Replace the existing forms of ConstantArray::get() with a single form
[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, ArrayRef<Constant*> V) {
575   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i) {
576     assert(V[i]->getType() == Ty->getElementType() &&
577            "Wrong type in array element initializer");
578   }
579   LLVMContextImpl *pImpl = Ty->getContext().pImpl;
580   // If this is an all-zero array, return a ConstantAggregateZero object
581   if (!V.empty()) {
582     Constant *C = V[0];
583     if (!C->isNullValue())
584       return pImpl->ArrayConstants.getOrCreate(Ty, V);
585     
586     for (unsigned i = 1, e = V.size(); i != e; ++i)
587       if (V[i] != C)
588         return pImpl->ArrayConstants.getOrCreate(Ty, V);
589   }
590   
591   return ConstantAggregateZero::get(Ty);
592 }
593
594 /// ConstantArray::get(const string&) - Return an array that is initialized to
595 /// contain the specified string.  If length is zero then a null terminator is 
596 /// added to the specified string so that it may be used in a natural way. 
597 /// Otherwise, the length parameter specifies how much of the string to use 
598 /// and it won't be null terminated.
599 ///
600 Constant *ConstantArray::get(LLVMContext &Context, StringRef Str,
601                              bool AddNull) {
602   std::vector<Constant*> ElementVals;
603   ElementVals.reserve(Str.size() + size_t(AddNull));
604   for (unsigned i = 0; i < Str.size(); ++i)
605     ElementVals.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt8Ty(Context), Str[i]));
606
607   // Add a null terminator to the string...
608   if (AddNull) {
609     ElementVals.push_back(ConstantInt::get(Type::getInt8Ty(Context), 0));
610   }
611
612   ArrayType *ATy = ArrayType::get(Type::getInt8Ty(Context), ElementVals.size());
613   return get(ATy, ElementVals);
614 }
615
616 /// getTypeForElements - Return an anonymous struct type to use for a constant
617 /// with the specified set of elements.  The list must not be empty.
618 StructType *ConstantStruct::getTypeForElements(LLVMContext &Context,
619                                                ArrayRef<Constant*> V,
620                                                bool Packed) {
621   SmallVector<const Type*, 16> EltTypes;
622   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
623     EltTypes.push_back(V[i]->getType());
624   
625   return StructType::get(Context, EltTypes, Packed);
626 }
627
628
629 StructType *ConstantStruct::getTypeForElements(ArrayRef<Constant*> V,
630                                                bool Packed) {
631   assert(!V.empty() &&
632          "ConstantStruct::getTypeForElements cannot be called on empty list");
633   return getTypeForElements(V[0]->getContext(), V, Packed);
634 }
635
636
637 ConstantStruct::ConstantStruct(const StructType *T,
638                                const std::vector<Constant*> &V)
639   : Constant(T, ConstantStructVal,
640              OperandTraits<ConstantStruct>::op_end(this) - V.size(),
641              V.size()) {
642   assert(V.size() == T->getNumElements() &&
643          "Invalid initializer vector for constant structure");
644   Use *OL = OperandList;
645   for (std::vector<Constant*>::const_iterator I = V.begin(), E = V.end();
646        I != E; ++I, ++OL) {
647     Constant *C = *I;
648     assert(C->getType() == T->getElementType(I-V.begin()) &&
649            "Initializer for struct element doesn't match struct element type!");
650     *OL = C;
651   }
652 }
653
654 // ConstantStruct accessors.
655 Constant *ConstantStruct::get(const StructType *ST, ArrayRef<Constant*> V) {
656   assert(ST->getNumElements() == V.size() &&
657          "Incorrect # elements specified to ConstantStruct::get");
658   
659   // Create a ConstantAggregateZero value if all elements are zeros.
660   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
661     if (!V[i]->isNullValue())
662       return ST->getContext().pImpl->StructConstants.getOrCreate(ST, V);
663
664   return ConstantAggregateZero::get(ST);
665 }
666
667 Constant* ConstantStruct::get(const StructType *T, ...) {
668   va_list ap;
669   SmallVector<Constant*, 8> Values;
670   va_start(ap, T);
671   while (Constant *Val = va_arg(ap, llvm::Constant*))
672     Values.push_back(Val);
673   va_end(ap);
674   return get(T, Values);
675 }
676
677 ConstantVector::ConstantVector(const VectorType *T,
678                                const std::vector<Constant*> &V)
679   : Constant(T, ConstantVectorVal,
680              OperandTraits<ConstantVector>::op_end(this) - V.size(),
681              V.size()) {
682   Use *OL = OperandList;
683   for (std::vector<Constant*>::const_iterator I = V.begin(), E = V.end();
684        I != E; ++I, ++OL) {
685     Constant *C = *I;
686     assert(C->getType() == T->getElementType() &&
687            "Initializer for vector element doesn't match vector element type!");
688     *OL = C;
689   }
690 }
691
692 // ConstantVector accessors.
693 Constant *ConstantVector::get(ArrayRef<Constant*> V) {
694   assert(!V.empty() && "Vectors can't be empty");
695   const VectorType *T = VectorType::get(V.front()->getType(), V.size());
696   LLVMContextImpl *pImpl = T->getContext().pImpl;
697
698   // If this is an all-undef or all-zero vector, return a
699   // ConstantAggregateZero or UndefValue.
700   Constant *C = V[0];
701   bool isZero = C->isNullValue();
702   bool isUndef = isa<UndefValue>(C);
703
704   if (isZero || isUndef) {
705     for (unsigned i = 1, e = V.size(); i != e; ++i)
706       if (V[i] != C) {
707         isZero = isUndef = false;
708         break;
709       }
710   }
711   
712   if (isZero)
713     return ConstantAggregateZero::get(T);
714   if (isUndef)
715     return UndefValue::get(T);
716     
717   return pImpl->VectorConstants.getOrCreate(T, V);
718 }
719
720 // Utility function for determining if a ConstantExpr is a CastOp or not. This
721 // can't be inline because we don't want to #include Instruction.h into
722 // Constant.h
723 bool ConstantExpr::isCast() const {
724   return Instruction::isCast(getOpcode());
725 }
726
727 bool ConstantExpr::isCompare() const {
728   return getOpcode() == Instruction::ICmp || getOpcode() == Instruction::FCmp;
729 }
730
731 bool ConstantExpr::isGEPWithNoNotionalOverIndexing() const {
732   if (getOpcode() != Instruction::GetElementPtr) return false;
733
734   gep_type_iterator GEPI = gep_type_begin(this), E = gep_type_end(this);
735   User::const_op_iterator OI = llvm::next(this->op_begin());
736
737   // Skip the first index, as it has no static limit.
738   ++GEPI;
739   ++OI;
740
741   // The remaining indices must be compile-time known integers within the
742   // bounds of the corresponding notional static array types.
743   for (; GEPI != E; ++GEPI, ++OI) {
744     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(*OI);
745     if (!CI) return false;
746     if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(*GEPI))
747       if (CI->getValue().getActiveBits() > 64 ||
748           CI->getZExtValue() >= ATy->getNumElements())
749         return false;
750   }
751
752   // All the indices checked out.
753   return true;
754 }
755
756 bool ConstantExpr::hasIndices() const {
757   return getOpcode() == Instruction::ExtractValue ||
758          getOpcode() == Instruction::InsertValue;
759 }
760
761 ArrayRef<unsigned> ConstantExpr::getIndices() const {
762   if (const ExtractValueConstantExpr *EVCE =
763         dyn_cast<ExtractValueConstantExpr>(this))
764     return EVCE->Indices;
765
766   return cast<InsertValueConstantExpr>(this)->Indices;
767 }
768
769 unsigned ConstantExpr::getPredicate() const {
770   assert(getOpcode() == Instruction::FCmp || 
771          getOpcode() == Instruction::ICmp);
772   return ((const CompareConstantExpr*)this)->predicate;
773 }
774
775 /// getWithOperandReplaced - Return a constant expression identical to this
776 /// one, but with the specified operand set to the specified value.
777 Constant *
778 ConstantExpr::getWithOperandReplaced(unsigned OpNo, Constant *Op) const {
779   assert(OpNo < getNumOperands() && "Operand num is out of range!");
780   assert(Op->getType() == getOperand(OpNo)->getType() &&
781          "Replacing operand with value of different type!");
782   if (getOperand(OpNo) == Op)
783     return const_cast<ConstantExpr*>(this);
784   
785   Constant *Op0, *Op1, *Op2;
786   switch (getOpcode()) {
787   case Instruction::Trunc:
788   case Instruction::ZExt:
789   case Instruction::SExt:
790   case Instruction::FPTrunc:
791   case Instruction::FPExt:
792   case Instruction::UIToFP:
793   case Instruction::SIToFP:
794   case Instruction::FPToUI:
795   case Instruction::FPToSI:
796   case Instruction::PtrToInt:
797   case Instruction::IntToPtr:
798   case Instruction::BitCast:
799     return ConstantExpr::getCast(getOpcode(), Op, getType());
800   case Instruction::Select:
801     Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
802     Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
803     Op2 = (OpNo == 2) ? Op : getOperand(2);
804     return ConstantExpr::getSelect(Op0, Op1, Op2);
805   case Instruction::InsertElement:
806     Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
807     Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
808     Op2 = (OpNo == 2) ? Op : getOperand(2);
809     return ConstantExpr::getInsertElement(Op0, Op1, Op2);
810   case Instruction::ExtractElement:
811     Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
812     Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
813     return ConstantExpr::getExtractElement(Op0, Op1);
814   case Instruction::ShuffleVector:
815     Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
816     Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
817     Op2 = (OpNo == 2) ? Op : getOperand(2);
818     return ConstantExpr::getShuffleVector(Op0, Op1, Op2);
819   case Instruction::GetElementPtr: {
820     SmallVector<Constant*, 8> Ops;
821     Ops.resize(getNumOperands()-1);
822     for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
823       Ops[i-1] = getOperand(i);
824     if (OpNo == 0)
825       return cast<GEPOperator>(this)->isInBounds() ?
826         ConstantExpr::getInBoundsGetElementPtr(Op, &Ops[0], Ops.size()) :
827         ConstantExpr::getGetElementPtr(Op, &Ops[0], Ops.size());
828     Ops[OpNo-1] = Op;
829     return cast<GEPOperator>(this)->isInBounds() ?
830       ConstantExpr::getInBoundsGetElementPtr(getOperand(0), &Ops[0],Ops.size()):
831       ConstantExpr::getGetElementPtr(getOperand(0), &Ops[0], Ops.size());
832   }
833   default:
834     assert(getNumOperands() == 2 && "Must be binary operator?");
835     Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
836     Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
837     return ConstantExpr::get(getOpcode(), Op0, Op1, SubclassOptionalData);
838   }
839 }
840
841 /// getWithOperands - This returns the current constant expression with the
842 /// operands replaced with the specified values.  The specified operands must
843 /// match count and type with the existing ones.
844 Constant *ConstantExpr::
845 getWithOperands(ArrayRef<Constant*> Ops) const {
846   assert(Ops.size() == getNumOperands() && "Operand count mismatch!");
847   bool AnyChange = false;
848   for (unsigned i = 0; i != Ops.size(); ++i) {
849     assert(Ops[i]->getType() == getOperand(i)->getType() &&
850            "Operand type mismatch!");
851     AnyChange |= Ops[i] != getOperand(i);
852   }
853   if (!AnyChange)  // No operands changed, return self.
854     return const_cast<ConstantExpr*>(this);
855
856   switch (getOpcode()) {
857   case Instruction::Trunc:
858   case Instruction::ZExt:
859   case Instruction::SExt:
860   case Instruction::FPTrunc:
861   case Instruction::FPExt:
862   case Instruction::UIToFP:
863   case Instruction::SIToFP:
864   case Instruction::FPToUI:
865   case Instruction::FPToSI:
866   case Instruction::PtrToInt:
867   case Instruction::IntToPtr:
868   case Instruction::BitCast:
869     return ConstantExpr::getCast(getOpcode(), Ops[0], getType());
870   case Instruction::Select:
871     return ConstantExpr::getSelect(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
872   case Instruction::InsertElement:
873     return ConstantExpr::getInsertElement(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
874   case Instruction::ExtractElement:
875     return ConstantExpr::getExtractElement(Ops[0], Ops[1]);
876   case Instruction::ShuffleVector:
877     return ConstantExpr::getShuffleVector(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
878   case Instruction::GetElementPtr:
879     return cast<GEPOperator>(this)->isInBounds() ?
880       ConstantExpr::getInBoundsGetElementPtr(Ops[0], &Ops[1], Ops.size()-1) :
881       ConstantExpr::getGetElementPtr(Ops[0], &Ops[1], Ops.size()-1);
882   case Instruction::ICmp:
883   case Instruction::FCmp:
884     return ConstantExpr::getCompare(getPredicate(), Ops[0], Ops[1]);
885   default:
886     assert(getNumOperands() == 2 && "Must be binary operator?");
887     return ConstantExpr::get(getOpcode(), Ops[0], Ops[1], SubclassOptionalData);
888   }
889 }
890
891
892 //===----------------------------------------------------------------------===//
893 //                      isValueValidForType implementations
894
895 bool ConstantInt::isValueValidForType(const Type *Ty, uint64_t Val) {
896   unsigned NumBits = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth(); // assert okay
897   if (Ty == Type::getInt1Ty(Ty->getContext()))
898     return Val == 0 || Val == 1;
899   if (NumBits >= 64)
900     return true; // always true, has to fit in largest type
901   uint64_t Max = (1ll << NumBits) - 1;
902   return Val <= Max;
903 }
904
905 bool ConstantInt::isValueValidForType(const Type *Ty, int64_t Val) {
906   unsigned NumBits = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth(); // assert okay
907   if (Ty == Type::getInt1Ty(Ty->getContext()))
908     return Val == 0 || Val == 1 || Val == -1;
909   if (NumBits >= 64)
910     return true; // always true, has to fit in largest type
911   int64_t Min = -(1ll << (NumBits-1));
912   int64_t Max = (1ll << (NumBits-1)) - 1;
913   return (Val >= Min && Val <= Max);
914 }
915
916 bool ConstantFP::isValueValidForType(const Type *Ty, const APFloat& Val) {
917   // convert modifies in place, so make a copy.
918   APFloat Val2 = APFloat(Val);
919   bool losesInfo;
920   switch (Ty->getTypeID()) {
921   default:
922     return false;         // These can't be represented as floating point!
923
924   // FIXME rounding mode needs to be more flexible
925   case Type::FloatTyID: {
926     if (&Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle)
927       return true;
928     Val2.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven, &losesInfo);
929     return !losesInfo;
930   }
931   case Type::DoubleTyID: {
932     if (&Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle ||
933         &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble)
934       return true;
935     Val2.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven, &losesInfo);
936     return !losesInfo;
937   }
938   case Type::X86_FP80TyID:
939     return &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle || 
940            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble ||
941            &Val2.getSemantics() == &APFloat::x87DoubleExtended;
942   case Type::FP128TyID:
943     return &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle || 
944            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble ||
945            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEquad;
946   case Type::PPC_FP128TyID:
947     return &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle || 
948            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble ||
949            &Val2.getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble;
950   }
951 }
952
953 //===----------------------------------------------------------------------===//
954 //                      Factory Function Implementation
955
956 ConstantAggregateZero* ConstantAggregateZero::get(const Type* Ty) {
957   assert((Ty->isStructTy() || Ty->isArrayTy() || Ty->isVectorTy()) &&
958          "Cannot create an aggregate zero of non-aggregate type!");
959   
960   LLVMContextImpl *pImpl = Ty->getContext().pImpl;
961   return pImpl->AggZeroConstants.getOrCreate(Ty, 0);
962 }
963
964 /// destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
965 ///
966 void ConstantAggregateZero::destroyConstant() {
967   getRawType()->getContext().pImpl->AggZeroConstants.remove(this);
968   destroyConstantImpl();
969 }
970
971 /// destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
972 ///
973 void ConstantArray::destroyConstant() {
974   getRawType()->getContext().pImpl->ArrayConstants.remove(this);
975   destroyConstantImpl();
976 }
977
978 /// isString - This method returns true if the array is an array of i8, and 
979 /// if the elements of the array are all ConstantInt's.
980 bool ConstantArray::isString() const {
981   // Check the element type for i8...
982   if (!getType()->getElementType()->isIntegerTy(8))
983     return false;
984   // Check the elements to make sure they are all integers, not constant
985   // expressions.
986   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
987     if (!isa<ConstantInt>(getOperand(i)))
988       return false;
989   return true;
990 }
991
992 /// isCString - This method returns true if the array is a string (see
993 /// isString) and it ends in a null byte \\0 and does not contains any other
994 /// null bytes except its terminator.
995 bool ConstantArray::isCString() const {
996   // Check the element type for i8...
997   if (!getType()->getElementType()->isIntegerTy(8))
998     return false;
999
1000   // Last element must be a null.
1001   if (!getOperand(getNumOperands()-1)->isNullValue())
1002     return false;
1003   // Other elements must be non-null integers.
1004   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands()-1; i != e; ++i) {
1005     if (!isa<ConstantInt>(getOperand(i)))
1006       return false;
1007     if (getOperand(i)->isNullValue())
1008       return false;
1009   }
1010   return true;
1011 }
1012
1013
1014 /// getAsString - If the sub-element type of this array is i8
1015 /// then this method converts the array to an std::string and returns it.
1016 /// Otherwise, it asserts out.
1017 ///
1018 std::string ConstantArray::getAsString() const {
1019   assert(isString() && "Not a string!");
1020   std::string Result;
1021   Result.reserve(getNumOperands());
1022   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
1023     Result.push_back((char)cast<ConstantInt>(getOperand(i))->getZExtValue());
1024   return Result;
1025 }
1026
1027
1028 //---- ConstantStruct::get() implementation...
1029 //
1030
1031 namespace llvm {
1032
1033 }
1034
1035 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1036 //
1037 void ConstantStruct::destroyConstant() {
1038   getRawType()->getContext().pImpl->StructConstants.remove(this);
1039   destroyConstantImpl();
1040 }
1041
1042 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1043 //
1044 void ConstantVector::destroyConstant() {
1045   getRawType()->getContext().pImpl->VectorConstants.remove(this);
1046   destroyConstantImpl();
1047 }
1048
1049 /// This function will return true iff every element in this vector constant
1050 /// is set to all ones.
1051 /// @returns true iff this constant's emements are all set to all ones.
1052 /// @brief Determine if the value is all ones.
1053 bool ConstantVector::isAllOnesValue() const {
1054   // Check out first element.
1055   const Constant *Elt = getOperand(0);
1056   const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Elt);
1057   if (!CI || !CI->isAllOnesValue()) return false;
1058   // Then make sure all remaining elements point to the same value.
1059   for (unsigned I = 1, E = getNumOperands(); I < E; ++I) {
1060     if (getOperand(I) != Elt) return false;
1061   }
1062   return true;
1063 }
1064
1065 /// getSplatValue - If this is a splat constant, where all of the
1066 /// elements have the same value, return that value. Otherwise return null.
1067 Constant *ConstantVector::getSplatValue() const {
1068   // Check out first element.
1069   Constant *Elt = getOperand(0);
1070   // Then make sure all remaining elements point to the same value.
1071   for (unsigned I = 1, E = getNumOperands(); I < E; ++I)
1072     if (getOperand(I) != Elt) return 0;
1073   return Elt;
1074 }
1075
1076 //---- ConstantPointerNull::get() implementation.
1077 //
1078
1079 ConstantPointerNull *ConstantPointerNull::get(const PointerType *Ty) {
1080   return Ty->getContext().pImpl->NullPtrConstants.getOrCreate(Ty, 0);
1081 }
1082
1083 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1084 //
1085 void ConstantPointerNull::destroyConstant() {
1086   getRawType()->getContext().pImpl->NullPtrConstants.remove(this);
1087   destroyConstantImpl();
1088 }
1089
1090
1091 //---- UndefValue::get() implementation.
1092 //
1093
1094 UndefValue *UndefValue::get(const Type *Ty) {
1095   return Ty->getContext().pImpl->UndefValueConstants.getOrCreate(Ty, 0);
1096 }
1097
1098 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table.
1099 //
1100 void UndefValue::destroyConstant() {
1101   getRawType()->getContext().pImpl->UndefValueConstants.remove(this);
1102   destroyConstantImpl();
1103 }
1104
1105 //---- BlockAddress::get() implementation.
1106 //
1107
1108 BlockAddress *BlockAddress::get(BasicBlock *BB) {
1109   assert(BB->getParent() != 0 && "Block must have a parent");
1110   return get(BB->getParent(), BB);
1111 }
1112
1113 BlockAddress *BlockAddress::get(Function *F, BasicBlock *BB) {
1114   BlockAddress *&BA =
1115     F->getContext().pImpl->BlockAddresses[std::make_pair(F, BB)];
1116   if (BA == 0)
1117     BA = new BlockAddress(F, BB);
1118   
1119   assert(BA->getFunction() == F && "Basic block moved between functions");
1120   return BA;
1121 }
1122
1123 BlockAddress::BlockAddress(Function *F, BasicBlock *BB)
1124 : Constant(Type::getInt8PtrTy(F->getContext()), Value::BlockAddressVal,
1125            &Op<0>(), 2) {
1126   setOperand(0, F);
1127   setOperand(1, BB);
1128   BB->AdjustBlockAddressRefCount(1);
1129 }
1130
1131
1132 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table.
1133 //
1134 void BlockAddress::destroyConstant() {
1135   getFunction()->getRawType()->getContext().pImpl
1136     ->BlockAddresses.erase(std::make_pair(getFunction(), getBasicBlock()));
1137   getBasicBlock()->AdjustBlockAddressRefCount(-1);
1138   destroyConstantImpl();
1139 }
1140
1141 void BlockAddress::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To, Use *U) {
1142   // This could be replacing either the Basic Block or the Function.  In either
1143   // case, we have to remove the map entry.
1144   Function *NewF = getFunction();
1145   BasicBlock *NewBB = getBasicBlock();
1146   
1147   if (U == &Op<0>())
1148     NewF = cast<Function>(To);
1149   else
1150     NewBB = cast<BasicBlock>(To);
1151   
1152   // See if the 'new' entry already exists, if not, just update this in place
1153   // and return early.
1154   BlockAddress *&NewBA =
1155     getContext().pImpl->BlockAddresses[std::make_pair(NewF, NewBB)];
1156   if (NewBA == 0) {
1157     getBasicBlock()->AdjustBlockAddressRefCount(-1);
1158     
1159     // Remove the old entry, this can't cause the map to rehash (just a
1160     // tombstone will get added).
1161     getContext().pImpl->BlockAddresses.erase(std::make_pair(getFunction(),
1162                                                             getBasicBlock()));
1163     NewBA = this;
1164     setOperand(0, NewF);
1165     setOperand(1, NewBB);
1166     getBasicBlock()->AdjustBlockAddressRefCount(1);
1167     return;
1168   }
1169
1170   // Otherwise, I do need to replace this with an existing value.
1171   assert(NewBA != this && "I didn't contain From!");
1172   
1173   // Everyone using this now uses the replacement.
1174   uncheckedReplaceAllUsesWith(NewBA);
1175   
1176   destroyConstant();
1177 }
1178
1179 //---- ConstantExpr::get() implementations.
1180 //
1181
1182 /// This is a utility function to handle folding of casts and lookup of the
1183 /// cast in the ExprConstants map. It is used by the various get* methods below.
1184 static inline Constant *getFoldedCast(
1185   Instruction::CastOps opc, Constant *C, const Type *Ty) {
1186   assert(Ty->isFirstClassType() && "Cannot cast to an aggregate type!");
1187   // Fold a few common cases
1188   if (Constant *FC = ConstantFoldCastInstruction(opc, C, Ty))
1189     return FC;
1190
1191   LLVMContextImpl *pImpl = Ty->getContext().pImpl;
1192
1193   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1194   std::vector<Constant*> argVec(1, C);
1195   ExprMapKeyType Key(opc, argVec);
1196   
1197   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(Ty, Key);
1198 }
1199  
1200 Constant *ConstantExpr::getCast(unsigned oc, Constant *C, const Type *Ty) {
1201   Instruction::CastOps opc = Instruction::CastOps(oc);
1202   assert(Instruction::isCast(opc) && "opcode out of range");
1203   assert(C && Ty && "Null arguments to getCast");
1204   assert(CastInst::castIsValid(opc, C, Ty) && "Invalid constantexpr cast!");
1205
1206   switch (opc) {
1207   default:
1208     llvm_unreachable("Invalid cast opcode");
1209     break;
1210   case Instruction::Trunc:    return getTrunc(C, Ty);
1211   case Instruction::ZExt:     return getZExt(C, Ty);
1212   case Instruction::SExt:     return getSExt(C, Ty);
1213   case Instruction::FPTrunc:  return getFPTrunc(C, Ty);
1214   case Instruction::FPExt:    return getFPExtend(C, Ty);
1215   case Instruction::UIToFP:   return getUIToFP(C, Ty);
1216   case Instruction::SIToFP:   return getSIToFP(C, Ty);
1217   case Instruction::FPToUI:   return getFPToUI(C, Ty);
1218   case Instruction::FPToSI:   return getFPToSI(C, Ty);
1219   case Instruction::PtrToInt: return getPtrToInt(C, Ty);
1220   case Instruction::IntToPtr: return getIntToPtr(C, Ty);
1221   case Instruction::BitCast:  return getBitCast(C, Ty);
1222   }
1223   return 0;
1224
1225
1226 Constant *ConstantExpr::getZExtOrBitCast(Constant *C, const Type *Ty) {
1227   if (C->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
1228     return getBitCast(C, Ty);
1229   return getZExt(C, Ty);
1230 }
1231
1232 Constant *ConstantExpr::getSExtOrBitCast(Constant *C, const Type *Ty) {
1233   if (C->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
1234     return getBitCast(C, Ty);
1235   return getSExt(C, Ty);
1236 }
1237
1238 Constant *ConstantExpr::getTruncOrBitCast(Constant *C, const Type *Ty) {
1239   if (C->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
1240     return getBitCast(C, Ty);
1241   return getTrunc(C, Ty);
1242 }
1243
1244 Constant *ConstantExpr::getPointerCast(Constant *S, const Type *Ty) {
1245   assert(S->getType()->isPointerTy() && "Invalid cast");
1246   assert((Ty->isIntegerTy() || Ty->isPointerTy()) && "Invalid cast");
1247
1248   if (Ty->isIntegerTy())
1249     return getPtrToInt(S, Ty);
1250   return getBitCast(S, Ty);
1251 }
1252
1253 Constant *ConstantExpr::getIntegerCast(Constant *C, const Type *Ty, 
1254                                        bool isSigned) {
1255   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1256          Ty->isIntOrIntVectorTy() && "Invalid cast");
1257   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
1258   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
1259   Instruction::CastOps opcode =
1260     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
1261      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
1262       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
1263   return getCast(opcode, C, Ty);
1264 }
1265
1266 Constant *ConstantExpr::getFPCast(Constant *C, const Type *Ty) {
1267   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1268          "Invalid cast");
1269   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
1270   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
1271   if (SrcBits == DstBits)
1272     return C; // Avoid a useless cast
1273   Instruction::CastOps opcode =
1274     (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt);
1275   return getCast(opcode, C, Ty);
1276 }
1277
1278 Constant *ConstantExpr::getTrunc(Constant *C, const Type *Ty) {
1279 #ifndef NDEBUG
1280   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1281   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1282 #endif
1283   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1284   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && "Trunc operand must be integer");
1285   assert(Ty->isIntOrIntVectorTy() && "Trunc produces only integral");
1286   assert(C->getType()->getScalarSizeInBits() > Ty->getScalarSizeInBits()&&
1287          "SrcTy must be larger than DestTy for Trunc!");
1288
1289   return getFoldedCast(Instruction::Trunc, C, Ty);
1290 }
1291
1292 Constant *ConstantExpr::getSExt(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() && "SExt operand must be integral");
1299   assert(Ty->isIntOrIntVectorTy() && "SExt produces only integer");
1300   assert(C->getType()->getScalarSizeInBits() < Ty->getScalarSizeInBits()&&
1301          "SrcTy must be smaller than DestTy for SExt!");
1302
1303   return getFoldedCast(Instruction::SExt, C, Ty);
1304 }
1305
1306 Constant *ConstantExpr::getZExt(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() && "ZEXt operand must be integral");
1313   assert(Ty->isIntOrIntVectorTy() && "ZExt produces only integer");
1314   assert(C->getType()->getScalarSizeInBits() < Ty->getScalarSizeInBits()&&
1315          "SrcTy must be smaller than DestTy for ZExt!");
1316
1317   return getFoldedCast(Instruction::ZExt, C, Ty);
1318 }
1319
1320 Constant *ConstantExpr::getFPTrunc(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()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1327          C->getType()->getScalarSizeInBits() > Ty->getScalarSizeInBits()&&
1328          "This is an illegal floating point truncation!");
1329   return getFoldedCast(Instruction::FPTrunc, C, Ty);
1330 }
1331
1332 Constant *ConstantExpr::getFPExtend(Constant *C, const Type *Ty) {
1333 #ifndef NDEBUG
1334   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1335   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1336 #endif
1337   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1338   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1339          C->getType()->getScalarSizeInBits() < Ty->getScalarSizeInBits()&&
1340          "This is an illegal floating point extension!");
1341   return getFoldedCast(Instruction::FPExt, C, Ty);
1342 }
1343
1344 Constant *ConstantExpr::getUIToFP(Constant *C, const Type *Ty) {
1345 #ifndef NDEBUG
1346   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1347   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1348 #endif
1349   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1350   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1351          "This is an illegal uint to floating point cast!");
1352   return getFoldedCast(Instruction::UIToFP, C, Ty);
1353 }
1354
1355 Constant *ConstantExpr::getSIToFP(Constant *C, const Type *Ty) {
1356 #ifndef NDEBUG
1357   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1358   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1359 #endif
1360   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1361   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1362          "This is an illegal sint to floating point cast!");
1363   return getFoldedCast(Instruction::SIToFP, C, Ty);
1364 }
1365
1366 Constant *ConstantExpr::getFPToUI(Constant *C, const Type *Ty) {
1367 #ifndef NDEBUG
1368   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1369   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1370 #endif
1371   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1372   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isIntOrIntVectorTy() &&
1373          "This is an illegal floating point to uint cast!");
1374   return getFoldedCast(Instruction::FPToUI, C, Ty);
1375 }
1376
1377 Constant *ConstantExpr::getFPToSI(Constant *C, const Type *Ty) {
1378 #ifndef NDEBUG
1379   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1380   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1381 #endif
1382   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1383   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isIntOrIntVectorTy() &&
1384          "This is an illegal floating point to sint cast!");
1385   return getFoldedCast(Instruction::FPToSI, C, Ty);
1386 }
1387
1388 Constant *ConstantExpr::getPtrToInt(Constant *C, const Type *DstTy) {
1389   assert(C->getType()->isPointerTy() && "PtrToInt source must be pointer");
1390   assert(DstTy->isIntegerTy() && "PtrToInt destination must be integral");
1391   return getFoldedCast(Instruction::PtrToInt, C, DstTy);
1392 }
1393
1394 Constant *ConstantExpr::getIntToPtr(Constant *C, const Type *DstTy) {
1395   assert(C->getType()->isIntegerTy() && "IntToPtr source must be integral");
1396   assert(DstTy->isPointerTy() && "IntToPtr destination must be a pointer");
1397   return getFoldedCast(Instruction::IntToPtr, C, DstTy);
1398 }
1399
1400 Constant *ConstantExpr::getBitCast(Constant *C, const Type *DstTy) {
1401   assert(CastInst::castIsValid(Instruction::BitCast, C, DstTy) &&
1402          "Invalid constantexpr bitcast!");
1403   
1404   // It is common to ask for a bitcast of a value to its own type, handle this
1405   // speedily.
1406   if (C->getType() == DstTy) return C;
1407   
1408   return getFoldedCast(Instruction::BitCast, C, DstTy);
1409 }
1410
1411 Constant *ConstantExpr::getTy(const Type *ReqTy, unsigned Opcode,
1412                               Constant *C1, Constant *C2,
1413                               unsigned Flags) {
1414   // Check the operands for consistency first
1415   assert(Opcode >= Instruction::BinaryOpsBegin &&
1416          Opcode <  Instruction::BinaryOpsEnd   &&
1417          "Invalid opcode in binary constant expression");
1418   assert(C1->getType() == C2->getType() &&
1419          "Operand types in binary constant expression should match");
1420
1421   if (ReqTy == C1->getType() || ReqTy == Type::getInt1Ty(ReqTy->getContext()))
1422     if (Constant *FC = ConstantFoldBinaryInstruction(Opcode, C1, C2))
1423       return FC;          // Fold a few common cases...
1424
1425   std::vector<Constant*> argVec(1, C1); argVec.push_back(C2);
1426   ExprMapKeyType Key(Opcode, argVec, 0, Flags);
1427   
1428   LLVMContextImpl *pImpl = ReqTy->getContext().pImpl;
1429   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1430 }
1431
1432 Constant *ConstantExpr::getCompareTy(unsigned short predicate,
1433                                      Constant *C1, Constant *C2) {
1434   switch (predicate) {
1435     default: llvm_unreachable("Invalid CmpInst predicate");
1436     case CmpInst::FCMP_FALSE: case CmpInst::FCMP_OEQ: case CmpInst::FCMP_OGT:
1437     case CmpInst::FCMP_OGE:   case CmpInst::FCMP_OLT: case CmpInst::FCMP_OLE:
1438     case CmpInst::FCMP_ONE:   case CmpInst::FCMP_ORD: case CmpInst::FCMP_UNO:
1439     case CmpInst::FCMP_UEQ:   case CmpInst::FCMP_UGT: case CmpInst::FCMP_UGE:
1440     case CmpInst::FCMP_ULT:   case CmpInst::FCMP_ULE: case CmpInst::FCMP_UNE:
1441     case CmpInst::FCMP_TRUE:
1442       return getFCmp(predicate, C1, C2);
1443
1444     case CmpInst::ICMP_EQ:  case CmpInst::ICMP_NE:  case CmpInst::ICMP_UGT:
1445     case CmpInst::ICMP_UGE: case CmpInst::ICMP_ULT: case CmpInst::ICMP_ULE:
1446     case CmpInst::ICMP_SGT: case CmpInst::ICMP_SGE: case CmpInst::ICMP_SLT:
1447     case CmpInst::ICMP_SLE:
1448       return getICmp(predicate, C1, C2);
1449   }
1450 }
1451
1452 Constant *ConstantExpr::get(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2,
1453                             unsigned Flags) {
1454 #ifndef NDEBUG
1455   switch (Opcode) {
1456   case Instruction::Add:
1457   case Instruction::Sub:
1458   case Instruction::Mul:
1459     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1460     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1461            "Tried to create an integer operation on a non-integer type!");
1462     break;
1463   case Instruction::FAdd:
1464   case Instruction::FSub:
1465   case Instruction::FMul:
1466     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1467     assert(C1->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1468            "Tried to create a floating-point operation on a "
1469            "non-floating-point type!");
1470     break;
1471   case Instruction::UDiv: 
1472   case Instruction::SDiv: 
1473     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1474     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1475            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1476     break;
1477   case Instruction::FDiv:
1478     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1479     assert(C1->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1480            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1481     break;
1482   case Instruction::URem: 
1483   case Instruction::SRem: 
1484     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1485     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1486            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1487     break;
1488   case Instruction::FRem:
1489     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1490     assert(C1->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1491            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1492     break;
1493   case Instruction::And:
1494   case Instruction::Or:
1495   case Instruction::Xor:
1496     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1497     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1498            "Tried to create a logical operation on a non-integral type!");
1499     break;
1500   case Instruction::Shl:
1501   case Instruction::LShr:
1502   case Instruction::AShr:
1503     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1504     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1505            "Tried to create a shift operation on a non-integer type!");
1506     break;
1507   default:
1508     break;
1509   }
1510 #endif
1511
1512   return getTy(C1->getType(), Opcode, C1, C2, Flags);
1513 }
1514
1515 Constant *ConstantExpr::getSizeOf(const Type* Ty) {
1516   // sizeof is implemented as: (i64) gep (Ty*)null, 1
1517   // Note that a non-inbounds gep is used, as null isn't within any object.
1518   Constant *GEPIdx = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Ty->getContext()), 1);
1519   Constant *GEP = getGetElementPtr(
1520                  Constant::getNullValue(PointerType::getUnqual(Ty)), &GEPIdx, 1);
1521   return getPtrToInt(GEP, 
1522                      Type::getInt64Ty(Ty->getContext()));
1523 }
1524
1525 Constant *ConstantExpr::getAlignOf(const Type* Ty) {
1526   // alignof is implemented as: (i64) gep ({i1,Ty}*)null, 0, 1
1527   // Note that a non-inbounds gep is used, as null isn't within any object.
1528   const Type *AligningTy = 
1529     StructType::get(Type::getInt1Ty(Ty->getContext()), Ty, NULL);
1530   Constant *NullPtr = Constant::getNullValue(AligningTy->getPointerTo());
1531   Constant *Zero = ConstantInt::get(Type::getInt64Ty(Ty->getContext()), 0);
1532   Constant *One = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Ty->getContext()), 1);
1533   Constant *Indices[2] = { Zero, One };
1534   Constant *GEP = getGetElementPtr(NullPtr, Indices, 2);
1535   return getPtrToInt(GEP,
1536                      Type::getInt64Ty(Ty->getContext()));
1537 }
1538
1539 Constant *ConstantExpr::getOffsetOf(const StructType* STy, unsigned FieldNo) {
1540   return getOffsetOf(STy, ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(STy->getContext()),
1541                                            FieldNo));
1542 }
1543
1544 Constant *ConstantExpr::getOffsetOf(const Type* Ty, Constant *FieldNo) {
1545   // offsetof is implemented as: (i64) gep (Ty*)null, 0, FieldNo
1546   // Note that a non-inbounds gep is used, as null isn't within any object.
1547   Constant *GEPIdx[] = {
1548     ConstantInt::get(Type::getInt64Ty(Ty->getContext()), 0),
1549     FieldNo
1550   };
1551   Constant *GEP = getGetElementPtr(
1552                 Constant::getNullValue(PointerType::getUnqual(Ty)), GEPIdx, 2);
1553   return getPtrToInt(GEP,
1554                      Type::getInt64Ty(Ty->getContext()));
1555 }
1556
1557 Constant *ConstantExpr::getCompare(unsigned short pred, 
1558                             Constant *C1, Constant *C2) {
1559   assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1560   return getCompareTy(pred, C1, C2);
1561 }
1562
1563 Constant *ConstantExpr::getSelectTy(const Type *ReqTy, Constant *C,
1564                                     Constant *V1, Constant *V2) {
1565   assert(!SelectInst::areInvalidOperands(C, V1, V2)&&"Invalid select operands");
1566
1567   if (ReqTy == V1->getType())
1568     if (Constant *SC = ConstantFoldSelectInstruction(C, V1, V2))
1569       return SC;        // Fold common cases
1570
1571   std::vector<Constant*> argVec(3, C);
1572   argVec[1] = V1;
1573   argVec[2] = V2;
1574   ExprMapKeyType Key(Instruction::Select, argVec);
1575   
1576   LLVMContextImpl *pImpl = ReqTy->getContext().pImpl;
1577   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1578 }
1579
1580 template<typename IndexTy>
1581 Constant *ConstantExpr::getGetElementPtrTy(const Type *ReqTy, Constant *C,
1582                                            IndexTy const *Idxs,
1583                                            unsigned NumIdx, bool InBounds) {
1584   assert(GetElementPtrInst::getIndexedType(C->getType(), Idxs,
1585                                            Idxs+NumIdx) ==
1586          cast<PointerType>(ReqTy)->getElementType() &&
1587          "GEP indices invalid!");
1588
1589   if (Constant *FC = ConstantFoldGetElementPtr(C, InBounds, Idxs, NumIdx))
1590     return FC;          // Fold a few common cases.
1591
1592   assert(C->getType()->isPointerTy() &&
1593          "Non-pointer type for constant GetElementPtr expression");
1594   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1595   std::vector<Constant*> ArgVec;
1596   ArgVec.reserve(NumIdx+1);
1597   ArgVec.push_back(C);
1598   for (unsigned i = 0; i != NumIdx; ++i)
1599     ArgVec.push_back(cast<Constant>(Idxs[i]));
1600   const ExprMapKeyType Key(Instruction::GetElementPtr, ArgVec, 0,
1601                            InBounds ? GEPOperator::IsInBounds : 0);
1602
1603   LLVMContextImpl *pImpl = ReqTy->getContext().pImpl;
1604   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1605 }
1606
1607 template<typename IndexTy>
1608 Constant *ConstantExpr::getGetElementPtrImpl(Constant *C, IndexTy const *Idxs,
1609                                              unsigned NumIdx, bool InBounds) {
1610   // Get the result type of the getelementptr!
1611   const Type *Ty = 
1612     GetElementPtrInst::getIndexedType(C->getType(), Idxs, Idxs+NumIdx);
1613   assert(Ty && "GEP indices invalid!");
1614   unsigned As = cast<PointerType>(C->getType())->getAddressSpace();
1615   return getGetElementPtrTy(PointerType::get(Ty, As), C, Idxs, NumIdx,InBounds);
1616 }
1617
1618 Constant *ConstantExpr::getGetElementPtr(Constant *C, Value* const *Idxs,
1619                                          unsigned NumIdx, bool InBounds) {
1620   return getGetElementPtrImpl(C, Idxs, NumIdx, InBounds);
1621 }
1622
1623 Constant *ConstantExpr::getGetElementPtr(Constant *C, Constant *const *Idxs,
1624                                          unsigned NumIdx, bool InBounds) {
1625   return getGetElementPtrImpl(C, Idxs, NumIdx, InBounds);
1626 }
1627
1628 Constant *
1629 ConstantExpr::getICmp(unsigned short pred, Constant *LHS, Constant *RHS) {
1630   assert(LHS->getType() == RHS->getType());
1631   assert(pred >= ICmpInst::FIRST_ICMP_PREDICATE && 
1632          pred <= ICmpInst::LAST_ICMP_PREDICATE && "Invalid ICmp Predicate");
1633
1634   if (Constant *FC = ConstantFoldCompareInstruction(pred, LHS, RHS))
1635     return FC;          // Fold a few common cases...
1636
1637   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1638   std::vector<Constant*> ArgVec;
1639   ArgVec.push_back(LHS);
1640   ArgVec.push_back(RHS);
1641   // Get the key type with both the opcode and predicate
1642   const ExprMapKeyType Key(Instruction::ICmp, ArgVec, pred);
1643
1644   const Type *ResultTy = Type::getInt1Ty(LHS->getContext());
1645   if (const VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(LHS->getType()))
1646     ResultTy = VectorType::get(ResultTy, VT->getNumElements());
1647
1648   LLVMContextImpl *pImpl = LHS->getType()->getContext().pImpl;
1649   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ResultTy, Key);
1650 }
1651
1652 Constant *
1653 ConstantExpr::getFCmp(unsigned short pred, Constant *LHS, Constant *RHS) {
1654   assert(LHS->getType() == RHS->getType());
1655   assert(pred <= FCmpInst::LAST_FCMP_PREDICATE && "Invalid FCmp Predicate");
1656
1657   if (Constant *FC = ConstantFoldCompareInstruction(pred, LHS, RHS))
1658     return FC;          // Fold a few common cases...
1659
1660   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1661   std::vector<Constant*> ArgVec;
1662   ArgVec.push_back(LHS);
1663   ArgVec.push_back(RHS);
1664   // Get the key type with both the opcode and predicate
1665   const ExprMapKeyType Key(Instruction::FCmp, ArgVec, pred);
1666
1667   const Type *ResultTy = Type::getInt1Ty(LHS->getContext());
1668   if (const VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(LHS->getType()))
1669     ResultTy = VectorType::get(ResultTy, VT->getNumElements());
1670
1671   LLVMContextImpl *pImpl = LHS->getType()->getContext().pImpl;
1672   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ResultTy, Key);
1673 }
1674
1675 Constant *ConstantExpr::getExtractElementTy(const Type *ReqTy, Constant *Val,
1676                                             Constant *Idx) {
1677   if (Constant *FC = ConstantFoldExtractElementInstruction(Val, Idx))
1678     return FC;          // Fold a few common cases.
1679   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1680   std::vector<Constant*> ArgVec(1, Val);
1681   ArgVec.push_back(Idx);
1682   const ExprMapKeyType Key(Instruction::ExtractElement,ArgVec);
1683   
1684   LLVMContextImpl *pImpl = ReqTy->getContext().pImpl;
1685   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1686 }
1687
1688 Constant *ConstantExpr::getExtractElement(Constant *Val, Constant *Idx) {
1689   assert(Val->getType()->isVectorTy() &&
1690          "Tried to create extractelement operation on non-vector type!");
1691   assert(Idx->getType()->isIntegerTy(32) &&
1692          "Extractelement index must be i32 type!");
1693   return getExtractElementTy(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1694                              Val, Idx);
1695 }
1696
1697 Constant *ConstantExpr::getInsertElementTy(const Type *ReqTy, Constant *Val,
1698                                            Constant *Elt, Constant *Idx) {
1699   if (Constant *FC = ConstantFoldInsertElementInstruction(Val, Elt, Idx))
1700     return FC;          // Fold a few common cases.
1701   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1702   std::vector<Constant*> ArgVec(1, Val);
1703   ArgVec.push_back(Elt);
1704   ArgVec.push_back(Idx);
1705   const ExprMapKeyType Key(Instruction::InsertElement,ArgVec);
1706   
1707   LLVMContextImpl *pImpl = ReqTy->getContext().pImpl;
1708   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1709 }
1710
1711 Constant *ConstantExpr::getInsertElement(Constant *Val, Constant *Elt, 
1712                                          Constant *Idx) {
1713   assert(Val->getType()->isVectorTy() &&
1714          "Tried to create insertelement operation on non-vector type!");
1715   assert(Elt->getType() == cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType()
1716          && "Insertelement types must match!");
1717   assert(Idx->getType()->isIntegerTy(32) &&
1718          "Insertelement index must be i32 type!");
1719   return getInsertElementTy(Val->getType(), Val, Elt, Idx);
1720 }
1721
1722 Constant *ConstantExpr::getShuffleVectorTy(const Type *ReqTy, Constant *V1,
1723                                            Constant *V2, Constant *Mask) {
1724   if (Constant *FC = ConstantFoldShuffleVectorInstruction(V1, V2, Mask))
1725     return FC;          // Fold a few common cases...
1726   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1727   std::vector<Constant*> ArgVec(1, V1);
1728   ArgVec.push_back(V2);
1729   ArgVec.push_back(Mask);
1730   const ExprMapKeyType Key(Instruction::ShuffleVector,ArgVec);
1731   
1732   LLVMContextImpl *pImpl = ReqTy->getContext().pImpl;
1733   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1734 }
1735
1736 Constant *ConstantExpr::getShuffleVector(Constant *V1, Constant *V2, 
1737                                          Constant *Mask) {
1738   assert(ShuffleVectorInst::isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
1739          "Invalid shuffle vector constant expr operands!");
1740
1741   unsigned NElts = cast<VectorType>(Mask->getType())->getNumElements();
1742   const Type *EltTy = cast<VectorType>(V1->getType())->getElementType();
1743   const Type *ShufTy = VectorType::get(EltTy, NElts);
1744   return getShuffleVectorTy(ShufTy, V1, V2, Mask);
1745 }
1746
1747 Constant *ConstantExpr::getInsertValueTy(const Type *ReqTy, Constant *Agg,
1748                                          Constant *Val,
1749                                         const unsigned *Idxs, unsigned NumIdx) {
1750   assert(ExtractValueInst::getIndexedType(Agg->getType(), Idxs,
1751                                           Idxs+NumIdx) == Val->getType() &&
1752          "insertvalue indices invalid!");
1753   assert(Agg->getType() == ReqTy &&
1754          "insertvalue type invalid!");
1755   assert(Agg->getType()->isFirstClassType() &&
1756          "Non-first-class type for constant InsertValue expression");
1757   Constant *FC = ConstantFoldInsertValueInstruction(Agg, Val, Idxs, NumIdx);
1758   assert(FC && "InsertValue constant expr couldn't be folded!");
1759   return FC;
1760 }
1761
1762 Constant *ConstantExpr::getInsertValue(Constant *Agg, Constant *Val,
1763                                      const unsigned *IdxList, unsigned NumIdx) {
1764   assert(Agg->getType()->isFirstClassType() &&
1765          "Tried to create insertelement operation on non-first-class type!");
1766
1767   const Type *ReqTy = Agg->getType();
1768 #ifndef NDEBUG
1769   const Type *ValTy =
1770     ExtractValueInst::getIndexedType(Agg->getType(), IdxList, IdxList+NumIdx);
1771 #endif
1772   assert(ValTy == Val->getType() && "insertvalue indices invalid!");
1773   return getInsertValueTy(ReqTy, Agg, Val, IdxList, NumIdx);
1774 }
1775
1776 Constant *ConstantExpr::getExtractValueTy(const Type *ReqTy, Constant *Agg,
1777                                         const unsigned *Idxs, unsigned NumIdx) {
1778   assert(ExtractValueInst::getIndexedType(Agg->getType(), Idxs,
1779                                           Idxs+NumIdx) == ReqTy &&
1780          "extractvalue indices invalid!");
1781   assert(Agg->getType()->isFirstClassType() &&
1782          "Non-first-class type for constant extractvalue expression");
1783   Constant *FC = ConstantFoldExtractValueInstruction(Agg, Idxs, NumIdx);
1784   assert(FC && "ExtractValue constant expr couldn't be folded!");
1785   return FC;
1786 }
1787
1788 Constant *ConstantExpr::getExtractValue(Constant *Agg,
1789                                      const unsigned *IdxList, unsigned NumIdx) {
1790   assert(Agg->getType()->isFirstClassType() &&
1791          "Tried to create extractelement operation on non-first-class type!");
1792
1793   const Type *ReqTy =
1794     ExtractValueInst::getIndexedType(Agg->getType(), IdxList, IdxList+NumIdx);
1795   assert(ReqTy && "extractvalue indices invalid!");
1796   return getExtractValueTy(ReqTy, Agg, IdxList, NumIdx);
1797 }
1798
1799 Constant *ConstantExpr::getNeg(Constant *C, bool HasNUW, bool HasNSW) {
1800   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1801          "Cannot NEG a nonintegral value!");
1802   return getSub(ConstantFP::getZeroValueForNegation(C->getType()),
1803                 C, HasNUW, HasNSW);
1804 }
1805
1806 Constant *ConstantExpr::getFNeg(Constant *C) {
1807   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1808          "Cannot FNEG a non-floating-point value!");
1809   return getFSub(ConstantFP::getZeroValueForNegation(C->getType()), C);
1810 }
1811
1812 Constant *ConstantExpr::getNot(Constant *C) {
1813   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1814          "Cannot NOT a nonintegral value!");
1815   return get(Instruction::Xor, C, Constant::getAllOnesValue(C->getType()));
1816 }
1817
1818 Constant *ConstantExpr::getAdd(Constant *C1, Constant *C2,
1819                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
1820   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
1821                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
1822   return get(Instruction::Add, C1, C2, Flags);
1823 }
1824
1825 Constant *ConstantExpr::getFAdd(Constant *C1, Constant *C2) {
1826   return get(Instruction::FAdd, C1, C2);
1827 }
1828
1829 Constant *ConstantExpr::getSub(Constant *C1, Constant *C2,
1830                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
1831   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
1832                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
1833   return get(Instruction::Sub, C1, C2, Flags);
1834 }
1835
1836 Constant *ConstantExpr::getFSub(Constant *C1, Constant *C2) {
1837   return get(Instruction::FSub, C1, C2);
1838 }
1839
1840 Constant *ConstantExpr::getMul(Constant *C1, Constant *C2,
1841                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
1842   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
1843                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
1844   return get(Instruction::Mul, C1, C2, Flags);
1845 }
1846
1847 Constant *ConstantExpr::getFMul(Constant *C1, Constant *C2) {
1848   return get(Instruction::FMul, C1, C2);
1849 }
1850
1851 Constant *ConstantExpr::getUDiv(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
1852   return get(Instruction::UDiv, C1, C2,
1853              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
1854 }
1855
1856 Constant *ConstantExpr::getSDiv(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
1857   return get(Instruction::SDiv, C1, C2,
1858              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
1859 }
1860
1861 Constant *ConstantExpr::getFDiv(Constant *C1, Constant *C2) {
1862   return get(Instruction::FDiv, C1, C2);
1863 }
1864
1865 Constant *ConstantExpr::getURem(Constant *C1, Constant *C2) {
1866   return get(Instruction::URem, C1, C2);
1867 }
1868
1869 Constant *ConstantExpr::getSRem(Constant *C1, Constant *C2) {
1870   return get(Instruction::SRem, C1, C2);
1871 }
1872
1873 Constant *ConstantExpr::getFRem(Constant *C1, Constant *C2) {
1874   return get(Instruction::FRem, C1, C2);
1875 }
1876
1877 Constant *ConstantExpr::getAnd(Constant *C1, Constant *C2) {
1878   return get(Instruction::And, C1, C2);
1879 }
1880
1881 Constant *ConstantExpr::getOr(Constant *C1, Constant *C2) {
1882   return get(Instruction::Or, C1, C2);
1883 }
1884
1885 Constant *ConstantExpr::getXor(Constant *C1, Constant *C2) {
1886   return get(Instruction::Xor, C1, C2);
1887 }
1888
1889 Constant *ConstantExpr::getShl(Constant *C1, Constant *C2,
1890                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
1891   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
1892                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
1893   return get(Instruction::Shl, C1, C2, Flags);
1894 }
1895
1896 Constant *ConstantExpr::getLShr(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
1897   return get(Instruction::LShr, C1, C2,
1898              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
1899 }
1900
1901 Constant *ConstantExpr::getAShr(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
1902   return get(Instruction::AShr, C1, C2,
1903              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
1904 }
1905
1906 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1907 //
1908 void ConstantExpr::destroyConstant() {
1909   getRawType()->getContext().pImpl->ExprConstants.remove(this);
1910   destroyConstantImpl();
1911 }
1912
1913 const char *ConstantExpr::getOpcodeName() const {
1914   return Instruction::getOpcodeName(getOpcode());
1915 }
1916
1917
1918
1919 GetElementPtrConstantExpr::
1920 GetElementPtrConstantExpr(Constant *C, const std::vector<Constant*> &IdxList,
1921                           const Type *DestTy)
1922   : ConstantExpr(DestTy, Instruction::GetElementPtr,
1923                  OperandTraits<GetElementPtrConstantExpr>::op_end(this)
1924                  - (IdxList.size()+1), IdxList.size()+1) {
1925   OperandList[0] = C;
1926   for (unsigned i = 0, E = IdxList.size(); i != E; ++i)
1927     OperandList[i+1] = IdxList[i];
1928 }
1929
1930
1931 //===----------------------------------------------------------------------===//
1932 //                replaceUsesOfWithOnConstant implementations
1933
1934 /// replaceUsesOfWithOnConstant - Update this constant array to change uses of
1935 /// 'From' to be uses of 'To'.  This must update the uniquing data structures
1936 /// etc.
1937 ///
1938 /// Note that we intentionally replace all uses of From with To here.  Consider
1939 /// a large array that uses 'From' 1000 times.  By handling this case all here,
1940 /// ConstantArray::replaceUsesOfWithOnConstant is only invoked once, and that
1941 /// single invocation handles all 1000 uses.  Handling them one at a time would
1942 /// work, but would be really slow because it would have to unique each updated
1943 /// array instance.
1944 ///
1945 void ConstantArray::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
1946                                                 Use *U) {
1947   assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
1948   Constant *ToC = cast<Constant>(To);
1949
1950   LLVMContextImpl *pImpl = getRawType()->getContext().pImpl;
1951
1952   std::pair<LLVMContextImpl::ArrayConstantsTy::MapKey, ConstantArray*> Lookup;
1953   Lookup.first.first = cast<ArrayType>(getRawType());
1954   Lookup.second = this;
1955
1956   std::vector<Constant*> &Values = Lookup.first.second;
1957   Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement array.
1958
1959   // Fill values with the modified operands of the constant array.  Also, 
1960   // compute whether this turns into an all-zeros array.
1961   bool isAllZeros = false;
1962   unsigned NumUpdated = 0;
1963   if (!ToC->isNullValue()) {
1964     for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands(); O != E; ++O) {
1965       Constant *Val = cast<Constant>(O->get());
1966       if (Val == From) {
1967         Val = ToC;
1968         ++NumUpdated;
1969       }
1970       Values.push_back(Val);
1971     }
1972   } else {
1973     isAllZeros = true;
1974     for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands();O != E; ++O) {
1975       Constant *Val = cast<Constant>(O->get());
1976       if (Val == From) {
1977         Val = ToC;
1978         ++NumUpdated;
1979       }
1980       Values.push_back(Val);
1981       if (isAllZeros) isAllZeros = Val->isNullValue();
1982     }
1983   }
1984   
1985   Constant *Replacement = 0;
1986   if (isAllZeros) {
1987     Replacement = ConstantAggregateZero::get(getRawType());
1988   } else {
1989     // Check to see if we have this array type already.
1990     bool Exists;
1991     LLVMContextImpl::ArrayConstantsTy::MapTy::iterator I =
1992       pImpl->ArrayConstants.InsertOrGetItem(Lookup, Exists);
1993     
1994     if (Exists) {
1995       Replacement = I->second;
1996     } else {
1997       // Okay, the new shape doesn't exist in the system yet.  Instead of
1998       // creating a new constant array, inserting it, replaceallusesof'ing the
1999       // old with the new, then deleting the old... just update the current one
2000       // in place!
2001       pImpl->ArrayConstants.MoveConstantToNewSlot(this, I);
2002       
2003       // Update to the new value.  Optimize for the case when we have a single
2004       // operand that we're changing, but handle bulk updates efficiently.
2005       if (NumUpdated == 1) {
2006         unsigned OperandToUpdate = U - OperandList;
2007         assert(getOperand(OperandToUpdate) == From &&
2008                "ReplaceAllUsesWith broken!");
2009         setOperand(OperandToUpdate, ToC);
2010       } else {
2011         for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
2012           if (getOperand(i) == From)
2013             setOperand(i, ToC);
2014       }
2015       return;
2016     }
2017   }
2018  
2019   // Otherwise, I do need to replace this with an existing value.
2020   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2021   
2022   // Everyone using this now uses the replacement.
2023   uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
2024   
2025   // Delete the old constant!
2026   destroyConstant();
2027 }
2028
2029 void ConstantStruct::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
2030                                                  Use *U) {
2031   assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
2032   Constant *ToC = cast<Constant>(To);
2033
2034   unsigned OperandToUpdate = U-OperandList;
2035   assert(getOperand(OperandToUpdate) == From && "ReplaceAllUsesWith broken!");
2036
2037   std::pair<LLVMContextImpl::StructConstantsTy::MapKey, ConstantStruct*> Lookup;
2038   Lookup.first.first = cast<StructType>(getRawType());
2039   Lookup.second = this;
2040   std::vector<Constant*> &Values = Lookup.first.second;
2041   Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement struct.
2042   
2043   
2044   // Fill values with the modified operands of the constant struct.  Also, 
2045   // compute whether this turns into an all-zeros struct.
2046   bool isAllZeros = false;
2047   if (!ToC->isNullValue()) {
2048     for (Use *O = OperandList, *E = OperandList + getNumOperands(); O != E; ++O)
2049       Values.push_back(cast<Constant>(O->get()));
2050   } else {
2051     isAllZeros = true;
2052     for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands(); O != E; ++O) {
2053       Constant *Val = cast<Constant>(O->get());
2054       Values.push_back(Val);
2055       if (isAllZeros) isAllZeros = Val->isNullValue();
2056     }
2057   }
2058   Values[OperandToUpdate] = ToC;
2059   
2060   LLVMContextImpl *pImpl = getRawType()->getContext().pImpl;
2061   
2062   Constant *Replacement = 0;
2063   if (isAllZeros) {
2064     Replacement = ConstantAggregateZero::get(getRawType());
2065   } else {
2066     // Check to see if we have this struct type already.
2067     bool Exists;
2068     LLVMContextImpl::StructConstantsTy::MapTy::iterator I =
2069       pImpl->StructConstants.InsertOrGetItem(Lookup, Exists);
2070     
2071     if (Exists) {
2072       Replacement = I->second;
2073     } else {
2074       // Okay, the new shape doesn't exist in the system yet.  Instead of
2075       // creating a new constant struct, inserting it, replaceallusesof'ing the
2076       // old with the new, then deleting the old... just update the current one
2077       // in place!
2078       pImpl->StructConstants.MoveConstantToNewSlot(this, I);
2079       
2080       // Update to the new value.
2081       setOperand(OperandToUpdate, ToC);
2082       return;
2083     }
2084   }
2085   
2086   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2087   
2088   // Everyone using this now uses the replacement.
2089   uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
2090   
2091   // Delete the old constant!
2092   destroyConstant();
2093 }
2094
2095 void ConstantVector::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
2096                                                  Use *U) {
2097   assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
2098   
2099   std::vector<Constant*> Values;
2100   Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement array...
2101   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
2102     Constant *Val = getOperand(i);
2103     if (Val == From) Val = cast<Constant>(To);
2104     Values.push_back(Val);
2105   }
2106   
2107   Constant *Replacement = get(Values);
2108   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2109   
2110   // Everyone using this now uses the replacement.
2111   uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
2112   
2113   // Delete the old constant!
2114   destroyConstant();
2115 }
2116
2117 void ConstantExpr::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *ToV,
2118                                                Use *U) {
2119   assert(isa<Constant>(ToV) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
2120   Constant *To = cast<Constant>(ToV);
2121   
2122   Constant *Replacement = 0;
2123   if (getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
2124     SmallVector<Constant*, 8> Indices;
2125     Constant *Pointer = getOperand(0);
2126     Indices.reserve(getNumOperands()-1);
2127     if (Pointer == From) Pointer = To;
2128     
2129     for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
2130       Constant *Val = getOperand(i);
2131       if (Val == From) Val = To;
2132       Indices.push_back(Val);
2133     }
2134     Replacement = ConstantExpr::getGetElementPtr(Pointer,
2135                                                  &Indices[0], Indices.size(),
2136                                          cast<GEPOperator>(this)->isInBounds());
2137   } else if (getOpcode() == Instruction::ExtractValue) {
2138     Constant *Agg = getOperand(0);
2139     if (Agg == From) Agg = To;
2140     
2141     ArrayRef<unsigned> Indices = getIndices();
2142     Replacement = ConstantExpr::getExtractValue(Agg,
2143                                                 &Indices[0], Indices.size());
2144   } else if (getOpcode() == Instruction::InsertValue) {
2145     Constant *Agg = getOperand(0);
2146     Constant *Val = getOperand(1);
2147     if (Agg == From) Agg = To;
2148     if (Val == From) Val = To;
2149     
2150     ArrayRef<unsigned> Indices = getIndices();
2151     Replacement = ConstantExpr::getInsertValue(Agg, Val,
2152                                                &Indices[0], Indices.size());
2153   } else if (isCast()) {
2154     assert(getOperand(0) == From && "Cast only has one use!");
2155     Replacement = ConstantExpr::getCast(getOpcode(), To, getRawType());
2156   } else if (getOpcode() == Instruction::Select) {
2157     Constant *C1 = getOperand(0);
2158     Constant *C2 = getOperand(1);
2159     Constant *C3 = getOperand(2);
2160     if (C1 == From) C1 = To;
2161     if (C2 == From) C2 = To;
2162     if (C3 == From) C3 = To;
2163     Replacement = ConstantExpr::getSelect(C1, C2, C3);
2164   } else if (getOpcode() == Instruction::ExtractElement) {
2165     Constant *C1 = getOperand(0);
2166     Constant *C2 = getOperand(1);
2167     if (C1 == From) C1 = To;
2168     if (C2 == From) C2 = To;
2169     Replacement = ConstantExpr::getExtractElement(C1, C2);
2170   } else if (getOpcode() == Instruction::InsertElement) {
2171     Constant *C1 = getOperand(0);
2172     Constant *C2 = getOperand(1);
2173     Constant *C3 = getOperand(1);
2174     if (C1 == From) C1 = To;
2175     if (C2 == From) C2 = To;
2176     if (C3 == From) C3 = To;
2177     Replacement = ConstantExpr::getInsertElement(C1, C2, C3);
2178   } else if (getOpcode() == Instruction::ShuffleVector) {
2179     Constant *C1 = getOperand(0);
2180     Constant *C2 = getOperand(1);
2181     Constant *C3 = getOperand(2);
2182     if (C1 == From) C1 = To;
2183     if (C2 == From) C2 = To;
2184     if (C3 == From) C3 = To;
2185     Replacement = ConstantExpr::getShuffleVector(C1, C2, C3);
2186   } else if (isCompare()) {
2187     Constant *C1 = getOperand(0);
2188     Constant *C2 = getOperand(1);
2189     if (C1 == From) C1 = To;
2190     if (C2 == From) C2 = To;
2191     if (getOpcode() == Instruction::ICmp)
2192       Replacement = ConstantExpr::getICmp(getPredicate(), C1, C2);
2193     else {
2194       assert(getOpcode() == Instruction::FCmp);
2195       Replacement = ConstantExpr::getFCmp(getPredicate(), C1, C2);
2196     }
2197   } else if (getNumOperands() == 2) {
2198     Constant *C1 = getOperand(0);
2199     Constant *C2 = getOperand(1);
2200     if (C1 == From) C1 = To;
2201     if (C2 == From) C2 = To;
2202     Replacement = ConstantExpr::get(getOpcode(), C1, C2, SubclassOptionalData);
2203   } else {
2204     llvm_unreachable("Unknown ConstantExpr type!");
2205     return;
2206   }
2207   
2208   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2209   
2210   // Everyone using this now uses the replacement.
2211   uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
2212   
2213   // Delete the old constant!
2214   destroyConstant();
2215 }