruction(IVI.getType(), InsertValue,
1682                 OperandTraits<InsertValueInst>::op_begin(this), 2),
1683     Indices(IVI.Indices) {
1684   Op<0>() = IVI.getOperand(0);
1685   Op<1>() = IVI.getOperand(1);
1686   SubclassOptionalData = IVI.SubclassOptionalData;
1687 }
1688
1689 //===----------------------------------------------------------------------===//
1690 //                             ExtractValueInst Class
1691 //===----------------------------------------------------------------------===//
1692
1693 void ExtractValueInst::init(ArrayRef<unsigned> Idxs, const Twine &Name) {
1694   assert(NumOperands == 1 && "NumOperands not initialized?");
1695
1696   // There's no fundamental reason why we require at least one index.
1697   // But there's no present need to support it.
1698   assert(Idxs.size() > 0 && "ExtractValueInst must have at least one index");
1699
1700   Indices.append(Idxs.begin(), Idxs.end());
1701   setName(Name);
1702 }
1703
1704 ExtractValueInst::ExtractValueInst(const ExtractValueInst &EVI)
1705   : UnaryInstruction(EVI.getType(), ExtractValue, EVI.getOperand(0)),
1706     Indices(EVI.Indices) {
1707   SubclassOptionalData = EVI.SubclassOptionalData;
1708 }
1709
1710 // getIndexedType - Returns the type of the element that would be extracted
1711 // with an extractvalue instruction with the specified parameters.
1712 //
1713 // A null type is returned if the indices are invalid for the specified
1714 // pointer type.
1715 //
1716 Type *ExtractValueInst::getIndexedType(Type *Agg,
1717                                        ArrayRef<unsigned> Idxs) {
1718   for (unsigned Index : Idxs) {
1719     // We can't use CompositeType::indexValid(Index) here.
1720     // indexValid() always returns true for arrays because getelementptr allows
1721     // out-of-bounds indices. Since we don't allow those for extractvalue and
1722     // insertvalue we need to check array indexing manually.
1723     // Since the only other types we can index into are struct types it's just
1724     // as easy to check those manually as well.
1725     if (ArrayType *AT = dyn_cast<ArrayType>(Agg)) {
1726       if (Index >= AT->getNumElements())
1727         return nullptr;
1728     } else if (StructType *ST = dyn_cast<StructType>(Agg)) {
1729       if (Index >= ST->getNumElements())
1730         return nullptr;
1731     } else {
1732       // Not a valid type to index into.
1733       return nullptr;
1734     }
1735
1736     Agg = cast<CompositeType>(Agg)->getTypeAtIndex(Index);
1737   }
1738   return const_cast<Type*>(Agg);
1739 }
1740
1741 //===----------------------------------------------------------------------===//
1742 //                             BinaryOperator Class
1743 //===----------------------------------------------------------------------===//
1744
1745 BinaryOperator::BinaryOperator(BinaryOps iType, Value *S1, Value *S2,
1746                                Type *Ty, const Twine &Name,
1747                                Instruction *InsertBefore)
1748   : Instruction(Ty, iType,
1749                 OperandTraits<BinaryOperator>::op_begin(this),
1750                 OperandTraits<BinaryOperator>::operands(this),
1751                 InsertBefore) {
1752   Op<0>() = S1;
1753   Op<1>() = S2;
1754   init(iType);
1755   setName(Name);
1756 }
1757
1758 BinaryOperator::BinaryOperator(BinaryOps iType, Value *S1, Value *S2, 
1759                                Type *Ty, const Twine &Name,
1760                                BasicBlock *InsertAtEnd)
1761   : Instruction(Ty, iType,
1762                 OperandTraits<BinaryOperator>::op_begin(this),
1763                 OperandTraits<BinaryOperator>::operands(this),
1764                 InsertAtEnd) {
1765   Op<0>() = S1;
1766   Op<1>() = S2;
1767   init(iType);
1768   setName(Name);
1769 }
1770
1771
1772 void BinaryOperator::init(BinaryOps iType) {
1773   Value *LHS = getOperand(0), *RHS = getOperand(1);
1774   (void)LHS; (void)RHS; // Silence warnings.
1775   assert(LHS->getType() == RHS->getType() &&
1776          "Binary operator operand types must match!");
1777 #ifndef NDEBUG
1778   switch (iType) {
1779   case Add: case Sub:
1780   case Mul:
1781     assert(getType() == LHS->getType() &&
1782            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1783     assert(getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1784            "Tried to create an integer operation on a non-integer type!");
1785     break;
1786   case FAdd: case FSub:
1787   case FMul:
1788     assert(getType() == LHS->getType() &&
1789            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1790     assert(getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1791            "Tried to create a floating-point operation on a "
1792            "non-floating-point type!");
1793     break;
1794   case UDiv: 
1795   case SDiv: 
1796     assert(getType() == LHS->getType() &&
1797            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1798     assert((getType()->isIntegerTy() || (getType()->isVectorTy() && 
1799             cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isIntegerTy())) &&
1800            "Incorrect operand type (not integer) for S/UDIV");
1801     break;
1802   case FDiv:
1803     assert(getType() == LHS->getType() &&
1804            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1805     assert(getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1806            "Incorrect operand type (not floating point) for FDIV");
1807     break;
1808   case URem: 
1809   case SRem: 
1810     assert(getType() == LHS->getType() &&
1811            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1812     assert((getType()->isIntegerTy() || (getType()->isVectorTy() && 
1813             cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isIntegerTy())) &&
1814            "Incorrect operand type (not integer) for S/UREM");
1815     break;
1816   case FRem:
1817     assert(getType() == LHS->getType() &&
1818            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1819     assert(getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1820            "Incorrect operand type (not floating point) for FREM");
1821     break;
1822   case Shl:
1823   case LShr:
1824   case AShr:
1825     assert(getType() == LHS->getType() &&
1826            "Shift operation should return same type as operands!");
1827     assert((getType()->isIntegerTy() ||
1828             (getType()->isVectorTy() && 
1829              cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isIntegerTy())) &&
1830            "Tried to create a shift operation on a non-integral type!");
1831     break;
1832   case And: case Or:
1833   case Xor:
1834     assert(getType() == LHS->getType() &&
1835            "Logical operation should return same type as operands!");
1836     assert((getType()->isIntegerTy() ||
1837             (getType()->isVectorTy() && 
1838              cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isIntegerTy())) &&
1839            "Tried to create a logical operation on a non-integral type!");
1840     break;
1841   default:
1842     break;
1843   }
1844 #endif
1845 }
1846
1847 BinaryOperator *BinaryOperator::Create(BinaryOps Op, Value *S1, Value *S2,
1848                                        const Twine &Name,
1849                                        Instruction *InsertBefore) {
1850   assert(S1->getType() == S2->getType() &&
1851          "Cannot create binary operator with two operands of differing type!");
1852   return new BinaryOperator(Op, S1, S2, S1->getType(), Name, InsertBefore);
1853 }
1854
1855 BinaryOperator *BinaryOperator::Create(BinaryOps Op, Value *S1, Value *S2,
1856                                        const Twine &Name,
1857                                        BasicBlock *InsertAtEnd) {
1858   BinaryOperator *Res = Create(Op, S1, S2, Name);
1859   InsertAtEnd->getInstList().push_back(Res);
1860   return Res;
1861 }
1862
1863 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1864                                           Instruction *InsertBefore) {
1865   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1866   return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1867                             zero, Op,
1868                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1869 }
1870
1871 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1872                                           BasicBlock *InsertAtEnd) {
1873   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1874   return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1875                             zero, Op,
1876                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1877 }
1878
1879 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNSWNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1880                                              Instruction *InsertBefore) {
1881   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1882   return BinaryOperator::CreateNSWSub(zero, Op, Name, InsertBefore);
1883 }
1884
1885 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNSWNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1886                                              BasicBlock *InsertAtEnd) {
1887   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1888   return BinaryOperator::CreateNSWSub(zero, Op, Name, InsertAtEnd);
1889 }
1890
1891 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNUWNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1892                                              Instruction *InsertBefore) {
1893   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1894   return BinaryOperator::CreateNUWSub(zero, Op, Name, InsertBefore);
1895 }
1896
1897 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNUWNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1898                                              BasicBlock *InsertAtEnd) {
1899   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1900   return BinaryOperator::CreateNUWSub(zero, Op, Name, InsertAtEnd);
1901 }
1902
1903 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateFNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1904                                            Instruction *InsertBefore) {
1905   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1906   return new BinaryOperator(Instruction::FSub, zero, Op,
1907                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1908 }
1909
1910 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateFNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1911                                            BasicBlock *InsertAtEnd) {
1912   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1913   return new BinaryOperator(Instruction::FSub, zero, Op,
1914                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1915 }
1916
1917 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNot(Value *Op, const Twine &Name,
1918                                           Instruction *InsertBefore) {
1919   Constant *C = Constant::getAllOnesValue(Op->getType());
1920   return new BinaryOperator(Instruction::Xor, Op, C,
1921                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1922 }
1923
1924 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNot(Value *Op, const Twine &Name,
1925                                           BasicBlock *InsertAtEnd) {
1926   Constant *AllOnes = Constant::getAllOnesValue(Op->getType());
1927   return new BinaryOperator(Instruction::Xor, Op, AllOnes,
1928                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1929 }
1930
1931
1932 // isConstantAllOnes - Helper function for several functions below
1933 static inline bool isConstantAllOnes(const Value *V) {
1934   if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(V))
1935     return C->isAllOnesValue();
1936   return false;
1937 }
1938
1939 bool BinaryOperator::isNeg(const Value *V) {
1940   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1941     if (Bop->getOpcode() == Instruction::Sub)
1942       if (Constant* C = dyn_cast<Constant>(Bop->getOperand(0)))
1943         return C->isNegativeZeroValue();
1944   return false;
1945 }
1946
1947 bool BinaryOperator::isFNeg(const Value *V, bool IgnoreZeroSign) {
1948   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1949     if (Bop->getOpcode() == Instruction::FSub)
1950       if (Constant* C = dyn_cast<Constant>(Bop->getOperand(0))) {
1951         if (!IgnoreZeroSign)
1952           IgnoreZeroSign = cast<Instruction>(V)->hasNoSignedZeros();
1953         return !IgnoreZeroSign ? C->isNegativeZeroValue() : C->isZeroValue();
1954       }
1955   return false;
1956 }
1957
1958 bool BinaryOperator::isNot(const Value *V) {
1959   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1960     return (Bop->getOpcode() == Instruction::Xor &&
1961             (isConstantAllOnes(Bop->getOperand(1)) ||
1962              isConstantAllOnes(Bop->getOperand(0))));
1963   return false;
1964 }
1965
1966 Value *BinaryOperator::getNegArgument(Value *BinOp) {
1967   return cast<BinaryOperator>(BinOp)->getOperand(1);
1968 }
1969
1970 const Value *BinaryOperator::getNegArgument(const Value *BinOp) {
1971   return getNegArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1972 }
1973
1974 Value *BinaryOperator::getFNegArgument(Value *BinOp) {
1975   return cast<BinaryOperator>(BinOp)->getOperand(1);
1976 }
1977
1978 const Value *BinaryOperator::getFNegArgument(const Value *BinOp) {
1979   return getFNegArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1980 }
1981
1982 Value *BinaryOperator::getNotArgument(Value *BinOp) {
1983   assert(isNot(BinOp) && "getNotArgument on non-'not' instruction!");
1984   BinaryOperator *BO = cast<BinaryOperator>(BinOp);
1985   Value *Op0 = BO->getOperand(0);
1986   Value *Op1 = BO->getOperand(1);
1987   if (isConstantAllOnes(Op0)) return Op1;
1988
1989   assert(isConstantAllOnes(Op1));
1990   return Op0;
1991 }
1992
1993 const Value *BinaryOperator::getNotArgument(const Value *BinOp) {
1994   return getNotArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1995 }
1996
1997
1998 // swapOperands - Exchange the two operands to this instruction.  This
1999 // instruction is safe to use on any binary instruction and does not
2000 // modify the semantics of the instruction.  If the instruction is
2001 // order dependent (SetLT f.e.) the opcode is changed.
2002 //
2003 bool BinaryOperator::swapOperands() {
2004   if (!isCommutative())
2005     return true; // Can't commute operands
2006   Op<0>().swap(Op<1>());
2007   return false;
2008 }
2009
2010 void BinaryOperator::setHasNoUnsignedWrap(bool b) {
2011   cast<OverflowingBinaryOperator>(this)->setHasNoUnsignedWrap(b);
2012 }
2013
2014 void BinaryOperator::setHasNoSignedWrap(bool b) {
2015   cast<OverflowingBinaryOperator>(this)->setHasNoSignedWrap(b);
2016 }
2017
2018 void BinaryOperator::setIsExact(bool b) {
2019   cast<PossiblyExactOperator>(this)->setIsExact(b);
2020 }
2021
2022 bool BinaryOperator::hasNoUnsignedWrap() const {
2023   return cast<OverflowingBinaryOperator>(this)->hasNoUnsignedWrap();
2024 }
2025
2026 bool BinaryOperator::hasNoSignedWrap() const {
2027   return cast<OverflowingBinaryOperator>(this)->hasNoSignedWrap();
2028 }
2029
2030 bool BinaryOperator::isExact() const {
2031   return cast<PossiblyExactOperator>(this)->isExact();
2032 }
2033
2034 void BinaryOperator::copyIRFlags(const Value *V) {
2035   // Copy the wrapping flags.
2036   if (auto *OB = dyn_cast<OverflowingBinaryOperator>(V)) {
2037     setHasNoSignedWrap(OB->hasNoSignedWrap());
2038     setHasNoUnsignedWrap(OB->hasNoUnsignedWrap());
2039   }
2040
2041   // Copy the exact flag.
2042   if (auto *PE = dyn_cast<PossiblyExactOperator>(V))
2043     setIsExact(PE->isExact());
2044   
2045   // Copy the fast-math flags.
2046   if (auto *FP = dyn_cast<FPMathOperator>(V))
2047     copyFastMathFlags(FP->getFastMathFlags());
2048 }
2049
2050 void BinaryOperator::andIRFlags(const Value *V) {
2051   if (auto *OB = dyn_cast<OverflowingBinaryOperator>(V)) {
2052     setHasNoSignedWrap(hasNoSignedWrap() & OB->hasNoSignedWrap());
2053     setHasNoUnsignedWrap(hasNoUnsignedWrap() & OB->hasNoUnsignedWrap());
2054   }
2055   
2056   if (auto *PE = dyn_cast<PossiblyExactOperator>(V))
2057     setIsExact(isExact() & PE->isExact());
2058   
2059   if (auto *FP = dyn_cast<FPMathOperator>(V)) {
2060     FastMathFlags FM = getFastMathFlags();
2061     FM &= FP->getFastMathFlags();
2062     copyFastMathFlags(FM);
2063   }
2064 }
2065
2066
2067 //===----------------------------------------------------------------------===//
2068 //                             FPMathOperator Class
2069 //===----------------------------------------------------------------------===//
2070
2071 /// getFPAccuracy - Get the maximum error permitted by this operation in ULPs.
2072 /// An accuracy of 0.0 means that the operation should be performed with the
2073 /// default precision.
2074 float FPMathOperator::getFPAccuracy() const {
2075   const MDNode *MD = cast<Instruction>(this)->getMDNode(LLVMContext::MD_fpmath);
2076   if (!MD)
2077     return 0.0;
2078   ConstantFP *Accuracy = cast<ConstantFP>(MD->getOperand(0));
2079   return Accuracy->getValueAPF().convertToFloat();
2080 }
2081
2082
2083 //===----------------------------------------------------------------------===//
2084 //                                CastInst Class
2085 //===----------------------------------------------------------------------===//
2086
2087 void CastInst::anchor() {}
2088
2089 // Just determine if this cast only deals with integral->integral conversion.
2090 bool CastInst::isIntegerCast() const {
2091   switch (getOpcode()) {
2092     default: return false;
2093     case Instruction::ZExt:
2094     case Instruction::SExt:
2095     case Instruction::Trunc:
2096       return true;
2097     case Instruction::BitCast:
2098       return getOperand(0)->getType()->isIntegerTy() &&
2099         getType()->isIntegerTy();
2100   }
2101 }
2102
2103 bool CastInst::isLosslessCast() const {
2104   // Only BitCast can be lossless, exit fast if we're not BitCast
2105   if (getOpcode() != Instruction::BitCast)
2106     return false;
2107
2108   // Identity cast is always lossless
2109   Type* SrcTy = getOperand(0)->getType();
2110   Type* DstTy = getType();
2111   if (SrcTy == DstTy)
2112     return true;
2113   
2114   // Pointer to pointer is always lossless.
2115   if (SrcTy->isPointerTy())
2116     return DstTy->isPointerTy();
2117   return false;  // Other types have no identity values
2118 }
2119
2120 /// This function determines if the CastInst does not require any bits to be
2121 /// changed in order to effect the cast. Essentially, it identifies cases where
2122 /// no code gen is necessary for the cast, hence the name no-op cast.  For 
2123 /// example, the following are all no-op casts:
2124 /// # bitcast i32* %x to i8*
2125 /// # bitcast <2 x i32> %x to <4 x i16> 
2126 /// # ptrtoint i32* %x to i32     ; on 32-bit plaforms only
2127 /// @brief Determine if the described cast is a no-op.
2128 bool CastInst::isNoopCast(Instruction::CastOps Opcode,
2129                           Type *SrcTy,
2130                           Type *DestTy,
2131                           Type *IntPtrTy) {
2132   switch (Opcode) {
2133     default: llvm_unreachable("Invalid CastOp");
2134     case Instruction::Trunc:
2135     case Instruction::ZExt:
2136     case Instruction::SExt: 
2137     case Instruction::FPTrunc:
2138     case Instruction::FPExt:
2139     case Instruction::UIToFP:
2140     case Instruction::SIToFP:
2141     case Instruction::FPToUI:
2142     case Instruction::FPToSI:
2143     case Instruction::AddrSpaceCast:
2144       // TODO: Target informations may give a more accurate answer here.
2145       return false;
2146     case Instruction::BitCast:
2147       return true;  // BitCast never modifies bits.
2148     case Instruction::PtrToInt:
2149       return IntPtrTy->getScalarSizeInBits() ==
2150              DestTy->getScalarSizeInBits();
2151     case Instruction::IntToPtr:
2152       return IntPtrTy->getScalarSizeInBits() ==
2153              SrcTy->getScalarSizeInBits();
2154   }
2155 }
2156
2157 /// @brief Determine if a cast is a no-op.
2158 bool CastInst::isNoopCast(Type *IntPtrTy) const {
2159   return isNoopCast(getOpcode(), getOperand(0)->getType(), getType(), IntPtrTy);
2160 }
2161
2162 bool CastInst::isNoopCast(const DataLayout *DL) const {
2163   if (!DL) {
2164     // Assume maximum pointer size.
2165     return isNoopCast(Type::getInt64Ty(getContext()));
2166   }
2167
2168   Type *PtrOpTy = nullptr;
2169   if (getOpcode() == Instruction::PtrToInt)
2170     PtrOpTy = getOperand(0)->getType();
2171   else if (getOpcode() == Instruction::IntToPtr)
2172     PtrOpTy = getType();
2173
2174   Type *IntPtrTy = PtrOpTy
2175                  ? DL->getIntPtrType(PtrOpTy)
2176                  : DL->getIntPtrType(getContext(), 0);
2177
2178   return isNoopCast(getOpcode(), getOperand(0)->getType(), getType(), IntPtrTy);
2179 }
2180
2181 /// This function determines if a pair of casts can be eliminated and what
2182 /// opcode should be used in the elimination. This assumes that there are two
2183 /// instructions like this:
2184 /// *  %F = firstOpcode SrcTy %x to MidTy
2185 /// *  %S = secondOpcode MidTy %F to DstTy
2186 /// The function returns a resultOpcode so these two casts can be replaced with:
2187 /// *  %Replacement = resultOpcode %SrcTy %x to DstTy
2188 /// If no such cast is permited, the function returns 0.
2189 unsigned CastInst::isEliminableCastPair(
2190   Instruction::CastOps firstOp, Instruction::CastOps secondOp,
2191   Type *SrcTy, Type *MidTy, Type *DstTy, Type *SrcIntPtrTy, Type *MidIntPtrTy,
2192   Type *DstIntPtrTy) {
2193   // Define the 144 possibilities for these two cast instructions. The values
2194   // in this matrix determine what to do in a given situation and select the
2195   // case in the switch below.  The rows correspond to firstOp, the columns 
2196   // correspond to secondOp.  In looking at the table below, keep in  mind
2197   // the following cast properties:
2198   //
2199   //          Size Compare       Source               Destination
2200   // Operator  Src ? Size   Type       Sign         Type       Sign
2201   // -------- ------------ -------------------   ---------------------
2202   // TRUNC         >       Integer      Any        Integral     Any
2203   // ZEXT          <       Integral   Unsigned     Integer      Any
2204   // SEXT          <       Integral    Signed      Integer      Any
2205   // FPTOUI       n/a      FloatPt      n/a        Integral   Unsigned
2206   // FPTOSI       n/a      FloatPt      n/a        Integral    Signed
2207   // UITOFP       n/a      Integral   Unsigned     FloatPt      n/a
2208   // SITOFP       n/a      Integral    Signed      FloatPt      n/a
2209   // FPTRUNC       >       FloatPt      n/a        FloatPt      n/a
2210   // FPEXT         <       FloatPt      n/a        FloatPt      n/a
2211   // PTRTOINT     n/a      Pointer      n/a        Integral   Unsigned
2212   // INTTOPTR     n/a      Integral   Unsigned     Pointer      n/a
2213   // BITCAST       =       FirstClass   n/a       FirstClass    n/a
2214   // ADDRSPCST    n/a      Pointer      n/a        Pointer      n/a
2215   //
2216   // NOTE: some transforms are safe, but we consider them to be non-profitable.
2217   // For example, we could merge "fptoui double to i32" + "zext i32 to i64",
2218   // into "fptoui double to i64", but this loses information about the range
2219   // of the produced value (we no longer know the top-part is all zeros).
2220   // Further this conversion is often much more expensive for typical hardware,
2221   // and causes issues when building libgcc.  We disallow fptosi+sext for the
2222   // same reason.
2223   const unsigned numCastOps =
2224     Instruction::CastOpsEnd - Instruction::CastOpsBegin;
2225   static const uint8_t CastResults[numCastOps][numCastOps] = {
2226     // T        F  F  U  S  F  F  P  I  B  A  -+
2227     // R  Z  S  P  P  I  I  T  P  2  N  T  S   |
2228     // U  E  E  2  2  2  2  R  E  I  T  C  C   +- secondOp
2229     // N  X  X  U  S  F  F  N  X  N  2  V  V   |
2230     // C  T  T  I  I  P  P  C  T  T  P  T  T  -+
2231     {  1, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3, 0}, // Trunc         -+
2232     {  8, 1, 9,99,99, 2, 0,99,99,99, 2, 3, 0}, // ZExt           |
2233     {  8, 0, 1,99,99, 0, 2,99,99,99, 0, 3, 0}, // SExt           |
2234     {  0, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3, 0}, // FPToUI         |
2235     {  0, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3, 0}, // FPToSI         |
2236     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99, 4, 0}, // UIToFP         +- firstOp
2237     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99, 4, 0}, // SIToFP         |
2238     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 1, 0,99,99, 4, 0}, // FPTrunc        |
2239     { 99,99,99, 2, 2,99,99,10, 2,99,99, 4, 0}, // FPExt          |
2240     {  1, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 7, 3, 0}, // PtrToInt       |
2241     { 99,99,99,99,99,99,99,99,99,11,99,15, 0}, // IntToPtr       |
2242     {  5, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 6, 6,16, 5, 1,14}, // BitCast        |
2243     {  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,13,12}, // AddrSpaceCast -+
2244   };
2245
2246   // If either of the casts are a bitcast from scalar to vector, disallow the
2247   // merging. However, bitcast of A->B->A are allowed.
2248   bool isFirstBitcast  = (firstOp == Instruction::BitCast);
2249   bool isSecondBitcast = (secondOp == Instruction::BitCast);
2250   bool chainedBitcast  = (SrcTy == DstTy && isFirstBitcast && isSecondBitcast);
2251
2252   // Check if any of the bitcasts convert scalars<->vectors.
2253   if ((isFirstBitcast  && isa<VectorType>(SrcTy) != isa<VectorType>(MidTy)) ||
2254       (isSecondBitcast && isa<VectorType>(MidTy) != isa<VectorType>(DstTy)))
2255     // Unless we are bitcasing to the original type, disallow optimizations.
2256     if (!chainedBitcast) return 0;
2257
2258   int ElimCase = CastResults[firstOp-Instruction::CastOpsBegin]
2259                             [secondOp-Instruction::CastOpsBegin];
2260   switch (ElimCase) {
2261     case 0: 
2262       // Categorically disallowed.
2263       return 0;
2264     case 1: 
2265       // Allowed, use first cast's opcode.
2266       return firstOp;
2267     case 2: 
2268       // Allowed, use second cast's opcode.
2269       return secondOp;
2270     case 3: 
2271       // No-op cast in second op implies firstOp as long as the DestTy
2272       // is integer and we are not converting between a vector and a
2273       // non-vector type.
2274       if (!SrcTy->isVectorTy() && DstTy->isIntegerTy())
2275         return firstOp;
2276       return 0;
2277     case 4:
2278       // No-op cast in second op implies firstOp as long as the DestTy
2279       // is floating point.
2280       if (DstTy->isFloatingPointTy())
2281         return firstOp;
2282       return 0;
2283     case 5: 
2284       // No-op cast in first op implies secondOp as long as the SrcTy
2285       // is an integer.
2286       if (SrcTy->isIntegerTy())
2287         return secondOp;
2288       return 0;
2289     case 6:
2290       // No-op cast in first op implies secondOp as long as the SrcTy
2291       // is a floating point.
2292       if (SrcTy->isFloatingPointTy())
2293         return secondOp;
2294       return 0;
2295     case 7: {
2296       // Cannot simplify if address spaces are different!
2297       if (SrcTy->getPointerAddressSpace() != DstTy->getPointerAddressSpace())
2298         return 0;
2299
2300       unsigned MidSize = MidTy->getScalarSizeInBits();
2301       // We can still fold this without knowing the actual sizes as long we
2302       // know that the intermediate pointer is the largest possible
2303       // pointer size.
2304       // FIXME: Is this always true?
2305       if (MidSize == 64)
2306         return Instruction::BitCast;
2307
2308       // ptrtoint, inttoptr -> bitcast (ptr -> ptr) if int size is >= ptr size.
2309       if (!SrcIntPtrTy || DstIntPtrTy != SrcIntPtrTy)
2310         return 0;
2311       unsigned PtrSize = SrcIntPtrTy->getScalarSizeInBits();
2312       if (MidSize >= PtrSize)
2313         return Instruction::BitCast;
2314       return 0;
2315     }
2316     case 8: {
2317       // ext, trunc -> bitcast,    if the SrcTy and DstTy are same size
2318       // ext, trunc -> ext,        if sizeof(SrcTy) < sizeof(DstTy)
2319       // ext, trunc -> trunc,      if sizeof(SrcTy) > sizeof(DstTy)
2320       unsigned SrcSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
2321       unsigned DstSize = DstTy->getScalarSizeInBits();
2322       if (SrcSize == DstSize)
2323         return Instruction::BitCast;
2324       else if (SrcSize < DstSize)
2325         return firstOp;
2326       return secondOp;
2327     }
2328     case 9:
2329       // zext, sext -> zext, because sext can't sign extend after zext
2330       return Instruction::ZExt;
2331     case 10:
2332       // fpext followed by ftrunc is allowed if the bit size returned to is
2333       // the same as the original, in which case its just a bitcast
2334       if (SrcTy == DstTy)
2335         return Instruction::BitCast;
2336       return 0; // If the types are not the same we can't eliminate it.
2337     case 11: {
2338       // inttoptr, ptrtoint -> bitcast if SrcSize<=PtrSize and SrcSize==DstSize
2339       if (!MidIntPtrTy)
2340         return 0;
2341       unsigned PtrSize = MidIntPtrTy->getScalarSizeInBits();
2342       unsigned SrcSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
2343       unsigned DstSize = DstTy->getScalarSizeInBits();
2344       if (SrcSize <= PtrSize && SrcSize == DstSize)
2345         return Instruction::BitCast;
2346       return 0;
2347     }
2348     case 12: {
2349       // addrspacecast, addrspacecast -> bitcast,       if SrcAS == DstAS
2350       // addrspacecast, addrspacecast -> addrspacecast, if SrcAS != DstAS
2351       if (SrcTy->getPointerAddressSpace() != DstTy->getPointerAddressSpace())
2352         return Instruction::AddrSpaceCast;
2353       return Instruction::BitCast;
2354     }
2355     case 13:
2356       // FIXME: this state can be merged with (1), but the following assert
2357       // is useful to check the correcteness of the sequence due to semantic
2358       // change of bitcast.
2359       assert(
2360         SrcTy->isPtrOrPtrVectorTy() &&
2361         MidTy->isPtrOrPtrVectorTy() &&
2362         DstTy->isPtrOrPtrVectorTy() &&
2363         SrcTy->getPointerAddressSpace() != MidTy->getPointerAddressSpace() &&
2364         MidTy->getPointerAddressSpace() == DstTy->getPointerAddressSpace() &&
2365         "Illegal addrspacecast, bitcast sequence!");
2366       // Allowed, use first cast's opcode
2367       return firstOp;
2368     case 14:
2369       // bitcast, addrspacecast -> addrspacecast if the element type of
2370       // bitcast's source is the same as that of addrspacecast's destination.
2371       if (SrcTy->getPointerElementType() == DstTy->getPointerElementType())
2372         return Instruction::AddrSpaceCast;
2373       return 0;
2374
2375     case 15:
2376       // FIXME: this state can be merged with (1), but the following assert
2377       // is useful to check the correcteness of the sequence due to semantic
2378       // change of bitcast.
2379       assert(
2380         SrcTy->isIntOrIntVectorTy() &&
2381         MidTy->isPtrOrPtrVectorTy() &&
2382         DstTy->isPtrOrPtrVectorTy() &&
2383         MidTy->getPointerAddressSpace() == DstTy->getPointerAddressSpace() &&
2384         "Illegal inttoptr, bitcast sequence!");
2385       // Allowed, use first cast's opcode
2386       return firstOp;
2387     case 16:
2388       // FIXME: this state can be merged with (2), but the following assert
2389       // is useful to check the correcteness of the sequence due to semantic
2390       // change of bitcast.
2391       assert(
2392         SrcTy->isPtrOrPtrVectorTy() &&
2393         MidTy->isPtrOrPtrVectorTy() &&
2394         DstTy->isIntOrIntVectorTy() &&
2395         SrcTy->getPointerAddressSpace() == MidTy->getPointerAddressSpace() &&
2396         "Illegal bitcast, ptrtoint sequence!");
2397       // Allowed, use second cast's opcode
2398       return secondOp;
2399     case 99: 
2400       // Cast combination can't happen (error in input). This is for all cases
2401       // where the MidTy is not the same for the two cast instructions.
2402       llvm_unreachable("Invalid Cast Combination");
2403     default:
2404       llvm_unreachable("Error in CastResults table!!!");
2405   }
2406 }
2407
2408 CastInst *CastInst::Create(Instruction::CastOps op, Value *S, Type *Ty, 
2409   const Twine &Name, Instruction *InsertBefore) {
2410   assert(castIsValid(op, S, Ty) && "Invalid cast!");
2411   // Construct and return the appropriate CastInst subclass
2412   switch (op) {
2413   case Trunc:         return new TruncInst         (S, Ty, Name, InsertBefore);
2414   case ZExt:          return new ZExtInst          (S, Ty, Name, InsertBefore);
2415   case SExt:          return new SExtInst          (S, Ty, Name, InsertBefore);
2416   case FPTrunc:       return new FPTruncInst       (S, Ty, Name, InsertBefore);
2417   case FPExt:         return new FPExtInst         (S, Ty, Name, InsertBefore);
2418   case UIToFP:        return new UIToFPInst        (S, Ty, Name, InsertBefore);
2419   case SIToFP:        return new SIToFPInst        (S, Ty, Name, InsertBefore);
2420   case FPToUI:        return new FPToUIInst        (S, Ty, Name, InsertBefore);
2421   case FPToSI:        return new FPToSIInst        (S, Ty, Name, InsertBefore);
2422   case PtrToInt:      return new PtrToIntInst      (S, Ty, Name, InsertBefore);
2423   case IntToPtr:      return new IntToPtrInst      (S, Ty, Name, InsertBefore);
2424   case BitCast:       return new BitCastInst       (S, Ty, Name, InsertBefore);
2425   case AddrSpaceCast: return new AddrSpaceCastInst (S, Ty, Name, InsertBefore);
2426   default: llvm_unreachable("Invalid opcode provided");
2427   }
2428 }
2429
2430 CastInst *CastInst::Create(Instruction::CastOps op, Value *S, Type *Ty,
2431   const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd) {
2432   assert(castIsValid(op, S, Ty) && "Invalid cast!");
2433   // Construct and return the appropriate CastInst subclass
2434   switch (op) {
2435   case Trunc:         return new TruncInst         (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2436   case ZExt:          return new ZExtInst          (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2437   case SExt:          return new SExtInst          (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2438   case FPTrunc:       return new FPTruncInst       (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2439   case FPExt:         return new FPExtInst         (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2440   case UIToFP:        return new UIToFPInst        (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2441   case SIToFP:        return new SIToFPInst        (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2442   case FPToUI:        return new FPToUIInst        (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2443   case FPToSI:        return new FPToSIInst        (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2444   case PtrToInt:      return new PtrToIntInst      (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2445   case IntToPtr:      return new IntToPtrInst      (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2446   case BitCast:       return new BitCastInst       (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2447   case AddrSpaceCast: return new AddrSpaceCastInst (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2448   default: llvm_unreachable("Invalid opcode provided");
2449   }
2450 }
2451
2452 CastInst *CastInst::CreateZExtOrBitCast(Value *S, Type *Ty, 
2453                                         const Twine &Name,
2454                                         Instruction *InsertBefore) {
2455   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2456     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2457   return Create(Instruction::ZExt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2458 }
2459
2460 CastInst *CastInst::CreateZExtOrBitCast(Value *S, Type *Ty, 
2461                                         const Twine &Name,
2462                                         BasicBlock *InsertAtEnd) {
2463   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2464     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2465   return Create(Instruction::ZExt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2466 }
2467
2468 CastInst *CastInst::CreateSExtOrBitCast(Value *S, Type *Ty, 
2469                                         const Twine &Name,
2470                                         Instruction *InsertBefore) {
2471   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2472     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2473   return Create(Instruction::SExt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2474 }
2475
2476 CastInst *CastInst::CreateSExtOrBitCast(Value *S, Type *Ty, 
2477                                         const Twine &Name,
2478                                         BasicBlock *InsertAtEnd) {
2479   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2480     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2481   return Create(Instruction::SExt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2482 }
2483
2484 CastInst *CastInst::CreateTruncOrBitCast(Value *S, Type *Ty,
2485                                          const Twine &Name,
2486                                          Instruction *InsertBefore) {
2487   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2488     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2489   return Create(Instruction::Trunc, S, Ty, Name, InsertBefore);
2490 }
2491
2492 CastInst *CastInst::CreateTruncOrBitCast(Value *S, Type *Ty,
2493                                          const Twine &Name, 
2494                                          BasicBlock *InsertAtEnd) {
2495   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2496     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2497   return Create(Instruction::Trunc, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2498 }
2499
2500 CastInst *CastInst::CreatePointerCast(Value *S, Type *Ty,
2501                                       const Twine &Name,
2502                                       BasicBlock *InsertAtEnd) {
2503   assert(S->getType()->isPtrOrPtrVectorTy() && "Invalid cast");
2504   assert((Ty->isIntOrIntVectorTy() || Ty->isPtrOrPtrVectorTy()) &&
2505          "Invalid cast");
2506   assert(Ty->isVectorTy() == S->getType()->isVectorTy() && "Invalid cast");
2507   assert((!Ty->isVectorTy() ||
2508           Ty->getVectorNumElements() == S->getType()->getVectorNumElements()) &&
2509          "Invalid cast");
2510
2511   if (Ty->isIntOrIntVectorTy())
2512     return Create(Instruction::PtrToInt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2513
2514   return CreatePointerBitCastOrAddrSpaceCast(S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2515 }
2516
2517 /// @brief Create a BitCast or a PtrToInt cast instruction
2518 CastInst *CastInst::CreatePointerCast(Value *S, Type *Ty,
2519                                       const Twine &Name,
2520                                       Instruction *InsertBefore) {
2521   assert(S->getType()->isPtrOrPtrVectorTy() && "Invalid cast");
2522   assert((Ty->isIntOrIntVectorTy() || Ty->isPtrOrPtrVectorTy()) &&
2523          "Invalid cast");
2524   assert(Ty->isVectorTy() == S->getType()->isVectorTy() && "Invalid cast");
2525   assert((!Ty->isVectorTy() ||
2526           Ty->getVectorNumElements() == S->getType()->getVectorNumElements()) &&
2527          "Invalid cast");
2528
2529   if (Ty->isIntOrIntVectorTy())
2530     return Create(Instruction::PtrToInt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2531
2532   return CreatePointerBitCastOrAddrSpaceCast(S, Ty, Name, InsertBefore);
2533 }
2534
2535 CastInst *CastInst::CreatePointerBitCastOrAddrSpaceCast(
2536   Value *S, Type *Ty,
2537   const Twine &Name,
2538   BasicBlock *InsertAtEnd) {
2539   assert(S->getType()->isPtrOrPtrVectorTy() && "Invalid cast");
2540   assert(Ty->isPtrOrPtrVectorTy() && "Invalid cast");
2541
2542   if (S->getType()->getPointerAddressSpace() != Ty->getPointerAddressSpace())
2543     return Create(Instruction::AddrSpaceCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2544
2545   return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2546 }
2547
2548 CastInst *CastInst::CreatePointerBitCastOrAddrSpaceCast(
2549   Value *S, Type *Ty,
2550   const Twine &Name,
2551   Instruction *InsertBefore) {
2552   assert(S->getType()->isPtrOrPtrVectorTy() && "Invalid cast");
2553   assert(Ty->isPtrOrPtrVectorTy() && "Invalid cast");
2554
2555   if (S->getType()->getPointerAddressSpace() != Ty->getPointerAddressSpace())
2556     return Create(Instruction::AddrSpaceCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2557
2558   return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2559 }
2560
2561 CastInst *CastInst::CreateIntegerCast(Value *C, Type *Ty,
2562                                       bool isSigned, const Twine &Name,
2563                                       Instruction *InsertBefore) {
2564   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && Ty->isIntOrIntVectorTy() &&
2565          "Invalid integer cast");
2566   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2567   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2568   Instruction::CastOps opcode =
2569     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2570      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
2571       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
2572   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertBefore);
2573 }
2574
2575 CastInst *CastInst::CreateIntegerCast(Value *C, Type *Ty, 
2576                                       bool isSigned, const Twine &Name,
2577                                       BasicBlock *InsertAtEnd) {
2578   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && Ty->isIntOrIntVectorTy() &&
2579          "Invalid cast");
2580   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2581   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2582   Instruction::CastOps opcode =
2583     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2584      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
2585       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
2586   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertAtEnd);
2587 }
2588
2589 CastInst *CastInst::CreateFPCast(Value *C, Type *Ty, 
2590                                  const Twine &Name, 
2591                                  Instruction *InsertBefore) {
2592   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
2593          "Invalid cast");
2594   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2595   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2596   Instruction::CastOps opcode =
2597     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2598      (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt));
2599   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertBefore);
2600 }
2601
2602 CastInst *CastInst::CreateFPCast(Value *C, Type *Ty, 
2603                                  const Twine &Name, 
2604                                  BasicBlock *InsertAtEnd) {
2605   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
2606          "Invalid cast");
2607   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2608   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2609   Instruction::CastOps opcode =
2610     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2611      (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt));
2612   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertAtEnd);
2613 }
2614
2615 // Check whether it is valid to call getCastOpcode for these types.
2616 // This routine must be kept in sync with getCastOpcode.
2617 bool CastInst::isCastable(Type *SrcTy, Type *DestTy) {
2618   if (!SrcTy->isFirstClassType() || !DestTy->isFirstClassType())
2619     return false;
2620
2621   if (SrcTy == DestTy)
2622     return true;
2623
2624   if (VectorType *SrcVecTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy))
2625     if (VectorType *DestVecTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy))
2626       if (SrcVecTy->getNumElements() == DestVecTy->getNumElements()) {
2627         // An element by element cast.  Valid if casting the elements is valid.
2628         SrcTy = SrcVecTy->getElementType();
2629         DestTy = DestVecTy->getElementType();
2630       }
2631
2632   // Get the bit sizes, we'll need these
2633   unsigned SrcBits = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();   // 0 for ptr
2634   unsigned DestBits = DestTy->getPrimitiveSizeInBits(); // 0 for ptr
2635
2636   // Run through the possibilities ...
2637   if (DestTy->isIntegerTy()) {               // Casting to integral
2638     if (SrcTy->isIntegerTy()) {                // Casting from integral
2639         return true;
2640     } else if (SrcTy->isFloatingPointTy()) {   // Casting from floating pt
2641       return true;
2642     } else if (SrcTy->isVectorTy()) {          // Casting from vector
2643       return DestBits == SrcBits;
2644     } else {                                   // Casting from something else
2645       return SrcTy->isPointerTy();
2646     }
2647   } else if (DestTy->isFloatingPointTy()) {  // Casting to floating pt
2648     if (SrcTy->isIntegerTy()) {                // Casting from integral
2649       return true;
2650     } else if (SrcTy->isFloatingPointTy()) {   // Casting from floating pt
2651       return true;
2652     } else if (SrcTy->isVectorTy()) {          // Casting from vector
2653       return DestBits == SrcBits;
2654     } else {                                   // Casting from something else
2655       return false;
2656     }
2657   } else if (DestTy->isVectorTy()) {         // Casting to vector
2658     return DestBits == SrcBits;
2659   } else if (DestTy->isPointerTy()) {        // Casting to pointer
2660     if (SrcTy->isPointerTy()) {                // Casting from pointer
2661       return true;
2662     } else if (SrcTy->isIntegerTy()) {         // Casting from integral
2663       return true;
2664     } else {                                   // Casting from something else
2665       return false;
2666     }
2667   } else if (DestTy->isX86_MMXTy()) {
2668     if (SrcTy->isVectorTy()) {
2669       return DestBits == SrcBits;       // 64-bit vector to MMX
2670     } else {
2671       return false;
2672     }
2673   } else {                                   // Casting to something else
2674     return false;
2675   }
2676 }
2677
2678 bool CastInst::isBitCastable(Type *SrcTy, Type *DestTy) {
2679   if (!SrcTy->isFirstClassType() || !DestTy->isFirstClassType())
2680     return false;
2681
2682   if (SrcTy == DestTy)
2683     return true;
2684
2685   if (VectorType *SrcVecTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2686     if (VectorType *DestVecTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy)) {
2687       if (SrcVecTy->getNumElements() == DestVecTy->getNumElements()) {
2688         // An element by element cast. Valid if casting the elements is valid.
2689         SrcTy = SrcVecTy->getElementType();
2690         DestTy = DestVecTy->getElementType();
2691       }
2692     }
2693   }
2694
2695   if (PointerType *DestPtrTy = dyn_cast<PointerType>(DestTy)) {
2696     if (PointerType *SrcPtrTy = dyn_cast<PointerType>(SrcTy)) {
2697       return SrcPtrTy->getAddressSpace() == DestPtrTy->getAddressSpace();
2698     }
2699   }
2700
2701   unsigned SrcBits = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();   // 0 for ptr
2702   unsigned DestBits = DestTy->getPrimitiveSizeInBits(); // 0 for ptr
2703
2704   // Could still have vectors of pointers if the number of elements doesn't
2705   // match
2706   if (SrcBits == 0 || DestBits == 0)
2707     return false;
2708
2709   if (SrcBits != DestBits)
2710     return false;
2711
2712   if (DestTy->isX86_MMXTy() || SrcTy->isX86_MMXTy())
2713     return false;
2714
2715   return true;
2716 }
2717
2718 // Provide a way to get a "cast" where the cast opcode is inferred from the
2719 // types and size of the operand. This, basically, is a parallel of the
2720 // logic in the castIsValid function below.  This axiom should hold:
2721 //   castIsValid( getCastOpcode(Val, Ty), Val, Ty)
2722 // should not assert in castIsValid. In other words, this produces a "correct"
2723 // casting opcode for the arguments passed to it.
2724 // This routine must be kept in sync with isCastable.
2725 Instruction::CastOps
2726 CastInst::getCastOpcode(
2727   const Value *Src, bool SrcIsSigned, Type *DestTy, bool DestIsSigned) {
2728   Type *SrcTy = Src->getType();
2729
2730   assert(SrcTy->isFirstClassType() && DestTy->isFirstClassType() &&
2731          "Only first class types are castable!");
2732
2733   if (SrcTy == DestTy)
2734     return BitCast;
2735
2736   // FIXME: Check address space sizes here
2737   if (VectorType *SrcVecTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy))
2738     if (VectorType *DestVecTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy))
2739       if (SrcVecTy->getNumElements() == DestVecTy->getNumElements()) {
2740         // An element by element cast.  Find the appropriate opcode based on the
2741         // element types.
2742         SrcTy = SrcVecTy->getElementType();
2743         DestTy = DestVecTy->getElementType();
2744       }
2745
2746   // Get the bit sizes, we'll need these
2747   unsigned SrcBits = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();   // 0 for ptr
2748   unsigned DestBits = DestTy->getPrimitiveSizeInBits(); // 0 for ptr
2749
2750   // Run through the possibilities ...
2751   if (DestTy->isIntegerTy()) {                      // Casting to integral
2752     if (SrcTy->isIntegerTy()) {                     // Casting from integral
2753       if (DestBits < SrcBits)
2754         return Trunc;                               // int -> smaller int
2755       else if (DestBits > SrcBits) {                // its an extension
2756         if (SrcIsSigned)
2757           return SExt;                              // signed -> SEXT
2758         else
2759           return ZExt;                              // unsigned -> ZEXT
2760       } else {
2761         return BitCast;                             // Same size, No-op cast
2762       }
2763     } else if (SrcTy->isFloatingPointTy()) {        // Casting from floating pt
2764       if (DestIsSigned) 
2765         return FPToSI;                              // FP -> sint
2766       else
2767         return FPToUI;                              // FP -> uint 
2768     } else if (SrcTy->isVectorTy()) {
2769       assert(DestBits == SrcBits &&
2770              "Casting vector to integer of different width");
2771       return BitCast;                             // Same size, no-op cast
2772     } else {
2773       assert(SrcTy->isPointerTy() &&
2774              "Casting from a value that is not first-class type");
2775       return PtrToInt;                              // ptr -> int
2776     }
2777   } else if (DestTy->isFloatingPointTy()) {         // Casting to floating pt
2778     if (SrcTy->isIntegerTy()) {                     // Casting from integral
2779       if (SrcIsSigned)
2780         return SIToFP;                              // sint -> FP
2781       else
2782         return UIToFP;                              // uint -> FP
2783     } else if (SrcTy->isFloatingPointTy()) {        // Casting from floating pt
2784       if (DestBits < SrcBits) {
2785         return FPTrunc;                             // FP -> smaller FP
2786       } else if (DestBits > SrcBits) {
2787         return FPExt;                               // FP -> larger FP
2788       } else  {
2789         return BitCast;                             // same size, no-op cast
2790       }
2791     } else if (SrcTy->isVectorTy()) {
2792       assert(DestBits == SrcBits &&
2793              "Casting vector to floating point of different width");
2794       return BitCast;                             // same size, no-op cast
2795     }
2796     llvm_unreachable("Casting pointer or non-first class to float");
2797   } else if (DestTy->isVectorTy()) {
2798     assert(DestBits == SrcBits &&
2799            "Illegal cast to vector (wrong type or size)");
2800     return BitCast;
2801   } else if (DestTy->isPointerTy()) {
2802     if (SrcTy->isPointerTy()) {
2803       if (DestTy->getPointerAddressSpace() != SrcTy->getPointerAddressSpace())
2804         return AddrSpaceCast;
2805       return BitCast;                               // ptr -> ptr
2806     } else if (SrcTy->isIntegerTy()) {
2807       return IntToPtr;                              // int -> ptr
2808     }
2809     llvm_unreachable("Casting pointer to other than pointer or int");
2810   } else if (DestTy->isX86_MMXTy()) {
2811     if (SrcTy->isVectorTy()) {
2812       assert(DestBits == SrcBits && "Casting vector of wrong width to X86_MMX");
2813       return BitCast;                               // 64-bit vector to MMX
2814     }
2815     llvm_unreachable("Illegal cast to X86_MMX");
2816   }
2817   llvm_unreachable("Casting to type that is not first-class");
2818 }
2819
2820 //===----------------------------------------------------------------------===//
2821 //                    CastInst SubClass Constructors
2822 //===----------------------------------------------------------------------===//
2823
2824 /// Check that the construction parameters for a CastInst are correct. This
2825 /// could be broken out into the separate constructors but it is useful to have
2826 /// it in one place and to eliminate the redundant code for getting the sizes
2827 /// of the types involved.
2828 bool 
2829 CastInst::castIsValid(Instruction::CastOps op, Value *S, Type *DstTy) {
2830
2831   // Check for type sanity on the arguments
2832   Type *SrcTy = S->getType();
2833
2834   // If this is a cast to the same type then it's trivially true.
2835   if (SrcTy == DstTy)
2836     return true;
2837
2838   if (!SrcTy->isFirstClassType() || !DstTy->isFirstClassType() ||
2839       SrcTy->isAggregateType() || DstTy->isAggregateType())
2840     return false;
2841
2842   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
2843   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
2844   unsigned DstBitSize = DstTy->getScalarSizeInBits();
2845
2846   // If these are vector types, get the lengths of the vectors (using zero for
2847   // scalar types means that checking that vector lengths match also checks that
2848   // scalars are not being converted to vectors or vectors to scalars).
2849   unsigned SrcLength = SrcTy->isVectorTy() ?
2850     cast<VectorType>(SrcTy)->getNumElements() : 0;
2851   unsigned DstLength = DstTy->isVectorTy() ?
2852     cast<VectorType>(DstTy)->getNumElements() : 0;
2853
2854   // Switch on the opcode provided
2855   switch (op) {
2856   default: return false; // This is an input error
2857   case Instruction::Trunc:
2858     return SrcTy->isIntOrIntVectorTy() && DstTy->isIntOrIntVectorTy() &&
2859       SrcLength == DstLength && SrcBitSize > DstBitSize;
2860   case Instruction::ZExt:
2861     return SrcTy->isIntOrIntVectorTy() && DstTy->isIntOrIntVectorTy() &&
2862       SrcLength == DstLength && SrcBitSize < DstBitSize;
2863   case Instruction::SExt: 
2864     return SrcTy->isIntOrIntVectorTy() && DstTy->isIntOrIntVectorTy() &&
2865       SrcLength == DstLength && SrcBitSize < DstBitSize;
2866   case Instruction::FPTrunc:
2867     return SrcTy->isFPOrFPVectorTy() && DstTy->isFPOrFPVectorTy() &&
2868       SrcLength == DstLength && SrcBitSize > DstBitSize;
2869   case Instruction::FPExt:
2870     return SrcTy->isFPOrFPVectorTy() && DstTy->isFPOrFPVectorTy() &&
2871       SrcLength == DstLength && SrcBitSize < DstBitSize;
2872   case Instruction::UIToFP:
2873   case Instruction::SIToFP:
2874     return SrcTy->isIntOrIntVectorTy() && DstTy->isFPOrFPVectorTy() &&
2875       SrcLength == DstLength;
2876   case Instruction::FPToUI:
2877   case Instruction::FPToSI:
2878     return SrcTy->isFPOrFPVectorTy() && DstTy->isIntOrIntVectorTy() &&
2879       SrcLength == DstLength;
2880   case Instruction::PtrToInt:
2881     if (isa<VectorType>(SrcTy) != isa<VectorType>(DstTy))
2882       return false;
2883     if (VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(SrcTy))
2884       if (VT->getNumElements() != cast<VectorType>(DstTy)->getNumElements())
2885         return false;
2886     return SrcTy->getScalarType()->isPointerTy() &&
2887            DstTy->getScalarType()->isIntegerTy();
2888   case Instruction::IntToPtr:
2889     if (isa<VectorType>(SrcTy) != isa<VectorType>(DstTy))
2890       return false;
2891     if (VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(SrcTy))
2892       if (VT->getNumElements() != cast<VectorType>(DstTy)->getNumElements())
2893         return false;
2894     return SrcTy->getScalarType()->isIntegerTy() &&
2895            DstTy->getScalarType()->isPointerTy();
2896   case Instruction::BitCast: {
2897     PointerType *SrcPtrTy = dyn_cast<PointerType>(SrcTy->getScalarType());
2898     PointerType *DstPtrTy = dyn_cast<PointerType>(DstTy->getScalarType());
2899
2900     // BitCast implies a no-op cast of type only. No bits change.
2901     // However, you can't cast pointers to anything but pointers.
2902     if (!SrcPtrTy != !DstPtrTy)
2903       return false;
2904
2905     // For non-pointer cases, the cast is okay if the source and destination bit
2906     // widths are identical.
2907     if (!SrcPtrTy)
2908       return SrcTy->getPrimitiveSizeInBits() == DstTy->getPrimitiveSizeInBits();
2909
2910     // If both are pointers then the address spaces must match.
2911     if (SrcPtrTy->getAddressSpace() != DstPtrTy->getAddressSpace())
2912       return false;
2913
2914     // A vector of pointers must have the same number of elements.
2915     if (VectorType *SrcVecTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2916       if (VectorType *DstVecTy = dyn_cast<VectorType>(DstTy))
2917         return (SrcVecTy->getNumElements() == DstVecTy->getNumElements());
2918
2919       return false;
2920     }
2921
2922     return true;
2923   }
2924   case Instruction::AddrSpaceCast: {
2925     PointerType *SrcPtrTy = dyn_cast<PointerType>(SrcTy->getScalarType());
2926     if (!SrcPtrTy)
2927       return false;
2928
2929     PointerType *DstPtrTy = dyn_cast<PointerType>(DstTy->getScalarType());
2930     if (!DstPtrTy)
2931       return false;
2932
2933     if (SrcPtrTy->getAddressSpace() == DstPtrTy->getAddressSpace())
2934       return false;
2935
2936     if (VectorType *SrcVecTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2937       if (VectorType *DstVecTy = dyn_cast<VectorType>(DstTy))
2938         return (SrcVecTy->getNumElements() == DstVecTy->getNumElements());
2939
2940       return false;
2941     }
2942
2943     return true;
2944   }
2945   }
2946 }
2947
2948 TruncInst::TruncInst(
2949   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2950 ) : CastInst(Ty, Trunc, S, Name, InsertBefore) {
2951   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal Trunc");
2952 }
2953
2954 TruncInst::TruncInst(
2955   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2956 ) : CastInst(Ty, Trunc, S, Name, InsertAtEnd) { 
2957   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal Trunc");
2958 }
2959
2960 ZExtInst::ZExtInst(
2961   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2962 )  : CastInst(Ty, ZExt, S, Name, InsertBefore) { 
2963   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal ZExt");
2964 }
2965
2966 ZExtInst::ZExtInst(
2967   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2968 )  : CastInst(Ty, ZExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2969   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal ZExt");
2970 }
2971 SExtInst::SExtInst(
2972   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2973 ) : CastInst(Ty, SExt, S, Name, InsertBefore) { 
2974   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SExt");
2975 }
2976
2977 SExtInst::SExtInst(
2978   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2979 )  : CastInst(Ty, SExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2980   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SExt");
2981 }
2982
2983 FPTruncInst::FPTruncInst(
2984   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2985 ) : CastInst(Ty, FPTrunc, S, Name, InsertBefore) { 
2986   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPTrunc");
2987 }
2988
2989 FPTruncInst::FPTruncInst(
2990   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2991 ) : CastInst(Ty, FPTrunc, S, Name, InsertAtEnd) { 
2992   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPTrunc");
2993 }
2994
2995 FPExtInst::FPExtInst(
2996   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2997 ) : CastInst(Ty, FPExt, S, Name, InsertBefore) { 
2998   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPExt");
2999 }
3000
3001 FPExtInst::FPExtInst(
3002   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3003 ) : CastInst(Ty, FPExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
3004   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPExt");
3005 }
3006
3007 UIToFPInst::UIToFPInst(
3008   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3009 ) : CastInst(Ty, UIToFP, S, Name, InsertBefore) { 
3010   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal UIToFP");
3011 }
3012
3013 UIToFPInst::UIToFPInst(
3014   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3015 ) : CastInst(Ty, UIToFP, S, Name, InsertAtEnd) { 
3016   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal UIToFP");
3017 }
3018
3019 SIToFPInst::SIToFPInst(
3020   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3021 ) : CastInst(Ty, SIToFP, S, Name, InsertBefore) { 
3022   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SIToFP");
3023 }
3024
3025 SIToFPInst::SIToFPInst(
3026   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3027 ) : CastInst(Ty, SIToFP, S, Name, InsertAtEnd) { 
3028   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SIToFP");
3029 }
3030
3031 FPToUIInst::FPToUIInst(
3032   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3033 ) : CastInst(Ty, FPToUI, S, Name, InsertBefore) { 
3034   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToUI");
3035 }
3036
3037 FPToUIInst::FPToUIInst(
3038   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3039 ) : CastInst(Ty, FPToUI, S, Name, InsertAtEnd) { 
3040   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToUI");
3041 }
3042
3043 FPToSIInst::FPToSIInst(
3044   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3045 ) : CastInst(Ty, FPToSI, S, Name, InsertBefore) { 
3046   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToSI");
3047 }
3048
3049 FPToSIInst::FPToSIInst(
3050   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3051 ) : CastInst(Ty, FPToSI, S, Name, InsertAtEnd) { 
3052   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToSI");
3053 }
3054
3055 PtrToIntInst::PtrToIntInst(
3056   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3057 ) : CastInst(Ty, PtrToInt, S, Name, InsertBefore) { 
3058   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal PtrToInt");
3059 }
3060
3061 PtrToIntInst::PtrToIntInst(
3062   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3063 ) : CastInst(Ty, PtrToInt, S, Name, InsertAtEnd) { 
3064   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal PtrToInt");
3065 }
3066
3067 IntToPtrInst::IntToPtrInst(
3068   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3069 ) : CastInst(Ty, IntToPtr, S, Name, InsertBefore) { 
3070   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal IntToPtr");
3071 }
3072
3073 IntToPtrInst::IntToPtrInst(
3074   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3075 ) : CastInst(Ty, IntToPtr, S, Name, InsertAtEnd) { 
3076   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal IntToPtr");
3077 }
3078
3079 BitCastInst::BitCastInst(
3080   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3081 ) : CastInst(Ty, BitCast, S, Name, InsertBefore) { 
3082   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal BitCast");
3083 }
3084
3085 BitCastInst::BitCastInst(
3086   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3087 ) : CastInst(Ty, BitCast, S, Name, InsertAtEnd) { 
3088   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal BitCast");
3089 }
3090
3091 AddrSpaceCastInst::AddrSpaceCastInst(
3092   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3093 ) : CastInst(Ty, AddrSpaceCast, S, Name, InsertBefore) {
3094   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal AddrSpaceCast");
3095 }
3096
3097 AddrSpaceCastInst::AddrSpaceCastInst(
3098   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3099 ) : CastInst(Ty, AddrSpaceCast, S, Name, InsertAtEnd) {
3100   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal AddrSpaceCast");
3101 }
3102
3103 //===----------------------------------------------------------------------===//
3104 //                               CmpInst Classes
3105 //===----------------------------------------------------------------------===//
3106
3107 void CmpInst::anchor() {}
3108
3109 CmpInst::CmpInst(Type *ty, OtherOps op, unsigned short predicate,
3110                  Value *LHS, Value *RHS, const Twine &Name,
3111                  Instruction *InsertBefore)
3112   : Instruction(ty, op,
3113                 OperandTraits<CmpInst>::op_begin(this),
3114                 OperandTraits<CmpInst>::operands(this),
3115                 InsertBefore) {
3116     Op<0>() = LHS;
3117     Op<1>() = RHS;
3118   setPredicate((Predicate)predicate);
3119   setName(Name);
3120 }
3121
3122 CmpInst::CmpInst(Type *ty, OtherOps op, unsigned short predicate,
3123                  Value *LHS, Value *RHS, const Twine &Name,
3124                  BasicBlock *InsertAtEnd)
3125   : Instruction(ty, op,
3126                 OperandTraits<CmpInst>::op_begin(this),
3127                 OperandTraits<CmpInst>::operands(this),
3128                 InsertAtEnd) {
3129   Op<0>() = LHS;
3130   Op<1>() = RHS;
3131   setPredicate((Predicate)predicate);
3132   setName(Name);
3133 }
3134
3135 CmpInst *
3136 CmpInst::Create(OtherOps Op, unsigned short predicate,
3137                 Value *S1, Value *S2, 
3138                 const Twine &Name, Instruction *InsertBefore) {
3139   if (Op == Instruction::ICmp) {
3140     if (InsertBefore)
3141       return new ICmpInst(InsertBefore, CmpInst::Predicate(predicate),
3142                           S1, S2, Name);
3143     else
3144       return new ICmpInst(CmpInst::Predicate(predicate),
3145                           S1, S2, Name);
3146   }
3147   
3148   if (InsertBefore)
3149     return new FCmpInst(InsertBefore, CmpInst::Predicate(predicate),
3150                         S1, S2, Name);
3151   else
3152     return new FCmpInst(CmpInst::Predicate(predicate),
3153                         S1, S2, Name);
3154 }
3155
3156 CmpInst *
3157 CmpInst::Create(OtherOps Op, unsigned short predicate, Value *S1, Value *S2, 
3158                 const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd) {
3159   if (Op == Instruction::ICmp) {
3160     return new ICmpInst(*InsertAtEnd, CmpInst::Predicate(predicate),
3161                         S1, S2, Name);
3162   }
3163   return new FCmpInst(*InsertAtEnd, CmpInst::Predicate(predicate),
3164                       S1, S2, Name);
3165 }
3166
3167 void CmpInst::swapOperands() {
3168   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
3169     IC->swapOperands();
3170   else
3171     cast<FCmpInst>(this)->swapOperands();
3172 }
3173
3174 bool CmpInst::isCommutative() const {
3175   if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
3176     return IC->isCommutative();
3177   return cast<FCmpInst>(this)->isCommutative();
3178 }
3179
3180 bool CmpInst::isEquality() const {
3181   if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
3182     return IC->isEquality();
3183   return cast<FCmpInst>(this)->isEquality();
3184 }
3185
3186
3187 CmpInst::Predicate CmpInst::getInversePredicate(Predicate pred) {
3188   switch (pred) {
3189     default: llvm_unreachable("Unknown cmp predicate!");
3190     case ICMP_EQ: return ICMP_NE;
3191     case ICMP_NE: return ICMP_EQ;
3192     case ICMP_UGT: return ICMP_ULE;
3193     case ICMP_ULT: return ICMP_UGE;
3194     case ICMP_UGE: return ICMP_ULT;
3195     case ICMP_ULE: return ICMP_UGT;
3196     case ICMP_SGT: return ICMP_SLE;
3197     case ICMP_SLT: return ICMP_SGE;
3198     case ICMP_SGE: return ICMP_SLT;
3199     case ICMP_SLE: return ICMP_SGT;
3200
3201     case FCMP_OEQ: return FCMP_UNE;
3202     case FCMP_ONE: return FCMP_UEQ;
3203     case FCMP_OGT: return FCMP_ULE;
3204     case FCMP_OLT: return FCMP_UGE;
3205     case FCMP_OGE: return FCMP_ULT;
3206     case FCMP_OLE: return FCMP_UGT;
3207     case FCMP_UEQ: return FCMP_ONE;
3208     case FCMP_UNE: return FCMP_OEQ;
3209     case FCMP_UGT: return FCMP_OLE;
3210     case FCMP_ULT: return FCMP_OGE;
3211     case FCMP_UGE: return FCMP_OLT;
3212     case FCMP_ULE: return FCMP_OGT;
3213     case FCMP_ORD: return FCMP_UNO;
3214     case FCMP_UNO: return FCMP_ORD;
3215     case FCMP_TRUE: return FCMP_FALSE;
3216     case FCMP_FALSE: return FCMP_TRUE;
3217   }
3218 }
3219
3220 ICmpInst::Predicate ICmpInst::getSignedPredicate(Predicate pred) {
3221   switch (pred) {
3222     default: llvm_unreachable("Unknown icmp predicate!");
3223     case ICMP_EQ: case ICMP_NE: 
3224     case ICMP_SGT: case ICMP_SLT: case ICMP_SGE: case ICMP_SLE: 
3225        return pred;
3226     case ICMP_UGT: return ICMP_SGT;
3227     case ICMP_ULT: return ICMP_SLT;
3228     case ICMP_UGE: return ICMP_SGE;
3229     case ICMP_ULE: return ICMP_SLE;
3230   }
3231 }
3232
3233 ICmpInst::Predicate ICmpInst::getUnsignedPredicate(Predicate pred) {
3234   switch (pred) {
3235     default: llvm_unreachable("Unknown icmp predicate!");
3236     case ICMP_EQ: case ICMP_NE: 
3237     case ICMP_UGT: case ICMP_ULT: case ICMP_UGE: case ICMP_ULE: 
3238        return pred;
3239     case ICMP_SGT: return ICMP_UGT;
3240     case ICMP_SLT: return ICMP_ULT;
3241     case ICMP_SGE: return ICMP_UGE;
3242     case ICMP_SLE: return ICMP_ULE;
3243   }
3244 }
3245
3246 /// Initialize a set of values that all satisfy the condition with C.
3247 ///
3248 ConstantRange 
3249 ICmpInst::makeConstantRange(Predicate pred, const APInt &C) {
3250   APInt Lower(C);
3251   APInt Upper(C);
3252   uint32_t BitWidth = C.getBitWidth();
3253   switch (pred) {
3254   default: llvm_unreachable("Invalid ICmp opcode to ConstantRange ctor!");
3255   case ICmpInst::ICMP_EQ: ++Upper; break;
3256   case ICmpInst::ICMP_NE: ++Lower; break;
3257   case ICmpInst::ICMP_ULT:
3258     Lower = APInt::getMinValue(BitWidth);
3259     // Check for an empty-set condition.
3260     if (Lower == Upper)
3261       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/false);
3262     break;
3263   case ICmpInst::ICMP_SLT:
3264     Lower = APInt::getSignedMinValue(BitWidth);
3265     // Check for an empty-set condition.
3266     if (Lower == Upper)
3267       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/false);
3268     break;
3269   case ICmpInst::ICMP_UGT: 
3270     ++Lower; Upper = APInt::getMinValue(BitWidth);        // Min = Next(Max)
3271     // Check for an empty-set condition.
3272     if (Lower == Upper)
3273       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/false);
3274     break;
3275   case ICmpInst::ICMP_SGT:
3276     ++Lower; Upper = APInt::getSignedMinValue(BitWidth);  // Min = Next(Max)
3277     // Check for an empty-set condition.
3278     if (Lower == Upper)
3279       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/false);
3280     break;
3281   case ICmpInst::ICMP_ULE: 
3282     Lower = APInt::getMinValue(BitWidth); ++Upper; 
3283     // Check for a full-set condition.
3284     if (Lower == Upper)
3285       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/true);
3286     break;
3287   case ICmpInst::ICMP_SLE: 
3288     Lower = APInt::getSignedMinValue(BitWidth); ++Upper; 
3289     // Check for a full-set condition.
3290     if (Lower == Upper)
3291       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/true);
3292     break;
3293   case ICmpInst::ICMP_UGE:
3294     Upper = APInt::getMinValue(BitWidth);        // Min = Next(Max)
3295     // Check for a full-set condition.
3296     if (Lower == Upper)
3297       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/true);
3298     break;
3299   case ICmpInst::ICMP_SGE:
3300     Upper = APInt::getSignedMinValue(BitWidth);  // Min = Next(Max)
3301     // Check for a full-set condition.
3302     if (Lower == Upper)
3303       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/true);
3304     break;
3305   }
3306   return ConstantRange(Lower, Upper);
3307 }
3308
3309 CmpInst::Predicate CmpInst::getSwappedPredicate(Predicate pred) {
3310   switch (pred) {
3311     default: llvm_unreachable("Unknown cmp predicate!");
3312     case ICMP_EQ: case ICMP_NE:
3313       return pred;
3314     case ICMP_SGT: return ICMP_SLT;
3315     case ICMP_SLT: return ICMP_SGT;
3316     case ICMP_SGE: return ICMP_SLE;
3317     case ICMP_SLE: return ICMP_SGE;
3318     case ICMP_UGT: return ICMP_ULT;
3319     case ICMP_ULT: return ICMP_UGT;
3320     case ICMP_UGE: return ICMP_ULE;
3321     case ICMP_ULE: return ICMP_UGE;
3322   
3323     case FCMP_FALSE: case FCMP_TRUE:
3324     case FCMP_OEQ: case FCMP_ONE:
3325     case FCMP_UEQ: case FCMP_UNE:
3326     case FCMP_ORD: case FCMP_UNO:
3327       return pred;
3328     case FCMP_OGT: return FCMP_OLT;
3329     case FCMP_OLT: return FCMP_OGT;
3330     case FCMP_OGE: return FCMP_OLE;
3331     case FCMP_OLE: return FCMP_OGE;
3332     case FCMP_UGT: return FCMP_ULT;
3333     case FCMP_ULT: return FCMP_UGT;
3334     case FCMP_UGE: return FCMP_ULE;
3335     case FCMP_ULE: return FCMP_UGE;
3336   }
3337 }
3338
3339 bool CmpInst::isUnsigned(unsigned short predicate) {
3340   switch (predicate) {
3341     default: return false;
3342     case ICmpInst::ICMP_ULT: case ICmpInst::ICMP_ULE: case ICmpInst::ICMP_UGT: 
3343     case ICmpInst::ICMP_UGE: return true;
3344   }
3345 }
3346
3347 bool CmpInst::isSigned(unsigned short predicate) {
3348   switch (predicate) {
3349     default: return false;
3350     case ICmpInst::ICMP_SLT: case ICmpInst::ICMP_SLE: case ICmpInst::ICMP_SGT: 
3351     case ICmpInst::ICMP_SGE: return true;
3352   }
3353 }
3354
3355 bool CmpInst::isOrdered(unsigned short predicate) {
3356   switch (predicate) {
3357     default: return false;
3358     case FCmpInst::FCMP_OEQ: case FCmpInst::FCMP_ONE: case FCmpInst::FCMP_OGT: 
3359     case FCmpInst::FCMP_OLT: case FCmpInst::FCMP_OGE: case FCmpInst::FCMP_OLE: 
3360     case FCmpInst::FCMP_ORD: return true;
3361   }
3362 }
3363       
3364 bool CmpInst::isUnordered(unsigned short predicate) {
3365   switch (predicate) {
3366     default: return false;
3367     case FCmpInst::FCMP_UEQ: case FCmpInst::FCMP_UNE: case FCmpInst::FCMP_UGT: 
3368     case FCmpInst::FCMP_ULT: case FCmpInst::FCMP_UGE: case FCmpInst::FCMP_ULE: 
3369     case FCmpInst::FCMP_UNO: return true;
3370   }
3371 }
3372
3373 bool CmpInst::isTrueWhenEqual(unsigned short predicate) {
3374   switch(predicate) {
3375     default: return false;
3376     case ICMP_EQ:   case ICMP_UGE: case ICMP_ULE: case ICMP_SGE: case ICMP_SLE:
3377     case FCMP_TRUE: case FCMP_UEQ: case FCMP_UGE: case FCMP_ULE: return true;
3378   }
3379 }
3380
3381 bool CmpInst::isFalseWhenEqual(unsigned short predicate) {
3382   switch(predicate) {
3383   case ICMP_NE:    case ICMP_UGT: case ICMP_ULT: case ICMP_SGT: case ICMP_SLT:
3384   case FCMP_FALSE: case FCMP_ONE: case FCMP_OGT: case FCMP_OLT: return true;
3385   default: return false;
3386   }
3387 }
3388
3389
3390 //===----------------------------------------------------------------------===//
3391 //                        SwitchInst Implementation
3392 //===----------------------------------------------------------------------===//
3393
3394 void SwitchInst::init(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumReserved) {
3395   assert(Value && Default && NumReserved);
3396   ReservedSpace = NumReserved;
3397   NumOperands = 2;
3398   OperandList = allocHungoffUses(ReservedSpace);
3399
3400   OperandList[0] = Value;
3401   OperandList[1] = Default;
3402 }
3403
3404 /// SwitchInst ctor - Create a new switch instruction, specifying a value to
3405 /// switch on and a default destination.  The number of additional cases can
3406 /// be specified here to make memory allocation more efficient.  This
3407 /// constructor can also autoinsert before another instruction.
3408 SwitchInst::SwitchInst(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases,
3409                        Instruction *InsertBefore)
3410   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Value->getContext()), Instruction::Switch,
3411                    nullptr, 0, InsertBefore) {
3412   init(Value, Default, 2+NumCases*2);
3413 }
3414
3415 /// SwitchInst ctor - Create a new switch instruction, specifying a value to
3416 /// switch on and a default destination.  The number of additional cases can
3417 /// be specified here to make memory allocation more efficient.  This
3418 /// constructor also autoinserts at the end of the specified BasicBlock.
3419 SwitchInst::SwitchInst(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases,
3420                        BasicBlock *InsertAtEnd)
3421   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Value->getContext()), Instruction::Switch,
3422                    nullptr, 0, InsertAtEnd) {
3423   init(Value, Default, 2+NumCases*2);
3424 }
3425
3426 SwitchInst::SwitchInst(const SwitchInst &SI)
3427   : TerminatorInst(SI.getType(), Instruction::Switch, nullptr, 0) {
3428   init(SI.getCondition(), SI.getDefaultDest(), SI.getNumOperands());
3429   NumOperands = SI.getNumOperands();
3430   Use *OL = OperandList, *InOL = SI.OperandList;
3431   for (unsigned i = 2, E = SI.getNumOperands(); i != E; i += 2) {
3432     OL[i] = InOL[i];
3433     OL[i+1] = InOL[i+1];
3434   }
3435   SubclassOptionalData = SI.SubclassOptionalData;
3436 }
3437
3438 SwitchInst::~SwitchInst() {
3439   dropHungoffUses();
3440 }
3441
3442
3443 /// addCase - Add an entry to the switch instruction...
3444 ///
3445 void SwitchInst::addCase(ConstantInt *OnVal, BasicBlock *Dest) {
3446   unsigned NewCaseIdx = getNumCases(); 
3447   unsigned OpNo = NumOperands;
3448   if (OpNo+2 > ReservedSpace)
3449     growOperands();  // Get more space!
3450   // Initialize some new operands.
3451   assert(OpNo+1 < ReservedSpace && "Growing didn't work!");
3452   NumOperands = OpNo+2;
3453   CaseIt Case(this, NewCaseIdx);
3454   Case.setValue(OnVal);
3455   Case.setSuccessor(Dest);
3456 }
3457
3458 /// removeCase - This method removes the specified case and its successor
3459 /// from the switch instruction.
3460 void SwitchInst::removeCase(CaseIt i) {
3461   unsigned idx = i.getCaseIndex();
3462   
3463   assert(2 + idx*2 < getNumOperands() && "Case index out of range!!!");
3464
3465   unsigned NumOps = getNumOperands();
3466   Use *OL = OperandList;
3467
3468   // Overwrite this case with the end of the list.
3469   if (2 + (idx + 1) * 2 != NumOps) {
3470     OL[2 + idx * 2] = OL[NumOps - 2];
3471     OL[2 + idx * 2 + 1] = OL[NumOps - 1];
3472   }
3473
3474   // Nuke the last value.
3475   OL[NumOps-2].set(nullptr);
3476   OL[NumOps-2+1].set(nullptr);
3477   NumOperands = NumOps-2;
3478 }
3479
3480 /// growOperands - grow operands - This grows the operand list in response
3481 /// to a push_back style of operation.  This grows the number of ops by 3 times.
3482 ///
3483 void SwitchInst::growOperands() {
3484   unsigned e = getNumOperands();
3485   unsigned NumOps = e*3;
3486
3487   ReservedSpace = NumOps;
3488   Use *NewOps = allocHungoffUses(NumOps);
3489   Use *OldOps = OperandList;
3490   for (unsigned i = 0; i != e; ++i) {
3491       NewOps[i] = OldOps[i];
3492   }
3493   OperandList = NewOps;
3494   Use::zap(OldOps, OldOps + e, true);
3495 }
3496
3497
3498 BasicBlock *SwitchInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
3499   return getSuccessor(idx);
3500 }
3501 unsigned SwitchInst::getNumSuccessorsV() const {
3502   return getNumSuccessors();
3503 }
3504 void SwitchInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
3505   setSuccessor(idx, B);
3506 }
3507
3508 //===----------------------------------------------------------------------===//
3509 //                        IndirectBrInst Implementation
3510 //===----------------------------------------------------------------------===//
3511
3512 void IndirectBrInst::init(Value *Address, unsigned NumDests) {
3513   assert(Address && Address->getType()->isPointerTy() &&
3514          "Address of indirectbr must be a pointer");
3515   ReservedSpace = 1+NumDests;
3516   NumOperands = 1;
3517   OperandList = allocHungoffUses(ReservedSpace);
3518   
3519   OperandList[0] = Address;
3520 }
3521
3522
3523 /// growOperands - grow operands - This grows the operand list in response
3524 /// to a push_back style of operation.  This grows the number of ops by 2 times.
3525 ///
3526 void IndirectBrInst::growOperands() {
3527   unsigned e = getNumOperands();
3528   unsigned NumOps = e*2;
3529   
3530   ReservedSpace = NumOps;
3531   Use *NewOps = allocHungoffUses(NumOps);
3532   Use *OldOps = OperandList;
3533   for (unsigned i = 0; i != e; ++i)
3534     NewOps[i] = OldOps[i];
3535   OperandList = NewOps;
3536   Use::zap(OldOps, OldOps + e, true);
3537 }
3538
3539 IndirectBrInst::IndirectBrInst(Value *Address, unsigned NumCases,
3540                                Instruction *InsertBefore)
3541 : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Address->getContext()),Instruction::IndirectBr,
3542                  nullptr, 0, InsertBefore) {
3543   init(Address, NumCases);
3544 }
3545
3546 IndirectBrInst::IndirectBrInst(Value *Address, unsigned NumCases,
3547                                BasicBlock *InsertAtEnd)
3548 : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Address->getContext()),Instruction::IndirectBr,
3549                  nullptr, 0, InsertAtEnd) {
3550   init(Address, NumCases);
3551 }
3552
3553 IndirectBrInst::IndirectBrInst(const IndirectBrInst &IBI)
3554   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(IBI.getContext()), Instruction::IndirectBr,
3555                    allocHungoffUses(IBI.getNumOperands()),
3556                    IBI.getNumOperands()) {
3557   Use *OL = OperandList, *InOL = IBI.OperandList;
3558   for (unsigned i = 0, E = IBI.getNumOperands(); i != E; ++i)
3559     OL[i] = InOL[i];
3560   SubclassOptionalData = IBI.SubclassOptionalData;
3561 }
3562
3563 IndirectBrInst::~IndirectBrInst() {
3564   dropHungoffUses();
3565 }
3566
3567 /// addDestination - Add a destination.
3568 ///
3569 void IndirectBrInst::addDestination(BasicBlock *DestBB) {
3570   unsigned OpNo = NumOperands;
3571   if (OpNo+1 > ReservedSpace)
3572     growOperands();  // Get more space!
3573   // Initialize some new operands.
3574   assert(OpNo < ReservedSpace && "Growing didn't work!");
3575   NumOperands = OpNo+1;
3576   OperandList[OpNo] = DestBB;
3577 }
3578
3579 /// removeDestination - This method removes the specified successor from the
3580 /// indirectbr instruction.
3581 void IndirectBrInst::removeDestination(unsigned idx) {
3582   assert(idx < getNumOperands()-1 && "Successor index out of range!");
3583   
3584   unsigned NumOps = getNumOperands();
3585   Use *OL = OperandList;
3586
3587   // Replace this value with the last one.
3588   OL[idx+1] = OL[NumOps-1];
3589   
3590   // Nuke the last value.
3591   OL[NumOps-1].set(nullptr);
3592   NumOperands = NumOps-1;
3593 }
3594
3595 BasicBlock *IndirectBrInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
3596   return getSuccessor(idx);
3597 }
3598 unsigned IndirectBrInst::getNumSuccessorsV() const {
3599   return getNumSuccessors();
3600 }
3601 void IndirectBrInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
3602   setSuccessor(idx, B);
3603 }
3604
3605 //===----------------------------------------------------------------------===//
3606 //                           clone_impl() implementations
3607 //===----------------------------------------------------------------------===//
3608
3609 // Define these methods here so vtables don't get emitted into every translation
3610 // unit that uses these classes.
3611
3612 GetElementPtrInst *GetElementPtrInst::clone_impl() const {
3613   return new (getNumOperands()) GetElementPtrInst(*this);
3614 }
3615
3616 BinaryOperator *BinaryOperator::clone_impl() const {
3617   return Create(getOpcode(), Op<0>(), Op<1>());
3618 }
3619
3620 FCmpInst* FCmpInst::clone_impl() const {
3621   return new FCmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
3622 }
3623
3624 ICmpInst* ICmpInst::clone_impl() const {
3625   return new ICmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
3626 }
3627
3628 ExtractValueInst *ExtractValueInst::clone_impl() const {
3629   return new ExtractValueInst(*this);
3630 }
3631
3632 InsertValueInst *InsertValueInst::clone_impl() const {
3633   return new InsertValueInst(*this);
3634 }
3635
3636 AllocaInst *AllocaInst::clone_impl() const {
3637   AllocaInst *Result = new AllocaInst(getAllocatedType(),
3638                                       (Value *)getOperand(0), getAlignment());
3639   Result->setUsedWithInAlloca(isUsedWithInAlloca());
3640   return Result;
3641 }
3642
3643 LoadInst *LoadInst::clone_impl() const {
3644   return new LoadInst(getOperand(0), Twine(), isVolatile(),
3645                       getAlignment(), getOrdering(), getSynchScope());
3646 }
3647
3648 StoreInst *StoreInst::clone_impl() const {
3649   return new StoreInst(getOperand(0), getOperand(1), isVolatile(),
3650                        getAlignment(), getOrdering(), getSynchScope());
3651   
3652 }
3653
3654 AtomicCmpXchgInst *AtomicCmpXchgInst::clone_impl() const {
3655   AtomicCmpXchgInst *Result =
3656     new AtomicCmpXchgInst(getOperand(0), getOperand(1), getOperand(2),
3657                           getSuccessOrdering(), getFailureOrdering(),
3658                           getSynchScope());
3659   Result->setVolatile(isVolatile());
3660   Result->setWeak(isWeak());
3661   return Result;
3662 }
3663
3664 AtomicRMWInst *AtomicRMWInst::clone_impl() const {
3665   AtomicRMWInst *Result =
3666     new AtomicRMWInst(getOperation(),getOperand(0), getOperand(1),
3667                       getOrdering(), getSynchScope());
3668   Result->setVolatile(isVolatile());
3669   return Result;
3670 }
3671
3672 FenceInst *FenceInst::clone_impl() const {
3673   return new FenceInst(getContext(), getOrdering(), getSynchScope());
3674 }
3675
3676 TruncInst *TruncInst::clone_impl() const {
3677   return new TruncInst(getOperand(0), getType());
3678 }
3679
3680 ZExtInst *ZExtInst::clone_impl() const {
3681   return new ZExtInst(getOperand(0), getType());
3682 }
3683
3684 SExtInst *SExtInst::clone_impl() const {
3685   return new SExtInst(getOperand(0), getType());
3686 }
3687
3688 FPTruncInst *FPTruncInst::clone_impl() const {
3689   return new FPTruncInst(getOperand(0), getType());
3690 }
3691
3692 FPExtInst *FPExtInst::clone_impl() const {
3693   return new FPExtInst(getOperand(0), getType());
3694 }
3695
3696 UIToFPInst *UIToFPInst::clone_impl() const {
3697   return new UIToFPInst(getOperand(0), getType());
3698 }
3699
3700 SIToFPInst *SIToFPInst::clone_impl() const {
3701   return new SIToFPInst(getOperand(0), getType());
3702 }
3703
3704 FPToUIInst *FPToUIInst::clone_impl() const {
3705   return new FPToUIInst(getOperand(0), getType());
3706 }
3707
3708 FPToSIInst *FPToSIInst::clone_impl() const {
3709   return new FPToSIInst(getOperand(0), getType());
3710 }
3711
3712 PtrToIntInst *PtrToIntInst::clone_impl() const {
3713   return new PtrToIntInst(getOperand(0), getType());
3714 }
3715
3716 IntToPtrInst *IntToPtrInst::clone_impl() const {
3717   return new IntToPtrInst(getOperand(0), getType());
3718 }
3719
3720 BitCastInst *BitCastInst::clone_impl() const {
3721   return new BitCastInst(getOperand(0), getType());
3722 }
3723
3724 AddrSpaceCastInst *AddrSpaceCastInst::clone_impl() const {
3725   return new AddrSpaceCastInst(getOperand(0), getType());
3726 }
3727
3728 CallInst *CallInst::clone_impl() const {
3729   return  new(getNumOperands()) CallInst(*this);
3730 }
3731
3732 SelectInst *SelectInst::clone_impl() const {
3733   return SelectInst::Create(getOperand(0), getOperand(1), getOperand(2));
3734 }
3735
3736 VAArgInst *VAArgInst::clone_impl() const {
3737   return new VAArgInst(getOperand(0), getType());
3738 }
3739
3740 ExtractElementInst *ExtractElementInst::clone_impl() const {
3741   return ExtractElementInst::Create(getOperand(0), getOperand(1));
3742 }
3743
3744 InsertElementInst *InsertElementInst::clone_impl() const {
3745   return InsertElementInst::Create(getOperand(0), getOperand(1), getOperand(2));
3746 }
3747
3748 ShuffleVectorInst *ShuffleVectorInst::clone_impl() const {
3749   return new ShuffleVectorInst(getOperand(0), getOperand(1), getOperand(2));
3750 }
3751
3752 PHINode *PHINode::clone_impl() const {
3753   return new PHINode(*this);
3754 }
3755
3756 LandingPadInst *LandingPadInst::clone_impl() const {
3757   return new LandingPadInst(*this);
3758 }
3759
3760 ReturnInst *ReturnInst::clone_impl() const {
3761   return new(getNumOperands()) ReturnInst(*this);
3762 }
3763
3764 BranchInst *BranchInst::clone_impl() const {
3765   return new(getNumOperands()) BranchInst(*this);
3766 }
3767
3768 SwitchInst *SwitchInst::clone_impl() const {
3769   return new SwitchInst(*this);
3770 }
3771
3772 IndirectBrInst *IndirectBrInst::clone_impl() const {
3773   return new IndirectBrInst(*this);
3774 }
3775
3776
3777 InvokeInst *InvokeInst::clone_impl() const {
3778   return new(getNumOperands()) InvokeInst(*this);
3779 }
3780
3781 ResumeInst *ResumeInst::clone_impl() const {
3782   return new(1) ResumeInst(*this);
3783 }
3784
3785 UnreachableInst *UnreachableInst::clone_impl() const {
3786   LLVMContext &Context = getContext();
3787   return new UnreachableInst(Context);
3788 }