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