Use dyn_cast<> instead of isa<> and cast<>
[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 = getMetadata(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 =
2076     cast<Instruction>(this)->getMetadata(LLVMContext::MD_fpmath);
2077   if (!MD)
2078     return 0.0;
2079   ConstantFP *Accuracy = cast<ConstantFP>(MD->getOperand(0));
2080   return Accuracy->getValueAPF().convertToFloat();
2081 }
2082
2083
2084 //===----------------------------------------------------------------------===//
2085 //                                CastInst Class
2086 //===----------------------------------------------------------------------===//
2087
2088 void CastInst::anchor() {}
2089
2090 // Just determine if this cast only deals with integral->integral conversion.
2091 bool CastInst::isIntegerCast() const {
2092   switch (getOpcode()) {
2093     default: return false;
2094     case Instruction::ZExt:
2095     case Instruction::SExt:
2096     case Instruction::Trunc:
2097       return true;
2098     case Instruction::BitCast:
2099       return getOperand(0)->getType()->isIntegerTy() &&
2100         getType()->isIntegerTy();
2101   }
2102 }
2103
2104 bool CastInst::isLosslessCast() const {
2105   // Only BitCast can be lossless, exit fast if we're not BitCast
2106   if (getOpcode() != Instruction::BitCast)
2107     return false;
2108
2109   // Identity cast is always lossless
2110   Type* SrcTy = getOperand(0)->getType();
2111   Type* DstTy = getType();
2112   if (SrcTy == DstTy)
2113     return true;
2114   
2115   // Pointer to pointer is always lossless.
2116   if (SrcTy->isPointerTy())
2117     return DstTy->isPointerTy();
2118   return false;  // Other types have no identity values
2119 }
2120
2121 /// This function determines if the CastInst does not require any bits to be
2122 /// changed in order to effect the cast. Essentially, it identifies cases where
2123 /// no code gen is necessary for the cast, hence the name no-op cast.  For 
2124 /// example, the following are all no-op casts:
2125 /// # bitcast i32* %x to i8*
2126 /// # bitcast <2 x i32> %x to <4 x i16> 
2127 /// # ptrtoint i32* %x to i32     ; on 32-bit plaforms only
2128 /// @brief Determine if the described cast is a no-op.
2129 bool CastInst::isNoopCast(Instruction::CastOps Opcode,
2130                           Type *SrcTy,
2131                           Type *DestTy,
2132                           Type *IntPtrTy) {
2133   switch (Opcode) {
2134     default: llvm_unreachable("Invalid CastOp");
2135     case Instruction::Trunc:
2136     case Instruction::ZExt:
2137     case Instruction::SExt: 
2138     case Instruction::FPTrunc:
2139     case Instruction::FPExt:
2140     case Instruction::UIToFP:
2141     case Instruction::SIToFP:
2142     case Instruction::FPToUI:
2143     case Instruction::FPToSI:
2144     case Instruction::AddrSpaceCast:
2145       // TODO: Target informations may give a more accurate answer here.
2146       return false;
2147     case Instruction::BitCast:
2148       return true;  // BitCast never modifies bits.
2149     case Instruction::PtrToInt:
2150       return IntPtrTy->getScalarSizeInBits() ==
2151              DestTy->getScalarSizeInBits();
2152     case Instruction::IntToPtr:
2153       return IntPtrTy->getScalarSizeInBits() ==
2154              SrcTy->getScalarSizeInBits();
2155   }
2156 }
2157
2158 /// @brief Determine if a cast is a no-op.
2159 bool CastInst::isNoopCast(Type *IntPtrTy) const {
2160   return isNoopCast(getOpcode(), getOperand(0)->getType(), getType(), IntPtrTy);
2161 }
2162
2163 bool CastInst::isNoopCast(const DataLayout *DL) const {
2164   if (!DL) {
2165     // Assume maximum pointer size.
2166     return isNoopCast(Type::getInt64Ty(getContext()));
2167   }
2168
2169   Type *PtrOpTy = nullptr;
2170   if (getOpcode() == Instruction::PtrToInt)
2171     PtrOpTy = getOperand(0)->getType();
2172   else if (getOpcode() == Instruction::IntToPtr)
2173     PtrOpTy = getType();
2174
2175   Type *IntPtrTy = PtrOpTy
2176                  ? DL->getIntPtrType(PtrOpTy)
2177                  : DL->getIntPtrType(getContext(), 0);
2178
2179   return isNoopCast(getOpcode(), getOperand(0)->getType(), getType(), IntPtrTy);
2180 }
2181
2182 /// This function determines if a pair of casts can be eliminated and what
2183 /// opcode should be used in the elimination. This assumes that there are two
2184 /// instructions like this:
2185 /// *  %F = firstOpcode SrcTy %x to MidTy
2186 /// *  %S = secondOpcode MidTy %F to DstTy
2187 /// The function returns a resultOpcode so these two casts can be replaced with:
2188 /// *  %Replacement = resultOpcode %SrcTy %x to DstTy
2189 /// If no such cast is permited, the function returns 0.
2190 unsigned CastInst::isEliminableCastPair(
2191   Instruction::CastOps firstOp, Instruction::CastOps secondOp,
2192   Type *SrcTy, Type *MidTy, Type *DstTy, Type *SrcIntPtrTy, Type *MidIntPtrTy,
2193   Type *DstIntPtrTy) {
2194   // Define the 144 possibilities for these two cast instructions. The values
2195   // in this matrix determine what to do in a given situation and select the
2196   // case in the switch below.  The rows correspond to firstOp, the columns 
2197   // correspond to secondOp.  In looking at the table below, keep in  mind
2198   // the following cast properties:
2199   //
2200   //          Size Compare       Source               Destination
2201   // Operator  Src ? Size   Type       Sign         Type       Sign
2202   // -------- ------------ -------------------   ---------------------
2203   // TRUNC         >       Integer      Any        Integral     Any
2204   // ZEXT          <       Integral   Unsigned     Integer      Any
2205   // SEXT          <       Integral    Signed      Integer      Any
2206   // FPTOUI       n/a      FloatPt      n/a        Integral   Unsigned
2207   // FPTOSI       n/a      FloatPt      n/a        Integral    Signed
2208   // UITOFP       n/a      Integral   Unsigned     FloatPt      n/a
2209   // SITOFP       n/a      Integral    Signed      FloatPt      n/a
2210   // FPTRUNC       >       FloatPt      n/a        FloatPt      n/a
2211   // FPEXT         <       FloatPt      n/a        FloatPt      n/a
2212   // PTRTOINT     n/a      Pointer      n/a        Integral   Unsigned
2213   // INTTOPTR     n/a      Integral   Unsigned     Pointer      n/a
2214   // BITCAST       =       FirstClass   n/a       FirstClass    n/a
2215   // ADDRSPCST    n/a      Pointer      n/a        Pointer      n/a
2216   //
2217   // NOTE: some transforms are safe, but we consider them to be non-profitable.
2218   // For example, we could merge "fptoui double to i32" + "zext i32 to i64",
2219   // into "fptoui double to i64", but this loses information about the range
2220   // of the produced value (we no longer know the top-part is all zeros).
2221   // Further this conversion is often much more expensive for typical hardware,
2222   // and causes issues when building libgcc.  We disallow fptosi+sext for the
2223   // same reason.
2224   const unsigned numCastOps =
2225     Instruction::CastOpsEnd - Instruction::CastOpsBegin;
2226   static const uint8_t CastResults[numCastOps][numCastOps] = {
2227     // T        F  F  U  S  F  F  P  I  B  A  -+
2228     // R  Z  S  P  P  I  I  T  P  2  N  T  S   |
2229     // U  E  E  2  2  2  2  R  E  I  T  C  C   +- secondOp
2230     // N  X  X  U  S  F  F  N  X  N  2  V  V   |
2231     // C  T  T  I  I  P  P  C  T  T  P  T  T  -+
2232     {  1, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3, 0}, // Trunc         -+
2233     {  8, 1, 9,99,99, 2, 0,99,99,99, 2, 3, 0}, // ZExt           |
2234     {  8, 0, 1,99,99, 0, 2,99,99,99, 0, 3, 0}, // SExt           |
2235     {  0, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3, 0}, // FPToUI         |
2236     {  0, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3, 0}, // FPToSI         |
2237     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99, 4, 0}, // UIToFP         +- firstOp
2238     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99, 4, 0}, // SIToFP         |
2239     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 1, 0,99,99, 4, 0}, // FPTrunc        |
2240     { 99,99,99, 2, 2,99,99,10, 2,99,99, 4, 0}, // FPExt          |
2241     {  1, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 7, 3, 0}, // PtrToInt       |
2242     { 99,99,99,99,99,99,99,99,99,11,99,15, 0}, // IntToPtr       |
2243     {  5, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 6, 6,16, 5, 1,14}, // BitCast        |
2244     {  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,13,12}, // AddrSpaceCast -+
2245   };
2246
2247   // If either of the casts are a bitcast from scalar to vector, disallow the
2248   // merging. However, bitcast of A->B->A are allowed.
2249   bool isFirstBitcast  = (firstOp == Instruction::BitCast);
2250   bool isSecondBitcast = (secondOp == Instruction::BitCast);
2251   bool chainedBitcast  = (SrcTy == DstTy && isFirstBitcast && isSecondBitcast);
2252
2253   // Check if any of the bitcasts convert scalars<->vectors.
2254   if ((isFirstBitcast  && isa<VectorType>(SrcTy) != isa<VectorType>(MidTy)) ||
2255       (isSecondBitcast && isa<VectorType>(MidTy) != isa<VectorType>(DstTy)))
2256     // Unless we are bitcasing to the original type, disallow optimizations.
2257     if (!chainedBitcast) return 0;
2258
2259   int ElimCase = CastResults[firstOp-Instruction::CastOpsBegin]
2260                             [secondOp-Instruction::CastOpsBegin];
2261   switch (ElimCase) {
2262     case 0: 
2263       // Categorically disallowed.
2264       return 0;
2265     case 1: 
2266       // Allowed, use first cast's opcode.
2267       return firstOp;
2268     case 2: 
2269       // Allowed, use second cast's opcode.
2270       return secondOp;
2271     case 3: 
2272       // No-op cast in second op implies firstOp as long as the DestTy
2273       // is integer and we are not converting between a vector and a
2274       // non-vector type.
2275       if (!SrcTy->isVectorTy() && DstTy->isIntegerTy())
2276         return firstOp;
2277       return 0;
2278     case 4:
2279       // No-op cast in second op implies firstOp as long as the DestTy
2280       // is floating point.
2281       if (DstTy->isFloatingPointTy())
2282         return firstOp;
2283       return 0;
2284     case 5: 
2285       // No-op cast in first op implies secondOp as long as the SrcTy
2286       // is an integer.
2287       if (SrcTy->isIntegerTy())
2288         return secondOp;
2289       return 0;
2290     case 6:
2291       // No-op cast in first op implies secondOp as long as the SrcTy
2292       // is a floating point.
2293       if (SrcTy->isFloatingPointTy())
2294         return secondOp;
2295       return 0;
2296     case 7: {
2297       // Cannot simplify if address spaces are different!
2298       if (SrcTy->getPointerAddressSpace() != DstTy->getPointerAddressSpace())
2299         return 0;
2300
2301       unsigned MidSize = MidTy->getScalarSizeInBits();
2302       // We can still fold this without knowing the actual sizes as long we
2303       // know that the intermediate pointer is the largest possible
2304       // pointer size.
2305       // FIXME: Is this always true?
2306       if (MidSize == 64)
2307         return Instruction::BitCast;
2308
2309       // ptrtoint, inttoptr -> bitcast (ptr -> ptr) if int size is >= ptr size.
2310       if (!SrcIntPtrTy || DstIntPtrTy != SrcIntPtrTy)
2311         return 0;
2312       unsigned PtrSize = SrcIntPtrTy->getScalarSizeInBits();
2313       if (MidSize >= PtrSize)
2314         return Instruction::BitCast;
2315       return 0;
2316     }
2317     case 8: {
2318       // ext, trunc -> bitcast,    if the SrcTy and DstTy are same size
2319       // ext, trunc -> ext,        if sizeof(SrcTy) < sizeof(DstTy)
2320       // ext, trunc -> trunc,      if sizeof(SrcTy) > sizeof(DstTy)
2321       unsigned SrcSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
2322       unsigned DstSize = DstTy->getScalarSizeInBits();
2323       if (SrcSize == DstSize)
2324         return Instruction::BitCast;
2325       else if (SrcSize < DstSize)
2326         return firstOp;
2327       return secondOp;
2328     }
2329     case 9:
2330       // zext, sext -> zext, because sext can't sign extend after zext
2331       return Instruction::ZExt;
2332     case 10:
2333       // fpext followed by ftrunc is allowed if the bit size returned to is
2334       // the same as the original, in which case its just a bitcast
2335       if (SrcTy == DstTy)
2336         return Instruction::BitCast;
2337       return 0; // If the types are not the same we can't eliminate it.
2338     case 11: {
2339       // inttoptr, ptrtoint -> bitcast if SrcSize<=PtrSize and SrcSize==DstSize
2340       if (!MidIntPtrTy)
2341         return 0;
2342       unsigned PtrSize = MidIntPtrTy->getScalarSizeInBits();
2343       unsigned SrcSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
2344       unsigned DstSize = DstTy->getScalarSizeInBits();
2345       if (SrcSize <= PtrSize && SrcSize == DstSize)
2346         return Instruction::BitCast;
2347       return 0;
2348     }
2349     case 12: {
2350       // addrspacecast, addrspacecast -> bitcast,       if SrcAS == DstAS
2351       // addrspacecast, addrspacecast -> addrspacecast, if SrcAS != DstAS
2352       if (SrcTy->getPointerAddressSpace() != DstTy->getPointerAddressSpace())
2353         return Instruction::AddrSpaceCast;
2354       return Instruction::BitCast;
2355     }
2356     case 13:
2357       // FIXME: this state can be merged with (1), but the following assert
2358       // is useful to check the correcteness of the sequence due to semantic
2359       // change of bitcast.
2360       assert(
2361         SrcTy->isPtrOrPtrVectorTy() &&
2362         MidTy->isPtrOrPtrVectorTy() &&
2363         DstTy->isPtrOrPtrVectorTy() &&
2364         SrcTy->getPointerAddressSpace() != MidTy->getPointerAddressSpace() &&
2365         MidTy->getPointerAddressSpace() == DstTy->getPointerAddressSpace() &&
2366         "Illegal addrspacecast, bitcast sequence!");
2367       // Allowed, use first cast's opcode
2368       return firstOp;
2369     case 14:
2370       // bitcast, addrspacecast -> addrspacecast if the element type of
2371       // bitcast's source is the same as that of addrspacecast's destination.
2372       if (SrcTy->getPointerElementType() == DstTy->getPointerElementType())
2373         return Instruction::AddrSpaceCast;
2374       return 0;
2375
2376     case 15:
2377       // FIXME: this state can be merged with (1), but the following assert
2378       // is useful to check the correcteness of the sequence due to semantic
2379       // change of bitcast.
2380       assert(
2381         SrcTy->isIntOrIntVectorTy() &&
2382         MidTy->isPtrOrPtrVectorTy() &&
2383         DstTy->isPtrOrPtrVectorTy() &&
2384         MidTy->getPointerAddressSpace() == DstTy->getPointerAddressSpace() &&
2385         "Illegal inttoptr, bitcast sequence!");
2386       // Allowed, use first cast's opcode
2387       return firstOp;
2388     case 16:
2389       // FIXME: this state can be merged with (2), but the following assert
2390       // is useful to check the correcteness of the sequence due to semantic
2391       // change of bitcast.
2392       assert(
2393         SrcTy->isPtrOrPtrVectorTy() &&
2394         MidTy->isPtrOrPtrVectorTy() &&
2395         DstTy->isIntOrIntVectorTy() &&
2396         SrcTy->getPointerAddressSpace() == MidTy->getPointerAddressSpace() &&
2397         "Illegal bitcast, ptrtoint sequence!");
2398       // Allowed, use second cast's opcode
2399       return secondOp;
2400     case 99: 
2401       // Cast combination can't happen (error in input). This is for all cases
2402       // where the MidTy is not the same for the two cast instructions.
2403       llvm_unreachable("Invalid Cast Combination");
2404     default:
2405       llvm_unreachable("Error in CastResults table!!!");
2406   }
2407 }
2408
2409 CastInst *CastInst::Create(Instruction::CastOps op, Value *S, Type *Ty, 
2410   const Twine &Name, Instruction *InsertBefore) {
2411   assert(castIsValid(op, S, Ty) && "Invalid cast!");
2412   // Construct and return the appropriate CastInst subclass
2413   switch (op) {
2414   case Trunc:         return new TruncInst         (S, Ty, Name, InsertBefore);
2415   case ZExt:          return new ZExtInst          (S, Ty, Name, InsertBefore);
2416   case SExt:          return new SExtInst          (S, Ty, Name, InsertBefore);
2417   case FPTrunc:       return new FPTruncInst       (S, Ty, Name, InsertBefore);
2418   case FPExt:         return new FPExtInst         (S, Ty, Name, InsertBefore);
2419   case UIToFP:        return new UIToFPInst        (S, Ty, Name, InsertBefore);
2420   case SIToFP:        return new SIToFPInst        (S, Ty, Name, InsertBefore);
2421   case FPToUI:        return new FPToUIInst        (S, Ty, Name, InsertBefore);
2422   case FPToSI:        return new FPToSIInst        (S, Ty, Name, InsertBefore);
2423   case PtrToInt:      return new PtrToIntInst      (S, Ty, Name, InsertBefore);
2424   case IntToPtr:      return new IntToPtrInst      (S, Ty, Name, InsertBefore);
2425   case BitCast:       return new BitCastInst       (S, Ty, Name, InsertBefore);
2426   case AddrSpaceCast: return new AddrSpaceCastInst (S, Ty, Name, InsertBefore);
2427   default: llvm_unreachable("Invalid opcode provided");
2428   }
2429 }
2430
2431 CastInst *CastInst::Create(Instruction::CastOps op, Value *S, Type *Ty,
2432   const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd) {
2433   assert(castIsValid(op, S, Ty) && "Invalid cast!");
2434   // Construct and return the appropriate CastInst subclass
2435   switch (op) {
2436   case Trunc:         return new TruncInst         (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2437   case ZExt:          return new ZExtInst          (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2438   case SExt:          return new SExtInst          (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2439   case FPTrunc:       return new FPTruncInst       (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2440   case FPExt:         return new FPExtInst         (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2441   case UIToFP:        return new UIToFPInst        (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2442   case SIToFP:        return new SIToFPInst        (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2443   case FPToUI:        return new FPToUIInst        (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2444   case FPToSI:        return new FPToSIInst        (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2445   case PtrToInt:      return new PtrToIntInst      (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2446   case IntToPtr:      return new IntToPtrInst      (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2447   case BitCast:       return new BitCastInst       (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2448   case AddrSpaceCast: return new AddrSpaceCastInst (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2449   default: llvm_unreachable("Invalid opcode provided");
2450   }
2451 }
2452
2453 CastInst *CastInst::CreateZExtOrBitCast(Value *S, Type *Ty, 
2454                                         const Twine &Name,
2455                                         Instruction *InsertBefore) {
2456   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2457     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2458   return Create(Instruction::ZExt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2459 }
2460
2461 CastInst *CastInst::CreateZExtOrBitCast(Value *S, Type *Ty, 
2462                                         const Twine &Name,
2463                                         BasicBlock *InsertAtEnd) {
2464   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2465     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2466   return Create(Instruction::ZExt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2467 }
2468
2469 CastInst *CastInst::CreateSExtOrBitCast(Value *S, Type *Ty, 
2470                                         const Twine &Name,
2471                                         Instruction *InsertBefore) {
2472   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2473     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2474   return Create(Instruction::SExt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2475 }
2476
2477 CastInst *CastInst::CreateSExtOrBitCast(Value *S, Type *Ty, 
2478                                         const Twine &Name,
2479                                         BasicBlock *InsertAtEnd) {
2480   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2481     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2482   return Create(Instruction::SExt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2483 }
2484
2485 CastInst *CastInst::CreateTruncOrBitCast(Value *S, Type *Ty,
2486                                          const Twine &Name,
2487                                          Instruction *InsertBefore) {
2488   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2489     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2490   return Create(Instruction::Trunc, S, Ty, Name, InsertBefore);
2491 }
2492
2493 CastInst *CastInst::CreateTruncOrBitCast(Value *S, Type *Ty,
2494                                          const Twine &Name, 
2495                                          BasicBlock *InsertAtEnd) {
2496   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2497     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2498   return Create(Instruction::Trunc, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2499 }
2500
2501 CastInst *CastInst::CreatePointerCast(Value *S, Type *Ty,
2502                                       const Twine &Name,
2503                                       BasicBlock *InsertAtEnd) {
2504   assert(S->getType()->isPtrOrPtrVectorTy() && "Invalid cast");
2505   assert((Ty->isIntOrIntVectorTy() || Ty->isPtrOrPtrVectorTy()) &&
2506          "Invalid cast");
2507   assert(Ty->isVectorTy() == S->getType()->isVectorTy() && "Invalid cast");
2508   assert((!Ty->isVectorTy() ||
2509           Ty->getVectorNumElements() == S->getType()->getVectorNumElements()) &&
2510          "Invalid cast");
2511
2512   if (Ty->isIntOrIntVectorTy())
2513     return Create(Instruction::PtrToInt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2514
2515   return CreatePointerBitCastOrAddrSpaceCast(S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2516 }
2517
2518 /// @brief Create a BitCast or a PtrToInt cast instruction
2519 CastInst *CastInst::CreatePointerCast(Value *S, Type *Ty,
2520                                       const Twine &Name,
2521                                       Instruction *InsertBefore) {
2522   assert(S->getType()->isPtrOrPtrVectorTy() && "Invalid cast");
2523   assert((Ty->isIntOrIntVectorTy() || Ty->isPtrOrPtrVectorTy()) &&
2524          "Invalid cast");
2525   assert(Ty->isVectorTy() == S->getType()->isVectorTy() && "Invalid cast");
2526   assert((!Ty->isVectorTy() ||
2527           Ty->getVectorNumElements() == S->getType()->getVectorNumElements()) &&
2528          "Invalid cast");
2529
2530   if (Ty->isIntOrIntVectorTy())
2531     return Create(Instruction::PtrToInt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2532
2533   return CreatePointerBitCastOrAddrSpaceCast(S, Ty, Name, InsertBefore);
2534 }
2535
2536 CastInst *CastInst::CreatePointerBitCastOrAddrSpaceCast(
2537   Value *S, Type *Ty,
2538   const Twine &Name,
2539   BasicBlock *InsertAtEnd) {
2540   assert(S->getType()->isPtrOrPtrVectorTy() && "Invalid cast");
2541   assert(Ty->isPtrOrPtrVectorTy() && "Invalid cast");
2542
2543   if (S->getType()->getPointerAddressSpace() != Ty->getPointerAddressSpace())
2544     return Create(Instruction::AddrSpaceCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2545
2546   return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2547 }
2548
2549 CastInst *CastInst::CreatePointerBitCastOrAddrSpaceCast(
2550   Value *S, Type *Ty,
2551   const Twine &Name,
2552   Instruction *InsertBefore) {
2553   assert(S->getType()->isPtrOrPtrVectorTy() && "Invalid cast");
2554   assert(Ty->isPtrOrPtrVectorTy() && "Invalid cast");
2555
2556   if (S->getType()->getPointerAddressSpace() != Ty->getPointerAddressSpace())
2557     return Create(Instruction::AddrSpaceCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2558
2559   return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2560 }
2561
2562 CastInst *CastInst::CreateIntegerCast(Value *C, Type *Ty,
2563                                       bool isSigned, const Twine &Name,
2564                                       Instruction *InsertBefore) {
2565   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && Ty->isIntOrIntVectorTy() &&
2566          "Invalid integer cast");
2567   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2568   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2569   Instruction::CastOps opcode =
2570     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2571      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
2572       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
2573   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertBefore);
2574 }
2575
2576 CastInst *CastInst::CreateIntegerCast(Value *C, Type *Ty, 
2577                                       bool isSigned, const Twine &Name,
2578                                       BasicBlock *InsertAtEnd) {
2579   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && Ty->isIntOrIntVectorTy() &&
2580          "Invalid cast");
2581   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2582   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2583   Instruction::CastOps opcode =
2584     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2585      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
2586       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
2587   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertAtEnd);
2588 }
2589
2590 CastInst *CastInst::CreateFPCast(Value *C, Type *Ty, 
2591                                  const Twine &Name, 
2592                                  Instruction *InsertBefore) {
2593   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
2594          "Invalid cast");
2595   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2596   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2597   Instruction::CastOps opcode =
2598     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2599      (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt));
2600   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertBefore);
2601 }
2602
2603 CastInst *CastInst::CreateFPCast(Value *C, Type *Ty, 
2604                                  const Twine &Name, 
2605                                  BasicBlock *InsertAtEnd) {
2606   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
2607          "Invalid cast");
2608   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2609   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2610   Instruction::CastOps opcode =
2611     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2612      (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt));
2613   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertAtEnd);
2614 }
2615
2616 // Check whether it is valid to call getCastOpcode for these types.
2617 // This routine must be kept in sync with getCastOpcode.
2618 bool CastInst::isCastable(Type *SrcTy, Type *DestTy) {
2619   if (!SrcTy->isFirstClassType() || !DestTy->isFirstClassType())
2620     return false;
2621
2622   if (SrcTy == DestTy)
2623     return true;
2624
2625   if (VectorType *SrcVecTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy))
2626     if (VectorType *DestVecTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy))
2627       if (SrcVecTy->getNumElements() == DestVecTy->getNumElements()) {
2628         // An element by element cast.  Valid if casting the elements is valid.
2629         SrcTy = SrcVecTy->getElementType();
2630         DestTy = DestVecTy->getElementType();
2631       }
2632
2633   // Get the bit sizes, we'll need these
2634   unsigned SrcBits = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();   // 0 for ptr
2635   unsigned DestBits = DestTy->getPrimitiveSizeInBits(); // 0 for ptr
2636
2637   // Run through the possibilities ...
2638   if (DestTy->isIntegerTy()) {               // Casting to integral
2639     if (SrcTy->isIntegerTy()) {                // Casting from integral
2640         return true;
2641     } else if (SrcTy->isFloatingPointTy()) {   // Casting from floating pt
2642       return true;
2643     } else if (SrcTy->isVectorTy()) {          // Casting from vector
2644       return DestBits == SrcBits;
2645     } else {                                   // Casting from something else
2646       return SrcTy->isPointerTy();
2647     }
2648   } else if (DestTy->isFloatingPointTy()) {  // Casting to floating pt
2649     if (SrcTy->isIntegerTy()) {                // Casting from integral
2650       return true;
2651     } else if (SrcTy->isFloatingPointTy()) {   // Casting from floating pt
2652       return true;
2653     } else if (SrcTy->isVectorTy()) {          // Casting from vector
2654       return DestBits == SrcBits;
2655     } else {                                   // Casting from something else
2656       return false;
2657     }
2658   } else if (DestTy->isVectorTy()) {         // Casting to vector
2659     return DestBits == SrcBits;
2660   } else if (DestTy->isPointerTy()) {        // Casting to pointer
2661     if (SrcTy->isPointerTy()) {                // Casting from pointer
2662       return true;
2663     } else if (SrcTy->isIntegerTy()) {         // Casting from integral
2664       return true;
2665     } else {                                   // Casting from something else
2666       return false;
2667     }
2668   } else if (DestTy->isX86_MMXTy()) {
2669     if (SrcTy->isVectorTy()) {
2670       return DestBits == SrcBits;       // 64-bit vector to MMX
2671     } else {
2672       return false;
2673     }
2674   } else {                                   // Casting to something else
2675     return false;
2676   }
2677 }
2678
2679 bool CastInst::isBitCastable(Type *SrcTy, Type *DestTy) {
2680   if (!SrcTy->isFirstClassType() || !DestTy->isFirstClassType())
2681     return false;
2682
2683   if (SrcTy == DestTy)
2684     return true;
2685
2686   if (VectorType *SrcVecTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2687     if (VectorType *DestVecTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy)) {
2688       if (SrcVecTy->getNumElements() == DestVecTy->getNumElements()) {
2689         // An element by element cast. Valid if casting the elements is valid.
2690         SrcTy = SrcVecTy->getElementType();
2691         DestTy = DestVecTy->getElementType();
2692       }
2693     }
2694   }
2695
2696   if (PointerType *DestPtrTy = dyn_cast<PointerType>(DestTy)) {
2697     if (PointerType *SrcPtrTy = dyn_cast<PointerType>(SrcTy)) {
2698       return SrcPtrTy->getAddressSpace() == DestPtrTy->getAddressSpace();
2699     }
2700   }
2701
2702   unsigned SrcBits = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();   // 0 for ptr
2703   unsigned DestBits = DestTy->getPrimitiveSizeInBits(); // 0 for ptr
2704
2705   // Could still have vectors of pointers if the number of elements doesn't
2706   // match
2707   if (SrcBits == 0 || DestBits == 0)
2708     return false;
2709
2710   if (SrcBits != DestBits)
2711     return false;
2712
2713   if (DestTy->isX86_MMXTy() || SrcTy->isX86_MMXTy())
2714     return false;
2715
2716   return true;
2717 }
2718
2719 // Provide a way to get a "cast" where the cast opcode is inferred from the
2720 // types and size of the operand. This, basically, is a parallel of the
2721 // logic in the castIsValid function below.  This axiom should hold:
2722 //   castIsValid( getCastOpcode(Val, Ty), Val, Ty)
2723 // should not assert in castIsValid. In other words, this produces a "correct"
2724 // casting opcode for the arguments passed to it.
2725 // This routine must be kept in sync with isCastable.
2726 Instruction::CastOps
2727 CastInst::getCastOpcode(
2728   const Value *Src, bool SrcIsSigned, Type *DestTy, bool DestIsSigned) {
2729   Type *SrcTy = Src->getType();
2730
2731   assert(SrcTy->isFirstClassType() && DestTy->isFirstClassType() &&
2732          "Only first class types are castable!");
2733
2734   if (SrcTy == DestTy)
2735     return BitCast;
2736
2737   // FIXME: Check address space sizes here
2738   if (VectorType *SrcVecTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy))
2739     if (VectorType *DestVecTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy))
2740       if (SrcVecTy->getNumElements() == DestVecTy->getNumElements()) {
2741         // An element by element cast.  Find the appropriate opcode based on the
2742         // element types.
2743         SrcTy = SrcVecTy->getElementType();
2744         DestTy = DestVecTy->getElementType();
2745       }
2746
2747   // Get the bit sizes, we'll need these
2748   unsigned SrcBits = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();   // 0 for ptr
2749   unsigned DestBits = DestTy->getPrimitiveSizeInBits(); // 0 for ptr
2750
2751   // Run through the possibilities ...
2752   if (DestTy->isIntegerTy()) {                      // Casting to integral
2753     if (SrcTy->isIntegerTy()) {                     // Casting from integral
2754       if (DestBits < SrcBits)
2755         return Trunc;                               // int -> smaller int
2756       else if (DestBits > SrcBits) {                // its an extension
2757         if (SrcIsSigned)
2758           return SExt;                              // signed -> SEXT
2759         else
2760           return ZExt;                              // unsigned -> ZEXT
2761       } else {
2762         return BitCast;                             // Same size, No-op cast
2763       }
2764     } else if (SrcTy->isFloatingPointTy()) {        // Casting from floating pt
2765       if (DestIsSigned) 
2766         return FPToSI;                              // FP -> sint
2767       else
2768         return FPToUI;                              // FP -> uint 
2769     } else if (SrcTy->isVectorTy()) {
2770       assert(DestBits == SrcBits &&
2771              "Casting vector to integer of different width");
2772       return BitCast;                             // Same size, no-op cast
2773     } else {
2774       assert(SrcTy->isPointerTy() &&
2775              "Casting from a value that is not first-class type");
2776       return PtrToInt;                              // ptr -> int
2777     }
2778   } else if (DestTy->isFloatingPointTy()) {         // Casting to floating pt
2779     if (SrcTy->isIntegerTy()) {                     // Casting from integral
2780       if (SrcIsSigned)
2781         return SIToFP;                              // sint -> FP
2782       else
2783         return UIToFP;                              // uint -> FP
2784     } else if (SrcTy->isFloatingPointTy()) {        // Casting from floating pt
2785       if (DestBits < SrcBits) {
2786         return FPTrunc;                             // FP -> smaller FP
2787       } else if (DestBits > SrcBits) {
2788         return FPExt;                               // FP -> larger FP
2789       } else  {
2790         return BitCast;                             // same size, no-op cast
2791       }
2792     } else if (SrcTy->isVectorTy()) {
2793       assert(DestBits == SrcBits &&
2794              "Casting vector to floating point of different width");
2795       return BitCast;                             // same size, no-op cast
2796     }
2797     llvm_unreachable("Casting pointer or non-first class to float");
2798   } else if (DestTy->isVectorTy()) {
2799     assert(DestBits == SrcBits &&
2800            "Illegal cast to vector (wrong type or size)");
2801     return BitCast;
2802   } else if (DestTy->isPointerTy()) {
2803     if (SrcTy->isPointerTy()) {
2804       if (DestTy->getPointerAddressSpace() != SrcTy->getPointerAddressSpace())
2805         return AddrSpaceCast;
2806       return BitCast;                               // ptr -> ptr
2807     } else if (SrcTy->isIntegerTy()) {
2808       return IntToPtr;                              // int -> ptr
2809     }
2810     llvm_unreachable("Casting pointer to other than pointer or int");
2811   } else if (DestTy->isX86_MMXTy()) {
2812     if (SrcTy->isVectorTy()) {
2813       assert(DestBits == SrcBits && "Casting vector of wrong width to X86_MMX");
2814       return BitCast;                               // 64-bit vector to MMX
2815     }
2816     llvm_unreachable("Illegal cast to X86_MMX");
2817   }
2818   llvm_unreachable("Casting to type that is not first-class");
2819 }
2820
2821 //===----------------------------------------------------------------------===//
2822 //                    CastInst SubClass Constructors
2823 //===----------------------------------------------------------------------===//
2824
2825 /// Check that the construction parameters for a CastInst are correct. This
2826 /// could be broken out into the separate constructors but it is useful to have
2827 /// it in one place and to eliminate the redundant code for getting the sizes
2828 /// of the types involved.
2829 bool 
2830 CastInst::castIsValid(Instruction::CastOps op, Value *S, Type *DstTy) {
2831
2832   // Check for type sanity on the arguments
2833   Type *SrcTy = S->getType();
2834
2835   // If this is a cast to the same type then it's trivially true.
2836   if (SrcTy == DstTy)
2837     return true;
2838
2839   if (!SrcTy->isFirstClassType() || !DstTy->isFirstClassType() ||
2840       SrcTy->isAggregateType() || DstTy->isAggregateType())
2841     return false;
2842
2843   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
2844   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
2845   unsigned DstBitSize = DstTy->getScalarSizeInBits();
2846
2847   // If these are vector types, get the lengths of the vectors (using zero for
2848   // scalar types means that checking that vector lengths match also checks that
2849   // scalars are not being converted to vectors or vectors to scalars).
2850   unsigned SrcLength = SrcTy->isVectorTy() ?
2851     cast<VectorType>(SrcTy)->getNumElements() : 0;
2852   unsigned DstLength = DstTy->isVectorTy() ?
2853     cast<VectorType>(DstTy)->getNumElements() : 0;
2854
2855   // Switch on the opcode provided
2856   switch (op) {
2857   default: return false; // This is an input error
2858   case Instruction::Trunc:
2859     return SrcTy->isIntOrIntVectorTy() && DstTy->isIntOrIntVectorTy() &&
2860       SrcLength == DstLength && SrcBitSize > DstBitSize;
2861   case Instruction::ZExt:
2862     return SrcTy->isIntOrIntVectorTy() && DstTy->isIntOrIntVectorTy() &&
2863       SrcLength == DstLength && SrcBitSize < DstBitSize;
2864   case Instruction::SExt: 
2865     return SrcTy->isIntOrIntVectorTy() && DstTy->isIntOrIntVectorTy() &&
2866       SrcLength == DstLength && SrcBitSize < DstBitSize;
2867   case Instruction::FPTrunc:
2868     return SrcTy->isFPOrFPVectorTy() && DstTy->isFPOrFPVectorTy() &&
2869       SrcLength == DstLength && SrcBitSize > DstBitSize;
2870   case Instruction::FPExt:
2871     return SrcTy->isFPOrFPVectorTy() && DstTy->isFPOrFPVectorTy() &&
2872       SrcLength == DstLength && SrcBitSize < DstBitSize;
2873   case Instruction::UIToFP:
2874   case Instruction::SIToFP:
2875     return SrcTy->isIntOrIntVectorTy() && DstTy->isFPOrFPVectorTy() &&
2876       SrcLength == DstLength;
2877   case Instruction::FPToUI:
2878   case Instruction::FPToSI:
2879     return SrcTy->isFPOrFPVectorTy() && DstTy->isIntOrIntVectorTy() &&
2880       SrcLength == DstLength;
2881   case Instruction::PtrToInt:
2882     if (isa<VectorType>(SrcTy) != isa<VectorType>(DstTy))
2883       return false;
2884     if (VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(SrcTy))
2885       if (VT->getNumElements() != cast<VectorType>(DstTy)->getNumElements())
2886         return false;
2887     return SrcTy->getScalarType()->isPointerTy() &&
2888            DstTy->getScalarType()->isIntegerTy();
2889   case Instruction::IntToPtr:
2890     if (isa<VectorType>(SrcTy) != isa<VectorType>(DstTy))
2891       return false;
2892     if (VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(SrcTy))
2893       if (VT->getNumElements() != cast<VectorType>(DstTy)->getNumElements())
2894         return false;
2895     return SrcTy->getScalarType()->isIntegerTy() &&
2896            DstTy->getScalarType()->isPointerTy();
2897   case Instruction::BitCast: {
2898     PointerType *SrcPtrTy = dyn_cast<PointerType>(SrcTy->getScalarType());
2899     PointerType *DstPtrTy = dyn_cast<PointerType>(DstTy->getScalarType());
2900
2901     // BitCast implies a no-op cast of type only. No bits change.
2902     // However, you can't cast pointers to anything but pointers.
2903     if (!SrcPtrTy != !DstPtrTy)
2904       return false;
2905
2906     // For non-pointer cases, the cast is okay if the source and destination bit
2907     // widths are identical.
2908     if (!SrcPtrTy)
2909       return SrcTy->getPrimitiveSizeInBits() == DstTy->getPrimitiveSizeInBits();
2910
2911     // If both are pointers then the address spaces must match.
2912     if (SrcPtrTy->getAddressSpace() != DstPtrTy->getAddressSpace())
2913       return false;
2914
2915     // A vector of pointers must have the same number of elements.
2916     if (VectorType *SrcVecTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2917       if (VectorType *DstVecTy = dyn_cast<VectorType>(DstTy))
2918         return (SrcVecTy->getNumElements() == DstVecTy->getNumElements());
2919
2920       return false;
2921     }
2922
2923     return true;
2924   }
2925   case Instruction::AddrSpaceCast: {
2926     PointerType *SrcPtrTy = dyn_cast<PointerType>(SrcTy->getScalarType());
2927     if (!SrcPtrTy)
2928       return false;
2929
2930     PointerType *DstPtrTy = dyn_cast<PointerType>(DstTy->getScalarType());
2931     if (!DstPtrTy)
2932       return false;
2933
2934     if (SrcPtrTy->getAddressSpace() == DstPtrTy->getAddressSpace())
2935       return false;
2936
2937     if (VectorType *SrcVecTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2938       if (VectorType *DstVecTy = dyn_cast<VectorType>(DstTy))
2939         return (SrcVecTy->getNumElements() == DstVecTy->getNumElements());
2940
2941       return false;
2942     }
2943
2944     return true;
2945   }
2946   }
2947 }
2948
2949 TruncInst::TruncInst(
2950   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2951 ) : CastInst(Ty, Trunc, S, Name, InsertBefore) {
2952   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal Trunc");
2953 }
2954
2955 TruncInst::TruncInst(
2956   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2957 ) : CastInst(Ty, Trunc, S, Name, InsertAtEnd) { 
2958   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal Trunc");
2959 }
2960
2961 ZExtInst::ZExtInst(
2962   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2963 )  : CastInst(Ty, ZExt, S, Name, InsertBefore) { 
2964   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal ZExt");
2965 }
2966
2967 ZExtInst::ZExtInst(
2968   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2969 )  : CastInst(Ty, ZExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2970   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal ZExt");
2971 }
2972 SExtInst::SExtInst(
2973   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2974 ) : CastInst(Ty, SExt, S, Name, InsertBefore) { 
2975   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SExt");
2976 }
2977
2978 SExtInst::SExtInst(
2979   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2980 )  : CastInst(Ty, SExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2981   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SExt");
2982 }
2983
2984 FPTruncInst::FPTruncInst(
2985   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2986 ) : CastInst(Ty, FPTrunc, S, Name, InsertBefore) { 
2987   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPTrunc");
2988 }
2989
2990 FPTruncInst::FPTruncInst(
2991   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2992 ) : CastInst(Ty, FPTrunc, S, Name, InsertAtEnd) { 
2993   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPTrunc");
2994 }
2995
2996 FPExtInst::FPExtInst(
2997   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2998 ) : CastInst(Ty, FPExt, S, Name, InsertBefore) { 
2999   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPExt");
3000 }
3001
3002 FPExtInst::FPExtInst(
3003   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3004 ) : CastInst(Ty, FPExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
3005   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPExt");
3006 }
3007
3008 UIToFPInst::UIToFPInst(
3009   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3010 ) : CastInst(Ty, UIToFP, S, Name, InsertBefore) { 
3011   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal UIToFP");
3012 }
3013
3014 UIToFPInst::UIToFPInst(
3015   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3016 ) : CastInst(Ty, UIToFP, S, Name, InsertAtEnd) { 
3017   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal UIToFP");
3018 }
3019
3020 SIToFPInst::SIToFPInst(
3021   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3022 ) : CastInst(Ty, SIToFP, S, Name, InsertBefore) { 
3023   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SIToFP");
3024 }
3025
3026 SIToFPInst::SIToFPInst(
3027   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3028 ) : CastInst(Ty, SIToFP, S, Name, InsertAtEnd) { 
3029   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SIToFP");
3030 }
3031
3032 FPToUIInst::FPToUIInst(
3033   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3034 ) : CastInst(Ty, FPToUI, S, Name, InsertBefore) { 
3035   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToUI");
3036 }
3037
3038 FPToUIInst::FPToUIInst(
3039   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3040 ) : CastInst(Ty, FPToUI, S, Name, InsertAtEnd) { 
3041   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToUI");
3042 }
3043
3044 FPToSIInst::FPToSIInst(
3045   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3046 ) : CastInst(Ty, FPToSI, S, Name, InsertBefore) { 
3047   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToSI");
3048 }
3049
3050 FPToSIInst::FPToSIInst(
3051   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3052 ) : CastInst(Ty, FPToSI, S, Name, InsertAtEnd) { 
3053   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToSI");
3054 }
3055
3056 PtrToIntInst::PtrToIntInst(
3057   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3058 ) : CastInst(Ty, PtrToInt, S, Name, InsertBefore) { 
3059   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal PtrToInt");
3060 }
3061
3062 PtrToIntInst::PtrToIntInst(
3063   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3064 ) : CastInst(Ty, PtrToInt, S, Name, InsertAtEnd) { 
3065   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal PtrToInt");
3066 }
3067
3068 IntToPtrInst::IntToPtrInst(
3069   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3070 ) : CastInst(Ty, IntToPtr, S, Name, InsertBefore) { 
3071   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal IntToPtr");
3072 }
3073
3074 IntToPtrInst::IntToPtrInst(
3075   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3076 ) : CastInst(Ty, IntToPtr, S, Name, InsertAtEnd) { 
3077   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal IntToPtr");
3078 }
3079
3080 BitCastInst::BitCastInst(
3081   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3082 ) : CastInst(Ty, BitCast, S, Name, InsertBefore) { 
3083   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal BitCast");
3084 }
3085
3086 BitCastInst::BitCastInst(
3087   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3088 ) : CastInst(Ty, BitCast, S, Name, InsertAtEnd) { 
3089   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal BitCast");
3090 }
3091
3092 AddrSpaceCastInst::AddrSpaceCastInst(
3093   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
3094 ) : CastInst(Ty, AddrSpaceCast, S, Name, InsertBefore) {
3095   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal AddrSpaceCast");
3096 }
3097
3098 AddrSpaceCastInst::AddrSpaceCastInst(
3099   Value *S, Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
3100 ) : CastInst(Ty, AddrSpaceCast, S, Name, InsertAtEnd) {
3101   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal AddrSpaceCast");
3102 }
3103
3104 //===----------------------------------------------------------------------===//
3105 //                               CmpInst Classes
3106 //===----------------------------------------------------------------------===//
3107
3108 void CmpInst::anchor() {}
3109
3110 CmpInst::CmpInst(Type *ty, OtherOps op, unsigned short predicate,
3111                  Value *LHS, Value *RHS, const Twine &Name,
3112                  Instruction *InsertBefore)
3113   : Instruction(ty, op,
3114                 OperandTraits<CmpInst>::op_begin(this),
3115                 OperandTraits<CmpInst>::operands(this),
3116                 InsertBefore) {
3117     Op<0>() = LHS;
3118     Op<1>() = RHS;
3119   setPredicate((Predicate)predicate);
3120   setName(Name);
3121 }
3122
3123 CmpInst::CmpInst(Type *ty, OtherOps op, unsigned short predicate,
3124                  Value *LHS, Value *RHS, const Twine &Name,
3125                  BasicBlock *InsertAtEnd)
3126   : Instruction(ty, op,
3127                 OperandTraits<CmpInst>::op_begin(this),
3128                 OperandTraits<CmpInst>::operands(this),
3129                 InsertAtEnd) {
3130   Op<0>() = LHS;
3131   Op<1>() = RHS;
3132   setPredicate((Predicate)predicate);
3133   setName(Name);
3134 }
3135
3136 CmpInst *
3137 CmpInst::Create(OtherOps Op, unsigned short predicate,
3138                 Value *S1, Value *S2, 
3139                 const Twine &Name, Instruction *InsertBefore) {
3140   if (Op == Instruction::ICmp) {
3141     if (InsertBefore)
3142       return new ICmpInst(InsertBefore, CmpInst::Predicate(predicate),
3143                           S1, S2, Name);
3144     else
3145       return new ICmpInst(CmpInst::Predicate(predicate),
3146                           S1, S2, Name);
3147   }
3148   
3149   if (InsertBefore)
3150     return new FCmpInst(InsertBefore, CmpInst::Predicate(predicate),
3151                         S1, S2, Name);
3152   else
3153     return new FCmpInst(CmpInst::Predicate(predicate),
3154                         S1, S2, Name);
3155 }
3156
3157 CmpInst *
3158 CmpInst::Create(OtherOps Op, unsigned short predicate, Value *S1, Value *S2, 
3159                 const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd) {
3160   if (Op == Instruction::ICmp) {
3161     return new ICmpInst(*InsertAtEnd, CmpInst::Predicate(predicate),
3162                         S1, S2, Name);
3163   }
3164   return new FCmpInst(*InsertAtEnd, CmpInst::Predicate(predicate),
3165                       S1, S2, Name);
3166 }
3167
3168 void CmpInst::swapOperands() {
3169   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
3170     IC->swapOperands();
3171   else
3172     cast<FCmpInst>(this)->swapOperands();
3173 }
3174
3175 bool CmpInst::isCommutative() const {
3176   if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
3177     return IC->isCommutative();
3178   return cast<FCmpInst>(this)->isCommutative();
3179 }
3180
3181 bool CmpInst::isEquality() const {
3182   if (const ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
3183     return IC->isEquality();
3184   return cast<FCmpInst>(this)->isEquality();
3185 }
3186
3187
3188 CmpInst::Predicate CmpInst::getInversePredicate(Predicate pred) {
3189   switch (pred) {
3190     default: llvm_unreachable("Unknown cmp predicate!");
3191     case ICMP_EQ: return ICMP_NE;
3192     case ICMP_NE: return ICMP_EQ;
3193     case ICMP_UGT: return ICMP_ULE;
3194     case ICMP_ULT: return ICMP_UGE;
3195     case ICMP_UGE: return ICMP_ULT;
3196     case ICMP_ULE: return ICMP_UGT;
3197     case ICMP_SGT: return ICMP_SLE;
3198     case ICMP_SLT: return ICMP_SGE;
3199     case ICMP_SGE: return ICMP_SLT;
3200     case ICMP_SLE: return ICMP_SGT;
3201
3202     case FCMP_OEQ: return FCMP_UNE;
3203     case FCMP_ONE: return FCMP_UEQ;
3204     case FCMP_OGT: return FCMP_ULE;
3205     case FCMP_OLT: return FCMP_UGE;
3206     case FCMP_OGE: return FCMP_ULT;
3207     case FCMP_OLE: return FCMP_UGT;
3208     case FCMP_UEQ: return FCMP_ONE;
3209     case FCMP_UNE: return FCMP_OEQ;
3210     case FCMP_UGT: return FCMP_OLE;
3211     case FCMP_ULT: return FCMP_OGE;
3212     case FCMP_UGE: return FCMP_OLT;
3213     case FCMP_ULE: return FCMP_OGT;
3214     case FCMP_ORD: return FCMP_UNO;
3215     case FCMP_UNO: return FCMP_ORD;
3216     case FCMP_TRUE: return FCMP_FALSE;
3217     case FCMP_FALSE: return FCMP_TRUE;
3218   }
3219 }
3220
3221 ICmpInst::Predicate ICmpInst::getSignedPredicate(Predicate pred) {
3222   switch (pred) {
3223     default: llvm_unreachable("Unknown icmp predicate!");
3224     case ICMP_EQ: case ICMP_NE: 
3225     case ICMP_SGT: case ICMP_SLT: case ICMP_SGE: case ICMP_SLE: 
3226        return pred;
3227     case ICMP_UGT: return ICMP_SGT;
3228     case ICMP_ULT: return ICMP_SLT;
3229     case ICMP_UGE: return ICMP_SGE;
3230     case ICMP_ULE: return ICMP_SLE;
3231   }
3232 }
3233
3234 ICmpInst::Predicate ICmpInst::getUnsignedPredicate(Predicate pred) {
3235   switch (pred) {
3236     default: llvm_unreachable("Unknown icmp predicate!");
3237     case ICMP_EQ: case ICMP_NE: 
3238     case ICMP_UGT: case ICMP_ULT: case ICMP_UGE: case ICMP_ULE: 
3239        return pred;
3240     case ICMP_SGT: return ICMP_UGT;
3241     case ICMP_SLT: return ICMP_ULT;
3242     case ICMP_SGE: return ICMP_UGE;
3243     case ICMP_SLE: return ICMP_ULE;
3244   }
3245 }
3246
3247 /// Initialize a set of values that all satisfy the condition with C.
3248 ///
3249 ConstantRange 
3250 ICmpInst::makeConstantRange(Predicate pred, const APInt &C) {
3251   APInt Lower(C);
3252   APInt Upper(C);
3253   uint32_t BitWidth = C.getBitWidth();
3254   switch (pred) {
3255   default: llvm_unreachable("Invalid ICmp opcode to ConstantRange ctor!");
3256   case ICmpInst::ICMP_EQ: ++Upper; break;
3257   case ICmpInst::ICMP_NE: ++Lower; break;
3258   case ICmpInst::ICMP_ULT:
3259     Lower = APInt::getMinValue(BitWidth);
3260     // Check for an empty-set condition.
3261     if (Lower == Upper)
3262       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/false);
3263     break;
3264   case ICmpInst::ICMP_SLT:
3265     Lower = APInt::getSignedMinValue(BitWidth);
3266     // Check for an empty-set condition.
3267     if (Lower == Upper)
3268       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/false);
3269     break;
3270   case ICmpInst::ICMP_UGT: 
3271     ++Lower; Upper = APInt::getMinValue(BitWidth);        // Min = Next(Max)
3272     // Check for an empty-set condition.
3273     if (Lower == Upper)
3274       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/false);
3275     break;
3276   case ICmpInst::ICMP_SGT:
3277     ++Lower; Upper = APInt::getSignedMinValue(BitWidth);  // Min = Next(Max)
3278     // Check for an empty-set condition.
3279     if (Lower == Upper)
3280       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/false);
3281     break;
3282   case ICmpInst::ICMP_ULE: 
3283     Lower = APInt::getMinValue(BitWidth); ++Upper; 
3284     // Check for a full-set condition.
3285     if (Lower == Upper)
3286       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/true);
3287     break;
3288   case ICmpInst::ICMP_SLE: 
3289     Lower = APInt::getSignedMinValue(BitWidth); ++Upper; 
3290     // Check for a full-set condition.
3291     if (Lower == Upper)
3292       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/true);
3293     break;
3294   case ICmpInst::ICMP_UGE:
3295     Upper = APInt::getMinValue(BitWidth);        // Min = Next(Max)
3296     // Check for a full-set condition.
3297     if (Lower == Upper)
3298       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/true);
3299     break;
3300   case ICmpInst::ICMP_SGE:
3301     Upper = APInt::getSignedMinValue(BitWidth);  // Min = Next(Max)
3302     // Check for a full-set condition.
3303     if (Lower == Upper)
3304       return ConstantRange(BitWidth, /*isFullSet=*/true);
3305     break;
3306   }
3307   return ConstantRange(Lower, Upper);
3308 }
3309
3310 CmpInst::Predicate CmpInst::getSwappedPredicate(Predicate pred) {
3311   switch (pred) {
3312     default: llvm_unreachable("Unknown cmp predicate!");
3313     case ICMP_EQ: case ICMP_NE:
3314       return pred;
3315     case ICMP_SGT: return ICMP_SLT;
3316     case ICMP_SLT: return ICMP_SGT;
3317     case ICMP_SGE: return ICMP_SLE;
3318     case ICMP_SLE: return ICMP_SGE;
3319     case ICMP_UGT: return ICMP_ULT;
3320     case ICMP_ULT: return ICMP_UGT;
3321     case ICMP_UGE: return ICMP_ULE;
3322     case ICMP_ULE: return ICMP_UGE;
3323   
3324     case FCMP_FALSE: case FCMP_TRUE:
3325     case FCMP_OEQ: case FCMP_ONE:
3326     case FCMP_UEQ: case FCMP_UNE:
3327     case FCMP_ORD: case FCMP_UNO:
3328       return pred;
3329     case FCMP_OGT: return FCMP_OLT;
3330     case FCMP_OLT: return FCMP_OGT;
3331     case FCMP_OGE: return FCMP_OLE;
3332     case FCMP_OLE: return FCMP_OGE;
3333     case FCMP_UGT: return FCMP_ULT;
3334     case FCMP_ULT: return FCMP_UGT;
3335     case FCMP_UGE: return FCMP_ULE;
3336     case FCMP_ULE: return FCMP_UGE;
3337   }
3338 }
3339
3340 bool CmpInst::isUnsigned(unsigned short predicate) {
3341   switch (predicate) {
3342     default: return false;
3343     case ICmpInst::ICMP_ULT: case ICmpInst::ICMP_ULE: case ICmpInst::ICMP_UGT: 
3344     case ICmpInst::ICMP_UGE: return true;
3345   }
3346 }
3347
3348 bool CmpInst::isSigned(unsigned short predicate) {
3349   switch (predicate) {
3350     default: return false;
3351     case ICmpInst::ICMP_SLT: case ICmpInst::ICMP_SLE: case ICmpInst::ICMP_SGT: 
3352     case ICmpInst::ICMP_SGE: return true;
3353   }
3354 }
3355
3356 bool CmpInst::isOrdered(unsigned short predicate) {
3357   switch (predicate) {
3358     default: return false;
3359     case FCmpInst::FCMP_OEQ: case FCmpInst::FCMP_ONE: case FCmpInst::FCMP_OGT: 
3360     case FCmpInst::FCMP_OLT: case FCmpInst::FCMP_OGE: case FCmpInst::FCMP_OLE: 
3361     case FCmpInst::FCMP_ORD: return true;
3362   }
3363 }
3364       
3365 bool CmpInst::isUnordered(unsigned short predicate) {
3366   switch (predicate) {
3367     default: return false;
3368     case FCmpInst::FCMP_UEQ: case FCmpInst::FCMP_UNE: case FCmpInst::FCMP_UGT: 
3369     case FCmpInst::FCMP_ULT: case FCmpInst::FCMP_UGE: case FCmpInst::FCMP_ULE: 
3370     case FCmpInst::FCMP_UNO: return true;
3371   }
3372 }
3373
3374 bool CmpInst::isTrueWhenEqual(unsigned short predicate) {
3375   switch(predicate) {
3376     default: return false;
3377     case ICMP_EQ:   case ICMP_UGE: case ICMP_ULE: case ICMP_SGE: case ICMP_SLE:
3378     case FCMP_TRUE: case FCMP_UEQ: case FCMP_UGE: case FCMP_ULE: return true;
3379   }
3380 }
3381
3382 bool CmpInst::isFalseWhenEqual(unsigned short predicate) {
3383   switch(predicate) {
3384   case ICMP_NE:    case ICMP_UGT: case ICMP_ULT: case ICMP_SGT: case ICMP_SLT:
3385   case FCMP_FALSE: case FCMP_ONE: case FCMP_OGT: case FCMP_OLT: return true;
3386   default: return false;
3387   }
3388 }
3389
3390
3391 //===----------------------------------------------------------------------===//
3392 //                        SwitchInst Implementation
3393 //===----------------------------------------------------------------------===//
3394
3395 void SwitchInst::init(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumReserved) {
3396   assert(Value && Default && NumReserved);
3397   ReservedSpace = NumReserved;
3398   NumOperands = 2;
3399   OperandList = allocHungoffUses(ReservedSpace);
3400
3401   OperandList[0] = Value;
3402   OperandList[1] = Default;
3403 }
3404
3405 /// SwitchInst ctor - Create a new switch instruction, specifying a value to
3406 /// switch on and a default destination.  The number of additional cases can
3407 /// be specified here to make memory allocation more efficient.  This
3408 /// constructor can also autoinsert before another instruction.
3409 SwitchInst::SwitchInst(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases,
3410                        Instruction *InsertBefore)
3411   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Value->getContext()), Instruction::Switch,
3412                    nullptr, 0, InsertBefore) {
3413   init(Value, Default, 2+NumCases*2);
3414 }
3415
3416 /// SwitchInst ctor - Create a new switch instruction, specifying a value to
3417 /// switch on and a default destination.  The number of additional cases can
3418 /// be specified here to make memory allocation more efficient.  This
3419 /// constructor also autoinserts at the end of the specified BasicBlock.
3420 SwitchInst::SwitchInst(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases,
3421                        BasicBlock *InsertAtEnd)
3422   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Value->getContext()), Instruction::Switch,
3423                    nullptr, 0, InsertAtEnd) {
3424   init(Value, Default, 2+NumCases*2);
3425 }
3426
3427 SwitchInst::SwitchInst(const SwitchInst &SI)
3428   : TerminatorInst(SI.getType(), Instruction::Switch, nullptr, 0) {
3429   init(SI.getCondition(), SI.getDefaultDest(), SI.getNumOperands());
3430   NumOperands = SI.getNumOperands();
3431   Use *OL = OperandList, *InOL = SI.OperandList;
3432   for (unsigned i = 2, E = SI.getNumOperands(); i != E; i += 2) {
3433     OL[i] = InOL[i];
3434     OL[i+1] = InOL[i+1];
3435   }
3436   SubclassOptionalData = SI.SubclassOptionalData;
3437 }
3438
3439 SwitchInst::~SwitchInst() {
3440   dropHungoffUses();
3441 }
3442
3443
3444 /// addCase - Add an entry to the switch instruction...
3445 ///
3446 void SwitchInst::addCase(ConstantInt *OnVal, BasicBlock *Dest) {
3447   unsigned NewCaseIdx = getNumCases(); 
3448   unsigned OpNo = NumOperands;
3449   if (OpNo+2 > ReservedSpace)
3450     growOperands();  // Get more space!
3451   // Initialize some new operands.
3452   assert(OpNo+1 < ReservedSpace && "Growing didn't work!");
3453   NumOperands = OpNo+2;
3454   CaseIt Case(this, NewCaseIdx);
3455   Case.setValue(OnVal);
3456   Case.setSuccessor(Dest);
3457 }
3458
3459 /// removeCase - This method removes the specified case and its successor
3460 /// from the switch instruction.
3461 void SwitchInst::removeCase(CaseIt i) {
3462   unsigned idx = i.getCaseIndex();
3463   
3464   assert(2 + idx*2 < getNumOperands() && "Case index out of range!!!");
3465
3466   unsigned NumOps = getNumOperands();
3467   Use *OL = OperandList;
3468
3469   // Overwrite this case with the end of the list.
3470   if (2 + (idx + 1) * 2 != NumOps) {
3471     OL[2 + idx * 2] = OL[NumOps - 2];
3472     OL[2 + idx * 2 + 1] = OL[NumOps - 1];
3473   }
3474
3475   // Nuke the last value.
3476   OL[NumOps-2].set(nullptr);
3477   OL[NumOps-2+1].set(nullptr);
3478   NumOperands = NumOps-2;
3479 }
3480
3481 /// growOperands - grow operands - This grows the operand list in response
3482 /// to a push_back style of operation.  This grows the number of ops by 3 times.
3483 ///
3484 void SwitchInst::growOperands() {
3485   unsigned e = getNumOperands();
3486   unsigned NumOps = e*3;
3487
3488   ReservedSpace = NumOps;
3489   Use *NewOps = allocHungoffUses(NumOps);
3490   Use *OldOps = OperandList;
3491   for (unsigned i = 0; i != e; ++i) {
3492       NewOps[i] = OldOps[i];
3493   }
3494   OperandList = NewOps;
3495   Use::zap(OldOps, OldOps + e, true);
3496 }
3497
3498
3499 BasicBlock *SwitchInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
3500   return getSuccessor(idx);
3501 }
3502 unsigned SwitchInst::getNumSuccessorsV() const {
3503   return getNumSuccessors();
3504 }
3505 void SwitchInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
3506   setSuccessor(idx, B);
3507 }
3508
3509 //===----------------------------------------------------------------------===//
3510 //                        IndirectBrInst Implementation
3511 //===----------------------------------------------------------------------===//
3512
3513 void IndirectBrInst::init(Value *Address, unsigned NumDests) {
3514   assert(Address && Address->getType()->isPointerTy() &&
3515          "Address of indirectbr must be a pointer");
3516   ReservedSpace = 1+NumDests;
3517   NumOperands = 1;
3518   OperandList = allocHungoffUses(ReservedSpace);
3519   
3520   OperandList[0] = Address;
3521 }
3522
3523
3524 /// growOperands - grow operands - This grows the operand list in response
3525 /// to a push_back style of operation.  This grows the number of ops by 2 times.
3526 ///
3527 void IndirectBrInst::growOperands() {
3528   unsigned e = getNumOperands();
3529   unsigned NumOps = e*2;
3530   
3531   ReservedSpace = NumOps;
3532   Use *NewOps = allocHungoffUses(NumOps);
3533   Use *OldOps = OperandList;
3534   for (unsigned i = 0; i != e; ++i)
3535     NewOps[i] = OldOps[i];
3536   OperandList = NewOps;
3537   Use::zap(OldOps, OldOps + e, true);
3538 }
3539
3540 IndirectBrInst::IndirectBrInst(Value *Address, unsigned NumCases,
3541                                Instruction *InsertBefore)
3542 : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Address->getContext()),Instruction::IndirectBr,
3543                  nullptr, 0, InsertBefore) {
3544   init(Address, NumCases);
3545 }
3546
3547 IndirectBrInst::IndirectBrInst(Value *Address, unsigned NumCases,
3548                                BasicBlock *InsertAtEnd)
3549 : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Address->getContext()),Instruction::IndirectBr,
3550                  nullptr, 0, InsertAtEnd) {
3551   init(Address, NumCases);
3552 }
3553
3554 IndirectBrInst::IndirectBrInst(const IndirectBrInst &IBI)
3555   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(IBI.getContext()), Instruction::IndirectBr,
3556                    allocHungoffUses(IBI.getNumOperands()),
3557                    IBI.getNumOperands()) {
3558   Use *OL = OperandList, *InOL = IBI.OperandList;
3559   for (unsigned i = 0, E = IBI.getNumOperands(); i != E; ++i)
3560     OL[i] = InOL[i];
3561   SubclassOptionalData = IBI.SubclassOptionalData;
3562 }
3563
3564 IndirectBrInst::~IndirectBrInst() {
3565   dropHungoffUses();
3566 }
3567
3568 /// addDestination - Add a destination.
3569 ///
3570 void IndirectBrInst::addDestination(BasicBlock *DestBB) {
3571   unsigned OpNo = NumOperands;
3572   if (OpNo+1 > ReservedSpace)
3573     growOperands();  // Get more space!
3574   // Initialize some new operands.
3575   assert(OpNo < ReservedSpace && "Growing didn't work!");
3576   NumOperands = OpNo+1;
3577   OperandList[OpNo] = DestBB;
3578 }
3579
3580 /// removeDestination - This method removes the specified successor from the
3581 /// indirectbr instruction.
3582 void IndirectBrInst::removeDestination(unsigned idx) {
3583   assert(idx < getNumOperands()-1 && "Successor index out of range!");
3584   
3585   unsigned NumOps = getNumOperands();
3586   Use *OL = OperandList;
3587
3588   // Replace this value with the last one.
3589   OL[idx+1] = OL[NumOps-1];
3590   
3591   // Nuke the last value.
3592   OL[NumOps-1].set(nullptr);
3593   NumOperands = NumOps-1;
3594 }
3595
3596 BasicBlock *IndirectBrInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
3597   return getSuccessor(idx);
3598 }
3599 unsigned IndirectBrInst::getNumSuccessorsV() const {
3600   return getNumSuccessors();
3601 }
3602 void IndirectBrInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
3603   setSuccessor(idx, B);
3604 }
3605
3606 //===----------------------------------------------------------------------===//
3607 //                           clone_impl() implementations
3608 //===----------------------------------------------------------------------===//
3609
3610 // Define these methods here so vtables don't get emitted into every translation
3611 // unit that uses these classes.
3612
3613 GetElementPtrInst *GetElementPtrInst::clone_impl() const {
3614   return new (getNumOperands()) GetElementPtrInst(*this);
3615 }
3616
3617 BinaryOperator *BinaryOperator::clone_impl() const {
3618   return Create(getOpcode(), Op<0>(), Op<1>());
3619 }
3620
3621 FCmpInst* FCmpInst::clone_impl() const {
3622   return new FCmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
3623 }
3624
3625 ICmpInst* ICmpInst::clone_impl() const {
3626   return new ICmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
3627 }
3628
3629 ExtractValueInst *ExtractValueInst::clone_impl() const {
3630   return new ExtractValueInst(*this);
3631 }
3632
3633 InsertValueInst *InsertValueInst::clone_impl() const {
3634   return new InsertValueInst(*this);
3635 }
3636
3637 AllocaInst *AllocaInst::clone_impl() const {
3638   AllocaInst *Result = new AllocaInst(getAllocatedType(),
3639                                       (Value *)getOperand(0), getAlignment());
3640   Result->setUsedWithInAlloca(isUsedWithInAlloca());
3641   return Result;
3642 }
3643
3644 LoadInst *LoadInst::clone_impl() const {
3645   return new LoadInst(getOperand(0), Twine(), isVolatile(),
3646                       getAlignment(), getOrdering(), getSynchScope());
3647 }
3648
3649 StoreInst *StoreInst::clone_impl() const {
3650   return new StoreInst(getOperand(0), getOperand(1), isVolatile(),
3651                        getAlignment(), getOrdering(), getSynchScope());
3652   
3653 }
3654
3655 AtomicCmpXchgInst *AtomicCmpXchgInst::clone_impl() const {
3656   AtomicCmpXchgInst *Result =
3657     new AtomicCmpXchgInst(getOperand(0), getOperand(1), getOperand(2),
3658                           getSuccessOrdering(), getFailureOrdering(),
3659                           getSynchScope());
3660   Result->setVolatile(isVolatile());
3661   Result->setWeak(isWeak());
3662   return Result;
3663 }
3664
3665 AtomicRMWInst *AtomicRMWInst::clone_impl() const {
3666   AtomicRMWInst *Result =
3667     new AtomicRMWInst(getOperation(),getOperand(0), getOperand(1),
3668                       getOrdering(), getSynchScope());
3669   Result->setVolatile(isVolatile());
3670   return Result;
3671 }
3672
3673 FenceInst *FenceInst::clone_impl() const {
3674   return new FenceInst(getContext(), getOrdering(), getSynchScope());
3675 }
3676
3677 TruncInst *TruncInst::clone_impl() const {
3678   return new TruncInst(getOperand(0), getType());
3679 }
3680
3681 ZExtInst *ZExtInst::clone_impl() const {
3682   return new ZExtInst(getOperand(0), getType());
3683 }
3684
3685 SExtInst *SExtInst::clone_impl() const {
3686   return new SExtInst(getOperand(0), getType());
3687 }
3688
3689 FPTruncInst *FPTruncInst::clone_impl() const {
3690   return new FPTruncInst(getOperand(0), getType());
3691 }
3692
3693 FPExtInst *FPExtInst::clone_impl() const {
3694   return new FPExtInst(getOperand(0), getType());
3695 }
3696
3697 UIToFPInst *UIToFPInst::clone_impl() const {
3698   return new UIToFPInst(getOperand(0), getType());
3699 }
3700
3701 SIToFPInst *SIToFPInst::clone_impl() const {
3702   return new SIToFPInst(getOperand(0), getType());
3703 }
3704
3705 FPToUIInst *FPToUIInst::clone_impl() const {
3706   return new FPToUIInst(getOperand(0), getType());
3707 }
3708
3709 FPToSIInst *FPToSIInst::clone_impl() const {
3710   return new FPToSIInst(getOperand(0), getType());
3711 }
3712
3713 PtrToIntInst *PtrToIntInst::clone_impl() const {
3714   return new PtrToIntInst(getOperand(0), getType());
3715 }
3716
3717 IntToPtrInst *IntToPtrInst::clone_impl() const {
3718   return new IntToPtrInst(getOperand(0), getType());
3719 }
3720
3721 BitCastInst *BitCastInst::clone_impl() const {
3722   return new BitCastInst(getOperand(0), getType());
3723 }
3724
3725 AddrSpaceCastInst *AddrSpaceCastInst::clone_impl() const {
3726   return new AddrSpaceCastInst(getOperand(0), getType());
3727 }
3728
3729 CallInst *CallInst::clone_impl() const {
3730   return  new(getNumOperands()) CallInst(*this);
3731 }
3732
3733 SelectInst *SelectInst::clone_impl() const {
3734   return SelectInst::Create(getOperand(0), getOperand(1), getOperand(2));
3735 }
3736
3737 VAArgInst *VAArgInst::clone_impl() const {
3738   return new VAArgInst(getOperand(0), getType());
3739 }
3740
3741 ExtractElementInst *ExtractElementInst::clone_impl() const {
3742   return ExtractElementInst::Create(getOperand(0), getOperand(1));
3743 }
3744
3745 InsertElementInst *InsertElementInst::clone_impl() const {
3746   return InsertElementInst::Create(getOperand(0), getOperand(1), getOperand(2));
3747 }
3748
3749 ShuffleVectorInst *ShuffleVectorInst::clone_impl() const {
3750   return new ShuffleVectorInst(getOperand(0), getOperand(1), getOperand(2));
3751 }
3752
3753 PHINode *PHINode::clone_impl() const {
3754   return new PHINode(*this);
3755 }
3756
3757 LandingPadInst *LandingPadInst::clone_impl() const {
3758   return new LandingPadInst(*this);
3759 }
3760
3761 ReturnInst *ReturnInst::clone_impl() const {
3762   return new(getNumOperands()) ReturnInst(*this);
3763 }
3764
3765 BranchInst *BranchInst::clone_impl() const {
3766   return new(getNumOperands()) BranchInst(*this);
3767 }
3768
3769 SwitchInst *SwitchInst::clone_impl() const {
3770   return new SwitchInst(*this);
3771 }
3772
3773 IndirectBrInst *IndirectBrInst::clone_impl() const {
3774   return new IndirectBrInst(*this);
3775 }
3776
3777
3778 InvokeInst *InvokeInst::clone_impl() const {
3779   return new(getNumOperands()) InvokeInst(*this);
3780 }
3781
3782 ResumeInst *ResumeInst::clone_impl() const {
3783   return new(1) ResumeInst(*this);
3784 }
3785
3786 UnreachableInst *UnreachableInst::clone_impl() const {
3787   LLVMContext &Context = getContext();
3788   return new UnreachableInst(Context);
3789 }