fe30271f84450d6646ac787d7d54329990836b01
[oota-llvm.git] / lib / VMCore / Instructions.cpp
1 //===-- Instructions.cpp - Implement the LLVM instructions ----------------===//
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 all of the non-inline methods for the LLVM instruction
11 // classes.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "llvm/Constants.h"
16 #include "llvm/DerivedTypes.h"
17 #include "llvm/Function.h"
18 #include "llvm/Instructions.h"
19 #include "llvm/Support/CallSite.h"
20 #include "llvm/Support/ConstantRange.h"
21 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
22 using namespace llvm;
23
24 //===----------------------------------------------------------------------===//
25 //                            CallSite Class
26 //===----------------------------------------------------------------------===//
27
28 #define CALLSITE_DELEGATE_GETTER(METHOD) \
29   Instruction *II(getInstruction());     \
30   return isCall()                        \
31     ? cast<CallInst>(II)->METHOD         \
32     : cast<InvokeInst>(II)->METHOD
33
34 #define CALLSITE_DELEGATE_SETTER(METHOD) \
35   Instruction *II(getInstruction());     \
36   if (isCall())                          \
37     cast<CallInst>(II)->METHOD;          \
38   else                                   \
39     cast<InvokeInst>(II)->METHOD
40
41 CallSite::CallSite(Instruction *C) {
42   assert((isa<CallInst>(C) || isa<InvokeInst>(C)) && "Not a call!");
43   I.setPointer(C);
44   I.setInt(isa<CallInst>(C));
45 }
46 unsigned CallSite::getCallingConv() const {
47   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(getCallingConv());
48 }
49 void CallSite::setCallingConv(unsigned CC) {
50   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setCallingConv(CC));
51 }
52 const AttrListPtr &CallSite::getAttributes() const {
53   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(getAttributes());
54 }
55 void CallSite::setAttributes(const AttrListPtr &PAL) {
56   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setAttributes(PAL));
57 }
58 bool CallSite::paramHasAttr(uint16_t i, Attributes attr) const {
59   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(paramHasAttr(i, attr));
60 }
61 uint16_t CallSite::getParamAlignment(uint16_t i) const {
62   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(getParamAlignment(i));
63 }
64 bool CallSite::doesNotAccessMemory() const {
65   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(doesNotAccessMemory());
66 }
67 void CallSite::setDoesNotAccessMemory(bool doesNotAccessMemory) {
68   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setDoesNotAccessMemory(doesNotAccessMemory));
69 }
70 bool CallSite::onlyReadsMemory() const {
71   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(onlyReadsMemory());
72 }
73 void CallSite::setOnlyReadsMemory(bool onlyReadsMemory) {
74   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setOnlyReadsMemory(onlyReadsMemory));
75 }
76 bool CallSite::doesNotReturn() const {
77  CALLSITE_DELEGATE_GETTER(doesNotReturn());
78 }
79 void CallSite::setDoesNotReturn(bool doesNotReturn) {
80   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setDoesNotReturn(doesNotReturn));
81 }
82 bool CallSite::doesNotThrow() const {
83   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(doesNotThrow());
84 }
85 void CallSite::setDoesNotThrow(bool doesNotThrow) {
86   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setDoesNotThrow(doesNotThrow));
87 }
88
89 bool CallSite::hasArgument(const Value *Arg) const {
90   for (arg_iterator AI = this->arg_begin(), E = this->arg_end(); AI != E; ++AI)
91     if (AI->get() == Arg)
92       return true;
93   return false;
94 }
95
96 #undef CALLSITE_DELEGATE_GETTER
97 #undef CALLSITE_DELEGATE_SETTER
98
99 //===----------------------------------------------------------------------===//
100 //                            TerminatorInst Class
101 //===----------------------------------------------------------------------===//
102
103 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
104 TerminatorInst::~TerminatorInst() {
105 }
106
107 //===----------------------------------------------------------------------===//
108 //                           UnaryInstruction Class
109 //===----------------------------------------------------------------------===//
110
111 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
112 UnaryInstruction::~UnaryInstruction() {
113 }
114
115 //===----------------------------------------------------------------------===//
116 //                              SelectInst Class
117 //===----------------------------------------------------------------------===//
118
119 /// areInvalidOperands - Return a string if the specified operands are invalid
120 /// for a select operation, otherwise return null.
121 const char *SelectInst::areInvalidOperands(Value *Op0, Value *Op1, Value *Op2) {
122   if (Op1->getType() != Op2->getType())
123     return "both values to select must have same type";
124   
125   if (const VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(Op0->getType())) {
126     // Vector select.
127     if (VT->getElementType() != Type::Int1Ty)
128       return "vector select condition element type must be i1";
129     const VectorType *ET = dyn_cast<VectorType>(Op1->getType());
130     if (ET == 0)
131       return "selected values for vector select must be vectors";
132     if (ET->getNumElements() != VT->getNumElements())
133       return "vector select requires selected vectors to have "
134                    "the same vector length as select condition";
135   } else if (Op0->getType() != Type::Int1Ty) {
136     return "select condition must be i1 or <n x i1>";
137   }
138   return 0;
139 }
140
141
142 //===----------------------------------------------------------------------===//
143 //                               PHINode Class
144 //===----------------------------------------------------------------------===//
145
146 PHINode::PHINode(const PHINode &PN)
147   : Instruction(PN.getType(), Instruction::PHI,
148                 allocHungoffUses(PN.getNumOperands()), PN.getNumOperands()),
149     ReservedSpace(PN.getNumOperands()) {
150   Use *OL = OperandList;
151   for (unsigned i = 0, e = PN.getNumOperands(); i != e; i+=2) {
152     OL[i] = PN.getOperand(i);
153     OL[i+1] = PN.getOperand(i+1);
154   }
155 }
156
157 PHINode::~PHINode() {
158   if (OperandList)
159     dropHungoffUses(OperandList);
160 }
161
162 // removeIncomingValue - Remove an incoming value.  This is useful if a
163 // predecessor basic block is deleted.
164 Value *PHINode::removeIncomingValue(unsigned Idx, bool DeletePHIIfEmpty) {
165   unsigned NumOps = getNumOperands();
166   Use *OL = OperandList;
167   assert(Idx*2 < NumOps && "BB not in PHI node!");
168   Value *Removed = OL[Idx*2];
169
170   // Move everything after this operand down.
171   //
172   // FIXME: we could just swap with the end of the list, then erase.  However,
173   // client might not expect this to happen.  The code as it is thrashes the
174   // use/def lists, which is kinda lame.
175   for (unsigned i = (Idx+1)*2; i != NumOps; i += 2) {
176     OL[i-2] = OL[i];
177     OL[i-2+1] = OL[i+1];
178   }
179
180   // Nuke the last value.
181   OL[NumOps-2].set(0);
182   OL[NumOps-2+1].set(0);
183   NumOperands = NumOps-2;
184
185   // If the PHI node is dead, because it has zero entries, nuke it now.
186   if (NumOps == 2 && DeletePHIIfEmpty) {
187     // If anyone is using this PHI, make them use a dummy value instead...
188     replaceAllUsesWith(UndefValue::get(getType()));
189     eraseFromParent();
190   }
191   return Removed;
192 }
193
194 /// resizeOperands - resize operands - This adjusts the length of the operands
195 /// list according to the following behavior:
196 ///   1. If NumOps == 0, grow the operand list in response to a push_back style
197 ///      of operation.  This grows the number of ops by 1.5 times.
198 ///   2. If NumOps > NumOperands, reserve space for NumOps operands.
199 ///   3. If NumOps == NumOperands, trim the reserved space.
200 ///
201 void PHINode::resizeOperands(unsigned NumOps) {
202   unsigned e = getNumOperands();
203   if (NumOps == 0) {
204     NumOps = e*3/2;
205     if (NumOps < 4) NumOps = 4;      // 4 op PHI nodes are VERY common.
206   } else if (NumOps*2 > NumOperands) {
207     // No resize needed.
208     if (ReservedSpace >= NumOps) return;
209   } else if (NumOps == NumOperands) {
210     if (ReservedSpace == NumOps) return;
211   } else {
212     return;
213   }
214
215   ReservedSpace = NumOps;
216   Use *OldOps = OperandList;
217   Use *NewOps = allocHungoffUses(NumOps);
218   std::copy(OldOps, OldOps + e, NewOps);
219   OperandList = NewOps;
220   if (OldOps) Use::zap(OldOps, OldOps + e, true);
221 }
222
223 /// hasConstantValue - If the specified PHI node always merges together the same
224 /// value, return the value, otherwise return null.
225 ///
226 Value *PHINode::hasConstantValue(bool AllowNonDominatingInstruction) const {
227   // If the PHI node only has one incoming value, eliminate the PHI node...
228   if (getNumIncomingValues() == 1) {
229     if (getIncomingValue(0) != this)   // not  X = phi X
230       return getIncomingValue(0);
231     else
232       return UndefValue::get(getType());  // Self cycle is dead.
233   }
234       
235   // Otherwise if all of the incoming values are the same for the PHI, replace
236   // the PHI node with the incoming value.
237   //
238   Value *InVal = 0;
239   bool HasUndefInput = false;
240   for (unsigned i = 0, e = getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
241     if (isa<UndefValue>(getIncomingValue(i))) {
242       HasUndefInput = true;
243     } else if (getIncomingValue(i) != this) { // Not the PHI node itself...
244       if (InVal && getIncomingValue(i) != InVal)
245         return 0;  // Not the same, bail out.
246       else
247         InVal = getIncomingValue(i);
248     }
249   
250   // The only case that could cause InVal to be null is if we have a PHI node
251   // that only has entries for itself.  In this case, there is no entry into the
252   // loop, so kill the PHI.
253   //
254   if (InVal == 0) InVal = UndefValue::get(getType());
255   
256   // If we have a PHI node like phi(X, undef, X), where X is defined by some
257   // instruction, we cannot always return X as the result of the PHI node.  Only
258   // do this if X is not an instruction (thus it must dominate the PHI block),
259   // or if the client is prepared to deal with this possibility.
260   if (HasUndefInput && !AllowNonDominatingInstruction)
261     if (Instruction *IV = dyn_cast<Instruction>(InVal))
262       // If it's in the entry block, it dominates everything.
263       if (IV->getParent() != &IV->getParent()->getParent()->getEntryBlock() ||
264           isa<InvokeInst>(IV))
265         return 0;   // Cannot guarantee that InVal dominates this PHINode.
266
267   // All of the incoming values are the same, return the value now.
268   return InVal;
269 }
270
271
272 //===----------------------------------------------------------------------===//
273 //                        CallInst Implementation
274 //===----------------------------------------------------------------------===//
275
276 CallInst::~CallInst() {
277 }
278
279 void CallInst::init(Value *Func, Value* const *Params, unsigned NumParams) {
280   assert(NumOperands == NumParams+1 && "NumOperands not set up?");
281   Use *OL = OperandList;
282   OL[0] = Func;
283
284   const FunctionType *FTy =
285     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
286   FTy = FTy;  // silence warning.
287
288   assert((NumParams == FTy->getNumParams() ||
289           (FTy->isVarArg() && NumParams > FTy->getNumParams())) &&
290          "Calling a function with bad signature!");
291   for (unsigned i = 0; i != NumParams; ++i) {
292     assert((i >= FTy->getNumParams() || 
293             FTy->getParamType(i) == Params[i]->getType()) &&
294            "Calling a function with a bad signature!");
295     OL[i+1] = Params[i];
296   }
297 }
298
299 void CallInst::init(Value *Func, Value *Actual1, Value *Actual2) {
300   assert(NumOperands == 3 && "NumOperands not set up?");
301   Use *OL = OperandList;
302   OL[0] = Func;
303   OL[1] = Actual1;
304   OL[2] = Actual2;
305
306   const FunctionType *FTy =
307     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
308   FTy = FTy;  // silence warning.
309
310   assert((FTy->getNumParams() == 2 ||
311           (FTy->isVarArg() && FTy->getNumParams() < 2)) &&
312          "Calling a function with bad signature");
313   assert((0 >= FTy->getNumParams() || 
314           FTy->getParamType(0) == Actual1->getType()) &&
315          "Calling a function with a bad signature!");
316   assert((1 >= FTy->getNumParams() || 
317           FTy->getParamType(1) == Actual2->getType()) &&
318          "Calling a function with a bad signature!");
319 }
320
321 void CallInst::init(Value *Func, Value *Actual) {
322   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not set up?");
323   Use *OL = OperandList;
324   OL[0] = Func;
325   OL[1] = Actual;
326
327   const FunctionType *FTy =
328     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
329   FTy = FTy;  // silence warning.
330
331   assert((FTy->getNumParams() == 1 ||
332           (FTy->isVarArg() && FTy->getNumParams() == 0)) &&
333          "Calling a function with bad signature");
334   assert((0 == FTy->getNumParams() || 
335           FTy->getParamType(0) == Actual->getType()) &&
336          "Calling a function with a bad signature!");
337 }
338
339 void CallInst::init(Value *Func) {
340   assert(NumOperands == 1 && "NumOperands not set up?");
341   Use *OL = OperandList;
342   OL[0] = Func;
343
344   const FunctionType *FTy =
345     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
346   FTy = FTy;  // silence warning.
347
348   assert(FTy->getNumParams() == 0 && "Calling a function with bad signature");
349 }
350
351 CallInst::CallInst(Value *Func, Value* Actual, const std::string &Name,
352                    Instruction *InsertBefore)
353   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
354                                    ->getElementType())->getReturnType(),
355                 Instruction::Call,
356                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 2,
357                 2, InsertBefore) {
358   init(Func, Actual);
359   setName(Name);
360 }
361
362 CallInst::CallInst(Value *Func, Value* Actual, const std::string &Name,
363                    BasicBlock  *InsertAtEnd)
364   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
365                                    ->getElementType())->getReturnType(),
366                 Instruction::Call,
367                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 2,
368                 2, InsertAtEnd) {
369   init(Func, Actual);
370   setName(Name);
371 }
372 CallInst::CallInst(Value *Func, const std::string &Name,
373                    Instruction *InsertBefore)
374   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
375                                    ->getElementType())->getReturnType(),
376                 Instruction::Call,
377                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 1,
378                 1, InsertBefore) {
379   init(Func);
380   setName(Name);
381 }
382
383 CallInst::CallInst(Value *Func, const std::string &Name,
384                    BasicBlock *InsertAtEnd)
385   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
386                                    ->getElementType())->getReturnType(),
387                 Instruction::Call,
388                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 1,
389                 1, InsertAtEnd) {
390   init(Func);
391   setName(Name);
392 }
393
394 CallInst::CallInst(const CallInst &CI)
395   : Instruction(CI.getType(), Instruction::Call,
396                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - CI.getNumOperands(),
397                 CI.getNumOperands()) {
398   setAttributes(CI.getAttributes());
399   SubclassData = CI.SubclassData;
400   Use *OL = OperandList;
401   Use *InOL = CI.OperandList;
402   for (unsigned i = 0, e = CI.getNumOperands(); i != e; ++i)
403     OL[i] = InOL[i];
404 }
405
406 void CallInst::addAttribute(unsigned i, Attributes attr) {
407   AttrListPtr PAL = getAttributes();
408   PAL = PAL.addAttr(i, attr);
409   setAttributes(PAL);
410 }
411
412 void CallInst::removeAttribute(unsigned i, Attributes attr) {
413   AttrListPtr PAL = getAttributes();
414   PAL = PAL.removeAttr(i, attr);
415   setAttributes(PAL);
416 }
417
418 bool CallInst::paramHasAttr(unsigned i, Attributes attr) const {
419   if (AttributeList.paramHasAttr(i, attr))
420     return true;
421   if (const Function *F = getCalledFunction())
422     return F->paramHasAttr(i, attr);
423   return false;
424 }
425
426
427 //===----------------------------------------------------------------------===//
428 //                        InvokeInst Implementation
429 //===----------------------------------------------------------------------===//
430
431 void InvokeInst::init(Value *Fn, BasicBlock *IfNormal, BasicBlock *IfException,
432                       Value* const *Args, unsigned NumArgs) {
433   assert(NumOperands == 3+NumArgs && "NumOperands not set up?");
434   Use *OL = OperandList;
435   OL[0] = Fn;
436   OL[1] = IfNormal;
437   OL[2] = IfException;
438   const FunctionType *FTy =
439     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Fn->getType())->getElementType());
440   FTy = FTy;  // silence warning.
441
442   assert(((NumArgs == FTy->getNumParams()) ||
443           (FTy->isVarArg() && NumArgs > FTy->getNumParams())) &&
444          "Calling a function with bad signature");
445
446   for (unsigned i = 0, e = NumArgs; i != e; i++) {
447     assert((i >= FTy->getNumParams() || 
448             FTy->getParamType(i) == Args[i]->getType()) &&
449            "Invoking a function with a bad signature!");
450     
451     OL[i+3] = Args[i];
452   }
453 }
454
455 InvokeInst::InvokeInst(const InvokeInst &II)
456   : TerminatorInst(II.getType(), Instruction::Invoke,
457                    OperandTraits<InvokeInst>::op_end(this)
458                    - II.getNumOperands(),
459                    II.getNumOperands()) {
460   setAttributes(II.getAttributes());
461   SubclassData = II.SubclassData;
462   Use *OL = OperandList, *InOL = II.OperandList;
463   for (unsigned i = 0, e = II.getNumOperands(); i != e; ++i)
464     OL[i] = InOL[i];
465 }
466
467 BasicBlock *InvokeInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
468   return getSuccessor(idx);
469 }
470 unsigned InvokeInst::getNumSuccessorsV() const {
471   return getNumSuccessors();
472 }
473 void InvokeInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
474   return setSuccessor(idx, B);
475 }
476
477 bool InvokeInst::paramHasAttr(unsigned i, Attributes attr) const {
478   if (AttributeList.paramHasAttr(i, attr))
479     return true;
480   if (const Function *F = getCalledFunction())
481     return F->paramHasAttr(i, attr);
482   return false;
483 }
484
485 void InvokeInst::addAttribute(unsigned i, Attributes attr) {
486   AttrListPtr PAL = getAttributes();
487   PAL = PAL.addAttr(i, attr);
488   setAttributes(PAL);
489 }
490
491 void InvokeInst::removeAttribute(unsigned i, Attributes attr) {
492   AttrListPtr PAL = getAttributes();
493   PAL = PAL.removeAttr(i, attr);
494   setAttributes(PAL);
495 }
496
497
498 //===----------------------------------------------------------------------===//
499 //                        ReturnInst Implementation
500 //===----------------------------------------------------------------------===//
501
502 ReturnInst::ReturnInst(const ReturnInst &RI)
503   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Ret,
504                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) -
505                      RI.getNumOperands(),
506                    RI.getNumOperands()) {
507   if (RI.getNumOperands())
508     Op<0>() = RI.Op<0>();
509 }
510
511 ReturnInst::ReturnInst(Value *retVal, Instruction *InsertBefore)
512   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Ret,
513                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) - !!retVal, !!retVal,
514                    InsertBefore) {
515   if (retVal)
516     Op<0>() = retVal;
517 }
518 ReturnInst::ReturnInst(Value *retVal, BasicBlock *InsertAtEnd)
519   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Ret,
520                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) - !!retVal, !!retVal,
521                    InsertAtEnd) {
522   if (retVal)
523     Op<0>() = retVal;
524 }
525 ReturnInst::ReturnInst(BasicBlock *InsertAtEnd)
526   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Ret,
527                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this), 0, InsertAtEnd) {
528 }
529
530 unsigned ReturnInst::getNumSuccessorsV() const {
531   return getNumSuccessors();
532 }
533
534 /// Out-of-line ReturnInst method, put here so the C++ compiler can choose to
535 /// emit the vtable for the class in this translation unit.
536 void ReturnInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
537   assert(0 && "ReturnInst has no successors!");
538 }
539
540 BasicBlock *ReturnInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
541   assert(0 && "ReturnInst has no successors!");
542   abort();
543   return 0;
544 }
545
546 ReturnInst::~ReturnInst() {
547 }
548
549 //===----------------------------------------------------------------------===//
550 //                        UnwindInst Implementation
551 //===----------------------------------------------------------------------===//
552
553 UnwindInst::UnwindInst(Instruction *InsertBefore)
554   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Unwind, 0, 0, InsertBefore) {
555 }
556 UnwindInst::UnwindInst(BasicBlock *InsertAtEnd)
557   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Unwind, 0, 0, InsertAtEnd) {
558 }
559
560
561 unsigned UnwindInst::getNumSuccessorsV() const {
562   return getNumSuccessors();
563 }
564
565 void UnwindInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
566   assert(0 && "UnwindInst has no successors!");
567 }
568
569 BasicBlock *UnwindInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
570   assert(0 && "UnwindInst has no successors!");
571   abort();
572   return 0;
573 }
574
575 //===----------------------------------------------------------------------===//
576 //                      UnreachableInst Implementation
577 //===----------------------------------------------------------------------===//
578
579 UnreachableInst::UnreachableInst(Instruction *InsertBefore)
580   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Unreachable, 0, 0, InsertBefore) {
581 }
582 UnreachableInst::UnreachableInst(BasicBlock *InsertAtEnd)
583   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Unreachable, 0, 0, InsertAtEnd) {
584 }
585
586 unsigned UnreachableInst::getNumSuccessorsV() const {
587   return getNumSuccessors();
588 }
589
590 void UnreachableInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
591   assert(0 && "UnwindInst has no successors!");
592 }
593
594 BasicBlock *UnreachableInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
595   assert(0 && "UnwindInst has no successors!");
596   abort();
597   return 0;
598 }
599
600 //===----------------------------------------------------------------------===//
601 //                        BranchInst Implementation
602 //===----------------------------------------------------------------------===//
603
604 void BranchInst::AssertOK() {
605   if (isConditional())
606     assert(getCondition()->getType() == Type::Int1Ty &&
607            "May only branch on boolean predicates!");
608 }
609
610 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, Instruction *InsertBefore)
611   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Br,
612                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 1,
613                    1, InsertBefore) {
614   assert(IfTrue != 0 && "Branch destination may not be null!");
615   Op<-1>() = IfTrue;
616 }
617 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *IfFalse, Value *Cond,
618                        Instruction *InsertBefore)
619   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Br,
620                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 3,
621                    3, InsertBefore) {
622   Op<-1>() = IfTrue;
623   Op<-2>() = IfFalse;
624   Op<-3>() = Cond;
625 #ifndef NDEBUG
626   AssertOK();
627 #endif
628 }
629
630 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *InsertAtEnd)
631   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Br,
632                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 1,
633                    1, InsertAtEnd) {
634   assert(IfTrue != 0 && "Branch destination may not be null!");
635   Op<-1>() = IfTrue;
636 }
637
638 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *IfFalse, Value *Cond,
639            BasicBlock *InsertAtEnd)
640   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Br,
641                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 3,
642                    3, InsertAtEnd) {
643   Op<-1>() = IfTrue;
644   Op<-2>() = IfFalse;
645   Op<-3>() = Cond;
646 #ifndef NDEBUG
647   AssertOK();
648 #endif
649 }
650
651
652 BranchInst::BranchInst(const BranchInst &BI) :
653   TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Br,
654                  OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - BI.getNumOperands(),
655                  BI.getNumOperands()) {
656   Op<-1>() = BI.Op<-1>();
657   if (BI.getNumOperands() != 1) {
658     assert(BI.getNumOperands() == 3 && "BR can have 1 or 3 operands!");
659     Op<-3>() = BI.Op<-3>();
660     Op<-2>() = BI.Op<-2>();
661   }
662 }
663
664
665 Use* Use::getPrefix() {
666   PointerIntPair<Use**, 2, PrevPtrTag> &PotentialPrefix(this[-1].Prev);
667   if (PotentialPrefix.getOpaqueValue())
668     return 0;
669
670   return reinterpret_cast<Use*>((char*)&PotentialPrefix + 1);
671 }
672
673 BranchInst::~BranchInst() {
674   if (NumOperands == 1) {
675     if (Use *Prefix = OperandList->getPrefix()) {
676       Op<-1>() = 0;
677       //
678       // mark OperandList to have a special value for scrutiny
679       // by baseclass destructors and operator delete
680       OperandList = Prefix;
681     } else {
682       NumOperands = 3;
683       OperandList = op_begin();
684     }
685   }
686 }
687
688
689 BasicBlock *BranchInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
690   return getSuccessor(idx);
691 }
692 unsigned BranchInst::getNumSuccessorsV() const {
693   return getNumSuccessors();
694 }
695 void BranchInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
696   setSuccessor(idx, B);
697 }
698
699
700 //===----------------------------------------------------------------------===//
701 //                        AllocationInst Implementation
702 //===----------------------------------------------------------------------===//
703
704 static Value *getAISize(Value *Amt) {
705   if (!Amt)
706     Amt = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, 1);
707   else {
708     assert(!isa<BasicBlock>(Amt) &&
709            "Passed basic block into allocation size parameter! Use other ctor");
710     assert(Amt->getType() == Type::Int32Ty &&
711            "Malloc/Allocation array size is not a 32-bit integer!");
712   }
713   return Amt;
714 }
715
716 AllocationInst::AllocationInst(const Type *Ty, Value *ArraySize, unsigned iTy,
717                                unsigned Align, const std::string &Name,
718                                Instruction *InsertBefore)
719   : UnaryInstruction(PointerType::getUnqual(Ty), iTy, getAISize(ArraySize),
720                      InsertBefore) {
721   setAlignment(Align);
722   assert(Ty != Type::VoidTy && "Cannot allocate void!");
723   setName(Name);
724 }
725
726 AllocationInst::AllocationInst(const Type *Ty, Value *ArraySize, unsigned iTy,
727                                unsigned Align, const std::string &Name,
728                                BasicBlock *InsertAtEnd)
729   : UnaryInstruction(PointerType::getUnqual(Ty), iTy, getAISize(ArraySize),
730                      InsertAtEnd) {
731   setAlignment(Align);
732   assert(Ty != Type::VoidTy && "Cannot allocate void!");
733   setName(Name);
734 }
735
736 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
737 AllocationInst::~AllocationInst() {
738 }
739
740 void AllocationInst::setAlignment(unsigned Align) {
741   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
742   SubclassData = Log2_32(Align) + 1;
743   assert(getAlignment() == Align && "Alignment representation error!");
744 }
745
746 bool AllocationInst::isArrayAllocation() const {
747   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(getOperand(0)))
748     return CI->getZExtValue() != 1;
749   return true;
750 }
751
752 const Type *AllocationInst::getAllocatedType() const {
753   return getType()->getElementType();
754 }
755
756 AllocaInst::AllocaInst(const AllocaInst &AI)
757   : AllocationInst(AI.getType()->getElementType(), (Value*)AI.getOperand(0),
758                    Instruction::Alloca, AI.getAlignment()) {
759 }
760
761 /// isStaticAlloca - Return true if this alloca is in the entry block of the
762 /// function and is a constant size.  If so, the code generator will fold it
763 /// into the prolog/epilog code, so it is basically free.
764 bool AllocaInst::isStaticAlloca() const {
765   // Must be constant size.
766   if (!isa<ConstantInt>(getArraySize())) return false;
767   
768   // Must be in the entry block.
769   const BasicBlock *Parent = getParent();
770   return Parent == &Parent->getParent()->front();
771 }
772
773 MallocInst::MallocInst(const MallocInst &MI)
774   : AllocationInst(MI.getType()->getElementType(), (Value*)MI.getOperand(0),
775                    Instruction::Malloc, MI.getAlignment()) {
776 }
777
778 //===----------------------------------------------------------------------===//
779 //                             FreeInst Implementation
780 //===----------------------------------------------------------------------===//
781
782 void FreeInst::AssertOK() {
783   assert(isa<PointerType>(getOperand(0)->getType()) &&
784          "Can not free something of nonpointer type!");
785 }
786
787 FreeInst::FreeInst(Value *Ptr, Instruction *InsertBefore)
788   : UnaryInstruction(Type::VoidTy, Free, Ptr, InsertBefore) {
789   AssertOK();
790 }
791
792 FreeInst::FreeInst(Value *Ptr, BasicBlock *InsertAtEnd)
793   : UnaryInstruction(Type::VoidTy, Free, Ptr, InsertAtEnd) {
794   AssertOK();
795 }
796
797
798 //===----------------------------------------------------------------------===//
799 //                           LoadInst Implementation
800 //===----------------------------------------------------------------------===//
801
802 void LoadInst::AssertOK() {
803   assert(isa<PointerType>(getOperand(0)->getType()) &&
804          "Ptr must have pointer type.");
805 }
806
807 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, Instruction *InsertBef)
808   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
809                      Load, Ptr, InsertBef) {
810   setVolatile(false);
811   setAlignment(0);
812   AssertOK();
813   setName(Name);
814 }
815
816 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAE)
817   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
818                      Load, Ptr, InsertAE) {
819   setVolatile(false);
820   setAlignment(0);
821   AssertOK();
822   setName(Name);
823 }
824
825 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, bool isVolatile,
826                    Instruction *InsertBef)
827   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
828                      Load, Ptr, InsertBef) {
829   setVolatile(isVolatile);
830   setAlignment(0);
831   AssertOK();
832   setName(Name);
833 }
834
835 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, bool isVolatile, 
836                    unsigned Align, Instruction *InsertBef)
837   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
838                      Load, Ptr, InsertBef) {
839   setVolatile(isVolatile);
840   setAlignment(Align);
841   AssertOK();
842   setName(Name);
843 }
844
845 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, bool isVolatile, 
846                    unsigned Align, BasicBlock *InsertAE)
847   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
848                      Load, Ptr, InsertAE) {
849   setVolatile(isVolatile);
850   setAlignment(Align);
851   AssertOK();
852   setName(Name);
853 }
854
855 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, bool isVolatile,
856                    BasicBlock *InsertAE)
857   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
858                      Load, Ptr, InsertAE) {
859   setVolatile(isVolatile);
860   setAlignment(0);
861   AssertOK();
862   setName(Name);
863 }
864
865
866
867 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, Instruction *InsertBef)
868   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
869                      Load, Ptr, InsertBef) {
870   setVolatile(false);
871   setAlignment(0);
872   AssertOK();
873   if (Name && Name[0]) setName(Name);
874 }
875
876 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, BasicBlock *InsertAE)
877   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
878                      Load, Ptr, InsertAE) {
879   setVolatile(false);
880   setAlignment(0);
881   AssertOK();
882   if (Name && Name[0]) setName(Name);
883 }
884
885 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, bool isVolatile,
886                    Instruction *InsertBef)
887 : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
888                    Load, Ptr, InsertBef) {
889   setVolatile(isVolatile);
890   setAlignment(0);
891   AssertOK();
892   if (Name && Name[0]) setName(Name);
893 }
894
895 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, bool isVolatile,
896                    BasicBlock *InsertAE)
897   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
898                      Load, Ptr, InsertAE) {
899   setVolatile(isVolatile);
900   setAlignment(0);
901   AssertOK();
902   if (Name && Name[0]) setName(Name);
903 }
904
905 void LoadInst::setAlignment(unsigned Align) {
906   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
907   SubclassData = (SubclassData & 1) | ((Log2_32(Align)+1)<<1);
908 }
909
910 //===----------------------------------------------------------------------===//
911 //                           StoreInst Implementation
912 //===----------------------------------------------------------------------===//
913
914 void StoreInst::AssertOK() {
915   assert(getOperand(0) && getOperand(1) && "Both operands must be non-null!");
916   assert(isa<PointerType>(getOperand(1)->getType()) &&
917          "Ptr must have pointer type!");
918   assert(getOperand(0)->getType() ==
919                  cast<PointerType>(getOperand(1)->getType())->getElementType()
920          && "Ptr must be a pointer to Val type!");
921 }
922
923
924 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, Instruction *InsertBefore)
925   : Instruction(Type::VoidTy, Store,
926                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
927                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
928                 InsertBefore) {
929   Op<0>() = val;
930   Op<1>() = addr;
931   setVolatile(false);
932   setAlignment(0);
933   AssertOK();
934 }
935
936 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, BasicBlock *InsertAtEnd)
937   : Instruction(Type::VoidTy, Store,
938                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
939                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
940                 InsertAtEnd) {
941   Op<0>() = val;
942   Op<1>() = addr;
943   setVolatile(false);
944   setAlignment(0);
945   AssertOK();
946 }
947
948 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
949                      Instruction *InsertBefore)
950   : Instruction(Type::VoidTy, Store,
951                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
952                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
953                 InsertBefore) {
954   Op<0>() = val;
955   Op<1>() = addr;
956   setVolatile(isVolatile);
957   setAlignment(0);
958   AssertOK();
959 }
960
961 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
962                      unsigned Align, Instruction *InsertBefore)
963   : Instruction(Type::VoidTy, Store,
964                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
965                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
966                 InsertBefore) {
967   Op<0>() = val;
968   Op<1>() = addr;
969   setVolatile(isVolatile);
970   setAlignment(Align);
971   AssertOK();
972 }
973
974 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
975                      unsigned Align, BasicBlock *InsertAtEnd)
976   : Instruction(Type::VoidTy, Store,
977                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
978                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
979                 InsertAtEnd) {
980   Op<0>() = val;
981   Op<1>() = addr;
982   setVolatile(isVolatile);
983   setAlignment(Align);
984   AssertOK();
985 }
986
987 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
988                      BasicBlock *InsertAtEnd)
989   : Instruction(Type::VoidTy, Store,
990                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
991                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
992                 InsertAtEnd) {
993   Op<0>() = val;
994   Op<1>() = addr;
995   setVolatile(isVolatile);
996   setAlignment(0);
997   AssertOK();
998 }
999
1000 void StoreInst::setAlignment(unsigned Align) {
1001   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
1002   SubclassData = (SubclassData & 1) | ((Log2_32(Align)+1)<<1);
1003 }
1004
1005 //===----------------------------------------------------------------------===//
1006 //                       GetElementPtrInst Implementation
1007 //===----------------------------------------------------------------------===//
1008
1009 static unsigned retrieveAddrSpace(const Value *Val) {
1010   return cast<PointerType>(Val->getType())->getAddressSpace();
1011 }
1012
1013 void GetElementPtrInst::init(Value *Ptr, Value* const *Idx, unsigned NumIdx,
1014                              const std::string &Name) {
1015   assert(NumOperands == 1+NumIdx && "NumOperands not initialized?");
1016   Use *OL = OperandList;
1017   OL[0] = Ptr;
1018
1019   for (unsigned i = 0; i != NumIdx; ++i)
1020     OL[i+1] = Idx[i];
1021
1022   setName(Name);
1023 }
1024
1025 void GetElementPtrInst::init(Value *Ptr, Value *Idx, const std::string &Name) {
1026   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not initialized?");
1027   Use *OL = OperandList;
1028   OL[0] = Ptr;
1029   OL[1] = Idx;
1030
1031   setName(Name);
1032 }
1033
1034 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(const GetElementPtrInst &GEPI)
1035   : Instruction(GEPI.getType(), GetElementPtr,
1036                 OperandTraits<GetElementPtrInst>::op_end(this)
1037                 - GEPI.getNumOperands(),
1038                 GEPI.getNumOperands()) {
1039   Use *OL = OperandList;
1040   Use *GEPIOL = GEPI.OperandList;
1041   for (unsigned i = 0, E = NumOperands; i != E; ++i)
1042     OL[i] = GEPIOL[i];
1043 }
1044
1045 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr, Value *Idx,
1046                                      const std::string &Name, Instruction *InBe)
1047   : Instruction(PointerType::get(checkType(getIndexedType(Ptr->getType(),Idx)),
1048                                  retrieveAddrSpace(Ptr)),
1049                 GetElementPtr,
1050                 OperandTraits<GetElementPtrInst>::op_end(this) - 2,
1051                 2, InBe) {
1052   init(Ptr, Idx, Name);
1053 }
1054
1055 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr, Value *Idx,
1056                                      const std::string &Name, BasicBlock *IAE)
1057   : Instruction(PointerType::get(checkType(getIndexedType(Ptr->getType(),Idx)),
1058                                  retrieveAddrSpace(Ptr)),
1059                 GetElementPtr,
1060                 OperandTraits<GetElementPtrInst>::op_end(this) - 2,
1061                 2, IAE) {
1062   init(Ptr, Idx, Name);
1063 }
1064
1065 /// getIndexedType - Returns the type of the element that would be accessed with
1066 /// a gep instruction with the specified parameters.
1067 ///
1068 /// The Idxs pointer should point to a continuous piece of memory containing the
1069 /// indices, either as Value* or uint64_t.
1070 ///
1071 /// A null type is returned if the indices are invalid for the specified
1072 /// pointer type.
1073 ///
1074 template <typename IndexTy>
1075 static const Type* getIndexedTypeInternal(const Type *Ptr, IndexTy const *Idxs,
1076                                           unsigned NumIdx) {
1077   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ptr);
1078   if (!PTy) return 0;   // Type isn't a pointer type!
1079   const Type *Agg = PTy->getElementType();
1080
1081   // Handle the special case of the empty set index set, which is always valid.
1082   if (NumIdx == 0)
1083     return Agg;
1084   
1085   // If there is at least one index, the top level type must be sized, otherwise
1086   // it cannot be 'stepped over'.  We explicitly allow abstract types (those
1087   // that contain opaque types) under the assumption that it will be resolved to
1088   // a sane type later.
1089   if (!Agg->isSized() && !Agg->isAbstract())
1090     return 0;
1091
1092   unsigned CurIdx = 1;
1093   for (; CurIdx != NumIdx; ++CurIdx) {
1094     const CompositeType *CT = dyn_cast<CompositeType>(Agg);
1095     if (!CT || isa<PointerType>(CT)) return 0;
1096     IndexTy Index = Idxs[CurIdx];
1097     if (!CT->indexValid(Index)) return 0;
1098     Agg = CT->getTypeAtIndex(Index);
1099
1100     // If the new type forwards to another type, then it is in the middle
1101     // of being refined to another type (and hence, may have dropped all
1102     // references to what it was using before).  So, use the new forwarded
1103     // type.
1104     if (const Type *Ty = Agg->getForwardedType())
1105       Agg = Ty;
1106   }
1107   return CurIdx == NumIdx ? Agg : 0;
1108 }
1109
1110 const Type* GetElementPtrInst::getIndexedType(const Type *Ptr,
1111                                               Value* const *Idxs,
1112                                               unsigned NumIdx) {
1113   return getIndexedTypeInternal(Ptr, Idxs, NumIdx);
1114 }
1115
1116 const Type* GetElementPtrInst::getIndexedType(const Type *Ptr,
1117                                               uint64_t const *Idxs,
1118                                               unsigned NumIdx) {
1119   return getIndexedTypeInternal(Ptr, Idxs, NumIdx);
1120 }
1121
1122 const Type* GetElementPtrInst::getIndexedType(const Type *Ptr, Value *Idx) {
1123   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ptr);
1124   if (!PTy) return 0;   // Type isn't a pointer type!
1125
1126   // Check the pointer index.
1127   if (!PTy->indexValid(Idx)) return 0;
1128
1129   return PTy->getElementType();
1130 }
1131
1132
1133 /// hasAllZeroIndices - Return true if all of the indices of this GEP are
1134 /// zeros.  If so, the result pointer and the first operand have the same
1135 /// value, just potentially different types.
1136 bool GetElementPtrInst::hasAllZeroIndices() const {
1137   for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
1138     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(getOperand(i))) {
1139       if (!CI->isZero()) return false;
1140     } else {
1141       return false;
1142     }
1143   }
1144   return true;
1145 }
1146
1147 /// hasAllConstantIndices - Return true if all of the indices of this GEP are
1148 /// constant integers.  If so, the result pointer and the first operand have
1149 /// a constant offset between them.
1150 bool GetElementPtrInst::hasAllConstantIndices() const {
1151   for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
1152     if (!isa<ConstantInt>(getOperand(i)))
1153       return false;
1154   }
1155   return true;
1156 }
1157
1158
1159 //===----------------------------------------------------------------------===//
1160 //                           ExtractElementInst Implementation
1161 //===----------------------------------------------------------------------===//
1162
1163 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, Value *Index,
1164                                        const std::string &Name,
1165                                        Instruction *InsertBef)
1166   : Instruction(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1167                 ExtractElement,
1168                 OperandTraits<ExtractElementInst>::op_begin(this),
1169                 2, InsertBef) {
1170   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
1171          "Invalid extractelement instruction operands!");
1172   Op<0>() = Val;
1173   Op<1>() = Index;
1174   setName(Name);
1175 }
1176
1177 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, unsigned IndexV,
1178                                        const std::string &Name,
1179                                        Instruction *InsertBef)
1180   : Instruction(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1181                 ExtractElement,
1182                 OperandTraits<ExtractElementInst>::op_begin(this),
1183                 2, InsertBef) {
1184   Constant *Index = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, IndexV);
1185   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
1186          "Invalid extractelement instruction operands!");
1187   Op<0>() = Val;
1188   Op<1>() = Index;
1189   setName(Name);
1190 }
1191
1192
1193 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, Value *Index,
1194                                        const std::string &Name,
1195                                        BasicBlock *InsertAE)
1196   : Instruction(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1197                 ExtractElement,
1198                 OperandTraits<ExtractElementInst>::op_begin(this),
1199                 2, InsertAE) {
1200   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
1201          "Invalid extractelement instruction operands!");
1202
1203   Op<0>() = Val;
1204   Op<1>() = Index;
1205   setName(Name);
1206 }
1207
1208 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, unsigned IndexV,
1209                                        const std::string &Name,
1210                                        BasicBlock *InsertAE)
1211   : Instruction(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1212                 ExtractElement,
1213                 OperandTraits<ExtractElementInst>::op_begin(this),
1214                 2, InsertAE) {
1215   Constant *Index = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, IndexV);
1216   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
1217          "Invalid extractelement instruction operands!");
1218   
1219   Op<0>() = Val;
1220   Op<1>() = Index;
1221   setName(Name);
1222 }
1223
1224
1225 bool ExtractElementInst::isValidOperands(const Value *Val, const Value *Index) {
1226   if (!isa<VectorType>(Val->getType()) || Index->getType() != Type::Int32Ty)
1227     return false;
1228   return true;
1229 }
1230
1231
1232 //===----------------------------------------------------------------------===//
1233 //                           InsertElementInst Implementation
1234 //===----------------------------------------------------------------------===//
1235
1236 InsertElementInst::InsertElementInst(const InsertElementInst &IE)
1237     : Instruction(IE.getType(), InsertElement,
1238                   OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this), 3) {
1239   Op<0>() = IE.Op<0>();
1240   Op<1>() = IE.Op<1>();
1241   Op<2>() = IE.Op<2>();
1242 }
1243 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, Value *Index,
1244                                      const std::string &Name,
1245                                      Instruction *InsertBef)
1246   : Instruction(Vec->getType(), InsertElement,
1247                 OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this),
1248                 3, InsertBef) {
1249   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
1250          "Invalid insertelement instruction operands!");
1251   Op<0>() = Vec;
1252   Op<1>() = Elt;
1253   Op<2>() = Index;
1254   setName(Name);
1255 }
1256
1257 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, unsigned IndexV,
1258                                      const std::string &Name,
1259                                      Instruction *InsertBef)
1260   : Instruction(Vec->getType(), InsertElement,
1261                 OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this),
1262                 3, InsertBef) {
1263   Constant *Index = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, IndexV);
1264   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
1265          "Invalid insertelement instruction operands!");
1266   Op<0>() = Vec;
1267   Op<1>() = Elt;
1268   Op<2>() = Index;
1269   setName(Name);
1270 }
1271
1272
1273 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, Value *Index,
1274                                      const std::string &Name,
1275                                      BasicBlock *InsertAE)
1276   : Instruction(Vec->getType(), InsertElement,
1277                 OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this),
1278                 3, InsertAE) {
1279   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
1280          "Invalid insertelement instruction operands!");
1281
1282   Op<0>() = Vec;
1283   Op<1>() = Elt;
1284   Op<2>() = Index;
1285   setName(Name);
1286 }
1287
1288 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, unsigned IndexV,
1289                                      const std::string &Name,
1290                                      BasicBlock *InsertAE)
1291 : Instruction(Vec->getType(), InsertElement,
1292               OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this),
1293               3, InsertAE) {
1294   Constant *Index = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, IndexV);
1295   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
1296          "Invalid insertelement instruction operands!");
1297   
1298   Op<0>() = Vec;
1299   Op<1>() = Elt;
1300   Op<2>() = Index;
1301   setName(Name);
1302 }
1303
1304 bool InsertElementInst::isValidOperands(const Value *Vec, const Value *Elt, 
1305                                         const Value *Index) {
1306   if (!isa<VectorType>(Vec->getType()))
1307     return false;   // First operand of insertelement must be vector type.
1308   
1309   if (Elt->getType() != cast<VectorType>(Vec->getType())->getElementType())
1310     return false;// Second operand of insertelement must be vector element type.
1311     
1312   if (Index->getType() != Type::Int32Ty)
1313     return false;  // Third operand of insertelement must be uint.
1314   return true;
1315 }
1316
1317
1318 //===----------------------------------------------------------------------===//
1319 //                      ShuffleVectorInst Implementation
1320 //===----------------------------------------------------------------------===//
1321
1322 ShuffleVectorInst::ShuffleVectorInst(const ShuffleVectorInst &SV) 
1323   : Instruction(SV.getType(), ShuffleVector,
1324                 OperandTraits<ShuffleVectorInst>::op_begin(this),
1325                 OperandTraits<ShuffleVectorInst>::operands(this)) {
1326   Op<0>() = SV.Op<0>();
1327   Op<1>() = SV.Op<1>();
1328   Op<2>() = SV.Op<2>();
1329 }
1330
1331 ShuffleVectorInst::ShuffleVectorInst(Value *V1, Value *V2, Value *Mask,
1332                                      const std::string &Name,
1333                                      Instruction *InsertBefore)
1334 : Instruction(VectorType::get(cast<VectorType>(V1->getType())->getElementType(),
1335                 cast<VectorType>(Mask->getType())->getNumElements()),
1336               ShuffleVector,
1337               OperandTraits<ShuffleVectorInst>::op_begin(this),
1338               OperandTraits<ShuffleVectorInst>::operands(this),
1339               InsertBefore) {
1340   assert(isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
1341          "Invalid shuffle vector instruction operands!");
1342   Op<0>() = V1;
1343   Op<1>() = V2;
1344   Op<2>() = Mask;
1345   setName(Name);
1346 }
1347
1348 ShuffleVectorInst::ShuffleVectorInst(Value *V1, Value *V2, Value *Mask,
1349                                      const std::string &Name,
1350                                      BasicBlock *InsertAtEnd)
1351   : Instruction(V1->getType(), ShuffleVector,
1352                 OperandTraits<ShuffleVectorInst>::op_begin(this),
1353                 OperandTraits<ShuffleVectorInst>::operands(this),
1354                 InsertAtEnd) {
1355   assert(isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
1356          "Invalid shuffle vector instruction operands!");
1357
1358   Op<0>() = V1;
1359   Op<1>() = V2;
1360   Op<2>() = Mask;
1361   setName(Name);
1362 }
1363
1364 bool ShuffleVectorInst::isValidOperands(const Value *V1, const Value *V2,
1365                                         const Value *Mask) {
1366   if (!isa<VectorType>(V1->getType()) || V1->getType() != V2->getType())
1367     return false;
1368   
1369   const VectorType *MaskTy = dyn_cast<VectorType>(Mask->getType());
1370   if (!isa<Constant>(Mask) || MaskTy == 0 ||
1371       MaskTy->getElementType() != Type::Int32Ty)
1372     return false;
1373   return true;
1374 }
1375
1376 /// getMaskValue - Return the index from the shuffle mask for the specified
1377 /// output result.  This is either -1 if the element is undef or a number less
1378 /// than 2*numelements.
1379 int ShuffleVectorInst::getMaskValue(unsigned i) const {
1380   const Constant *Mask = cast<Constant>(getOperand(2));
1381   if (isa<UndefValue>(Mask)) return -1;
1382   if (isa<ConstantAggregateZero>(Mask)) return 0;
1383   const ConstantVector *MaskCV = cast<ConstantVector>(Mask);
1384   assert(i < MaskCV->getNumOperands() && "Index out of range");
1385
1386   if (isa<UndefValue>(MaskCV->getOperand(i)))
1387     return -1;
1388   return cast<ConstantInt>(MaskCV->getOperand(i))->getZExtValue();
1389 }
1390
1391 //===----------------------------------------------------------------------===//
1392 //                             InsertValueInst Class
1393 //===----------------------------------------------------------------------===//
1394
1395 void InsertValueInst::init(Value *Agg, Value *Val, const unsigned *Idx, 
1396                            unsigned NumIdx, const std::string &Name) {
1397   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not initialized?");
1398   Op<0>() = Agg;
1399   Op<1>() = Val;
1400
1401   Indices.insert(Indices.end(), Idx, Idx + NumIdx);
1402   setName(Name);
1403 }
1404
1405 void InsertValueInst::init(Value *Agg, Value *Val, unsigned Idx, 
1406                            const std::string &Name) {
1407   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not initialized?");
1408   Op<0>() = Agg;
1409   Op<1>() = Val;
1410
1411   Indices.push_back(Idx);
1412   setName(Name);
1413 }
1414
1415 InsertValueInst::InsertValueInst(const InsertValueInst &IVI)
1416   : Instruction(IVI.getType(), InsertValue,
1417                 OperandTraits<InsertValueInst>::op_begin(this), 2),
1418     Indices(IVI.Indices) {
1419   Op<0>() = IVI.getOperand(0);
1420   Op<1>() = IVI.getOperand(1);
1421 }
1422
1423 InsertValueInst::InsertValueInst(Value *Agg,
1424                                  Value *Val,
1425                                  unsigned Idx, 
1426                                  const std::string &Name,
1427                                  Instruction *InsertBefore)
1428   : Instruction(Agg->getType(), InsertValue,
1429                 OperandTraits<InsertValueInst>::op_begin(this),
1430                 2, InsertBefore) {
1431   init(Agg, Val, Idx, Name);
1432 }
1433
1434 InsertValueInst::InsertValueInst(Value *Agg,
1435                                  Value *Val,
1436                                  unsigned Idx, 
1437                                  const std::string &Name,
1438                                  BasicBlock *InsertAtEnd)
1439   : Instruction(Agg->getType(), InsertValue,
1440                 OperandTraits<InsertValueInst>::op_begin(this),
1441                 2, InsertAtEnd) {
1442   init(Agg, Val, Idx, Name);
1443 }
1444
1445 //===----------------------------------------------------------------------===//
1446 //                             ExtractValueInst Class
1447 //===----------------------------------------------------------------------===//
1448
1449 void ExtractValueInst::init(const unsigned *Idx, unsigned NumIdx,
1450                             const std::string &Name) {
1451   assert(NumOperands == 1 && "NumOperands not initialized?");
1452
1453   Indices.insert(Indices.end(), Idx, Idx + NumIdx);
1454   setName(Name);
1455 }
1456
1457 void ExtractValueInst::init(unsigned Idx, const std::string &Name) {
1458   assert(NumOperands == 1 && "NumOperands not initialized?");
1459
1460   Indices.push_back(Idx);
1461   setName(Name);
1462 }
1463
1464 ExtractValueInst::ExtractValueInst(const ExtractValueInst &EVI)
1465   : UnaryInstruction(EVI.getType(), ExtractValue, EVI.getOperand(0)),
1466     Indices(EVI.Indices) {
1467 }
1468
1469 // getIndexedType - Returns the type of the element that would be extracted
1470 // with an extractvalue instruction with the specified parameters.
1471 //
1472 // A null type is returned if the indices are invalid for the specified
1473 // pointer type.
1474 //
1475 const Type* ExtractValueInst::getIndexedType(const Type *Agg,
1476                                              const unsigned *Idxs,
1477                                              unsigned NumIdx) {
1478   unsigned CurIdx = 0;
1479   for (; CurIdx != NumIdx; ++CurIdx) {
1480     const CompositeType *CT = dyn_cast<CompositeType>(Agg);
1481     if (!CT || isa<PointerType>(CT) || isa<VectorType>(CT)) return 0;
1482     unsigned Index = Idxs[CurIdx];
1483     if (!CT->indexValid(Index)) return 0;
1484     Agg = CT->getTypeAtIndex(Index);
1485
1486     // If the new type forwards to another type, then it is in the middle
1487     // of being refined to another type (and hence, may have dropped all
1488     // references to what it was using before).  So, use the new forwarded
1489     // type.
1490     if (const Type *Ty = Agg->getForwardedType())
1491       Agg = Ty;
1492   }
1493   return CurIdx == NumIdx ? Agg : 0;
1494 }
1495
1496 const Type* ExtractValueInst::getIndexedType(const Type *Agg,
1497                                              unsigned Idx) {
1498   return getIndexedType(Agg, &Idx, 1);
1499 }
1500
1501 //===----------------------------------------------------------------------===//
1502 //                             BinaryOperator Class
1503 //===----------------------------------------------------------------------===//
1504
1505 BinaryOperator::BinaryOperator(BinaryOps iType, Value *S1, Value *S2,
1506                                const Type *Ty, const std::string &Name,
1507                                Instruction *InsertBefore)
1508   : Instruction(Ty, iType,
1509                 OperandTraits<BinaryOperator>::op_begin(this),
1510                 OperandTraits<BinaryOperator>::operands(this),
1511                 InsertBefore) {
1512   Op<0>() = S1;
1513   Op<1>() = S2;
1514   init(iType);
1515   setName(Name);
1516 }
1517
1518 BinaryOperator::BinaryOperator(BinaryOps iType, Value *S1, Value *S2, 
1519                                const Type *Ty, const std::string &Name,
1520                                BasicBlock *InsertAtEnd)
1521   : Instruction(Ty, iType,
1522                 OperandTraits<BinaryOperator>::op_begin(this),
1523                 OperandTraits<BinaryOperator>::operands(this),
1524                 InsertAtEnd) {
1525   Op<0>() = S1;
1526   Op<1>() = S2;
1527   init(iType);
1528   setName(Name);
1529 }
1530
1531
1532 void BinaryOperator::init(BinaryOps iType) {
1533   Value *LHS = getOperand(0), *RHS = getOperand(1);
1534   LHS = LHS; RHS = RHS; // Silence warnings.
1535   assert(LHS->getType() == RHS->getType() &&
1536          "Binary operator operand types must match!");
1537 #ifndef NDEBUG
1538   switch (iType) {
1539   case Add: case Sub:
1540   case Mul: 
1541     assert(getType() == LHS->getType() &&
1542            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1543     assert((getType()->isInteger() || getType()->isFloatingPoint() ||
1544             isa<VectorType>(getType())) &&
1545           "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1546     break;
1547   case UDiv: 
1548   case SDiv: 
1549     assert(getType() == LHS->getType() &&
1550            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1551     assert((getType()->isInteger() || (isa<VectorType>(getType()) && 
1552             cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1553            "Incorrect operand type (not integer) for S/UDIV");
1554     break;
1555   case FDiv:
1556     assert(getType() == LHS->getType() &&
1557            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1558     assert((getType()->isFloatingPoint() || (isa<VectorType>(getType()) &&
1559             cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isFloatingPoint())) 
1560             && "Incorrect operand type (not floating point) for FDIV");
1561     break;
1562   case URem: 
1563   case SRem: 
1564     assert(getType() == LHS->getType() &&
1565            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1566     assert((getType()->isInteger() || (isa<VectorType>(getType()) && 
1567             cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1568            "Incorrect operand type (not integer) for S/UREM");
1569     break;
1570   case FRem:
1571     assert(getType() == LHS->getType() &&
1572            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1573     assert((getType()->isFloatingPoint() || (isa<VectorType>(getType()) &&
1574             cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isFloatingPoint())) 
1575             && "Incorrect operand type (not floating point) for FREM");
1576     break;
1577   case Shl:
1578   case LShr:
1579   case AShr:
1580     assert(getType() == LHS->getType() &&
1581            "Shift operation should return same type as operands!");
1582     assert((getType()->isInteger() ||
1583             (isa<VectorType>(getType()) && 
1584              cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1585            "Tried to create a shift operation on a non-integral type!");
1586     break;
1587   case And: case Or:
1588   case Xor:
1589     assert(getType() == LHS->getType() &&
1590            "Logical operation should return same type as operands!");
1591     assert((getType()->isInteger() ||
1592             (isa<VectorType>(getType()) && 
1593              cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1594            "Tried to create a logical operation on a non-integral type!");
1595     break;
1596   default:
1597     break;
1598   }
1599 #endif
1600 }
1601
1602 BinaryOperator *BinaryOperator::Create(BinaryOps Op, Value *S1, Value *S2,
1603                                        const std::string &Name,
1604                                        Instruction *InsertBefore) {
1605   assert(S1->getType() == S2->getType() &&
1606          "Cannot create binary operator with two operands of differing type!");
1607   return new BinaryOperator(Op, S1, S2, S1->getType(), Name, InsertBefore);
1608 }
1609
1610 BinaryOperator *BinaryOperator::Create(BinaryOps Op, Value *S1, Value *S2,
1611                                        const std::string &Name,
1612                                        BasicBlock *InsertAtEnd) {
1613   BinaryOperator *Res = Create(Op, S1, S2, Name);
1614   InsertAtEnd->getInstList().push_back(Res);
1615   return Res;
1616 }
1617
1618 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNeg(Value *Op, const std::string &Name,
1619                                           Instruction *InsertBefore) {
1620   Value *zero = ConstantExpr::getZeroValueForNegationExpr(Op->getType());
1621   return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1622                             zero, Op,
1623                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1624 }
1625
1626 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNeg(Value *Op, const std::string &Name,
1627                                           BasicBlock *InsertAtEnd) {
1628   Value *zero = ConstantExpr::getZeroValueForNegationExpr(Op->getType());
1629   return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1630                             zero, Op,
1631                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1632 }
1633
1634 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNot(Value *Op, const std::string &Name,
1635                                           Instruction *InsertBefore) {
1636   Constant *C;
1637   if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(Op->getType())) {
1638     C = ConstantInt::getAllOnesValue(PTy->getElementType());
1639     C = ConstantVector::get(std::vector<Constant*>(PTy->getNumElements(), C));
1640   } else {
1641     C = ConstantInt::getAllOnesValue(Op->getType());
1642   }
1643   
1644   return new BinaryOperator(Instruction::Xor, Op, C,
1645                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1646 }
1647
1648 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNot(Value *Op, const std::string &Name,
1649                                           BasicBlock *InsertAtEnd) {
1650   Constant *AllOnes;
1651   if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(Op->getType())) {
1652     // Create a vector of all ones values.
1653     Constant *Elt = ConstantInt::getAllOnesValue(PTy->getElementType());
1654     AllOnes = 
1655       ConstantVector::get(std::vector<Constant*>(PTy->getNumElements(), Elt));
1656   } else {
1657     AllOnes = ConstantInt::getAllOnesValue(Op->getType());
1658   }
1659   
1660   return new BinaryOperator(Instruction::Xor, Op, AllOnes,
1661                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1662 }
1663
1664
1665 // isConstantAllOnes - Helper function for several functions below
1666 static inline bool isConstantAllOnes(const Value *V) {
1667   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V))
1668     return CI->isAllOnesValue();
1669   if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(V))
1670     return CV->isAllOnesValue();
1671   return false;
1672 }
1673
1674 bool BinaryOperator::isNeg(const Value *V) {
1675   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1676     if (Bop->getOpcode() == Instruction::Sub)
1677       return Bop->getOperand(0) ==
1678              ConstantExpr::getZeroValueForNegationExpr(Bop->getType());
1679   return false;
1680 }
1681
1682 bool BinaryOperator::isNot(const Value *V) {
1683   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1684     return (Bop->getOpcode() == Instruction::Xor &&
1685             (isConstantAllOnes(Bop->getOperand(1)) ||
1686              isConstantAllOnes(Bop->getOperand(0))));
1687   return false;
1688 }
1689
1690 Value *BinaryOperator::getNegArgument(Value *BinOp) {
1691   assert(isNeg(BinOp) && "getNegArgument from non-'neg' instruction!");
1692   return cast<BinaryOperator>(BinOp)->getOperand(1);
1693 }
1694
1695 const Value *BinaryOperator::getNegArgument(const Value *BinOp) {
1696   return getNegArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1697 }
1698
1699 Value *BinaryOperator::getNotArgument(Value *BinOp) {
1700   assert(isNot(BinOp) && "getNotArgument on non-'not' instruction!");
1701   BinaryOperator *BO = cast<BinaryOperator>(BinOp);
1702   Value *Op0 = BO->getOperand(0);
1703   Value *Op1 = BO->getOperand(1);
1704   if (isConstantAllOnes(Op0)) return Op1;
1705
1706   assert(isConstantAllOnes(Op1));
1707   return Op0;
1708 }
1709
1710 const Value *BinaryOperator::getNotArgument(const Value *BinOp) {
1711   return getNotArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1712 }
1713
1714
1715 // swapOperands - Exchange the two operands to this instruction.  This
1716 // instruction is safe to use on any binary instruction and does not
1717 // modify the semantics of the instruction.  If the instruction is
1718 // order dependent (SetLT f.e.) the opcode is changed.
1719 //
1720 bool BinaryOperator::swapOperands() {
1721   if (!isCommutative())
1722     return true; // Can't commute operands
1723   Op<0>().swap(Op<1>());
1724   return false;
1725 }
1726
1727 //===----------------------------------------------------------------------===//
1728 //                                CastInst Class
1729 //===----------------------------------------------------------------------===//
1730
1731 // Just determine if this cast only deals with integral->integral conversion.
1732 bool CastInst::isIntegerCast() const {
1733   switch (getOpcode()) {
1734     default: return false;
1735     case Instruction::ZExt:
1736     case Instruction::SExt:
1737     case Instruction::Trunc:
1738       return true;
1739     case Instruction::BitCast:
1740       return getOperand(0)->getType()->isInteger() && getType()->isInteger();
1741   }
1742 }
1743
1744 bool CastInst::isLosslessCast() const {
1745   // Only BitCast can be lossless, exit fast if we're not BitCast
1746   if (getOpcode() != Instruction::BitCast)
1747     return false;
1748
1749   // Identity cast is always lossless
1750   const Type* SrcTy = getOperand(0)->getType();
1751   const Type* DstTy = getType();
1752   if (SrcTy == DstTy)
1753     return true;
1754   
1755   // Pointer to pointer is always lossless.
1756   if (isa<PointerType>(SrcTy))
1757     return isa<PointerType>(DstTy);
1758   return false;  // Other types have no identity values
1759 }
1760
1761 /// This function determines if the CastInst does not require any bits to be
1762 /// changed in order to effect the cast. Essentially, it identifies cases where
1763 /// no code gen is necessary for the cast, hence the name no-op cast.  For 
1764 /// example, the following are all no-op casts:
1765 /// # bitcast i32* %x to i8*
1766 /// # bitcast <2 x i32> %x to <4 x i16> 
1767 /// # ptrtoint i32* %x to i32     ; on 32-bit plaforms only
1768 /// @brief Determine if a cast is a no-op.
1769 bool CastInst::isNoopCast(const Type *IntPtrTy) const {
1770   switch (getOpcode()) {
1771     default:
1772       assert(!"Invalid CastOp");
1773     case Instruction::Trunc:
1774     case Instruction::ZExt:
1775     case Instruction::SExt: 
1776     case Instruction::FPTrunc:
1777     case Instruction::FPExt:
1778     case Instruction::UIToFP:
1779     case Instruction::SIToFP:
1780     case Instruction::FPToUI:
1781     case Instruction::FPToSI:
1782       return false; // These always modify bits
1783     case Instruction::BitCast:
1784       return true;  // BitCast never modifies bits.
1785     case Instruction::PtrToInt:
1786       return IntPtrTy->getPrimitiveSizeInBits() ==
1787             getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1788     case Instruction::IntToPtr:
1789       return IntPtrTy->getPrimitiveSizeInBits() ==
1790              getOperand(0)->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1791   }
1792 }
1793
1794 /// This function determines if a pair of casts can be eliminated and what 
1795 /// opcode should be used in the elimination. This assumes that there are two 
1796 /// instructions like this:
1797 /// *  %F = firstOpcode SrcTy %x to MidTy
1798 /// *  %S = secondOpcode MidTy %F to DstTy
1799 /// The function returns a resultOpcode so these two casts can be replaced with:
1800 /// *  %Replacement = resultOpcode %SrcTy %x to DstTy
1801 /// If no such cast is permited, the function returns 0.
1802 unsigned CastInst::isEliminableCastPair(
1803   Instruction::CastOps firstOp, Instruction::CastOps secondOp,
1804   const Type *SrcTy, const Type *MidTy, const Type *DstTy, const Type *IntPtrTy)
1805 {
1806   // Define the 144 possibilities for these two cast instructions. The values
1807   // in this matrix determine what to do in a given situation and select the
1808   // case in the switch below.  The rows correspond to firstOp, the columns 
1809   // correspond to secondOp.  In looking at the table below, keep in  mind
1810   // the following cast properties:
1811   //
1812   //          Size Compare       Source               Destination
1813   // Operator  Src ? Size   Type       Sign         Type       Sign
1814   // -------- ------------ -------------------   ---------------------
1815   // TRUNC         >       Integer      Any        Integral     Any
1816   // ZEXT          <       Integral   Unsigned     Integer      Any
1817   // SEXT          <       Integral    Signed      Integer      Any
1818   // FPTOUI       n/a      FloatPt      n/a        Integral   Unsigned
1819   // FPTOSI       n/a      FloatPt      n/a        Integral    Signed 
1820   // UITOFP       n/a      Integral   Unsigned     FloatPt      n/a   
1821   // SITOFP       n/a      Integral    Signed      FloatPt      n/a   
1822   // FPTRUNC       >       FloatPt      n/a        FloatPt      n/a   
1823   // FPEXT         <       FloatPt      n/a        FloatPt      n/a   
1824   // PTRTOINT     n/a      Pointer      n/a        Integral   Unsigned
1825   // INTTOPTR     n/a      Integral   Unsigned     Pointer      n/a
1826   // BITCONVERT    =       FirstClass   n/a       FirstClass    n/a   
1827   //
1828   // NOTE: some transforms are safe, but we consider them to be non-profitable.
1829   // For example, we could merge "fptoui double to uint" + "zext uint to ulong",
1830   // into "fptoui double to ulong", but this loses information about the range
1831   // of the produced value (we no longer know the top-part is all zeros). 
1832   // Further this conversion is often much more expensive for typical hardware,
1833   // and causes issues when building libgcc.  We disallow fptosi+sext for the 
1834   // same reason.
1835   const unsigned numCastOps = 
1836     Instruction::CastOpsEnd - Instruction::CastOpsBegin;
1837   static const uint8_t CastResults[numCastOps][numCastOps] = {
1838     // T        F  F  U  S  F  F  P  I  B   -+
1839     // R  Z  S  P  P  I  I  T  P  2  N  T    |
1840     // U  E  E  2  2  2  2  R  E  I  T  C    +- secondOp
1841     // N  X  X  U  S  F  F  N  X  N  2  V    |
1842     // C  T  T  I  I  P  P  C  T  T  P  T   -+
1843     {  1, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3 }, // Trunc      -+
1844     {  8, 1, 9,99,99, 2, 0,99,99,99, 2, 3 }, // ZExt        |
1845     {  8, 0, 1,99,99, 0, 2,99,99,99, 0, 3 }, // SExt        |
1846     {  0, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3 }, // FPToUI      |
1847     {  0, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3 }, // FPToSI      |
1848     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99, 4 }, // UIToFP      +- firstOp
1849     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99, 4 }, // SIToFP      |
1850     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 1, 0,99,99, 4 }, // FPTrunc     |
1851     { 99,99,99, 2, 2,99,99,10, 2,99,99, 4 }, // FPExt       |
1852     {  1, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 7, 3 }, // PtrToInt    |
1853     { 99,99,99,99,99,99,99,99,99,13,99,12 }, // IntToPtr    |
1854     {  5, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 6, 6,11, 5, 1 }, // BitCast    -+
1855   };
1856
1857   int ElimCase = CastResults[firstOp-Instruction::CastOpsBegin]
1858                             [secondOp-Instruction::CastOpsBegin];
1859   switch (ElimCase) {
1860     case 0: 
1861       // categorically disallowed
1862       return 0;
1863     case 1: 
1864       // allowed, use first cast's opcode
1865       return firstOp;
1866     case 2: 
1867       // allowed, use second cast's opcode
1868       return secondOp;
1869     case 3: 
1870       // no-op cast in second op implies firstOp as long as the DestTy 
1871       // is integer
1872       if (DstTy->isInteger())
1873         return firstOp;
1874       return 0;
1875     case 4:
1876       // no-op cast in second op implies firstOp as long as the DestTy
1877       // is floating point
1878       if (DstTy->isFloatingPoint())
1879         return firstOp;
1880       return 0;
1881     case 5: 
1882       // no-op cast in first op implies secondOp as long as the SrcTy
1883       // is an integer
1884       if (SrcTy->isInteger())
1885         return secondOp;
1886       return 0;
1887     case 6:
1888       // no-op cast in first op implies secondOp as long as the SrcTy
1889       // is a floating point
1890       if (SrcTy->isFloatingPoint())
1891         return secondOp;
1892       return 0;
1893     case 7: { 
1894       // ptrtoint, inttoptr -> bitcast (ptr -> ptr) if int size is >= ptr size
1895       unsigned PtrSize = IntPtrTy->getPrimitiveSizeInBits();
1896       unsigned MidSize = MidTy->getPrimitiveSizeInBits();
1897       if (MidSize >= PtrSize)
1898         return Instruction::BitCast;
1899       return 0;
1900     }
1901     case 8: {
1902       // ext, trunc -> bitcast,    if the SrcTy and DstTy are same size
1903       // ext, trunc -> ext,        if sizeof(SrcTy) < sizeof(DstTy)
1904       // ext, trunc -> trunc,      if sizeof(SrcTy) > sizeof(DstTy)
1905       unsigned SrcSize = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();
1906       unsigned DstSize = DstTy->getPrimitiveSizeInBits();
1907       if (SrcSize == DstSize)
1908         return Instruction::BitCast;
1909       else if (SrcSize < DstSize)
1910         return firstOp;
1911       return secondOp;
1912     }
1913     case 9: // zext, sext -> zext, because sext can't sign extend after zext
1914       return Instruction::ZExt;
1915     case 10:
1916       // fpext followed by ftrunc is allowed if the bit size returned to is
1917       // the same as the original, in which case its just a bitcast
1918       if (SrcTy == DstTy)
1919         return Instruction::BitCast;
1920       return 0; // If the types are not the same we can't eliminate it.
1921     case 11:
1922       // bitcast followed by ptrtoint is allowed as long as the bitcast
1923       // is a pointer to pointer cast.
1924       if (isa<PointerType>(SrcTy) && isa<PointerType>(MidTy))
1925         return secondOp;
1926       return 0;
1927     case 12:
1928       // inttoptr, bitcast -> intptr  if bitcast is a ptr to ptr cast
1929       if (isa<PointerType>(MidTy) && isa<PointerType>(DstTy))
1930         return firstOp;
1931       return 0;
1932     case 13: {
1933       // inttoptr, ptrtoint -> bitcast if SrcSize<=PtrSize and SrcSize==DstSize
1934       unsigned PtrSize = IntPtrTy->getPrimitiveSizeInBits();
1935       unsigned SrcSize = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();
1936       unsigned DstSize = DstTy->getPrimitiveSizeInBits();
1937       if (SrcSize <= PtrSize && SrcSize == DstSize)
1938         return Instruction::BitCast;
1939       return 0;
1940     }
1941     case 99: 
1942       // cast combination can't happen (error in input). This is for all cases
1943       // where the MidTy is not the same for the two cast instructions.
1944       assert(!"Invalid Cast Combination");
1945       return 0;
1946     default:
1947       assert(!"Error in CastResults table!!!");
1948       return 0;
1949   }
1950   return 0;
1951 }
1952
1953 CastInst *CastInst::Create(Instruction::CastOps op, Value *S, const Type *Ty, 
1954   const std::string &Name, Instruction *InsertBefore) {
1955   // Construct and return the appropriate CastInst subclass
1956   switch (op) {
1957     case Trunc:    return new TruncInst    (S, Ty, Name, InsertBefore);
1958     case ZExt:     return new ZExtInst     (S, Ty, Name, InsertBefore);
1959     case SExt:     return new SExtInst     (S, Ty, Name, InsertBefore);
1960     case FPTrunc:  return new FPTruncInst  (S, Ty, Name, InsertBefore);
1961     case FPExt:    return new FPExtInst    (S, Ty, Name, InsertBefore);
1962     case UIToFP:   return new UIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
1963     case SIToFP:   return new SIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
1964     case FPToUI:   return new FPToUIInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
1965     case FPToSI:   return new FPToSIInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
1966     case PtrToInt: return new PtrToIntInst (S, Ty, Name, InsertBefore);
1967     case IntToPtr: return new IntToPtrInst (S, Ty, Name, InsertBefore);
1968     case BitCast:  return new BitCastInst  (S, Ty, Name, InsertBefore);
1969     default:
1970       assert(!"Invalid opcode provided");
1971   }
1972   return 0;
1973 }
1974
1975 CastInst *CastInst::Create(Instruction::CastOps op, Value *S, const Type *Ty,
1976   const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd) {
1977   // Construct and return the appropriate CastInst subclass
1978   switch (op) {
1979     case Trunc:    return new TruncInst    (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1980     case ZExt:     return new ZExtInst     (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1981     case SExt:     return new SExtInst     (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1982     case FPTrunc:  return new FPTruncInst  (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1983     case FPExt:    return new FPExtInst    (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1984     case UIToFP:   return new UIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1985     case SIToFP:   return new SIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1986     case FPToUI:   return new FPToUIInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1987     case FPToSI:   return new FPToSIInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1988     case PtrToInt: return new PtrToIntInst (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1989     case IntToPtr: return new IntToPtrInst (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1990     case BitCast:  return new BitCastInst  (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1991     default:
1992       assert(!"Invalid opcode provided");
1993   }
1994   return 0;
1995 }
1996
1997 CastInst *CastInst::CreateZExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
1998                                         const std::string &Name,
1999                                         Instruction *InsertBefore) {
2000   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
2001     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2002   return Create(Instruction::ZExt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2003 }
2004
2005 CastInst *CastInst::CreateZExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
2006                                         const std::string &Name,
2007                                         BasicBlock *InsertAtEnd) {
2008   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
2009     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2010   return Create(Instruction::ZExt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2011 }
2012
2013 CastInst *CastInst::CreateSExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
2014                                         const std::string &Name,
2015                                         Instruction *InsertBefore) {
2016   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
2017     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2018   return Create(Instruction::SExt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2019 }
2020
2021 CastInst *CastInst::CreateSExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
2022                                         const std::string &Name,
2023                                         BasicBlock *InsertAtEnd) {
2024   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
2025     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2026   return Create(Instruction::SExt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2027 }
2028
2029 CastInst *CastInst::CreateTruncOrBitCast(Value *S, const Type *Ty,
2030                                          const std::string &Name,
2031                                          Instruction *InsertBefore) {
2032   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
2033     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2034   return Create(Instruction::Trunc, S, Ty, Name, InsertBefore);
2035 }
2036
2037 CastInst *CastInst::CreateTruncOrBitCast(Value *S, const Type *Ty,
2038                                          const std::string &Name, 
2039                                          BasicBlock *InsertAtEnd) {
2040   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
2041     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2042   return Create(Instruction::Trunc, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2043 }
2044
2045 CastInst *CastInst::CreatePointerCast(Value *S, const Type *Ty,
2046                                       const std::string &Name,
2047                                       BasicBlock *InsertAtEnd) {
2048   assert(isa<PointerType>(S->getType()) && "Invalid cast");
2049   assert((Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
2050          "Invalid cast");
2051
2052   if (Ty->isInteger())
2053     return Create(Instruction::PtrToInt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2054   return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2055 }
2056
2057 /// @brief Create a BitCast or a PtrToInt cast instruction
2058 CastInst *CastInst::CreatePointerCast(Value *S, const Type *Ty, 
2059                                       const std::string &Name, 
2060                                       Instruction *InsertBefore) {
2061   assert(isa<PointerType>(S->getType()) && "Invalid cast");
2062   assert((Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
2063          "Invalid cast");
2064
2065   if (Ty->isInteger())
2066     return Create(Instruction::PtrToInt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2067   return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2068 }
2069
2070 CastInst *CastInst::CreateIntegerCast(Value *C, const Type *Ty, 
2071                                       bool isSigned, const std::string &Name,
2072                                       Instruction *InsertBefore) {
2073   assert(C->getType()->isInteger() && Ty->isInteger() && "Invalid cast");
2074   unsigned SrcBits = C->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
2075   unsigned DstBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
2076   Instruction::CastOps opcode =
2077     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2078      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
2079       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
2080   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertBefore);
2081 }
2082
2083 CastInst *CastInst::CreateIntegerCast(Value *C, const Type *Ty, 
2084                                       bool isSigned, const std::string &Name,
2085                                       BasicBlock *InsertAtEnd) {
2086   assert(C->getType()->isInteger() && Ty->isInteger() && "Invalid cast");
2087   unsigned SrcBits = C->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
2088   unsigned DstBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
2089   Instruction::CastOps opcode =
2090     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2091      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
2092       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
2093   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertAtEnd);
2094 }
2095
2096 CastInst *CastInst::CreateFPCast(Value *C, const Type *Ty, 
2097                                  const std::string &Name, 
2098                                  Instruction *InsertBefore) {
2099   assert(C->getType()->isFloatingPoint() && Ty->isFloatingPoint() && 
2100          "Invalid cast");
2101   unsigned SrcBits = C->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
2102   unsigned DstBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
2103   Instruction::CastOps opcode =
2104     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2105      (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt));
2106   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertBefore);
2107 }
2108
2109 CastInst *CastInst::CreateFPCast(Value *C, const Type *Ty, 
2110                                  const std::string &Name, 
2111                                  BasicBlock *InsertAtEnd) {
2112   assert(C->getType()->isFloatingPoint() && Ty->isFloatingPoint() && 
2113          "Invalid cast");
2114   unsigned SrcBits = C->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
2115   unsigned DstBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
2116   Instruction::CastOps opcode =
2117     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2118      (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt));
2119   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertAtEnd);
2120 }
2121
2122 // Check whether it is valid to call getCastOpcode for these types.
2123 // This routine must be kept in sync with getCastOpcode.
2124 bool CastInst::isCastable(const Type *SrcTy, const Type *DestTy) {
2125   if (!SrcTy->isFirstClassType() || !DestTy->isFirstClassType())
2126     return false;
2127
2128   if (SrcTy == DestTy)
2129     return true;
2130
2131   // Get the bit sizes, we'll need these
2132   unsigned SrcBits = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();   // 0 for ptr/vector
2133   unsigned DestBits = DestTy->getPrimitiveSizeInBits(); // 0 for ptr/vector
2134
2135   // Run through the possibilities ...
2136   if (DestTy->isInteger()) {                   // Casting to integral
2137     if (SrcTy->isInteger()) {                  // Casting from integral
2138         return true;
2139     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {     // Casting from floating pt
2140       return true;
2141     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2142                                                // Casting from vector
2143       return DestBits == PTy->getBitWidth();
2144     } else {                                   // Casting from something else
2145       return isa<PointerType>(SrcTy);
2146     }
2147   } else if (DestTy->isFloatingPoint()) {      // Casting to floating pt
2148     if (SrcTy->isInteger()) {                  // Casting from integral
2149       return true;
2150     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {     // Casting from floating pt
2151       return true;
2152     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2153                                                // Casting from vector
2154       return DestBits == PTy->getBitWidth();
2155     } else {                                   // Casting from something else
2156       return false;
2157     }
2158   } else if (const VectorType *DestPTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy)) {
2159                                                 // Casting to vector
2160     if (const VectorType *SrcPTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2161                                                 // Casting from vector
2162       return DestPTy->getBitWidth() == SrcPTy->getBitWidth();
2163     } else {                                    // Casting from something else
2164       return DestPTy->getBitWidth() == SrcBits;
2165     }
2166   } else if (isa<PointerType>(DestTy)) {        // Casting to pointer
2167     if (isa<PointerType>(SrcTy)) {              // Casting from pointer
2168       return true;
2169     } else if (SrcTy->isInteger()) {            // Casting from integral
2170       return true;
2171     } else {                                    // Casting from something else
2172       return false;
2173     }
2174   } else {                                      // Casting to something else
2175     return false;
2176   }
2177 }
2178
2179 // Provide a way to get a "cast" where the cast opcode is inferred from the 
2180 // types and size of the operand. This, basically, is a parallel of the 
2181 // logic in the castIsValid function below.  This axiom should hold:
2182 //   castIsValid( getCastOpcode(Val, Ty), Val, Ty)
2183 // should not assert in castIsValid. In other words, this produces a "correct"
2184 // casting opcode for the arguments passed to it.
2185 // This routine must be kept in sync with isCastable.
2186 Instruction::CastOps
2187 CastInst::getCastOpcode(
2188   const Value *Src, bool SrcIsSigned, const Type *DestTy, bool DestIsSigned) {
2189   // Get the bit sizes, we'll need these
2190   const Type *SrcTy = Src->getType();
2191   unsigned SrcBits = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();   // 0 for ptr/vector
2192   unsigned DestBits = DestTy->getPrimitiveSizeInBits(); // 0 for ptr/vector
2193
2194   assert(SrcTy->isFirstClassType() && DestTy->isFirstClassType() &&
2195          "Only first class types are castable!");
2196
2197   // Run through the possibilities ...
2198   if (DestTy->isInteger()) {                       // Casting to integral
2199     if (SrcTy->isInteger()) {                      // Casting from integral
2200       if (DestBits < SrcBits)
2201         return Trunc;                               // int -> smaller int
2202       else if (DestBits > SrcBits) {                // its an extension
2203         if (SrcIsSigned)
2204           return SExt;                              // signed -> SEXT
2205         else
2206           return ZExt;                              // unsigned -> ZEXT
2207       } else {
2208         return BitCast;                             // Same size, No-op cast
2209       }
2210     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {          // Casting from floating pt
2211       if (DestIsSigned) 
2212         return FPToSI;                              // FP -> sint
2213       else
2214         return FPToUI;                              // FP -> uint 
2215     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2216       assert(DestBits == PTy->getBitWidth() &&
2217                "Casting vector to integer of different width");
2218       PTy = NULL;
2219       return BitCast;                             // Same size, no-op cast
2220     } else {
2221       assert(isa<PointerType>(SrcTy) &&
2222              "Casting from a value that is not first-class type");
2223       return PtrToInt;                              // ptr -> int
2224     }
2225   } else if (DestTy->isFloatingPoint()) {           // Casting to floating pt
2226     if (SrcTy->isInteger()) {                      // Casting from integral
2227       if (SrcIsSigned)
2228         return SIToFP;                              // sint -> FP
2229       else
2230         return UIToFP;                              // uint -> FP
2231     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {          // Casting from floating pt
2232       if (DestBits < SrcBits) {
2233         return FPTrunc;                             // FP -> smaller FP
2234       } else if (DestBits > SrcBits) {
2235         return FPExt;                               // FP -> larger FP
2236       } else  {
2237         return BitCast;                             // same size, no-op cast
2238       }
2239     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2240       assert(DestBits == PTy->getBitWidth() &&
2241              "Casting vector to floating point of different width");
2242       PTy = NULL;
2243       return BitCast;                             // same size, no-op cast
2244     } else {
2245       assert(0 && "Casting pointer or non-first class to float");
2246     }
2247   } else if (const VectorType *DestPTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy)) {
2248     if (const VectorType *SrcPTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2249       assert(DestPTy->getBitWidth() == SrcPTy->getBitWidth() &&
2250              "Casting vector to vector of different widths");
2251       SrcPTy = NULL;
2252       return BitCast;                             // vector -> vector
2253     } else if (DestPTy->getBitWidth() == SrcBits) {
2254       return BitCast;                               // float/int -> vector
2255     } else {
2256       assert(!"Illegal cast to vector (wrong type or size)");
2257     }
2258   } else if (isa<PointerType>(DestTy)) {
2259     if (isa<PointerType>(SrcTy)) {
2260       return BitCast;                               // ptr -> ptr
2261     } else if (SrcTy->isInteger()) {
2262       return IntToPtr;                              // int -> ptr
2263     } else {
2264       assert(!"Casting pointer to other than pointer or int");
2265     }
2266   } else {
2267     assert(!"Casting to type that is not first-class");
2268   }
2269
2270   // If we fall through to here we probably hit an assertion cast above
2271   // and assertions are not turned on. Anything we return is an error, so
2272   // BitCast is as good a choice as any.
2273   return BitCast;
2274 }
2275
2276 //===----------------------------------------------------------------------===//
2277 //                    CastInst SubClass Constructors
2278 //===----------------------------------------------------------------------===//
2279
2280 /// Check that the construction parameters for a CastInst are correct. This
2281 /// could be broken out into the separate constructors but it is useful to have
2282 /// it in one place and to eliminate the redundant code for getting the sizes
2283 /// of the types involved.
2284 bool 
2285 CastInst::castIsValid(Instruction::CastOps op, Value *S, const Type *DstTy) {
2286
2287   // Check for type sanity on the arguments
2288   const Type *SrcTy = S->getType();
2289   if (!SrcTy->isFirstClassType() || !DstTy->isFirstClassType())
2290     return false;
2291
2292   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
2293   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();
2294   unsigned DstBitSize = DstTy->getPrimitiveSizeInBits();
2295
2296   // Switch on the opcode provided
2297   switch (op) {
2298   default: return false; // This is an input error
2299   case Instruction::Trunc:
2300     return SrcTy->isIntOrIntVector() &&
2301            DstTy->isIntOrIntVector()&& SrcBitSize > DstBitSize;
2302   case Instruction::ZExt:
2303     return SrcTy->isIntOrIntVector() &&
2304            DstTy->isIntOrIntVector()&& SrcBitSize < DstBitSize;
2305   case Instruction::SExt: 
2306     return SrcTy->isIntOrIntVector() &&
2307            DstTy->isIntOrIntVector()&& SrcBitSize < DstBitSize;
2308   case Instruction::FPTrunc:
2309     return SrcTy->isFPOrFPVector() &&
2310            DstTy->isFPOrFPVector() && 
2311            SrcBitSize > DstBitSize;
2312   case Instruction::FPExt:
2313     return SrcTy->isFPOrFPVector() &&
2314            DstTy->isFPOrFPVector() && 
2315            SrcBitSize < DstBitSize;
2316   case Instruction::UIToFP:
2317   case Instruction::SIToFP:
2318     if (const VectorType *SVTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2319       if (const VectorType *DVTy = dyn_cast<VectorType>(DstTy)) {
2320         return SVTy->getElementType()->isIntOrIntVector() &&
2321                DVTy->getElementType()->isFPOrFPVector() &&
2322                SVTy->getNumElements() == DVTy->getNumElements();
2323       }
2324     }
2325     return SrcTy->isIntOrIntVector() && DstTy->isFPOrFPVector();
2326   case Instruction::FPToUI:
2327   case Instruction::FPToSI:
2328     if (const VectorType *SVTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2329       if (const VectorType *DVTy = dyn_cast<VectorType>(DstTy)) {
2330         return SVTy->getElementType()->isFPOrFPVector() &&
2331                DVTy->getElementType()->isIntOrIntVector() &&
2332                SVTy->getNumElements() == DVTy->getNumElements();
2333       }
2334     }
2335     return SrcTy->isFPOrFPVector() && DstTy->isIntOrIntVector();
2336   case Instruction::PtrToInt:
2337     return isa<PointerType>(SrcTy) && DstTy->isInteger();
2338   case Instruction::IntToPtr:
2339     return SrcTy->isInteger() && isa<PointerType>(DstTy);
2340   case Instruction::BitCast:
2341     // BitCast implies a no-op cast of type only. No bits change.
2342     // However, you can't cast pointers to anything but pointers.
2343     if (isa<PointerType>(SrcTy) != isa<PointerType>(DstTy))
2344       return false;
2345
2346     // Now we know we're not dealing with a pointer/non-pointer mismatch. In all
2347     // these cases, the cast is okay if the source and destination bit widths
2348     // are identical.
2349     return SrcBitSize == DstBitSize;
2350   }
2351 }
2352
2353 TruncInst::TruncInst(
2354   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2355 ) : CastInst(Ty, Trunc, S, Name, InsertBefore) {
2356   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal Trunc");
2357 }
2358
2359 TruncInst::TruncInst(
2360   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2361 ) : CastInst(Ty, Trunc, S, Name, InsertAtEnd) { 
2362   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal Trunc");
2363 }
2364
2365 ZExtInst::ZExtInst(
2366   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2367 )  : CastInst(Ty, ZExt, S, Name, InsertBefore) { 
2368   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal ZExt");
2369 }
2370
2371 ZExtInst::ZExtInst(
2372   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2373 )  : CastInst(Ty, ZExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2374   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal ZExt");
2375 }
2376 SExtInst::SExtInst(
2377   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2378 ) : CastInst(Ty, SExt, S, Name, InsertBefore) { 
2379   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SExt");
2380 }
2381
2382 SExtInst::SExtInst(
2383   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2384 )  : CastInst(Ty, SExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2385   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SExt");
2386 }
2387
2388 FPTruncInst::FPTruncInst(
2389   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2390 ) : CastInst(Ty, FPTrunc, S, Name, InsertBefore) { 
2391   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPTrunc");
2392 }
2393
2394 FPTruncInst::FPTruncInst(
2395   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2396 ) : CastInst(Ty, FPTrunc, S, Name, InsertAtEnd) { 
2397   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPTrunc");
2398 }
2399
2400 FPExtInst::FPExtInst(
2401   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2402 ) : CastInst(Ty, FPExt, S, Name, InsertBefore) { 
2403   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPExt");
2404 }
2405
2406 FPExtInst::FPExtInst(
2407   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2408 ) : CastInst(Ty, FPExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2409   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPExt");
2410 }
2411
2412 UIToFPInst::UIToFPInst(
2413   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2414 ) : CastInst(Ty, UIToFP, S, Name, InsertBefore) { 
2415   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal UIToFP");
2416 }
2417
2418 UIToFPInst::UIToFPInst(
2419   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2420 ) : CastInst(Ty, UIToFP, S, Name, InsertAtEnd) { 
2421   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal UIToFP");
2422 }
2423
2424 SIToFPInst::SIToFPInst(
2425   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2426 ) : CastInst(Ty, SIToFP, S, Name, InsertBefore) { 
2427   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SIToFP");
2428 }
2429
2430 SIToFPInst::SIToFPInst(
2431   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2432 ) : CastInst(Ty, SIToFP, S, Name, InsertAtEnd) { 
2433   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SIToFP");
2434 }
2435
2436 FPToUIInst::FPToUIInst(
2437   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2438 ) : CastInst(Ty, FPToUI, S, Name, InsertBefore) { 
2439   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToUI");
2440 }
2441
2442 FPToUIInst::FPToUIInst(
2443   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2444 ) : CastInst(Ty, FPToUI, S, Name, InsertAtEnd) { 
2445   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToUI");
2446 }
2447
2448 FPToSIInst::FPToSIInst(
2449   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2450 ) : CastInst(Ty, FPToSI, S, Name, InsertBefore) { 
2451   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToSI");
2452 }
2453
2454 FPToSIInst::FPToSIInst(
2455   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2456 ) : CastInst(Ty, FPToSI, S, Name, InsertAtEnd) { 
2457   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToSI");
2458 }
2459
2460 PtrToIntInst::PtrToIntInst(
2461   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2462 ) : CastInst(Ty, PtrToInt, S, Name, InsertBefore) { 
2463   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal PtrToInt");
2464 }
2465
2466 PtrToIntInst::PtrToIntInst(
2467   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2468 ) : CastInst(Ty, PtrToInt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2469   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal PtrToInt");
2470 }
2471
2472 IntToPtrInst::IntToPtrInst(
2473   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2474 ) : CastInst(Ty, IntToPtr, S, Name, InsertBefore) { 
2475   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal IntToPtr");
2476 }
2477
2478 IntToPtrInst::IntToPtrInst(
2479   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2480 ) : CastInst(Ty, IntToPtr, S, Name, InsertAtEnd) { 
2481   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal IntToPtr");
2482 }
2483
2484 BitCastInst::BitCastInst(
2485   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2486 ) : CastInst(Ty, BitCast, S, Name, InsertBefore) { 
2487   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal BitCast");
2488 }
2489
2490 BitCastInst::BitCastInst(
2491   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2492 ) : CastInst(Ty, BitCast, S, Name, InsertAtEnd) { 
2493   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal BitCast");
2494 }
2495
2496 //===----------------------------------------------------------------------===//
2497 //                               CmpInst Classes
2498 //===----------------------------------------------------------------------===//
2499
2500 CmpInst::CmpInst(const Type *ty, OtherOps op, unsigned short predicate,
2501                  Value *LHS, Value *RHS, const std::string &Name,
2502                  Instruction *InsertBefore)
2503   : Instruction(ty, op,
2504                 OperandTraits<CmpInst>::op_begin(this),
2505                 OperandTraits<CmpInst>::operands(this),
2506                 InsertBefore) {
2507     Op<0>() = LHS;
2508     Op<1>() = RHS;
2509   SubclassData = predicate;
2510   setName(Name);
2511 }
2512
2513 CmpInst::CmpInst(const Type *ty, OtherOps op, unsigned short predicate,
2514                  Value *LHS, Value *RHS, const std::string &Name,
2515                  BasicBlock *InsertAtEnd)
2516   : Instruction(ty, op,
2517                 OperandTraits<CmpInst>::op_begin(this),
2518                 OperandTraits<CmpInst>::operands(this),
2519                 InsertAtEnd) {
2520   Op<0>() = LHS;
2521   Op<1>() = RHS;
2522   SubclassData = predicate;
2523   setName(Name);
2524 }
2525
2526 CmpInst *
2527 CmpInst::Create(OtherOps Op, unsigned short predicate, Value *S1, Value *S2, 
2528                 const std::string &Name, Instruction *InsertBefore) {
2529   if (Op == Instruction::ICmp) {
2530     return new ICmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2531                         InsertBefore);
2532   }
2533   if (Op == Instruction::FCmp) {
2534     return new FCmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2535                         InsertBefore);
2536   }
2537   if (Op == Instruction::VICmp) {
2538     return new VICmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2539                          InsertBefore);
2540   }
2541   return new VFCmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2542                        InsertBefore);
2543 }
2544
2545 CmpInst *
2546 CmpInst::Create(OtherOps Op, unsigned short predicate, Value *S1, Value *S2, 
2547                 const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd) {
2548   if (Op == Instruction::ICmp) {
2549     return new ICmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2550                         InsertAtEnd);
2551   }
2552   if (Op == Instruction::FCmp) {
2553     return new FCmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2554                         InsertAtEnd);
2555   }
2556   if (Op == Instruction::VICmp) {
2557     return new VICmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2558                          InsertAtEnd);
2559   }
2560   return new VFCmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2561                        InsertAtEnd);
2562 }
2563
2564 void CmpInst::swapOperands() {
2565   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
2566     IC->swapOperands();
2567   else
2568     cast<FCmpInst>(this)->swapOperands();
2569 }
2570
2571 bool CmpInst::isCommutative() {
2572   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
2573     return IC->isCommutative();
2574   return cast<FCmpInst>(this)->isCommutative();
2575 }
2576
2577 bool CmpInst::isEquality() {
2578   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
2579     return IC->isEquality();
2580   return cast<FCmpInst>(this)->isEquality();
2581 }
2582
2583
2584 CmpInst::Predicate CmpInst::getInversePredicate(Predicate pred) {
2585   switch (pred) {
2586     default: assert(!"Unknown cmp predicate!");
2587     case ICMP_EQ: return ICMP_NE;
2588     case ICMP_NE: return ICMP_EQ;
2589     case ICMP_UGT: return ICMP_ULE;
2590     case ICMP_ULT: return ICMP_UGE;
2591     case ICMP_UGE: return ICMP_ULT;
2592     case ICMP_ULE: return ICMP_UGT;
2593     case ICMP_SGT: return ICMP_SLE;
2594     case ICMP_SLT: return ICMP_SGE;
2595     case ICMP_SGE: return ICMP_SLT;
2596     case ICMP_SLE: return ICMP_SGT;
2597
2598     case FCMP_OEQ: return FCMP_UNE;
2599     case FCMP_ONE: return FCMP_UEQ;
2600     case FCMP_OGT: return FCMP_ULE;
2601     case FCMP_OLT: return FCMP_UGE;
2602     case FCMP_OGE: return FCMP_ULT;
2603     case FCMP_OLE: return FCMP_UGT;
2604     case FCMP_UEQ: return FCMP_ONE;
2605     case FCMP_UNE: return FCMP_OEQ;
2606     case FCMP_UGT: return FCMP_OLE;
2607     case FCMP_ULT: return FCMP_OGE;
2608     case FCMP_UGE: return FCMP_OLT;
2609     case FCMP_ULE: return FCMP_OGT;
2610     case FCMP_ORD: return FCMP_UNO;
2611     case FCMP_UNO: return FCMP_ORD;
2612     case FCMP_TRUE: return FCMP_FALSE;
2613     case FCMP_FALSE: return FCMP_TRUE;
2614   }
2615 }
2616
2617 ICmpInst::Predicate ICmpInst::getSignedPredicate(Predicate pred) {
2618   switch (pred) {
2619     default: assert(! "Unknown icmp predicate!");
2620     case ICMP_EQ: case ICMP_NE: 
2621     case ICMP_SGT: case ICMP_SLT: case ICMP_SGE: case ICMP_SLE: 
2622        return pred;
2623     case ICMP_UGT: return ICMP_SGT;
2624     case ICMP_ULT: return ICMP_SLT;
2625     case ICMP_UGE: return ICMP_SGE;
2626     case ICMP_ULE: return ICMP_SLE;
2627   }
2628 }
2629
2630 ICmpInst::Predicate ICmpInst::getUnsignedPredicate(Predicate pred) {
2631   switch (pred) {
2632     default: assert(! "Unknown icmp predicate!");
2633     case ICMP_EQ: case ICMP_NE: 
2634     case ICMP_UGT: case ICMP_ULT: case ICMP_UGE: case ICMP_ULE: 
2635        return pred;
2636     case ICMP_SGT: return ICMP_UGT;
2637     case ICMP_SLT: return ICMP_ULT;
2638     case ICMP_SGE: return ICMP_UGE;
2639     case ICMP_SLE: return ICMP_ULE;
2640   }
2641 }
2642
2643 bool ICmpInst::isSignedPredicate(Predicate pred) {
2644   switch (pred) {
2645     default: assert(! "Unknown icmp predicate!");
2646     case ICMP_SGT: case ICMP_SLT: case ICMP_SGE: case ICMP_SLE: 
2647       return true;
2648     case ICMP_EQ:  case ICMP_NE: case ICMP_UGT: case ICMP_ULT: 
2649     case ICMP_UGE: case ICMP_ULE:
2650       return false;
2651   }
2652 }
2653
2654 /// Initialize a set of values that all satisfy the condition with C.
2655 ///
2656 ConstantRange 
2657 ICmpInst::makeConstantRange(Predicate pred, const APInt &C) {
2658   APInt Lower(C);
2659   APInt Upper(C);
2660   uint32_t BitWidth = C.getBitWidth();
2661   switch (pred) {
2662   default: assert(0 && "Invalid ICmp opcode to ConstantRange ctor!");
2663   case ICmpInst::ICMP_EQ: Upper++; break;
2664   case ICmpInst::ICMP_NE: Lower++; break;
2665   case ICmpInst::ICMP_ULT: Lower = APInt::getMinValue(BitWidth); break;
2666   case ICmpInst::ICMP_SLT: Lower = APInt::getSignedMinValue(BitWidth); break;
2667   case ICmpInst::ICMP_UGT: 
2668     Lower++; Upper = APInt::getMinValue(BitWidth);        // Min = Next(Max)
2669     break;
2670   case ICmpInst::ICMP_SGT:
2671     Lower++; Upper = APInt::getSignedMinValue(BitWidth);  // Min = Next(Max)
2672     break;
2673   case ICmpInst::ICMP_ULE: 
2674     Lower = APInt::getMinValue(BitWidth); Upper++; 
2675     break;
2676   case ICmpInst::ICMP_SLE: 
2677     Lower = APInt::getSignedMinValue(BitWidth); Upper++; 
2678     break;
2679   case ICmpInst::ICMP_UGE:
2680     Upper = APInt::getMinValue(BitWidth);        // Min = Next(Max)
2681     break;
2682   case ICmpInst::ICMP_SGE:
2683     Upper = APInt::getSignedMinValue(BitWidth);  // Min = Next(Max)
2684     break;
2685   }
2686   return ConstantRange(Lower, Upper);
2687 }
2688
2689 CmpInst::Predicate CmpInst::getSwappedPredicate(Predicate pred) {
2690   switch (pred) {
2691     default: assert(!"Unknown cmp predicate!");
2692     case ICMP_EQ: case ICMP_NE:
2693       return pred;
2694     case ICMP_SGT: return ICMP_SLT;
2695     case ICMP_SLT: return ICMP_SGT;
2696     case ICMP_SGE: return ICMP_SLE;
2697     case ICMP_SLE: return ICMP_SGE;
2698     case ICMP_UGT: return ICMP_ULT;
2699     case ICMP_ULT: return ICMP_UGT;
2700     case ICMP_UGE: return ICMP_ULE;
2701     case ICMP_ULE: return ICMP_UGE;
2702   
2703     case FCMP_FALSE: case FCMP_TRUE:
2704     case FCMP_OEQ: case FCMP_ONE:
2705     case FCMP_UEQ: case FCMP_UNE:
2706     case FCMP_ORD: case FCMP_UNO:
2707       return pred;
2708     case FCMP_OGT: return FCMP_OLT;
2709     case FCMP_OLT: return FCMP_OGT;
2710     case FCMP_OGE: return FCMP_OLE;
2711     case FCMP_OLE: return FCMP_OGE;
2712     case FCMP_UGT: return FCMP_ULT;
2713     case FCMP_ULT: return FCMP_UGT;
2714     case FCMP_UGE: return FCMP_ULE;
2715     case FCMP_ULE: return FCMP_UGE;
2716   }
2717 }
2718
2719 bool CmpInst::isUnsigned(unsigned short predicate) {
2720   switch (predicate) {
2721     default: return false;
2722     case ICmpInst::ICMP_ULT: case ICmpInst::ICMP_ULE: case ICmpInst::ICMP_UGT: 
2723     case ICmpInst::ICMP_UGE: return true;
2724   }
2725 }
2726
2727 bool CmpInst::isSigned(unsigned short predicate){
2728   switch (predicate) {
2729     default: return false;
2730     case ICmpInst::ICMP_SLT: case ICmpInst::ICMP_SLE: case ICmpInst::ICMP_SGT: 
2731     case ICmpInst::ICMP_SGE: return true;
2732   }
2733 }
2734
2735 bool CmpInst::isOrdered(unsigned short predicate) {
2736   switch (predicate) {
2737     default: return false;
2738     case FCmpInst::FCMP_OEQ: case FCmpInst::FCMP_ONE: case FCmpInst::FCMP_OGT: 
2739     case FCmpInst::FCMP_OLT: case FCmpInst::FCMP_OGE: case FCmpInst::FCMP_OLE: 
2740     case FCmpInst::FCMP_ORD: return true;
2741   }
2742 }
2743       
2744 bool CmpInst::isUnordered(unsigned short predicate) {
2745   switch (predicate) {
2746     default: return false;
2747     case FCmpInst::FCMP_UEQ: case FCmpInst::FCMP_UNE: case FCmpInst::FCMP_UGT: 
2748     case FCmpInst::FCMP_ULT: case FCmpInst::FCMP_UGE: case FCmpInst::FCMP_ULE: 
2749     case FCmpInst::FCMP_UNO: return true;
2750   }
2751 }
2752
2753 //===----------------------------------------------------------------------===//
2754 //                        SwitchInst Implementation
2755 //===----------------------------------------------------------------------===//
2756
2757 void SwitchInst::init(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases) {
2758   assert(Value && Default);
2759   ReservedSpace = 2+NumCases*2;
2760   NumOperands = 2;
2761   OperandList = allocHungoffUses(ReservedSpace);
2762
2763   OperandList[0] = Value;
2764   OperandList[1] = Default;
2765 }
2766
2767 /// SwitchInst ctor - Create a new switch instruction, specifying a value to
2768 /// switch on and a default destination.  The number of additional cases can
2769 /// be specified here to make memory allocation more efficient.  This
2770 /// constructor can also autoinsert before another instruction.
2771 SwitchInst::SwitchInst(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases,
2772                        Instruction *InsertBefore)
2773   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Switch, 0, 0, InsertBefore) {
2774   init(Value, Default, NumCases);
2775 }
2776
2777 /// SwitchInst ctor - Create a new switch instruction, specifying a value to
2778 /// switch on and a default destination.  The number of additional cases can
2779 /// be specified here to make memory allocation more efficient.  This
2780 /// constructor also autoinserts at the end of the specified BasicBlock.
2781 SwitchInst::SwitchInst(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases,
2782                        BasicBlock *InsertAtEnd)
2783   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Switch, 0, 0, InsertAtEnd) {
2784   init(Value, Default, NumCases);
2785 }
2786
2787 SwitchInst::SwitchInst(const SwitchInst &SI)
2788   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Switch,
2789                    allocHungoffUses(SI.getNumOperands()), SI.getNumOperands()) {
2790   Use *OL = OperandList, *InOL = SI.OperandList;
2791   for (unsigned i = 0, E = SI.getNumOperands(); i != E; i+=2) {
2792     OL[i] = InOL[i];
2793     OL[i+1] = InOL[i+1];
2794   }
2795 }
2796
2797 SwitchInst::~SwitchInst() {
2798   dropHungoffUses(OperandList);
2799 }
2800
2801
2802 /// addCase - Add an entry to the switch instruction...
2803 ///
2804 void SwitchInst::addCase(ConstantInt *OnVal, BasicBlock *Dest) {
2805   unsigned OpNo = NumOperands;
2806   if (OpNo+2 > ReservedSpace)
2807     resizeOperands(0);  // Get more space!
2808   // Initialize some new operands.
2809   assert(OpNo+1 < ReservedSpace && "Growing didn't work!");
2810   NumOperands = OpNo+2;
2811   OperandList[OpNo] = OnVal;
2812   OperandList[OpNo+1] = Dest;
2813 }
2814
2815 /// removeCase - This method removes the specified successor from the switch
2816 /// instruction.  Note that this cannot be used to remove the default
2817 /// destination (successor #0).
2818 ///
2819 void SwitchInst::removeCase(unsigned idx) {
2820   assert(idx != 0 && "Cannot remove the default case!");
2821   assert(idx*2 < getNumOperands() && "Successor index out of range!!!");
2822
2823   unsigned NumOps = getNumOperands();
2824   Use *OL = OperandList;
2825
2826   // Move everything after this operand down.
2827   //
2828   // FIXME: we could just swap with the end of the list, then erase.  However,
2829   // client might not expect this to happen.  The code as it is thrashes the
2830   // use/def lists, which is kinda lame.
2831   for (unsigned i = (idx+1)*2; i != NumOps; i += 2) {
2832     OL[i-2] = OL[i];
2833     OL[i-2+1] = OL[i+1];
2834   }
2835
2836   // Nuke the last value.
2837   OL[NumOps-2].set(0);
2838   OL[NumOps-2+1].set(0);
2839   NumOperands = NumOps-2;
2840 }
2841
2842 /// resizeOperands - resize operands - This adjusts the length of the operands
2843 /// list according to the following behavior:
2844 ///   1. If NumOps == 0, grow the operand list in response to a push_back style
2845 ///      of operation.  This grows the number of ops by 3 times.
2846 ///   2. If NumOps > NumOperands, reserve space for NumOps operands.
2847 ///   3. If NumOps == NumOperands, trim the reserved space.
2848 ///
2849 void SwitchInst::resizeOperands(unsigned NumOps) {
2850   unsigned e = getNumOperands();
2851   if (NumOps == 0) {
2852     NumOps = e*3;
2853   } else if (NumOps*2 > NumOperands) {
2854     // No resize needed.
2855     if (ReservedSpace >= NumOps) return;
2856   } else if (NumOps == NumOperands) {
2857     if (ReservedSpace == NumOps) return;
2858   } else {
2859     return;
2860   }
2861
2862   ReservedSpace = NumOps;
2863   Use *NewOps = allocHungoffUses(NumOps);
2864   Use *OldOps = OperandList;
2865   for (unsigned i = 0; i != e; ++i) {
2866       NewOps[i] = OldOps[i];
2867   }
2868   OperandList = NewOps;
2869   if (OldOps) Use::zap(OldOps, OldOps + e, true);
2870 }
2871
2872
2873 BasicBlock *SwitchInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
2874   return getSuccessor(idx);
2875 }
2876 unsigned SwitchInst::getNumSuccessorsV() const {
2877   return getNumSuccessors();
2878 }
2879 void SwitchInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
2880   setSuccessor(idx, B);
2881 }
2882
2883 // Define these methods here so vtables don't get emitted into every translation
2884 // unit that uses these classes.
2885
2886 GetElementPtrInst *GetElementPtrInst::clone() const {
2887   return new(getNumOperands()) GetElementPtrInst(*this);
2888 }
2889
2890 BinaryOperator *BinaryOperator::clone() const {
2891   return Create(getOpcode(), Op<0>(), Op<1>());
2892 }
2893
2894 FCmpInst* FCmpInst::clone() const {
2895   return new FCmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
2896 }
2897 ICmpInst* ICmpInst::clone() const {
2898   return new ICmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
2899 }
2900
2901 VFCmpInst* VFCmpInst::clone() const {
2902   return new VFCmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
2903 }
2904 VICmpInst* VICmpInst::clone() const {
2905   return new VICmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
2906 }
2907
2908 ExtractValueInst *ExtractValueInst::clone() const {
2909   return new ExtractValueInst(*this);
2910 }
2911 InsertValueInst *InsertValueInst::clone() const {
2912   return new InsertValueInst(*this);
2913 }
2914
2915
2916 MallocInst *MallocInst::clone()   const { return new MallocInst(*this); }
2917 AllocaInst *AllocaInst::clone()   const { return new AllocaInst(*this); }
2918 FreeInst   *FreeInst::clone()     const { return new FreeInst(getOperand(0)); }
2919 LoadInst   *LoadInst::clone()     const { return new LoadInst(*this); }
2920 StoreInst  *StoreInst::clone()    const { return new StoreInst(*this); }
2921 CastInst   *TruncInst::clone()    const { return new TruncInst(*this); }
2922 CastInst   *ZExtInst::clone()     const { return new ZExtInst(*this); }
2923 CastInst   *SExtInst::clone()     const { return new SExtInst(*this); }
2924 CastInst   *FPTruncInst::clone()  const { return new FPTruncInst(*this); }
2925 CastInst   *FPExtInst::clone()    const { return new FPExtInst(*this); }
2926 CastInst   *UIToFPInst::clone()   const { return new UIToFPInst(*this); }
2927 CastInst   *SIToFPInst::clone()   const { return new SIToFPInst(*this); }
2928 CastInst   *FPToUIInst::clone()   const { return new FPToUIInst(*this); }
2929 CastInst   *FPToSIInst::clone()   const { return new FPToSIInst(*this); }
2930 CastInst   *PtrToIntInst::clone() const { return new PtrToIntInst(*this); }
2931 CastInst   *IntToPtrInst::clone() const { return new IntToPtrInst(*this); }
2932 CastInst   *BitCastInst::clone()  const { return new BitCastInst(*this); }
2933 CallInst   *CallInst::clone()     const {
2934   return new(getNumOperands()) CallInst(*this);
2935 }
2936 SelectInst *SelectInst::clone()   const {
2937   return new(getNumOperands()) SelectInst(*this);
2938 }
2939 VAArgInst  *VAArgInst::clone()    const { return new VAArgInst(*this); }
2940
2941 ExtractElementInst *ExtractElementInst::clone() const {
2942   return new ExtractElementInst(*this);
2943 }
2944 InsertElementInst *InsertElementInst::clone() const {
2945   return InsertElementInst::Create(*this);
2946 }
2947 ShuffleVectorInst *ShuffleVectorInst::clone() const {
2948   return new ShuffleVectorInst(*this);
2949 }
2950 PHINode    *PHINode::clone()    const { return new PHINode(*this); }
2951 ReturnInst *ReturnInst::clone() const {
2952   return new(getNumOperands()) ReturnInst(*this);
2953 }
2954 BranchInst *BranchInst::clone() const {
2955   unsigned Ops(getNumOperands());
2956   return new(Ops, Ops == 1) BranchInst(*this);
2957 }
2958 SwitchInst *SwitchInst::clone() const { return new SwitchInst(*this); }
2959 InvokeInst *InvokeInst::clone() const {
2960   return new(getNumOperands()) InvokeInst(*this);
2961 }
2962 UnwindInst *UnwindInst::clone() const { return new UnwindInst(); }
2963 UnreachableInst *UnreachableInst::clone() const { return new UnreachableInst();}