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