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