Eliminate a temporary std::vector in ConstantStruct::get().
[oota-llvm.git] / lib / VMCore / Constants.cpp
1 //===-- Constants.cpp - Implement Constant nodes --------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the Constant* classes.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/Constants.h"
15 #include "LLVMContextImpl.h"
16 #include "ConstantFold.h"
17 #include "llvm/DerivedTypes.h"
18 #include "llvm/GlobalValue.h"
19 #include "llvm/Instructions.h"
20 #include "llvm/Module.h"
21 #include "llvm/Operator.h"
22 #include "llvm/ADT/FoldingSet.h"
23 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
24 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
25 #include "llvm/Support/Compiler.h"
26 #include "llvm/Support/Debug.h"
27 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
28 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
29 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
30 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
31 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
32 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
33 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
34 #include <algorithm>
35 #include <cstdarg>
36 using namespace llvm;
37
38 //===----------------------------------------------------------------------===//
39 //                              Constant Class
40 //===----------------------------------------------------------------------===//
41
42 // Constructor to create a '0' constant of arbitrary type...
43 Constant *Constant::getNullValue(const Type *Ty) {
44   switch (Ty->getTypeID()) {
45   case Type::IntegerTyID:
46     return ConstantInt::get(Ty, 0);
47   case Type::FloatTyID:
48     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
49                            APFloat::getZero(APFloat::IEEEsingle));
50   case Type::DoubleTyID:
51     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
52                            APFloat::getZero(APFloat::IEEEdouble));
53   case Type::X86_FP80TyID:
54     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
55                            APFloat::getZero(APFloat::x87DoubleExtended));
56   case Type::FP128TyID:
57     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
58                            APFloat::getZero(APFloat::IEEEquad));
59   case Type::PPC_FP128TyID:
60     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
61                            APFloat(APInt::getNullValue(128)));
62   case Type::PointerTyID:
63     return ConstantPointerNull::get(cast<PointerType>(Ty));
64   case Type::StructTyID:
65   case Type::ArrayTyID:
66   case Type::VectorTyID:
67     return ConstantAggregateZero::get(Ty);
68   default:
69     // Function, Label, or Opaque type?
70     assert(!"Cannot create a null constant of that type!");
71     return 0;
72   }
73 }
74
75 Constant *Constant::getIntegerValue(const Type *Ty, const APInt &V) {
76   const Type *ScalarTy = Ty->getScalarType();
77
78   // Create the base integer constant.
79   Constant *C = ConstantInt::get(Ty->getContext(), V);
80
81   // Convert an integer to a pointer, if necessary.
82   if (const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(ScalarTy))
83     C = ConstantExpr::getIntToPtr(C, PTy);
84
85   // Broadcast a scalar to a vector, if necessary.
86   if (const VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
87     C = ConstantVector::get(std::vector<Constant *>(VTy->getNumElements(), C));
88
89   return C;
90 }
91
92 Constant *Constant::getAllOnesValue(const Type *Ty) {
93   if (const IntegerType *ITy = dyn_cast<IntegerType>(Ty))
94     return ConstantInt::get(Ty->getContext(),
95                             APInt::getAllOnesValue(ITy->getBitWidth()));
96
97   if (Ty->isFloatingPointTy()) {
98     APFloat FL = APFloat::getAllOnesValue(Ty->getPrimitiveSizeInBits(),
99                                           !Ty->isPPC_FP128Ty());
100     return ConstantFP::get(Ty->getContext(), FL);
101   }
102
103   SmallVector<Constant*, 16> Elts;
104   const VectorType *VTy = cast<VectorType>(Ty);
105   Elts.resize(VTy->getNumElements(), getAllOnesValue(VTy->getElementType()));
106   assert(Elts[0] && "Not a vector integer type!");
107   return cast<ConstantVector>(ConstantVector::get(Elts));
108 }
109
110 void Constant::destroyConstantImpl() {
111   // When a Constant is destroyed, there may be lingering
112   // references to the constant by other constants in the constant pool.  These
113   // constants are implicitly dependent on the module that is being deleted,
114   // but they don't know that.  Because we only find out when the CPV is
115   // deleted, we must now notify all of our users (that should only be
116   // Constants) that they are, in fact, invalid now and should be deleted.
117   //
118   while (!use_empty()) {
119     Value *V = use_back();
120 #ifndef NDEBUG      // Only in -g mode...
121     if (!isa<Constant>(V)) {
122       dbgs() << "While deleting: " << *this
123              << "\n\nUse still stuck around after Def is destroyed: "
124              << *V << "\n\n";
125     }
126 #endif
127     assert(isa<Constant>(V) && "References remain to Constant being destroyed");
128     Constant *CV = cast<Constant>(V);
129     CV->destroyConstant();
130
131     // The constant should remove itself from our use list...
132     assert((use_empty() || use_back() != V) && "Constant not removed!");
133   }
134
135   // Value has no outstanding references it is safe to delete it now...
136   delete this;
137 }
138
139 /// canTrap - Return true if evaluation of this constant could trap.  This is
140 /// true for things like constant expressions that could divide by zero.
141 bool Constant::canTrap() const {
142   assert(getType()->isFirstClassType() && "Cannot evaluate aggregate vals!");
143   // The only thing that could possibly trap are constant exprs.
144   const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(this);
145   if (!CE) return false;
146   
147   // ConstantExpr traps if any operands can trap. 
148   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
149     if (CE->getOperand(i)->canTrap()) 
150       return true;
151
152   // Otherwise, only specific operations can trap.
153   switch (CE->getOpcode()) {
154   default:
155     return false;
156   case Instruction::UDiv:
157   case Instruction::SDiv:
158   case Instruction::FDiv:
159   case Instruction::URem:
160   case Instruction::SRem:
161   case Instruction::FRem:
162     // Div and rem can trap if the RHS is not known to be non-zero.
163     if (!isa<ConstantInt>(CE->getOperand(1)) ||CE->getOperand(1)->isNullValue())
164       return true;
165     return false;
166   }
167 }
168
169 /// isConstantUsed - Return true if the constant has users other than constant
170 /// exprs and other dangling things.
171 bool Constant::isConstantUsed() const {
172   for (const_use_iterator UI = use_begin(), E = use_end(); UI != E; ++UI) {
173     const Constant *UC = dyn_cast<Constant>(*UI);
174     if (UC == 0 || isa<GlobalValue>(UC))
175       return true;
176     
177     if (UC->isConstantUsed())
178       return true;
179   }
180   return false;
181 }
182
183
184
185 /// getRelocationInfo - This method classifies the entry according to
186 /// whether or not it may generate a relocation entry.  This must be
187 /// conservative, so if it might codegen to a relocatable entry, it should say
188 /// so.  The return values are:
189 /// 
190 ///  NoRelocation: This constant pool entry is guaranteed to never have a
191 ///     relocation applied to it (because it holds a simple constant like
192 ///     '4').
193 ///  LocalRelocation: This entry has relocations, but the entries are
194 ///     guaranteed to be resolvable by the static linker, so the dynamic
195 ///     linker will never see them.
196 ///  GlobalRelocations: This entry may have arbitrary relocations.
197 ///
198 /// FIXME: This really should not be in VMCore.
199 Constant::PossibleRelocationsTy Constant::getRelocationInfo() const {
200   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(this)) {
201     if (GV->hasLocalLinkage() || GV->hasHiddenVisibility())
202       return LocalRelocation;  // Local to this file/library.
203     return GlobalRelocations;    // Global reference.
204   }
205   
206   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(this))
207     return BA->getFunction()->getRelocationInfo();
208   
209   // While raw uses of blockaddress need to be relocated, differences between
210   // two of them don't when they are for labels in the same function.  This is a
211   // common idiom when creating a table for the indirect goto extension, so we
212   // handle it efficiently here.
213   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(this))
214     if (CE->getOpcode() == Instruction::Sub) {
215       ConstantExpr *LHS = dyn_cast<ConstantExpr>(CE->getOperand(0));
216       ConstantExpr *RHS = dyn_cast<ConstantExpr>(CE->getOperand(1));
217       if (LHS && RHS &&
218           LHS->getOpcode() == Instruction::PtrToInt &&
219           RHS->getOpcode() == Instruction::PtrToInt &&
220           isa<BlockAddress>(LHS->getOperand(0)) &&
221           isa<BlockAddress>(RHS->getOperand(0)) &&
222           cast<BlockAddress>(LHS->getOperand(0))->getFunction() ==
223             cast<BlockAddress>(RHS->getOperand(0))->getFunction())
224         return NoRelocation;
225     }
226   
227   PossibleRelocationsTy Result = NoRelocation;
228   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
229     Result = std::max(Result,
230                       cast<Constant>(getOperand(i))->getRelocationInfo());
231   
232   return Result;
233 }
234
235
236 /// getVectorElements - This method, which is only valid on constant of vector
237 /// type, returns the elements of the vector in the specified smallvector.
238 /// This handles breaking down a vector undef into undef elements, etc.  For
239 /// constant exprs and other cases we can't handle, we return an empty vector.
240 void Constant::getVectorElements(SmallVectorImpl<Constant*> &Elts) const {
241   assert(getType()->isVectorTy() && "Not a vector constant!");
242   
243   if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(this)) {
244     for (unsigned i = 0, e = CV->getNumOperands(); i != e; ++i)
245       Elts.push_back(CV->getOperand(i));
246     return;
247   }
248   
249   const VectorType *VT = cast<VectorType>(getType());
250   if (isa<ConstantAggregateZero>(this)) {
251     Elts.assign(VT->getNumElements(), 
252                 Constant::getNullValue(VT->getElementType()));
253     return;
254   }
255   
256   if (isa<UndefValue>(this)) {
257     Elts.assign(VT->getNumElements(), UndefValue::get(VT->getElementType()));
258     return;
259   }
260   
261   // Unknown type, must be constant expr etc.
262 }
263
264
265 /// removeDeadUsersOfConstant - If the specified constantexpr is dead, remove
266 /// it.  This involves recursively eliminating any dead users of the
267 /// constantexpr.
268 static bool removeDeadUsersOfConstant(const Constant *C) {
269   if (isa<GlobalValue>(C)) return false; // Cannot remove this
270   
271   while (!C->use_empty()) {
272     const Constant *User = dyn_cast<Constant>(C->use_back());
273     if (!User) return false; // Non-constant usage;
274     if (!removeDeadUsersOfConstant(User))
275       return false; // Constant wasn't dead
276   }
277   
278   const_cast<Constant*>(C)->destroyConstant();
279   return true;
280 }
281
282
283 /// removeDeadConstantUsers - If there are any dead constant users dangling
284 /// off of this constant, remove them.  This method is useful for clients
285 /// that want to check to see if a global is unused, but don't want to deal
286 /// with potentially dead constants hanging off of the globals.
287 void Constant::removeDeadConstantUsers() const {
288   Value::const_use_iterator I = use_begin(), E = use_end();
289   Value::const_use_iterator LastNonDeadUser = E;
290   while (I != E) {
291     const Constant *User = dyn_cast<Constant>(*I);
292     if (User == 0) {
293       LastNonDeadUser = I;
294       ++I;
295       continue;
296     }
297     
298     if (!removeDeadUsersOfConstant(User)) {
299       // If the constant wasn't dead, remember that this was the last live use
300       // and move on to the next constant.
301       LastNonDeadUser = I;
302       ++I;
303       continue;
304     }
305     
306     // If the constant was dead, then the iterator is invalidated.
307     if (LastNonDeadUser == E) {
308       I = use_begin();
309       if (I == E) break;
310     } else {
311       I = LastNonDeadUser;
312       ++I;
313     }
314   }
315 }
316
317
318
319 //===----------------------------------------------------------------------===//
320 //                                ConstantInt
321 //===----------------------------------------------------------------------===//
322
323 ConstantInt::ConstantInt(const IntegerType *Ty, const APInt& V)
324   : Constant(Ty, ConstantIntVal, 0, 0), Val(V) {
325   assert(V.getBitWidth() == Ty->getBitWidth() && "Invalid constant for type");
326 }
327
328 ConstantInt *ConstantInt::getTrue(LLVMContext &Context) {
329   LLVMContextImpl *pImpl = Context.pImpl;
330   if (!pImpl->TheTrueVal)
331     pImpl->TheTrueVal = ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(Context), 1);
332   return pImpl->TheTrueVal;
333 }
334
335 ConstantInt *ConstantInt::getFalse(LLVMContext &Context) {
336   LLVMContextImpl *pImpl = Context.pImpl;
337   if (!pImpl->TheFalseVal)
338     pImpl->TheFalseVal = ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(Context), 0);
339   return pImpl->TheFalseVal;
340 }
341
342 Constant *ConstantInt::getTrue(const Type *Ty) {
343   const VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty);
344   if (!VTy) {
345     assert(Ty->isIntegerTy(1) && "True must be i1 or vector of i1.");
346     return ConstantInt::getTrue(Ty->getContext());
347   }
348   assert(VTy->getElementType()->isIntegerTy(1) &&
349          "True must be vector of i1 or i1.");
350   SmallVector<Constant*, 16> Splat(VTy->getNumElements(),
351                                    ConstantInt::getTrue(Ty->getContext()));
352   return ConstantVector::get(Splat);
353 }
354
355 Constant *ConstantInt::getFalse(const Type *Ty) {
356   const VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty);
357   if (!VTy) {
358     assert(Ty->isIntegerTy(1) && "False must be i1 or vector of i1.");
359     return ConstantInt::getFalse(Ty->getContext());
360   }
361   assert(VTy->getElementType()->isIntegerTy(1) &&
362          "False must be vector of i1 or i1.");
363   SmallVector<Constant*, 16> Splat(VTy->getNumElements(),
364                                    ConstantInt::getFalse(Ty->getContext()));
365   return ConstantVector::get(Splat);
366 }
367
368
369 // Get a ConstantInt from an APInt. Note that the value stored in the DenseMap 
370 // as the key, is a DenseMapAPIntKeyInfo::KeyTy which has provided the
371 // operator== and operator!= to ensure that the DenseMap doesn't attempt to
372 // compare APInt's of different widths, which would violate an APInt class
373 // invariant which generates an assertion.
374 ConstantInt *ConstantInt::get(LLVMContext &Context, const APInt &V) {
375   // Get the corresponding integer type for the bit width of the value.
376   const IntegerType *ITy = IntegerType::get(Context, V.getBitWidth());
377   // get an existing value or the insertion position
378   DenseMapAPIntKeyInfo::KeyTy Key(V, ITy);
379   ConstantInt *&Slot = Context.pImpl->IntConstants[Key]; 
380   if (!Slot) Slot = new ConstantInt(ITy, V);
381   return Slot;
382 }
383
384 Constant *ConstantInt::get(const Type *Ty, uint64_t V, bool isSigned) {
385   Constant *C = get(cast<IntegerType>(Ty->getScalarType()), V, isSigned);
386
387   // For vectors, broadcast the value.
388   if (const VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
389     return ConstantVector::get(SmallVector<Constant*,
390                                            16>(VTy->getNumElements(), C));
391
392   return C;
393 }
394
395 ConstantInt* ConstantInt::get(const IntegerType* Ty, uint64_t V, 
396                               bool isSigned) {
397   return get(Ty->getContext(), APInt(Ty->getBitWidth(), V, isSigned));
398 }
399
400 ConstantInt* ConstantInt::getSigned(const IntegerType* Ty, int64_t V) {
401   return get(Ty, V, true);
402 }
403
404 Constant *ConstantInt::getSigned(const Type *Ty, int64_t V) {
405   return get(Ty, V, true);
406 }
407
408 Constant *ConstantInt::get(const Type* Ty, const APInt& V) {
409   ConstantInt *C = get(Ty->getContext(), V);
410   assert(C->getType() == Ty->getScalarType() &&
411          "ConstantInt type doesn't match the type implied by its value!");
412
413   // For vectors, broadcast the value.
414   if (const VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
415     return ConstantVector::get(
416       SmallVector<Constant *, 16>(VTy->getNumElements(), C));
417
418   return C;
419 }
420
421 ConstantInt* ConstantInt::get(const IntegerType* Ty, StringRef Str,
422                               uint8_t radix) {
423   return get(Ty->getContext(), APInt(Ty->getBitWidth(), Str, radix));
424 }
425
426 //===----------------------------------------------------------------------===//
427 //                                ConstantFP
428 //===----------------------------------------------------------------------===//
429
430 static const fltSemantics *TypeToFloatSemantics(const Type *Ty) {
431   if (Ty->isFloatTy())
432     return &APFloat::IEEEsingle;
433   if (Ty->isDoubleTy())
434     return &APFloat::IEEEdouble;
435   if (Ty->isX86_FP80Ty())
436     return &APFloat::x87DoubleExtended;
437   else if (Ty->isFP128Ty())
438     return &APFloat::IEEEquad;
439   
440   assert(Ty->isPPC_FP128Ty() && "Unknown FP format");
441   return &APFloat::PPCDoubleDouble;
442 }
443
444 /// get() - This returns a constant fp for the specified value in the
445 /// specified type.  This should only be used for simple constant values like
446 /// 2.0/1.0 etc, that are known-valid both as double and as the target format.
447 Constant *ConstantFP::get(const Type* Ty, double V) {
448   LLVMContext &Context = Ty->getContext();
449   
450   APFloat FV(V);
451   bool ignored;
452   FV.convert(*TypeToFloatSemantics(Ty->getScalarType()),
453              APFloat::rmNearestTiesToEven, &ignored);
454   Constant *C = get(Context, FV);
455
456   // For vectors, broadcast the value.
457   if (const VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
458     return ConstantVector::get(
459       SmallVector<Constant *, 16>(VTy->getNumElements(), C));
460
461   return C;
462 }
463
464
465 Constant *ConstantFP::get(const Type* Ty, StringRef Str) {
466   LLVMContext &Context = Ty->getContext();
467
468   APFloat FV(*TypeToFloatSemantics(Ty->getScalarType()), Str);
469   Constant *C = get(Context, FV);
470
471   // For vectors, broadcast the value.
472   if (const VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
473     return ConstantVector::get(
474       SmallVector<Constant *, 16>(VTy->getNumElements(), C));
475
476   return C; 
477 }
478
479
480 ConstantFP* ConstantFP::getNegativeZero(const Type* Ty) {
481   LLVMContext &Context = Ty->getContext();
482   APFloat apf = cast <ConstantFP>(Constant::getNullValue(Ty))->getValueAPF();
483   apf.changeSign();
484   return get(Context, apf);
485 }
486
487
488 Constant *ConstantFP::getZeroValueForNegation(const Type* Ty) {
489   if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
490     if (PTy->getElementType()->isFloatingPointTy()) {
491       SmallVector<Constant*, 16> zeros(PTy->getNumElements(),
492                            getNegativeZero(PTy->getElementType()));
493       return ConstantVector::get(zeros);
494     }
495
496   if (Ty->isFloatingPointTy()) 
497     return getNegativeZero(Ty);
498
499   return Constant::getNullValue(Ty);
500 }
501
502
503 // ConstantFP accessors.
504 ConstantFP* ConstantFP::get(LLVMContext &Context, const APFloat& V) {
505   DenseMapAPFloatKeyInfo::KeyTy Key(V);
506   
507   LLVMContextImpl* pImpl = Context.pImpl;
508   
509   ConstantFP *&Slot = pImpl->FPConstants[Key];
510     
511   if (!Slot) {
512     const Type *Ty;
513     if (&V.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle)
514       Ty = Type::getFloatTy(Context);
515     else if (&V.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble)
516       Ty = Type::getDoubleTy(Context);
517     else if (&V.getSemantics() == &APFloat::x87DoubleExtended)
518       Ty = Type::getX86_FP80Ty(Context);
519     else if (&V.getSemantics() == &APFloat::IEEEquad)
520       Ty = Type::getFP128Ty(Context);
521     else {
522       assert(&V.getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble && 
523              "Unknown FP format");
524       Ty = Type::getPPC_FP128Ty(Context);
525     }
526     Slot = new ConstantFP(Ty, V);
527   }
528   
529   return Slot;
530 }
531
532 ConstantFP *ConstantFP::getInfinity(const Type *Ty, bool Negative) {
533   const fltSemantics &Semantics = *TypeToFloatSemantics(Ty);
534   return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
535                          APFloat::getInf(Semantics, Negative));
536 }
537
538 ConstantFP::ConstantFP(const Type *Ty, const APFloat& V)
539   : Constant(Ty, ConstantFPVal, 0, 0), Val(V) {
540   assert(&V.getSemantics() == TypeToFloatSemantics(Ty) &&
541          "FP type Mismatch");
542 }
543
544 bool ConstantFP::isNullValue() const {
545   return Val.isZero() && !Val.isNegative();
546 }
547
548 bool ConstantFP::isExactlyValue(const APFloat& V) const {
549   return Val.bitwiseIsEqual(V);
550 }
551
552 //===----------------------------------------------------------------------===//
553 //                            ConstantXXX Classes
554 //===----------------------------------------------------------------------===//
555
556
557 ConstantArray::ConstantArray(const ArrayType *T,
558                              const std::vector<Constant*> &V)
559   : Constant(T, ConstantArrayVal,
560              OperandTraits<ConstantArray>::op_end(this) - V.size(),
561              V.size()) {
562   assert(V.size() == T->getNumElements() &&
563          "Invalid initializer vector for constant array");
564   Use *OL = OperandList;
565   for (std::vector<Constant*>::const_iterator I = V.begin(), E = V.end();
566        I != E; ++I, ++OL) {
567     Constant *C = *I;
568     assert(C->getType() == T->getElementType() &&
569            "Initializer for array element doesn't match array element type!");
570     *OL = C;
571   }
572 }
573
574 Constant *ConstantArray::get(const ArrayType *Ty, 
575                              const std::vector<Constant*> &V) {
576   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i) {
577     assert(V[i]->getType() == Ty->getElementType() &&
578            "Wrong type in array element initializer");
579   }
580   LLVMContextImpl *pImpl = Ty->getContext().pImpl;
581   // If this is an all-zero array, return a ConstantAggregateZero object
582   if (!V.empty()) {
583     Constant *C = V[0];
584     if (!C->isNullValue())
585       return pImpl->ArrayConstants.getOrCreate(Ty, V);
586     
587     for (unsigned i = 1, e = V.size(); i != e; ++i)
588       if (V[i] != C)
589         return pImpl->ArrayConstants.getOrCreate(Ty, V);
590   }
591   
592   return ConstantAggregateZero::get(Ty);
593 }
594
595
596 Constant *ConstantArray::get(const ArrayType* T, Constant *const* Vals,
597                              unsigned NumVals) {
598   // FIXME: make this the primary ctor method.
599   return get(T, std::vector<Constant*>(Vals, Vals+NumVals));
600 }
601
602 /// ConstantArray::get(const string&) - Return an array that is initialized to
603 /// contain the specified string.  If length is zero then a null terminator is 
604 /// added to the specified string so that it may be used in a natural way. 
605 /// Otherwise, the length parameter specifies how much of the string to use 
606 /// and it won't be null terminated.
607 ///
608 Constant *ConstantArray::get(LLVMContext &Context, StringRef Str,
609                              bool AddNull) {
610   std::vector<Constant*> ElementVals;
611   ElementVals.reserve(Str.size() + size_t(AddNull));
612   for (unsigned i = 0; i < Str.size(); ++i)
613     ElementVals.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt8Ty(Context), Str[i]));
614
615   // Add a null terminator to the string...
616   if (AddNull) {
617     ElementVals.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt8Ty(Context), 0));
618   }
619
620   ArrayType *ATy = ArrayType::get(Type::getInt8Ty(Context), ElementVals.size());
621   return get(ATy, ElementVals);
622 }
623
624 /// getTypeForElements - Return an anonymous struct type to use for a constant
625 /// with the specified set of elements.  The list must not be empty.
626 StructType *ConstantStruct::getTypeForElements(LLVMContext &Context,
627                                                ArrayRef<Constant*> V,
628                                                bool Packed) {
629   SmallVector<const Type*, 16> EltTypes;
630   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
631     EltTypes.push_back(V[i]->getType());
632   
633   return StructType::get(Context, EltTypes, Packed);
634 }
635
636
637 StructType *ConstantStruct::getTypeForElements(ArrayRef<Constant*> V,
638                                                bool Packed) {
639   assert(!V.empty() &&
640          "ConstantStruct::getTypeForElements cannot be called on empty list");
641   return getTypeForElements(V[0]->getContext(), V, Packed);
642 }
643
644
645 ConstantStruct::ConstantStruct(const StructType *T,
646                                const std::vector<Constant*> &V)
647   : Constant(T, ConstantStructVal,
648              OperandTraits<ConstantStruct>::op_end(this) - V.size(),
649              V.size()) {
650   assert(V.size() == T->getNumElements() &&
651          "Invalid initializer vector for constant structure");
652   Use *OL = OperandList;
653   for (std::vector<Constant*>::const_iterator I = V.begin(), E = V.end();
654        I != E; ++I, ++OL) {
655     Constant *C = *I;
656     assert(C->getType() == T->getElementType(I-V.begin()) &&
657            "Initializer for struct element doesn't match struct element type!");
658     *OL = C;
659   }
660 }
661
662 // ConstantStruct accessors.
663 Constant *ConstantStruct::get(const StructType *ST, ArrayRef<Constant*> V) {
664   assert(ST->getNumElements() == V.size() &&
665          "Incorrect # elements specified to ConstantStruct::get");
666   
667   // Create a ConstantAggregateZero value if all elements are zeros.
668   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
669     if (!V[i]->isNullValue())
670       return ST->getContext().pImpl->StructConstants.getOrCreate(ST, V);
671
672   return ConstantAggregateZero::get(ST);
673 }
674
675 Constant* ConstantStruct::get(const StructType *T, ...) {
676   va_list ap;
677   SmallVector<Constant*, 8> Values;
678   va_start(ap, T);
679   while (Constant *Val = va_arg(ap, llvm::Constant*))
680     Values.push_back(Val);
681   va_end(ap);
682   return get(T, Values);
683 }
684
685 ConstantVector::ConstantVector(const VectorType *T,
686                                const std::vector<Constant*> &V)
687   : Constant(T, ConstantVectorVal,
688              OperandTraits<ConstantVector>::op_end(this) - V.size(),
689              V.size()) {
690   Use *OL = OperandList;
691   for (std::vector<Constant*>::const_iterator I = V.begin(), E = V.end();
692        I != E; ++I, ++OL) {
693     Constant *C = *I;
694     assert(C->getType() == T->getElementType() &&
695            "Initializer for vector element doesn't match vector element type!");
696     *OL = C;
697   }
698 }
699
700 // ConstantVector accessors.
701 Constant *ConstantVector::get(const VectorType *T,
702                               const std::vector<Constant*> &V) {
703   assert(!V.empty() && "Vectors can't be empty");
704   LLVMContextImpl *pImpl = T->getContext().pImpl;
705
706   // If this is an all-undef or all-zero vector, return a
707   // ConstantAggregateZero or UndefValue.
708   Constant *C = V[0];
709   bool isZero = C->isNullValue();
710   bool isUndef = isa<UndefValue>(C);
711
712   if (isZero || isUndef) {
713     for (unsigned i = 1, e = V.size(); i != e; ++i)
714       if (V[i] != C) {
715         isZero = isUndef = false;
716         break;
717       }
718   }
719   
720   if (isZero)
721     return ConstantAggregateZero::get(T);
722   if (isUndef)
723     return UndefValue::get(T);
724     
725   return pImpl->VectorConstants.getOrCreate(T, V);
726 }
727
728 Constant *ConstantVector::get(ArrayRef<Constant*> V) {
729   // FIXME: make this the primary ctor method.
730   assert(!V.empty() && "Vectors cannot be empty");
731   return get(VectorType::get(V.front()->getType(), V.size()), V.vec());
732 }
733
734 // Utility function for determining if a ConstantExpr is a CastOp or not. This
735 // can't be inline because we don't want to #include Instruction.h into
736 // Constant.h
737 bool ConstantExpr::isCast() const {
738   return Instruction::isCast(getOpcode());
739 }
740
741 bool ConstantExpr::isCompare() const {
742   return getOpcode() == Instruction::ICmp || getOpcode() == Instruction::FCmp;
743 }
744
745 bool ConstantExpr::isGEPWithNoNotionalOverIndexing() const {
746   if (getOpcode() != Instruction::GetElementPtr) return false;
747
748   gep_type_iterator GEPI = gep_type_begin(this), E = gep_type_end(this);
749   User::const_op_iterator OI = llvm::next(this->op_begin());
750
751   // Skip the first index, as it has no static limit.
752   ++GEPI;
753   ++OI;
754
755   // The remaining indices must be compile-time known integers within the
756   // bounds of the corresponding notional static array types.
757   for (; GEPI != E; ++GEPI, ++OI) {
758     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(*OI);
759     if (!CI) return false;
760     if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(*GEPI))
761       if (CI->getValue().getActiveBits() > 64 ||
762           CI->getZExtValue() >= ATy->getNumElements())
763         return false;
764   }
765
766   // All the indices checked out.
767   return true;
768 }
769
770 bool ConstantExpr::hasIndices() const {
771   return getOpcode() == Instruction::ExtractValue ||
772          getOpcode() == Instruction::InsertValue;
773 }
774
775 ArrayRef<unsigned> ConstantExpr::getIndices() const {
776   if (const ExtractValueConstantExpr *EVCE =
777         dyn_cast<ExtractValueConstantExpr>(this))
778     return EVCE->Indices;
779
780   return cast<InsertValueConstantExpr>(this)->Indices;
781 }
782
783 unsigned ConstantExpr::getPredicate() const {
784   assert(getOpcode() == Instruction::FCmp || 
785          getOpcode() == Instruction::ICmp);
786   return ((const CompareConstantExpr*)this)->predicate;
787 }
788
789 /// getWithOperandReplaced - Return a constant expression identical to this
790 /// one, but with the specified operand set to the specified value.
791 Constant *
792 ConstantExpr::getWithOperandReplaced(unsigned OpNo, Constant *Op) const {
793   assert(OpNo < getNumOperands() && "Operand num is out of range!");
794   assert(Op->getType() == getOperand(OpNo)->getType() &&
795          "Replacing operand with value of different type!");
796   if (getOperand(OpNo) == Op)
797     return const_cast<ConstantExpr*>(this);
798   
799   Constant *Op0, *Op1, *Op2;
800   switch (getOpcode()) {
801   case Instruction::Trunc:
802   case Instruction::ZExt:
803   case Instruction::SExt:
804   case Instruction::FPTrunc:
805   case Instruction::FPExt:
806   case Instruction::UIToFP:
807   case Instruction::SIToFP:
808   case Instruction::FPToUI:
809   case Instruction::FPToSI:
810   case Instruction::PtrToInt:
811   case Instruction::IntToPtr:
812   case Instruction::BitCast:
813     return ConstantExpr::getCast(getOpcode(), Op, getType());
814   case Instruction::Select:
815     Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
816     Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
817     Op2 = (OpNo == 2) ? Op : getOperand(2);
818     return ConstantExpr::getSelect(Op0, Op1, Op2);
819   case Instruction::InsertElement:
820     Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
821     Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
822     Op2 = (OpNo == 2) ? Op : getOperand(2);
823     return ConstantExpr::getInsertElement(Op0, Op1, Op2);
824   case Instruction::ExtractElement:
825     Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
826     Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
827     return ConstantExpr::getExtractElement(Op0, Op1);
828   case Instruction::ShuffleVector:
829     Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
830     Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
831     Op2 = (OpNo == 2) ? Op : getOperand(2);
832     return ConstantExpr::getShuffleVector(Op0, Op1, Op2);
833   case Instruction::GetElementPtr: {
834     SmallVector<Constant*, 8> Ops;
835     Ops.resize(getNumOperands()-1);
836     for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
837       Ops[i-1] = getOperand(i);
838     if (OpNo == 0)
839       return cast<GEPOperator>(this)->isInBounds() ?
840         ConstantExpr::getInBoundsGetElementPtr(Op, &Ops[0], Ops.size()) :
841         ConstantExpr::getGetElementPtr(Op, &Ops[0], Ops.size());
842     Ops[OpNo-1] = Op;
843     return cast<GEPOperator>(this)->isInBounds() ?
844       ConstantExpr::getInBoundsGetElementPtr(getOperand(0), &Ops[0],Ops.size()):
845       ConstantExpr::getGetElementPtr(getOperand(0), &Ops[0], Ops.size());
846   }
847   default:
848     assert(getNumOperands() == 2 && "Must be binary operator?");
849     Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
850     Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
851     return ConstantExpr::get(getOpcode(), Op0, Op1, SubclassOptionalData);
852   }
853 }
854
855 /// getWithOperands - This returns the current constant expression with the
856 /// operands replaced with the specified values.  The specified operands must
857 /// match count and type with the existing ones.
858 Constant *ConstantExpr::
859 getWithOperands(ArrayRef<Constant*> Ops) const {
860   assert(Ops.size() == getNumOperands() && "Operand count mismatch!");
861   bool AnyChange = false;
862   for (unsigned i = 0; i != Ops.size(); ++i) {
863     assert(Ops[i]->getType() == getOperand(i)->getType() &&
864            "Operand type mismatch!");
865     AnyChange |= Ops[i] != getOperand(i);
866   }
867   if (!AnyChange)  // No operands changed, return self.
868     return const_cast<ConstantExpr*>(this);
869
870   switch (getOpcode()) {
871   case Instruction::Trunc:
872   case Instruction::ZExt:
873   case Instruction::SExt:
874   case Instruction::FPTrunc:
875   case Instruction::FPExt:
876   case Instruction::UIToFP:
877   case Instruction::SIToFP:
878   case Instruction::FPToUI:
879   case Instruction::FPToSI:
880   case Instruction::PtrToInt:
881   case Instruction::IntToPtr:
882   case Instruction::BitCast:
883     return ConstantExpr::getCast(getOpcode(), Ops[0], getType());
884   case Instruction::Select:
885     return ConstantExpr::getSelect(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
886   case Instruction::InsertElement:
887     return ConstantExpr::getInsertElement(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
888   case Instruction::ExtractElement:
889     return ConstantExpr::getExtractElement(Ops[0], Ops[1]);
890   case Instruction::ShuffleVector:
891     return ConstantExpr::getShuffleVector(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
892   case Instruction::GetElementPtr:
893     return cast<GEPOperator>(this)->isInBounds() ?
894       ConstantExpr::getInBoundsGetElementPtr(Ops[0], &Ops[1], Ops.size()-1) :
895       ConstantExpr::getGetElementPtr(Ops[0], &Ops[1], Ops.size()-1);
896   case Instruction::ICmp:
897   case Instruction::FCmp:
898     return ConstantExpr::getCompare(getPredicate(), Ops[0], Ops[1]);
899   default:
900     assert(getNumOperands() == 2 && "Must be binary operator?");
901     return ConstantExpr::get(getOpcode(), Ops[0], Ops[1], SubclassOptionalData);
902   }
903 }
904
905
906 //===----------------------------------------------------------------------===//
907 //                      isValueValidForType implementations
908
909 bool ConstantInt::isValueValidForType(const Type *Ty, uint64_t Val) {
910   unsigned NumBits = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth(); // assert okay
911   if (Ty == Type::getInt1Ty(Ty->getContext()))
912     return Val == 0 || Val == 1;
913   if (NumBits >= 64)
914     return true; // always true, has to fit in largest type
915   uint64_t Max = (1ll << NumBits) - 1;
916   return Val <= Max;
917 }
918
919 bool ConstantInt::isValueValidForType(const Type *Ty, int64_t Val) {
920   unsigned NumBits = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth(); // assert okay
921   if (Ty == Type::getInt1Ty(Ty->getContext()))
922     return Val == 0 || Val == 1 || Val == -1;
923   if (NumBits >= 64)
924     return true; // always true, has to fit in largest type
925   int64_t Min = -(1ll << (NumBits-1));
926   int64_t Max = (1ll << (NumBits-1)) - 1;
927   return (Val >= Min && Val <= Max);
928 }
929
930 bool ConstantFP::isValueValidForType(const Type *Ty, const APFloat& Val) {
931   // convert modifies in place, so make a copy.
932   APFloat Val2 = APFloat(Val);
933   bool losesInfo;
934   switch (Ty->getTypeID()) {
935   default:
936     return false;         // These can't be represented as floating point!
937
938   // FIXME rounding mode needs to be more flexible
939   case Type::FloatTyID: {
940     if (&Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle)
941       return true;
942     Val2.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven, &losesInfo);
943     return !losesInfo;
944   }
945   case Type::DoubleTyID: {
946     if (&Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle ||
947         &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble)
948       return true;
949     Val2.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven, &losesInfo);
950     return !losesInfo;
951   }
952   case Type::X86_FP80TyID:
953     return &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle || 
954            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble ||
955            &Val2.getSemantics() == &APFloat::x87DoubleExtended;
956   case Type::FP128TyID:
957     return &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle || 
958            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble ||
959            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEquad;
960   case Type::PPC_FP128TyID:
961     return &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle || 
962            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble ||
963            &Val2.getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble;
964   }
965 }
966
967 //===----------------------------------------------------------------------===//
968 //                      Factory Function Implementation
969
970 ConstantAggregateZero* ConstantAggregateZero::get(const Type* Ty) {
971   assert((Ty->isStructTy() || Ty->isArrayTy() || Ty->isVectorTy()) &&
972          "Cannot create an aggregate zero of non-aggregate type!");
973   
974   LLVMContextImpl *pImpl = Ty->getContext().pImpl;
975   return pImpl->AggZeroConstants.getOrCreate(Ty, 0);
976 }
977
978 /// destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
979 ///
980 void ConstantAggregateZero::destroyConstant() {
981   getRawType()->getContext().pImpl->AggZeroConstants.remove(this);
982   destroyConstantImpl();
983 }
984
985 /// destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
986 ///
987 void ConstantArray::destroyConstant() {
988   getRawType()->getContext().pImpl->ArrayConstants.remove(this);
989   destroyConstantImpl();
990 }
991
992 /// isString - This method returns true if the array is an array of i8, and 
993 /// if the elements of the array are all ConstantInt's.
994 bool ConstantArray::isString() const {
995   // Check the element type for i8...
996   if (!getType()->getElementType()->isIntegerTy(8))
997     return false;
998   // Check the elements to make sure they are all integers, not constant
999   // expressions.
1000   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
1001     if (!isa<ConstantInt>(getOperand(i)))
1002       return false;
1003   return true;
1004 }
1005
1006 /// isCString - This method returns true if the array is a string (see
1007 /// isString) and it ends in a null byte \\0 and does not contains any other
1008 /// null bytes except its terminator.
1009 bool ConstantArray::isCString() const {
1010   // Check the element type for i8...
1011   if (!getType()->getElementType()->isIntegerTy(8))
1012     return false;
1013
1014   // Last element must be a null.
1015   if (!getOperand(getNumOperands()-1)->isNullValue())
1016     return false;
1017   // Other elements must be non-null integers.
1018   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands()-1; i != e; ++i) {
1019     if (!isa<ConstantInt>(getOperand(i)))
1020       return false;
1021     if (getOperand(i)->isNullValue())
1022       return false;
1023   }
1024   return true;
1025 }
1026
1027
1028 /// getAsString - If the sub-element type of this array is i8
1029 /// then this method converts the array to an std::string and returns it.
1030 /// Otherwise, it asserts out.
1031 ///
1032 std::string ConstantArray::getAsString() const {
1033   assert(isString() && "Not a string!");
1034   std::string Result;
1035   Result.reserve(getNumOperands());
1036   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
1037     Result.push_back((char)cast<ConstantInt>(getOperand(i))->getZExtValue());
1038   return Result;
1039 }
1040
1041
1042 //---- ConstantStruct::get() implementation...
1043 //
1044
1045 namespace llvm {
1046
1047 }
1048
1049 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1050 //
1051 void ConstantStruct::destroyConstant() {
1052   getRawType()->getContext().pImpl->StructConstants.remove(this);
1053   destroyConstantImpl();
1054 }
1055
1056 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1057 //
1058 void ConstantVector::destroyConstant() {
1059   getRawType()->getContext().pImpl->VectorConstants.remove(this);
1060   destroyConstantImpl();
1061 }
1062
1063 /// This function will return true iff every element in this vector constant
1064 /// is set to all ones.
1065 /// @returns true iff this constant's emements are all set to all ones.
1066 /// @brief Determine if the value is all ones.
1067 bool ConstantVector::isAllOnesValue() const {
1068   // Check out first element.
1069   const Constant *Elt = getOperand(0);
1070   const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Elt);
1071   if (!CI || !CI->isAllOnesValue()) return false;
1072   // Then make sure all remaining elements point to the same value.
1073   for (unsigned I = 1, E = getNumOperands(); I < E; ++I) {
1074     if (getOperand(I) != Elt) return false;
1075   }
1076   return true;
1077 }
1078
1079 /// getSplatValue - If this is a splat constant, where all of the
1080 /// elements have the same value, return that value. Otherwise return null.
1081 Constant *ConstantVector::getSplatValue() const {
1082   // Check out first element.
1083   Constant *Elt = getOperand(0);
1084   // Then make sure all remaining elements point to the same value.
1085   for (unsigned I = 1, E = getNumOperands(); I < E; ++I)
1086     if (getOperand(I) != Elt) return 0;
1087   return Elt;
1088 }
1089
1090 //---- ConstantPointerNull::get() implementation.
1091 //
1092
1093 ConstantPointerNull *ConstantPointerNull::get(const PointerType *Ty) {
1094   return Ty->getContext().pImpl->NullPtrConstants.getOrCreate(Ty, 0);
1095 }
1096
1097 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1098 //
1099 void ConstantPointerNull::destroyConstant() {
1100   getRawType()->getContext().pImpl->NullPtrConstants.remove(this);
1101   destroyConstantImpl();
1102 }
1103
1104
1105 //---- UndefValue::get() implementation.
1106 //
1107
1108 UndefValue *UndefValue::get(const Type *Ty) {
1109   return Ty->getContext().pImpl->UndefValueConstants.getOrCreate(Ty, 0);
1110 }
1111
1112 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table.
1113 //
1114 void UndefValue::destroyConstant() {
1115   getRawType()->getContext().pImpl->UndefValueConstants.remove(this);
1116   destroyConstantImpl();
1117 }
1118
1119 //---- BlockAddress::get() implementation.
1120 //
1121
1122 BlockAddress *BlockAddress::get(BasicBlock *BB) {
1123   assert(BB->getParent() != 0 && "Block must have a parent");
1124   return get(BB->getParent(), BB);
1125 }
1126
1127 BlockAddress *BlockAddress::get(Function *F, BasicBlock *BB) {
1128   BlockAddress *&BA =
1129     F->getContext().pImpl->BlockAddresses[std::make_pair(F, BB)];
1130   if (BA == 0)
1131     BA = new BlockAddress(F, BB);
1132   
1133   assert(BA->getFunction() == F && "Basic block moved between functions");
1134   return BA;
1135 }
1136
1137 BlockAddress::BlockAddress(Function *F, BasicBlock *BB)
1138 : Constant(Type::getInt8PtrTy(F->getContext()), Value::BlockAddressVal,
1139            &Op<0>(), 2) {
1140   setOperand(0, F);
1141   setOperand(1, BB);
1142   BB->AdjustBlockAddressRefCount(1);
1143 }
1144
1145
1146 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table.
1147 //
1148 void BlockAddress::destroyConstant() {
1149   getFunction()->getRawType()->getContext().pImpl
1150     ->BlockAddresses.erase(std::make_pair(getFunction(), getBasicBlock()));
1151   getBasicBlock()->AdjustBlockAddressRefCount(-1);
1152   destroyConstantImpl();
1153 }
1154
1155 void BlockAddress::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To, Use *U) {
1156   // This could be replacing either the Basic Block or the Function.  In either
1157   // case, we have to remove the map entry.
1158   Function *NewF = getFunction();
1159   BasicBlock *NewBB = getBasicBlock();
1160   
1161   if (U == &Op<0>())
1162     NewF = cast<Function>(To);
1163   else
1164     NewBB = cast<BasicBlock>(To);
1165   
1166   // See if the 'new' entry already exists, if not, just update this in place
1167   // and return early.
1168   BlockAddress *&NewBA =
1169     getContext().pImpl->BlockAddresses[std::make_pair(NewF, NewBB)];
1170   if (NewBA == 0) {
1171     getBasicBlock()->AdjustBlockAddressRefCount(-1);
1172     
1173     // Remove the old entry, this can't cause the map to rehash (just a
1174     // tombstone will get added).
1175     getContext().pImpl->BlockAddresses.erase(std::make_pair(getFunction(),
1176                                                             getBasicBlock()));
1177     NewBA = this;
1178     setOperand(0, NewF);
1179     setOperand(1, NewBB);
1180     getBasicBlock()->AdjustBlockAddressRefCount(1);
1181     return;
1182   }
1183
1184   // Otherwise, I do need to replace this with an existing value.
1185   assert(NewBA != this && "I didn't contain From!");
1186   
1187   // Everyone using this now uses the replacement.
1188   uncheckedReplaceAllUsesWith(NewBA);
1189   
1190   destroyConstant();
1191 }
1192
1193 //---- ConstantExpr::get() implementations.
1194 //
1195
1196 /// This is a utility function to handle folding of casts and lookup of the
1197 /// cast in the ExprConstants map. It is used by the various get* methods below.
1198 static inline Constant *getFoldedCast(
1199   Instruction::CastOps opc, Constant *C, const Type *Ty) {
1200   assert(Ty->isFirstClassType() && "Cannot cast to an aggregate type!");
1201   // Fold a few common cases
1202   if (Constant *FC = ConstantFoldCastInstruction(opc, C, Ty))
1203     return FC;
1204
1205   LLVMContextImpl *pImpl = Ty->getContext().pImpl;
1206
1207   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1208   std::vector<Constant*> argVec(1, C);
1209   ExprMapKeyType Key(opc, argVec);
1210   
1211   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(Ty, Key);
1212 }
1213  
1214 Constant *ConstantExpr::getCast(unsigned oc, Constant *C, const Type *Ty) {
1215   Instruction::CastOps opc = Instruction::CastOps(oc);
1216   assert(Instruction::isCast(opc) && "opcode out of range");
1217   assert(C && Ty && "Null arguments to getCast");
1218   assert(CastInst::castIsValid(opc, C, Ty) && "Invalid constantexpr cast!");
1219
1220   switch (opc) {
1221   default:
1222     llvm_unreachable("Invalid cast opcode");
1223     break;
1224   case Instruction::Trunc:    return getTrunc(C, Ty);
1225   case Instruction::ZExt:     return getZExt(C, Ty);
1226   case Instruction::SExt:     return getSExt(C, Ty);
1227   case Instruction::FPTrunc:  return getFPTrunc(C, Ty);
1228   case Instruction::FPExt:    return getFPExtend(C, Ty);
1229   case Instruction::UIToFP:   return getUIToFP(C, Ty);
1230   case Instruction::SIToFP:   return getSIToFP(C, Ty);
1231   case Instruction::FPToUI:   return getFPToUI(C, Ty);
1232   case Instruction::FPToSI:   return getFPToSI(C, Ty);
1233   case Instruction::PtrToInt: return getPtrToInt(C, Ty);
1234   case Instruction::IntToPtr: return getIntToPtr(C, Ty);
1235   case Instruction::BitCast:  return getBitCast(C, Ty);
1236   }
1237   return 0;
1238
1239
1240 Constant *ConstantExpr::getZExtOrBitCast(Constant *C, const Type *Ty) {
1241   if (C->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
1242     return getBitCast(C, Ty);
1243   return getZExt(C, Ty);
1244 }
1245
1246 Constant *ConstantExpr::getSExtOrBitCast(Constant *C, const Type *Ty) {
1247   if (C->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
1248     return getBitCast(C, Ty);
1249   return getSExt(C, Ty);
1250 }
1251
1252 Constant *ConstantExpr::getTruncOrBitCast(Constant *C, const Type *Ty) {
1253   if (C->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
1254     return getBitCast(C, Ty);
1255   return getTrunc(C, Ty);
1256 }
1257
1258 Constant *ConstantExpr::getPointerCast(Constant *S, const Type *Ty) {
1259   assert(S->getType()->isPointerTy() && "Invalid cast");
1260   assert((Ty->isIntegerTy() || Ty->isPointerTy()) && "Invalid cast");
1261
1262   if (Ty->isIntegerTy())
1263     return getPtrToInt(S, Ty);
1264   return getBitCast(S, Ty);
1265 }
1266
1267 Constant *ConstantExpr::getIntegerCast(Constant *C, const Type *Ty, 
1268                                        bool isSigned) {
1269   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1270          Ty->isIntOrIntVectorTy() && "Invalid cast");
1271   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
1272   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
1273   Instruction::CastOps opcode =
1274     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
1275      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
1276       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
1277   return getCast(opcode, C, Ty);
1278 }
1279
1280 Constant *ConstantExpr::getFPCast(Constant *C, const Type *Ty) {
1281   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1282          "Invalid cast");
1283   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
1284   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
1285   if (SrcBits == DstBits)
1286     return C; // Avoid a useless cast
1287   Instruction::CastOps opcode =
1288     (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt);
1289   return getCast(opcode, C, Ty);
1290 }
1291
1292 Constant *ConstantExpr::getTrunc(Constant *C, const Type *Ty) {
1293 #ifndef NDEBUG
1294   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1295   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1296 #endif
1297   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1298   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && "Trunc operand must be integer");
1299   assert(Ty->isIntOrIntVectorTy() && "Trunc produces only integral");
1300   assert(C->getType()->getScalarSizeInBits() > Ty->getScalarSizeInBits()&&
1301          "SrcTy must be larger than DestTy for Trunc!");
1302
1303   return getFoldedCast(Instruction::Trunc, C, Ty);
1304 }
1305
1306 Constant *ConstantExpr::getSExt(Constant *C, const Type *Ty) {
1307 #ifndef NDEBUG
1308   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1309   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1310 #endif
1311   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1312   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && "SExt operand must be integral");
1313   assert(Ty->isIntOrIntVectorTy() && "SExt produces only integer");
1314   assert(C->getType()->getScalarSizeInBits() < Ty->getScalarSizeInBits()&&
1315          "SrcTy must be smaller than DestTy for SExt!");
1316
1317   return getFoldedCast(Instruction::SExt, C, Ty);
1318 }
1319
1320 Constant *ConstantExpr::getZExt(Constant *C, const Type *Ty) {
1321 #ifndef NDEBUG
1322   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1323   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1324 #endif
1325   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1326   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && "ZEXt operand must be integral");
1327   assert(Ty->isIntOrIntVectorTy() && "ZExt produces only integer");
1328   assert(C->getType()->getScalarSizeInBits() < Ty->getScalarSizeInBits()&&
1329          "SrcTy must be smaller than DestTy for ZExt!");
1330
1331   return getFoldedCast(Instruction::ZExt, C, Ty);
1332 }
1333
1334 Constant *ConstantExpr::getFPTrunc(Constant *C, const Type *Ty) {
1335 #ifndef NDEBUG
1336   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1337   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1338 #endif
1339   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1340   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1341          C->getType()->getScalarSizeInBits() > Ty->getScalarSizeInBits()&&
1342          "This is an illegal floating point truncation!");
1343   return getFoldedCast(Instruction::FPTrunc, C, Ty);
1344 }
1345
1346 Constant *ConstantExpr::getFPExtend(Constant *C, const Type *Ty) {
1347 #ifndef NDEBUG
1348   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1349   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1350 #endif
1351   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1352   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1353          C->getType()->getScalarSizeInBits() < Ty->getScalarSizeInBits()&&
1354          "This is an illegal floating point extension!");
1355   return getFoldedCast(Instruction::FPExt, C, Ty);
1356 }
1357
1358 Constant *ConstantExpr::getUIToFP(Constant *C, const Type *Ty) {
1359 #ifndef NDEBUG
1360   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1361   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1362 #endif
1363   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1364   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1365          "This is an illegal uint to floating point cast!");
1366   return getFoldedCast(Instruction::UIToFP, C, Ty);
1367 }
1368
1369 Constant *ConstantExpr::getSIToFP(Constant *C, const Type *Ty) {
1370 #ifndef NDEBUG
1371   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1372   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1373 #endif
1374   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1375   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1376          "This is an illegal sint to floating point cast!");
1377   return getFoldedCast(Instruction::SIToFP, C, Ty);
1378 }
1379
1380 Constant *ConstantExpr::getFPToUI(Constant *C, const Type *Ty) {
1381 #ifndef NDEBUG
1382   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1383   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1384 #endif
1385   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1386   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isIntOrIntVectorTy() &&
1387          "This is an illegal floating point to uint cast!");
1388   return getFoldedCast(Instruction::FPToUI, C, Ty);
1389 }
1390
1391 Constant *ConstantExpr::getFPToSI(Constant *C, const Type *Ty) {
1392 #ifndef NDEBUG
1393   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1394   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1395 #endif
1396   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1397   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isIntOrIntVectorTy() &&
1398          "This is an illegal floating point to sint cast!");
1399   return getFoldedCast(Instruction::FPToSI, C, Ty);
1400 }
1401
1402 Constant *ConstantExpr::getPtrToInt(Constant *C, const Type *DstTy) {
1403   assert(C->getType()->isPointerTy() && "PtrToInt source must be pointer");
1404   assert(DstTy->isIntegerTy() && "PtrToInt destination must be integral");
1405   return getFoldedCast(Instruction::PtrToInt, C, DstTy);
1406 }
1407
1408 Constant *ConstantExpr::getIntToPtr(Constant *C, const Type *DstTy) {
1409   assert(C->getType()->isIntegerTy() && "IntToPtr source must be integral");
1410   assert(DstTy->isPointerTy() && "IntToPtr destination must be a pointer");
1411   return getFoldedCast(Instruction::IntToPtr, C, DstTy);
1412 }
1413
1414 Constant *ConstantExpr::getBitCast(Constant *C, const Type *DstTy) {
1415   assert(CastInst::castIsValid(Instruction::BitCast, C, DstTy) &&
1416          "Invalid constantexpr bitcast!");
1417   
1418   // It is common to ask for a bitcast of a value to its own type, handle this
1419   // speedily.
1420   if (C->getType() == DstTy) return C;
1421   
1422   return getFoldedCast(Instruction::BitCast, C, DstTy);
1423 }
1424
1425 Constant *ConstantExpr::getTy(const Type *ReqTy, unsigned Opcode,
1426                               Constant *C1, Constant *C2,
1427                               unsigned Flags) {
1428   // Check the operands for consistency first
1429   assert(Opcode >= Instruction::BinaryOpsBegin &&
1430          Opcode <  Instruction::BinaryOpsEnd   &&
1431          "Invalid opcode in binary constant expression");
1432   assert(C1->getType() == C2->getType() &&
1433          "Operand types in binary constant expression should match");
1434
1435   if (ReqTy == C1->getType() || ReqTy == Type::getInt1Ty(ReqTy->getContext()))
1436     if (Constant *FC = ConstantFoldBinaryInstruction(Opcode, C1, C2))
1437       return FC;          // Fold a few common cases...
1438
1439   std::vector<Constant*> argVec(1, C1); argVec.push_back(C2);
1440   ExprMapKeyType Key(Opcode, argVec, 0, Flags);
1441   
1442   LLVMContextImpl *pImpl = ReqTy->getContext().pImpl;
1443   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1444 }
1445
1446 Constant *ConstantExpr::getCompareTy(unsigned short predicate,
1447                                      Constant *C1, Constant *C2) {
1448   switch (predicate) {
1449     default: llvm_unreachable("Invalid CmpInst predicate");
1450     case CmpInst::FCMP_FALSE: case CmpInst::FCMP_OEQ: case CmpInst::FCMP_OGT:
1451     case CmpInst::FCMP_OGE:   case CmpInst::FCMP_OLT: case CmpInst::FCMP_OLE:
1452     case CmpInst::FCMP_ONE:   case CmpInst::FCMP_ORD: case CmpInst::FCMP_UNO:
1453     case CmpInst::FCMP_UEQ:   case CmpInst::FCMP_UGT: case CmpInst::FCMP_UGE:
1454     case CmpInst::FCMP_ULT:   case CmpInst::FCMP_ULE: case CmpInst::FCMP_UNE:
1455     case CmpInst::FCMP_TRUE:
1456       return getFCmp(predicate, C1, C2);
1457
1458     case CmpInst::ICMP_EQ:  case CmpInst::ICMP_NE:  case CmpInst::ICMP_UGT:
1459     case CmpInst::ICMP_UGE: case CmpInst::ICMP_ULT: case CmpInst::ICMP_ULE:
1460     case CmpInst::ICMP_SGT: case CmpInst::ICMP_SGE: case CmpInst::ICMP_SLT:
1461     case CmpInst::ICMP_SLE:
1462       return getICmp(predicate, C1, C2);
1463   }
1464 }
1465
1466 Constant *ConstantExpr::get(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2,
1467                             unsigned Flags) {
1468 #ifndef NDEBUG
1469   switch (Opcode) {
1470   case Instruction::Add:
1471   case Instruction::Sub:
1472   case Instruction::Mul:
1473     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1474     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1475            "Tried to create an integer operation on a non-integer type!");
1476     break;
1477   case Instruction::FAdd:
1478   case Instruction::FSub:
1479   case Instruction::FMul:
1480     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1481     assert(C1->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1482            "Tried to create a floating-point operation on a "
1483            "non-floating-point type!");
1484     break;
1485   case Instruction::UDiv: 
1486   case Instruction::SDiv: 
1487     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1488     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1489            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1490     break;
1491   case Instruction::FDiv:
1492     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1493     assert(C1->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1494            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1495     break;
1496   case Instruction::URem: 
1497   case Instruction::SRem: 
1498     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1499     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1500            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1501     break;
1502   case Instruction::FRem:
1503     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1504     assert(C1->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1505            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1506     break;
1507   case Instruction::And:
1508   case Instruction::Or:
1509   case Instruction::Xor:
1510     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1511     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1512            "Tried to create a logical operation on a non-integral type!");
1513     break;
1514   case Instruction::Shl:
1515   case Instruction::LShr:
1516   case Instruction::AShr:
1517     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1518     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1519            "Tried to create a shift operation on a non-integer type!");
1520     break;
1521   default:
1522     break;
1523   }
1524 #endif
1525
1526   return getTy(C1->getType(), Opcode, C1, C2, Flags);
1527 }
1528
1529 Constant *ConstantExpr::getSizeOf(const Type* Ty) {
1530   // sizeof is implemented as: (i64) gep (Ty*)null, 1
1531   // Note that a non-inbounds gep is used, as null isn't within any object.
1532   Constant *GEPIdx = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Ty->getContext()), 1);
1533   Constant *GEP = getGetElementPtr(
1534                  Constant::getNullValue(PointerType::getUnqual(Ty)), &GEPIdx, 1);
1535   return getPtrToInt(GEP, 
1536                      Type::getInt64Ty(Ty->getContext()));
1537 }
1538
1539 Constant *ConstantExpr::getAlignOf(const Type* Ty) {
1540   // alignof is implemented as: (i64) gep ({i1,Ty}*)null, 0, 1
1541   // Note that a non-inbounds gep is used, as null isn't within any object.
1542   const Type *AligningTy = 
1543     StructType::get(Type::getInt1Ty(Ty->getContext()), Ty, NULL);
1544   Constant *NullPtr = Constant::getNullValue(AligningTy->getPointerTo());
1545   Constant *Zero = ConstantInt::get(Type::getInt64Ty(Ty->getContext()), 0);
1546   Constant *One = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Ty->getContext()), 1);
1547   Constant *Indices[2] = { Zero, One };
1548   Constant *GEP = getGetElementPtr(NullPtr, Indices, 2);
1549   return getPtrToInt(GEP,
1550                      Type::getInt64Ty(Ty->getContext()));
1551 }
1552
1553 Constant *ConstantExpr::getOffsetOf(const StructType* STy, unsigned FieldNo) {
1554   return getOffsetOf(STy, ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(STy->getContext()),
1555                                            FieldNo));
1556 }
1557
1558 Constant *ConstantExpr::getOffsetOf(const Type* Ty, Constant *FieldNo) {
1559   // offsetof is implemented as: (i64) gep (Ty*)null, 0, FieldNo
1560   // Note that a non-inbounds gep is used, as null isn't within any object.
1561   Constant *GEPIdx[] = {
1562     ConstantInt::get(Type::getInt64Ty(Ty->getContext()), 0),
1563     FieldNo
1564   };
1565   Constant *GEP = getGetElementPtr(
1566                 Constant::getNullValue(PointerType::getUnqual(Ty)), GEPIdx, 2);
1567   return getPtrToInt(GEP,
1568                      Type::getInt64Ty(Ty->getContext()));
1569 }
1570
1571 Constant *ConstantExpr::getCompare(unsigned short pred, 
1572                             Constant *C1, Constant *C2) {
1573   assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1574   return getCompareTy(pred, C1, C2);
1575 }
1576
1577 Constant *ConstantExpr::getSelectTy(const Type *ReqTy, Constant *C,
1578                                     Constant *V1, Constant *V2) {
1579   assert(!SelectInst::areInvalidOperands(C, V1, V2)&&"Invalid select operands");
1580
1581   if (ReqTy == V1->getType())
1582     if (Constant *SC = ConstantFoldSelectInstruction(C, V1, V2))
1583       return SC;        // Fold common cases
1584
1585   std::vector<Constant*> argVec(3, C);
1586   argVec[1] = V1;
1587   argVec[2] = V2;
1588   ExprMapKeyType Key(Instruction::Select, argVec);
1589   
1590   LLVMContextImpl *pImpl = ReqTy->getContext().pImpl;
1591   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1592 }
1593
1594 template<typename IndexTy>
1595 Constant *ConstantExpr::getGetElementPtrTy(const Type *ReqTy, Constant *C,
1596                                            IndexTy const *Idxs,
1597                                            unsigned NumIdx, bool InBounds) {
1598   assert(GetElementPtrInst::getIndexedType(C->getType(), Idxs,
1599                                            Idxs+NumIdx) ==
1600          cast<PointerType>(ReqTy)->getElementType() &&
1601          "GEP indices invalid!");
1602
1603   if (Constant *FC = ConstantFoldGetElementPtr(C, InBounds, Idxs, NumIdx))
1604     return FC;          // Fold a few common cases.
1605
1606   assert(C->getType()->isPointerTy() &&
1607          "Non-pointer type for constant GetElementPtr expression");
1608   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1609   std::vector<Constant*> ArgVec;
1610   ArgVec.reserve(NumIdx+1);
1611   ArgVec.push_back(C);
1612   for (unsigned i = 0; i != NumIdx; ++i)
1613     ArgVec.push_back(cast<Constant>(Idxs[i]));
1614   const ExprMapKeyType Key(Instruction::GetElementPtr, ArgVec, 0,
1615                            InBounds ? GEPOperator::IsInBounds : 0);
1616
1617   LLVMContextImpl *pImpl = ReqTy->getContext().pImpl;
1618   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1619 }
1620
1621 template<typename IndexTy>
1622 Constant *ConstantExpr::getGetElementPtrImpl(Constant *C, IndexTy const *Idxs,
1623                                              unsigned NumIdx, bool InBounds) {
1624   // Get the result type of the getelementptr!
1625   const Type *Ty = 
1626     GetElementPtrInst::getIndexedType(C->getType(), Idxs, Idxs+NumIdx);
1627   assert(Ty && "GEP indices invalid!");
1628   unsigned As = cast<PointerType>(C->getType())->getAddressSpace();
1629   return getGetElementPtrTy(PointerType::get(Ty, As), C, Idxs, NumIdx,InBounds);
1630 }
1631
1632 Constant *ConstantExpr::getGetElementPtr(Constant *C, Value* const *Idxs,
1633                                          unsigned NumIdx, bool InBounds) {
1634   return getGetElementPtrImpl(C, Idxs, NumIdx, InBounds);
1635 }
1636
1637 Constant *ConstantExpr::getGetElementPtr(Constant *C, Constant *const *Idxs,
1638                                          unsigned NumIdx, bool InBounds) {
1639   return getGetElementPtrImpl(C, Idxs, NumIdx, InBounds);
1640 }
1641
1642 Constant *
1643 ConstantExpr::getICmp(unsigned short pred, Constant *LHS, Constant *RHS) {
1644   assert(LHS->getType() == RHS->getType());
1645   assert(pred >= ICmpInst::FIRST_ICMP_PREDICATE && 
1646          pred <= ICmpInst::LAST_ICMP_PREDICATE && "Invalid ICmp Predicate");
1647
1648   if (Constant *FC = ConstantFoldCompareInstruction(pred, LHS, RHS))
1649     return FC;          // Fold a few common cases...
1650
1651   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1652   std::vector<Constant*> ArgVec;
1653   ArgVec.push_back(LHS);
1654   ArgVec.push_back(RHS);
1655   // Get the key type with both the opcode and predicate
1656   const ExprMapKeyType Key(Instruction::ICmp, ArgVec, pred);
1657
1658   const Type *ResultTy = Type::getInt1Ty(LHS->getContext());
1659   if (const VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(LHS->getType()))
1660     ResultTy = VectorType::get(ResultTy, VT->getNumElements());
1661
1662   LLVMContextImpl *pImpl = LHS->getType()->getContext().pImpl;
1663   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ResultTy, Key);
1664 }
1665
1666 Constant *
1667 ConstantExpr::getFCmp(unsigned short pred, Constant *LHS, Constant *RHS) {
1668   assert(LHS->getType() == RHS->getType());
1669   assert(pred <= FCmpInst::LAST_FCMP_PREDICATE && "Invalid FCmp Predicate");
1670
1671   if (Constant *FC = ConstantFoldCompareInstruction(pred, LHS, RHS))
1672     return FC;          // Fold a few common cases...
1673
1674   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1675   std::vector<Constant*> ArgVec;
1676   ArgVec.push_back(LHS);
1677   ArgVec.push_back(RHS);
1678   // Get the key type with both the opcode and predicate
1679   const ExprMapKeyType Key(Instruction::FCmp, ArgVec, pred);
1680
1681   const Type *ResultTy = Type::getInt1Ty(LHS->getContext());
1682   if (const VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(LHS->getType()))
1683     ResultTy = VectorType::get(ResultTy, VT->getNumElements());
1684
1685   LLVMContextImpl *pImpl = LHS->getType()->getContext().pImpl;
1686   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ResultTy, Key);
1687 }
1688
1689 Constant *ConstantExpr::getExtractElementTy(const Type *ReqTy, Constant *Val,
1690                                             Constant *Idx) {
1691   if (Constant *FC = ConstantFoldExtractElementInstruction(Val, Idx))
1692     return FC;          // Fold a few common cases.
1693   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1694   std::vector<Constant*> ArgVec(1, Val);
1695   ArgVec.push_back(Idx);
1696   const ExprMapKeyType Key(Instruction::ExtractElement,ArgVec);
1697   
1698   LLVMContextImpl *pImpl = ReqTy->getContext().pImpl;
1699   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1700 }
1701
1702 Constant *ConstantExpr::getExtractElement(Constant *Val, Constant *Idx) {
1703   assert(Val->getType()->isVectorTy() &&
1704          "Tried to create extractelement operation on non-vector type!");
1705   assert(Idx->getType()->isIntegerTy(32) &&
1706          "Extractelement index must be i32 type!");
1707   return getExtractElementTy(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1708                              Val, Idx);
1709 }
1710
1711 Constant *ConstantExpr::getInsertElementTy(const Type *ReqTy, Constant *Val,
1712                                            Constant *Elt, Constant *Idx) {
1713   if (Constant *FC = ConstantFoldInsertElementInstruction(Val, Elt, Idx))
1714     return FC;          // Fold a few common cases.
1715   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1716   std::vector<Constant*> ArgVec(1, Val);
1717   ArgVec.push_back(Elt);
1718   ArgVec.push_back(Idx);
1719   const ExprMapKeyType Key(Instruction::InsertElement,ArgVec);
1720   
1721   LLVMContextImpl *pImpl = ReqTy->getContext().pImpl;
1722   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1723 }
1724
1725 Constant *ConstantExpr::getInsertElement(Constant *Val, Constant *Elt, 
1726                                          Constant *Idx) {
1727   assert(Val->getType()->isVectorTy() &&
1728          "Tried to create insertelement operation on non-vector type!");
1729   assert(Elt->getType() == cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType()
1730          && "Insertelement types must match!");
1731   assert(Idx->getType()->isIntegerTy(32) &&
1732          "Insertelement index must be i32 type!");
1733   return getInsertElementTy(Val->getType(), Val, Elt, Idx);
1734 }
1735
1736 Constant *ConstantExpr::getShuffleVectorTy(const Type *ReqTy, Constant *V1,
1737                                            Constant *V2, Constant *Mask) {
1738   if (Constant *FC = ConstantFoldShuffleVectorInstruction(V1, V2, Mask))
1739     return FC;          // Fold a few common cases...
1740   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1741   std::vector<Constant*> ArgVec(1, V1);
1742   ArgVec.push_back(V2);
1743   ArgVec.push_back(Mask);
1744   const ExprMapKeyType Key(Instruction::ShuffleVector,ArgVec);
1745   
1746   LLVMContextImpl *pImpl = ReqTy->getContext().pImpl;
1747   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1748 }
1749
1750 Constant *ConstantExpr::getShuffleVector(Constant *V1, Constant *V2, 
1751                                          Constant *Mask) {
1752   assert(ShuffleVectorInst::isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
1753          "Invalid shuffle vector constant expr operands!");
1754
1755   unsigned NElts = cast<VectorType>(Mask->getType())->getNumElements();
1756   const Type *EltTy = cast<VectorType>(V1->getType())->getElementType();
1757   const Type *ShufTy = VectorType::get(EltTy, NElts);
1758   return getShuffleVectorTy(ShufTy, V1, V2, Mask);
1759 }
1760
1761 Constant *ConstantExpr::getInsertValueTy(const Type *ReqTy, Constant *Agg,
1762                                          Constant *Val,
1763                                         const unsigned *Idxs, unsigned NumIdx) {
1764   assert(ExtractValueInst::getIndexedType(Agg->getType(), Idxs,
1765                                           Idxs+NumIdx) == Val->getType() &&
1766          "insertvalue indices invalid!");
1767   assert(Agg->getType() == ReqTy &&
1768          "insertvalue type invalid!");
1769   assert(Agg->getType()->isFirstClassType() &&
1770          "Non-first-class type for constant InsertValue expression");
1771   Constant *FC = ConstantFoldInsertValueInstruction(Agg, Val, Idxs, NumIdx);
1772   assert(FC && "InsertValue constant expr couldn't be folded!");
1773   return FC;
1774 }
1775
1776 Constant *ConstantExpr::getInsertValue(Constant *Agg, Constant *Val,
1777                                      const unsigned *IdxList, unsigned NumIdx) {
1778   assert(Agg->getType()->isFirstClassType() &&
1779          "Tried to create insertelement operation on non-first-class type!");
1780
1781   const Type *ReqTy = Agg->getType();
1782 #ifndef NDEBUG
1783   const Type *ValTy =
1784     ExtractValueInst::getIndexedType(Agg->getType(), IdxList, IdxList+NumIdx);
1785 #endif
1786   assert(ValTy == Val->getType() && "insertvalue indices invalid!");
1787   return getInsertValueTy(ReqTy, Agg, Val, IdxList, NumIdx);
1788 }
1789
1790 Constant *ConstantExpr::getExtractValueTy(const Type *ReqTy, Constant *Agg,
1791                                         const unsigned *Idxs, unsigned NumIdx) {
1792   assert(ExtractValueInst::getIndexedType(Agg->getType(), Idxs,
1793                                           Idxs+NumIdx) == ReqTy &&
1794          "extractvalue indices invalid!");
1795   assert(Agg->getType()->isFirstClassType() &&
1796          "Non-first-class type for constant extractvalue expression");
1797   Constant *FC = ConstantFoldExtractValueInstruction(Agg, Idxs, NumIdx);
1798   assert(FC && "ExtractValue constant expr couldn't be folded!");
1799   return FC;
1800 }
1801
1802 Constant *ConstantExpr::getExtractValue(Constant *Agg,
1803                                      const unsigned *IdxList, unsigned NumIdx) {
1804   assert(Agg->getType()->isFirstClassType() &&
1805          "Tried to create extractelement operation on non-first-class type!");
1806
1807   const Type *ReqTy =
1808     ExtractValueInst::getIndexedType(Agg->getType(), IdxList, IdxList+NumIdx);
1809   assert(ReqTy && "extractvalue indices invalid!");
1810   return getExtractValueTy(ReqTy, Agg, IdxList, NumIdx);
1811 }
1812
1813 Constant *ConstantExpr::getNeg(Constant *C, bool HasNUW, bool HasNSW) {
1814   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1815          "Cannot NEG a nonintegral value!");
1816   return getSub(ConstantFP::getZeroValueForNegation(C->getType()),
1817                 C, HasNUW, HasNSW);
1818 }
1819
1820 Constant *ConstantExpr::getFNeg(Constant *C) {
1821   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1822          "Cannot FNEG a non-floating-point value!");
1823   return getFSub(ConstantFP::getZeroValueForNegation(C->getType()), C);
1824 }
1825
1826 Constant *ConstantExpr::getNot(Constant *C) {
1827   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1828          "Cannot NOT a nonintegral value!");
1829   return get(Instruction::Xor, C, Constant::getAllOnesValue(C->getType()));
1830 }
1831
1832 Constant *ConstantExpr::getAdd(Constant *C1, Constant *C2,
1833                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
1834   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
1835                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
1836   return get(Instruction::Add, C1, C2, Flags);
1837 }
1838
1839 Constant *ConstantExpr::getFAdd(Constant *C1, Constant *C2) {
1840   return get(Instruction::FAdd, C1, C2);
1841 }
1842
1843 Constant *ConstantExpr::getSub(Constant *C1, Constant *C2,
1844                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
1845   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
1846                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
1847   return get(Instruction::Sub, C1, C2, Flags);
1848 }
1849
1850 Constant *ConstantExpr::getFSub(Constant *C1, Constant *C2) {
1851   return get(Instruction::FSub, C1, C2);
1852 }
1853
1854 Constant *ConstantExpr::getMul(Constant *C1, Constant *C2,
1855                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
1856   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
1857                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
1858   return get(Instruction::Mul, C1, C2, Flags);
1859 }
1860
1861 Constant *ConstantExpr::getFMul(Constant *C1, Constant *C2) {
1862   return get(Instruction::FMul, C1, C2);
1863 }
1864
1865 Constant *ConstantExpr::getUDiv(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
1866   return get(Instruction::UDiv, C1, C2,
1867              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
1868 }
1869
1870 Constant *ConstantExpr::getSDiv(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
1871   return get(Instruction::SDiv, C1, C2,
1872              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
1873 }
1874
1875 Constant *ConstantExpr::getFDiv(Constant *C1, Constant *C2) {
1876   return get(Instruction::FDiv, C1, C2);
1877 }
1878
1879 Constant *ConstantExpr::getURem(Constant *C1, Constant *C2) {
1880   return get(Instruction::URem, C1, C2);
1881 }
1882
1883 Constant *ConstantExpr::getSRem(Constant *C1, Constant *C2) {
1884   return get(Instruction::SRem, C1, C2);
1885 }
1886
1887 Constant *ConstantExpr::getFRem(Constant *C1, Constant *C2) {
1888   return get(Instruction::FRem, C1, C2);
1889 }
1890
1891 Constant *ConstantExpr::getAnd(Constant *C1, Constant *C2) {
1892   return get(Instruction::And, C1, C2);
1893 }
1894
1895 Constant *ConstantExpr::getOr(Constant *C1, Constant *C2) {
1896   return get(Instruction::Or, C1, C2);
1897 }
1898
1899 Constant *ConstantExpr::getXor(Constant *C1, Constant *C2) {
1900   return get(Instruction::Xor, C1, C2);
1901 }
1902
1903 Constant *ConstantExpr::getShl(Constant *C1, Constant *C2,
1904                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
1905   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
1906                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
1907   return get(Instruction::Shl, C1, C2, Flags);
1908 }
1909
1910 Constant *ConstantExpr::getLShr(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
1911   return get(Instruction::LShr, C1, C2,
1912              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
1913 }
1914
1915 Constant *ConstantExpr::getAShr(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
1916   return get(Instruction::AShr, C1, C2,
1917              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
1918 }
1919
1920 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1921 //
1922 void ConstantExpr::destroyConstant() {
1923   getRawType()->getContext().pImpl->ExprConstants.remove(this);
1924   destroyConstantImpl();
1925 }
1926
1927 const char *ConstantExpr::getOpcodeName() const {
1928   return Instruction::getOpcodeName(getOpcode());
1929 }
1930
1931
1932
1933 GetElementPtrConstantExpr::
1934 GetElementPtrConstantExpr(Constant *C, const std::vector<Constant*> &IdxList,
1935                           const Type *DestTy)
1936   : ConstantExpr(DestTy, Instruction::GetElementPtr,
1937                  OperandTraits<GetElementPtrConstantExpr>::op_end(this)
1938                  - (IdxList.size()+1), IdxList.size()+1) {
1939   OperandList[0] = C;
1940   for (unsigned i = 0, E = IdxList.size(); i != E; ++i)
1941     OperandList[i+1] = IdxList[i];
1942 }
1943
1944
1945 //===----------------------------------------------------------------------===//
1946 //                replaceUsesOfWithOnConstant implementations
1947
1948 /// replaceUsesOfWithOnConstant - Update this constant array to change uses of
1949 /// 'From' to be uses of 'To'.  This must update the uniquing data structures
1950 /// etc.
1951 ///
1952 /// Note that we intentionally replace all uses of From with To here.  Consider
1953 /// a large array that uses 'From' 1000 times.  By handling this case all here,
1954 /// ConstantArray::replaceUsesOfWithOnConstant is only invoked once, and that
1955 /// single invocation handles all 1000 uses.  Handling them one at a time would
1956 /// work, but would be really slow because it would have to unique each updated
1957 /// array instance.
1958 ///
1959 void ConstantArray::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
1960                                                 Use *U) {
1961   assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
1962   Constant *ToC = cast<Constant>(To);
1963
1964   LLVMContextImpl *pImpl = getRawType()->getContext().pImpl;
1965
1966   std::pair<LLVMContextImpl::ArrayConstantsTy::MapKey, ConstantArray*> Lookup;
1967   Lookup.first.first = cast<ArrayType>(getRawType());
1968   Lookup.second = this;
1969
1970   std::vector<Constant*> &Values = Lookup.first.second;
1971   Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement array.
1972
1973   // Fill values with the modified operands of the constant array.  Also, 
1974   // compute whether this turns into an all-zeros array.
1975   bool isAllZeros = false;
1976   unsigned NumUpdated = 0;
1977   if (!ToC->isNullValue()) {
1978     for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands(); O != E; ++O) {
1979       Constant *Val = cast<Constant>(O->get());
1980       if (Val == From) {
1981         Val = ToC;
1982         ++NumUpdated;
1983       }
1984       Values.push_back(Val);
1985     }
1986   } else {
1987     isAllZeros = true;
1988     for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands();O != E; ++O) {
1989       Constant *Val = cast<Constant>(O->get());
1990       if (Val == From) {
1991         Val = ToC;
1992         ++NumUpdated;
1993       }
1994       Values.push_back(Val);
1995       if (isAllZeros) isAllZeros = Val->isNullValue();
1996     }
1997   }
1998   
1999   Constant *Replacement = 0;
2000   if (isAllZeros) {
2001     Replacement = ConstantAggregateZero::get(getRawType());
2002   } else {
2003     // Check to see if we have this array type already.
2004     bool Exists;
2005     LLVMContextImpl::ArrayConstantsTy::MapTy::iterator I =
2006       pImpl->ArrayConstants.InsertOrGetItem(Lookup, Exists);
2007     
2008     if (Exists) {
2009       Replacement = I->second;
2010     } else {
2011       // Okay, the new shape doesn't exist in the system yet.  Instead of
2012       // creating a new constant array, inserting it, replaceallusesof'ing the
2013       // old with the new, then deleting the old... just update the current one
2014       // in place!
2015       pImpl->ArrayConstants.MoveConstantToNewSlot(this, I);
2016       
2017       // Update to the new value.  Optimize for the case when we have a single
2018       // operand that we're changing, but handle bulk updates efficiently.
2019       if (NumUpdated == 1) {
2020         unsigned OperandToUpdate = U - OperandList;
2021         assert(getOperand(OperandToUpdate) == From &&
2022                "ReplaceAllUsesWith broken!");
2023         setOperand(OperandToUpdate, ToC);
2024       } else {
2025         for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
2026           if (getOperand(i) == From)
2027             setOperand(i, ToC);
2028       }
2029       return;
2030     }
2031   }
2032  
2033   // Otherwise, I do need to replace this with an existing value.
2034   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2035   
2036   // Everyone using this now uses the replacement.
2037   uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
2038   
2039   // Delete the old constant!
2040   destroyConstant();
2041 }
2042
2043 void ConstantStruct::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
2044                                                  Use *U) {
2045   assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
2046   Constant *ToC = cast<Constant>(To);
2047
2048   unsigned OperandToUpdate = U-OperandList;
2049   assert(getOperand(OperandToUpdate) == From && "ReplaceAllUsesWith broken!");
2050
2051   std::pair<LLVMContextImpl::StructConstantsTy::MapKey, ConstantStruct*> Lookup;
2052   Lookup.first.first = cast<StructType>(getRawType());
2053   Lookup.second = this;
2054   std::vector<Constant*> &Values = Lookup.first.second;
2055   Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement struct.
2056   
2057   
2058   // Fill values with the modified operands of the constant struct.  Also, 
2059   // compute whether this turns into an all-zeros struct.
2060   bool isAllZeros = false;
2061   if (!ToC->isNullValue()) {
2062     for (Use *O = OperandList, *E = OperandList + getNumOperands(); O != E; ++O)
2063       Values.push_back(cast<Constant>(O->get()));
2064   } else {
2065     isAllZeros = true;
2066     for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands(); O != E; ++O) {
2067       Constant *Val = cast<Constant>(O->get());
2068       Values.push_back(Val);
2069       if (isAllZeros) isAllZeros = Val->isNullValue();
2070     }
2071   }
2072   Values[OperandToUpdate] = ToC;
2073   
2074   LLVMContextImpl *pImpl = getRawType()->getContext().pImpl;
2075   
2076   Constant *Replacement = 0;
2077   if (isAllZeros) {
2078     Replacement = ConstantAggregateZero::get(getRawType());
2079   } else {
2080     // Check to see if we have this struct type already.
2081     bool Exists;
2082     LLVMContextImpl::StructConstantsTy::MapTy::iterator I =
2083       pImpl->StructConstants.InsertOrGetItem(Lookup, Exists);
2084     
2085     if (Exists) {
2086       Replacement = I->second;
2087     } else {
2088       // Okay, the new shape doesn't exist in the system yet.  Instead of
2089       // creating a new constant struct, inserting it, replaceallusesof'ing the
2090       // old with the new, then deleting the old... just update the current one
2091       // in place!
2092       pImpl->StructConstants.MoveConstantToNewSlot(this, I);
2093       
2094       // Update to the new value.
2095       setOperand(OperandToUpdate, ToC);
2096       return;
2097     }
2098   }
2099   
2100   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2101   
2102   // Everyone using this now uses the replacement.
2103   uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
2104   
2105   // Delete the old constant!
2106   destroyConstant();
2107 }
2108
2109 void ConstantVector::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
2110                                                  Use *U) {
2111   assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
2112   
2113   std::vector<Constant*> Values;
2114   Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement array...
2115   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
2116     Constant *Val = getOperand(i);
2117     if (Val == From) Val = cast<Constant>(To);
2118     Values.push_back(Val);
2119   }
2120   
2121   Constant *Replacement = get(cast<VectorType>(getRawType()), Values);
2122   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2123   
2124   // Everyone using this now uses the replacement.
2125   uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
2126   
2127   // Delete the old constant!
2128   destroyConstant();
2129 }
2130
2131 void ConstantExpr::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *ToV,
2132                                                Use *U) {
2133   assert(isa<Constant>(ToV) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
2134   Constant *To = cast<Constant>(ToV);
2135   
2136   Constant *Replacement = 0;
2137   if (getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
2138     SmallVector<Constant*, 8> Indices;
2139     Constant *Pointer = getOperand(0);
2140     Indices.reserve(getNumOperands()-1);
2141     if (Pointer == From) Pointer = To;
2142     
2143     for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
2144       Constant *Val = getOperand(i);
2145       if (Val == From) Val = To;
2146       Indices.push_back(Val);
2147     }
2148     Replacement = ConstantExpr::getGetElementPtr(Pointer,
2149                                                  &Indices[0], Indices.size(),
2150                                          cast<GEPOperator>(this)->isInBounds());
2151   } else if (getOpcode() == Instruction::ExtractValue) {
2152     Constant *Agg = getOperand(0);
2153     if (Agg == From) Agg = To;
2154     
2155     ArrayRef<unsigned> Indices = getIndices();
2156     Replacement = ConstantExpr::getExtractValue(Agg,
2157                                                 &Indices[0], Indices.size());
2158   } else if (getOpcode() == Instruction::InsertValue) {
2159     Constant *Agg = getOperand(0);
2160     Constant *Val = getOperand(1);
2161     if (Agg == From) Agg = To;
2162     if (Val == From) Val = To;
2163     
2164     ArrayRef<unsigned> Indices = getIndices();
2165     Replacement = ConstantExpr::getInsertValue(Agg, Val,
2166                                                &Indices[0], Indices.size());
2167   } else if (isCast()) {
2168     assert(getOperand(0) == From && "Cast only has one use!");
2169     Replacement = ConstantExpr::getCast(getOpcode(), To, getRawType());
2170   } else if (getOpcode() == Instruction::Select) {
2171     Constant *C1 = getOperand(0);
2172     Constant *C2 = getOperand(1);
2173     Constant *C3 = getOperand(2);
2174     if (C1 == From) C1 = To;
2175     if (C2 == From) C2 = To;
2176     if (C3 == From) C3 = To;
2177     Replacement = ConstantExpr::getSelect(C1, C2, C3);
2178   } else if (getOpcode() == Instruction::ExtractElement) {
2179     Constant *C1 = getOperand(0);
2180     Constant *C2 = getOperand(1);
2181     if (C1 == From) C1 = To;
2182     if (C2 == From) C2 = To;
2183     Replacement = ConstantExpr::getExtractElement(C1, C2);
2184   } else if (getOpcode() == Instruction::InsertElement) {
2185     Constant *C1 = getOperand(0);
2186     Constant *C2 = getOperand(1);
2187     Constant *C3 = getOperand(1);
2188     if (C1 == From) C1 = To;
2189     if (C2 == From) C2 = To;
2190     if (C3 == From) C3 = To;
2191     Replacement = ConstantExpr::getInsertElement(C1, C2, C3);
2192   } else if (getOpcode() == Instruction::ShuffleVector) {
2193     Constant *C1 = getOperand(0);
2194     Constant *C2 = getOperand(1);
2195     Constant *C3 = getOperand(2);
2196     if (C1 == From) C1 = To;
2197     if (C2 == From) C2 = To;
2198     if (C3 == From) C3 = To;
2199     Replacement = ConstantExpr::getShuffleVector(C1, C2, C3);
2200   } else if (isCompare()) {
2201     Constant *C1 = getOperand(0);
2202     Constant *C2 = getOperand(1);
2203     if (C1 == From) C1 = To;
2204     if (C2 == From) C2 = To;
2205     if (getOpcode() == Instruction::ICmp)
2206       Replacement = ConstantExpr::getICmp(getPredicate(), C1, C2);
2207     else {
2208       assert(getOpcode() == Instruction::FCmp);
2209       Replacement = ConstantExpr::getFCmp(getPredicate(), C1, C2);
2210     }
2211   } else if (getNumOperands() == 2) {
2212     Constant *C1 = getOperand(0);
2213     Constant *C2 = getOperand(1);
2214     if (C1 == From) C1 = To;
2215     if (C2 == From) C2 = To;
2216     Replacement = ConstantExpr::get(getOpcode(), C1, C2, SubclassOptionalData);
2217   } else {
2218     llvm_unreachable("Unknown ConstantExpr type!");
2219     return;
2220   }
2221   
2222   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2223   
2224   // Everyone using this now uses the replacement.
2225   uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
2226   
2227   // Delete the old constant!
2228   destroyConstant();
2229 }