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