For PR950:
[oota-llvm.git] / lib / VMCore / Instructions.cpp
1 //===-- Instructions.cpp - Implement the LLVM instructions ----------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
6 // the University of Illinois Open Source 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/BasicBlock.h"
16 #include "llvm/Constants.h"
17 #include "llvm/DerivedTypes.h"
18 #include "llvm/Function.h"
19 #include "llvm/Instructions.h"
20 #include "llvm/Support/CallSite.h"
21 using namespace llvm;
22
23 unsigned CallSite::getCallingConv() const {
24   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
25     return CI->getCallingConv();
26   else
27     return cast<InvokeInst>(I)->getCallingConv();
28 }
29 void CallSite::setCallingConv(unsigned CC) {
30   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
31     CI->setCallingConv(CC);
32   else
33     cast<InvokeInst>(I)->setCallingConv(CC);
34 }
35
36
37
38
39 //===----------------------------------------------------------------------===//
40 //                            TerminatorInst Class
41 //===----------------------------------------------------------------------===//
42
43 TerminatorInst::TerminatorInst(Instruction::TermOps iType,
44                                Use *Ops, unsigned NumOps, Instruction *IB)
45   : Instruction(Type::VoidTy, iType, Ops, NumOps, "", IB) {
46 }
47
48 TerminatorInst::TerminatorInst(Instruction::TermOps iType,
49                                Use *Ops, unsigned NumOps, BasicBlock *IAE)
50   : Instruction(Type::VoidTy, iType, Ops, NumOps, "", IAE) {
51 }
52
53 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
54 TerminatorInst::~TerminatorInst() {
55 }
56
57 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
58 UnaryInstruction::~UnaryInstruction() {
59 }
60
61
62 //===----------------------------------------------------------------------===//
63 //                               PHINode Class
64 //===----------------------------------------------------------------------===//
65
66 PHINode::PHINode(const PHINode &PN)
67   : Instruction(PN.getType(), Instruction::PHI,
68                 new Use[PN.getNumOperands()], PN.getNumOperands()),
69     ReservedSpace(PN.getNumOperands()) {
70   Use *OL = OperandList;
71   for (unsigned i = 0, e = PN.getNumOperands(); i != e; i+=2) {
72     OL[i].init(PN.getOperand(i), this);
73     OL[i+1].init(PN.getOperand(i+1), this);
74   }
75 }
76
77 PHINode::~PHINode() {
78   delete [] OperandList;
79 }
80
81 // removeIncomingValue - Remove an incoming value.  This is useful if a
82 // predecessor basic block is deleted.
83 Value *PHINode::removeIncomingValue(unsigned Idx, bool DeletePHIIfEmpty) {
84   unsigned NumOps = getNumOperands();
85   Use *OL = OperandList;
86   assert(Idx*2 < NumOps && "BB not in PHI node!");
87   Value *Removed = OL[Idx*2];
88
89   // Move everything after this operand down.
90   //
91   // FIXME: we could just swap with the end of the list, then erase.  However,
92   // client might not expect this to happen.  The code as it is thrashes the
93   // use/def lists, which is kinda lame.
94   for (unsigned i = (Idx+1)*2; i != NumOps; i += 2) {
95     OL[i-2] = OL[i];
96     OL[i-2+1] = OL[i+1];
97   }
98
99   // Nuke the last value.
100   OL[NumOps-2].set(0);
101   OL[NumOps-2+1].set(0);
102   NumOperands = NumOps-2;
103
104   // If the PHI node is dead, because it has zero entries, nuke it now.
105   if (NumOps == 2 && DeletePHIIfEmpty) {
106     // If anyone is using this PHI, make them use a dummy value instead...
107     replaceAllUsesWith(UndefValue::get(getType()));
108     eraseFromParent();
109   }
110   return Removed;
111 }
112
113 /// resizeOperands - resize operands - This adjusts the length of the operands
114 /// list according to the following behavior:
115 ///   1. If NumOps == 0, grow the operand list in response to a push_back style
116 ///      of operation.  This grows the number of ops by 1.5 times.
117 ///   2. If NumOps > NumOperands, reserve space for NumOps operands.
118 ///   3. If NumOps == NumOperands, trim the reserved space.
119 ///
120 void PHINode::resizeOperands(unsigned NumOps) {
121   if (NumOps == 0) {
122     NumOps = (getNumOperands())*3/2;
123     if (NumOps < 4) NumOps = 4;      // 4 op PHI nodes are VERY common.
124   } else if (NumOps*2 > NumOperands) {
125     // No resize needed.
126     if (ReservedSpace >= NumOps) return;
127   } else if (NumOps == NumOperands) {
128     if (ReservedSpace == NumOps) return;
129   } else {
130     return;
131   }
132
133   ReservedSpace = NumOps;
134   Use *NewOps = new Use[NumOps];
135   Use *OldOps = OperandList;
136   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
137       NewOps[i].init(OldOps[i], this);
138       OldOps[i].set(0);
139   }
140   delete [] OldOps;
141   OperandList = NewOps;
142 }
143
144 /// hasConstantValue - If the specified PHI node always merges together the same
145 /// value, return the value, otherwise return null.
146 ///
147 Value *PHINode::hasConstantValue(bool AllowNonDominatingInstruction) const {
148   // If the PHI node only has one incoming value, eliminate the PHI node...
149   if (getNumIncomingValues() == 1)
150     if (getIncomingValue(0) != this)   // not  X = phi X
151       return getIncomingValue(0);
152     else
153       return UndefValue::get(getType());  // Self cycle is dead.
154       
155   // Otherwise if all of the incoming values are the same for the PHI, replace
156   // the PHI node with the incoming value.
157   //
158   Value *InVal = 0;
159   bool HasUndefInput = false;
160   for (unsigned i = 0, e = getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
161     if (isa<UndefValue>(getIncomingValue(i)))
162       HasUndefInput = true;
163     else if (getIncomingValue(i) != this)  // Not the PHI node itself...
164       if (InVal && getIncomingValue(i) != InVal)
165         return 0;  // Not the same, bail out.
166       else
167         InVal = getIncomingValue(i);
168   
169   // The only case that could cause InVal to be null is if we have a PHI node
170   // that only has entries for itself.  In this case, there is no entry into the
171   // loop, so kill the PHI.
172   //
173   if (InVal == 0) InVal = UndefValue::get(getType());
174   
175   // If we have a PHI node like phi(X, undef, X), where X is defined by some
176   // instruction, we cannot always return X as the result of the PHI node.  Only
177   // do this if X is not an instruction (thus it must dominate the PHI block),
178   // or if the client is prepared to deal with this possibility.
179   if (HasUndefInput && !AllowNonDominatingInstruction)
180     if (Instruction *IV = dyn_cast<Instruction>(InVal))
181       // If it's in the entry block, it dominates everything.
182       if (IV->getParent() != &IV->getParent()->getParent()->front() ||
183           isa<InvokeInst>(IV))
184         return 0;   // Cannot guarantee that InVal dominates this PHINode.
185
186   // All of the incoming values are the same, return the value now.
187   return InVal;
188 }
189
190
191 //===----------------------------------------------------------------------===//
192 //                        CallInst Implementation
193 //===----------------------------------------------------------------------===//
194
195 CallInst::~CallInst() {
196   delete [] OperandList;
197 }
198
199 void CallInst::init(Value *Func, const std::vector<Value*> &Params) {
200   NumOperands = Params.size()+1;
201   Use *OL = OperandList = new Use[Params.size()+1];
202   OL[0].init(Func, this);
203
204   const FunctionType *FTy =
205     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
206
207   assert((Params.size() == FTy->getNumParams() ||
208           (FTy->isVarArg() && Params.size() > FTy->getNumParams())) &&
209          "Calling a function with bad signature!");
210   for (unsigned i = 0, e = Params.size(); i != e; ++i) {
211     assert((i >= FTy->getNumParams() || 
212             FTy->getParamType(i) == Params[i]->getType()) &&
213            "Calling a function with a bad signature!");
214     OL[i+1].init(Params[i], this);
215   }
216 }
217
218 void CallInst::init(Value *Func, Value *Actual1, Value *Actual2) {
219   NumOperands = 3;
220   Use *OL = OperandList = new Use[3];
221   OL[0].init(Func, this);
222   OL[1].init(Actual1, this);
223   OL[2].init(Actual2, this);
224
225   const FunctionType *FTy =
226     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
227
228   assert((FTy->getNumParams() == 2 ||
229           (FTy->isVarArg() && FTy->getNumParams() < 2)) &&
230          "Calling a function with bad signature");
231   assert((0 >= FTy->getNumParams() || 
232           FTy->getParamType(0) == Actual1->getType()) &&
233          "Calling a function with a bad signature!");
234   assert((1 >= FTy->getNumParams() || 
235           FTy->getParamType(1) == Actual2->getType()) &&
236          "Calling a function with a bad signature!");
237 }
238
239 void CallInst::init(Value *Func, Value *Actual) {
240   NumOperands = 2;
241   Use *OL = OperandList = new Use[2];
242   OL[0].init(Func, this);
243   OL[1].init(Actual, this);
244
245   const FunctionType *FTy =
246     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
247
248   assert((FTy->getNumParams() == 1 ||
249           (FTy->isVarArg() && FTy->getNumParams() == 0)) &&
250          "Calling a function with bad signature");
251   assert((0 == FTy->getNumParams() || 
252           FTy->getParamType(0) == Actual->getType()) &&
253          "Calling a function with a bad signature!");
254 }
255
256 void CallInst::init(Value *Func) {
257   NumOperands = 1;
258   Use *OL = OperandList = new Use[1];
259   OL[0].init(Func, this);
260
261   const FunctionType *MTy =
262     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
263
264   assert(MTy->getNumParams() == 0 && "Calling a function with bad signature");
265 }
266
267 CallInst::CallInst(Value *Func, const std::vector<Value*> &Params,
268                    const std::string &Name, Instruction *InsertBefore)
269   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
270                                  ->getElementType())->getReturnType(),
271                 Instruction::Call, 0, 0, Name, InsertBefore) {
272   init(Func, Params);
273 }
274
275 CallInst::CallInst(Value *Func, const std::vector<Value*> &Params,
276                    const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd)
277   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
278                                  ->getElementType())->getReturnType(),
279                 Instruction::Call, 0, 0, Name, InsertAtEnd) {
280   init(Func, Params);
281 }
282
283 CallInst::CallInst(Value *Func, Value *Actual1, Value *Actual2,
284                    const std::string &Name, Instruction  *InsertBefore)
285   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
286                                    ->getElementType())->getReturnType(),
287                 Instruction::Call, 0, 0, Name, InsertBefore) {
288   init(Func, Actual1, Actual2);
289 }
290
291 CallInst::CallInst(Value *Func, Value *Actual1, Value *Actual2,
292                    const std::string &Name, BasicBlock  *InsertAtEnd)
293   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
294                                    ->getElementType())->getReturnType(),
295                 Instruction::Call, 0, 0, Name, InsertAtEnd) {
296   init(Func, Actual1, Actual2);
297 }
298
299 CallInst::CallInst(Value *Func, Value* Actual, const std::string &Name,
300                    Instruction  *InsertBefore)
301   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
302                                    ->getElementType())->getReturnType(),
303                 Instruction::Call, 0, 0, Name, InsertBefore) {
304   init(Func, Actual);
305 }
306
307 CallInst::CallInst(Value *Func, Value* Actual, const std::string &Name,
308                    BasicBlock  *InsertAtEnd)
309   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
310                                    ->getElementType())->getReturnType(),
311                 Instruction::Call, 0, 0, Name, InsertAtEnd) {
312   init(Func, Actual);
313 }
314
315 CallInst::CallInst(Value *Func, const std::string &Name,
316                    Instruction *InsertBefore)
317   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
318                                    ->getElementType())->getReturnType(),
319                 Instruction::Call, 0, 0, Name, InsertBefore) {
320   init(Func);
321 }
322
323 CallInst::CallInst(Value *Func, const std::string &Name,
324                    BasicBlock *InsertAtEnd)
325   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
326                                    ->getElementType())->getReturnType(),
327                 Instruction::Call, 0, 0, Name, InsertAtEnd) {
328   init(Func);
329 }
330
331 CallInst::CallInst(const CallInst &CI)
332   : Instruction(CI.getType(), Instruction::Call, new Use[CI.getNumOperands()],
333                 CI.getNumOperands()) {
334   SubclassData = CI.SubclassData;
335   Use *OL = OperandList;
336   Use *InOL = CI.OperandList;
337   for (unsigned i = 0, e = CI.getNumOperands(); i != e; ++i)
338     OL[i].init(InOL[i], this);
339 }
340
341
342 //===----------------------------------------------------------------------===//
343 //                        InvokeInst Implementation
344 //===----------------------------------------------------------------------===//
345
346 InvokeInst::~InvokeInst() {
347   delete [] OperandList;
348 }
349
350 void InvokeInst::init(Value *Fn, BasicBlock *IfNormal, BasicBlock *IfException,
351                       const std::vector<Value*> &Params) {
352   NumOperands = 3+Params.size();
353   Use *OL = OperandList = new Use[3+Params.size()];
354   OL[0].init(Fn, this);
355   OL[1].init(IfNormal, this);
356   OL[2].init(IfException, this);
357   const FunctionType *FTy =
358     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Fn->getType())->getElementType());
359
360   assert((Params.size() == FTy->getNumParams()) ||
361          (FTy->isVarArg() && Params.size() > FTy->getNumParams()) &&
362          "Calling a function with bad signature");
363
364   for (unsigned i = 0, e = Params.size(); i != e; i++) {
365     assert((i >= FTy->getNumParams() || 
366             FTy->getParamType(i) == Params[i]->getType()) &&
367            "Invoking a function with a bad signature!");
368     
369     OL[i+3].init(Params[i], this);
370   }
371 }
372
373 InvokeInst::InvokeInst(Value *Fn, BasicBlock *IfNormal,
374                        BasicBlock *IfException,
375                        const std::vector<Value*> &Params,
376                        const std::string &Name, Instruction *InsertBefore)
377   : TerminatorInst(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Fn->getType())
378                                     ->getElementType())->getReturnType(),
379                    Instruction::Invoke, 0, 0, Name, InsertBefore) {
380   init(Fn, IfNormal, IfException, Params);
381 }
382
383 InvokeInst::InvokeInst(Value *Fn, BasicBlock *IfNormal,
384                        BasicBlock *IfException,
385                        const std::vector<Value*> &Params,
386                        const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd)
387   : TerminatorInst(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Fn->getType())
388                                     ->getElementType())->getReturnType(),
389                    Instruction::Invoke, 0, 0, Name, InsertAtEnd) {
390   init(Fn, IfNormal, IfException, Params);
391 }
392
393 InvokeInst::InvokeInst(const InvokeInst &II)
394   : TerminatorInst(II.getType(), Instruction::Invoke,
395                    new Use[II.getNumOperands()], II.getNumOperands()) {
396   SubclassData = II.SubclassData;
397   Use *OL = OperandList, *InOL = II.OperandList;
398   for (unsigned i = 0, e = II.getNumOperands(); i != e; ++i)
399     OL[i].init(InOL[i], this);
400 }
401
402 BasicBlock *InvokeInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
403   return getSuccessor(idx);
404 }
405 unsigned InvokeInst::getNumSuccessorsV() const {
406   return getNumSuccessors();
407 }
408 void InvokeInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
409   return setSuccessor(idx, B);
410 }
411
412
413 //===----------------------------------------------------------------------===//
414 //                        ReturnInst Implementation
415 //===----------------------------------------------------------------------===//
416
417 void ReturnInst::init(Value *retVal) {
418   if (retVal && retVal->getType() != Type::VoidTy) {
419     assert(!isa<BasicBlock>(retVal) &&
420            "Cannot return basic block.  Probably using the incorrect ctor");
421     NumOperands = 1;
422     RetVal.init(retVal, this);
423   }
424 }
425
426 unsigned ReturnInst::getNumSuccessorsV() const {
427   return getNumSuccessors();
428 }
429
430 // Out-of-line ReturnInst method, put here so the C++ compiler can choose to
431 // emit the vtable for the class in this translation unit.
432 void ReturnInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
433   assert(0 && "ReturnInst has no successors!");
434 }
435
436 BasicBlock *ReturnInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
437   assert(0 && "ReturnInst has no successors!");
438   abort();
439   return 0;
440 }
441
442
443 //===----------------------------------------------------------------------===//
444 //                        UnwindInst Implementation
445 //===----------------------------------------------------------------------===//
446
447 unsigned UnwindInst::getNumSuccessorsV() const {
448   return getNumSuccessors();
449 }
450
451 void UnwindInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
452   assert(0 && "UnwindInst has no successors!");
453 }
454
455 BasicBlock *UnwindInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
456   assert(0 && "UnwindInst has no successors!");
457   abort();
458   return 0;
459 }
460
461 //===----------------------------------------------------------------------===//
462 //                      UnreachableInst Implementation
463 //===----------------------------------------------------------------------===//
464
465 unsigned UnreachableInst::getNumSuccessorsV() const {
466   return getNumSuccessors();
467 }
468
469 void UnreachableInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
470   assert(0 && "UnwindInst has no successors!");
471 }
472
473 BasicBlock *UnreachableInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
474   assert(0 && "UnwindInst has no successors!");
475   abort();
476   return 0;
477 }
478
479 //===----------------------------------------------------------------------===//
480 //                        BranchInst Implementation
481 //===----------------------------------------------------------------------===//
482
483 void BranchInst::AssertOK() {
484   if (isConditional())
485     assert(getCondition()->getType() == Type::BoolTy &&
486            "May only branch on boolean predicates!");
487 }
488
489 BranchInst::BranchInst(const BranchInst &BI) :
490   TerminatorInst(Instruction::Br, Ops, BI.getNumOperands()) {
491   OperandList[0].init(BI.getOperand(0), this);
492   if (BI.getNumOperands() != 1) {
493     assert(BI.getNumOperands() == 3 && "BR can have 1 or 3 operands!");
494     OperandList[1].init(BI.getOperand(1), this);
495     OperandList[2].init(BI.getOperand(2), this);
496   }
497 }
498
499 BasicBlock *BranchInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
500   return getSuccessor(idx);
501 }
502 unsigned BranchInst::getNumSuccessorsV() const {
503   return getNumSuccessors();
504 }
505 void BranchInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
506   setSuccessor(idx, B);
507 }
508
509
510 //===----------------------------------------------------------------------===//
511 //                        AllocationInst Implementation
512 //===----------------------------------------------------------------------===//
513
514 static Value *getAISize(Value *Amt) {
515   if (!Amt)
516     Amt = ConstantInt::get(Type::UIntTy, 1);
517   else {
518     assert(!isa<BasicBlock>(Amt) &&
519            "Passed basic block into allocation size parameter!  Ue other ctor");
520     assert(Amt->getType() == Type::UIntTy &&
521            "Malloc/Allocation array size != UIntTy!");
522   }
523   return Amt;
524 }
525
526 AllocationInst::AllocationInst(const Type *Ty, Value *ArraySize, unsigned iTy,
527                                unsigned Align, const std::string &Name,
528                                Instruction *InsertBefore)
529   : UnaryInstruction(PointerType::get(Ty), iTy, getAISize(ArraySize),
530                      Name, InsertBefore), Alignment(Align) {
531   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
532   assert(Ty != Type::VoidTy && "Cannot allocate void!");
533 }
534
535 AllocationInst::AllocationInst(const Type *Ty, Value *ArraySize, unsigned iTy,
536                                unsigned Align, const std::string &Name,
537                                BasicBlock *InsertAtEnd)
538   : UnaryInstruction(PointerType::get(Ty), iTy, getAISize(ArraySize),
539                      Name, InsertAtEnd), Alignment(Align) {
540   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
541   assert(Ty != Type::VoidTy && "Cannot allocate void!");
542 }
543
544 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
545 AllocationInst::~AllocationInst() {
546 }
547
548 bool AllocationInst::isArrayAllocation() const {
549   if (ConstantInt *CUI = dyn_cast<ConstantInt>(getOperand(0)))
550     return CUI->getZExtValue() != 1;
551   return true;
552 }
553
554 const Type *AllocationInst::getAllocatedType() const {
555   return getType()->getElementType();
556 }
557
558 AllocaInst::AllocaInst(const AllocaInst &AI)
559   : AllocationInst(AI.getType()->getElementType(), (Value*)AI.getOperand(0),
560                    Instruction::Alloca, AI.getAlignment()) {
561 }
562
563 MallocInst::MallocInst(const MallocInst &MI)
564   : AllocationInst(MI.getType()->getElementType(), (Value*)MI.getOperand(0),
565                    Instruction::Malloc, MI.getAlignment()) {
566 }
567
568 //===----------------------------------------------------------------------===//
569 //                             FreeInst Implementation
570 //===----------------------------------------------------------------------===//
571
572 void FreeInst::AssertOK() {
573   assert(isa<PointerType>(getOperand(0)->getType()) &&
574          "Can not free something of nonpointer type!");
575 }
576
577 FreeInst::FreeInst(Value *Ptr, Instruction *InsertBefore)
578   : UnaryInstruction(Type::VoidTy, Free, Ptr, "", InsertBefore) {
579   AssertOK();
580 }
581
582 FreeInst::FreeInst(Value *Ptr, BasicBlock *InsertAtEnd)
583   : UnaryInstruction(Type::VoidTy, Free, Ptr, "", InsertAtEnd) {
584   AssertOK();
585 }
586
587
588 //===----------------------------------------------------------------------===//
589 //                           LoadInst Implementation
590 //===----------------------------------------------------------------------===//
591
592 void LoadInst::AssertOK() {
593   assert(isa<PointerType>(getOperand(0)->getType()) &&
594          "Ptr must have pointer type.");
595 }
596
597 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, Instruction *InsertBef)
598   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
599                      Load, Ptr, Name, InsertBef) {
600   setVolatile(false);
601   AssertOK();
602 }
603
604 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAE)
605   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
606                      Load, Ptr, Name, InsertAE) {
607   setVolatile(false);
608   AssertOK();
609 }
610
611 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, bool isVolatile,
612                    Instruction *InsertBef)
613   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
614                      Load, Ptr, Name, InsertBef) {
615   setVolatile(isVolatile);
616   AssertOK();
617 }
618
619 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, bool isVolatile,
620                    BasicBlock *InsertAE)
621   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
622                      Load, Ptr, Name, InsertAE) {
623   setVolatile(isVolatile);
624   AssertOK();
625 }
626
627
628 //===----------------------------------------------------------------------===//
629 //                           StoreInst Implementation
630 //===----------------------------------------------------------------------===//
631
632 void StoreInst::AssertOK() {
633   assert(isa<PointerType>(getOperand(1)->getType()) &&
634          "Ptr must have pointer type!");
635   assert(getOperand(0)->getType() ==
636                  cast<PointerType>(getOperand(1)->getType())->getElementType()
637          && "Ptr must be a pointer to Val type!");
638 }
639
640
641 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, Instruction *InsertBefore)
642   : Instruction(Type::VoidTy, Store, Ops, 2, "", InsertBefore) {
643   Ops[0].init(val, this);
644   Ops[1].init(addr, this);
645   setVolatile(false);
646   AssertOK();
647 }
648
649 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, BasicBlock *InsertAtEnd)
650   : Instruction(Type::VoidTy, Store, Ops, 2, "", InsertAtEnd) {
651   Ops[0].init(val, this);
652   Ops[1].init(addr, this);
653   setVolatile(false);
654   AssertOK();
655 }
656
657 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
658                      Instruction *InsertBefore)
659   : Instruction(Type::VoidTy, Store, Ops, 2, "", InsertBefore) {
660   Ops[0].init(val, this);
661   Ops[1].init(addr, this);
662   setVolatile(isVolatile);
663   AssertOK();
664 }
665
666 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
667                      BasicBlock *InsertAtEnd)
668   : Instruction(Type::VoidTy, Store, Ops, 2, "", InsertAtEnd) {
669   Ops[0].init(val, this);
670   Ops[1].init(addr, this);
671   setVolatile(isVolatile);
672   AssertOK();
673 }
674
675 //===----------------------------------------------------------------------===//
676 //                       GetElementPtrInst Implementation
677 //===----------------------------------------------------------------------===//
678
679 // checkType - Simple wrapper function to give a better assertion failure
680 // message on bad indexes for a gep instruction.
681 //
682 static inline const Type *checkType(const Type *Ty) {
683   assert(Ty && "Invalid GetElementPtrInst indices for type!");
684   return Ty;
685 }
686
687 void GetElementPtrInst::init(Value *Ptr, const std::vector<Value*> &Idx) {
688   NumOperands = 1+Idx.size();
689   Use *OL = OperandList = new Use[NumOperands];
690   OL[0].init(Ptr, this);
691
692   for (unsigned i = 0, e = Idx.size(); i != e; ++i)
693     OL[i+1].init(Idx[i], this);
694 }
695
696 void GetElementPtrInst::init(Value *Ptr, Value *Idx0, Value *Idx1) {
697   NumOperands = 3;
698   Use *OL = OperandList = new Use[3];
699   OL[0].init(Ptr, this);
700   OL[1].init(Idx0, this);
701   OL[2].init(Idx1, this);
702 }
703
704 void GetElementPtrInst::init(Value *Ptr, Value *Idx) {
705   NumOperands = 2;
706   Use *OL = OperandList = new Use[2];
707   OL[0].init(Ptr, this);
708   OL[1].init(Idx, this);
709 }
710
711 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr, const std::vector<Value*> &Idx,
712                                      const std::string &Name, Instruction *InBe)
713   : Instruction(PointerType::get(checkType(getIndexedType(Ptr->getType(),
714                                                           Idx, true))),
715                 GetElementPtr, 0, 0, Name, InBe) {
716   init(Ptr, Idx);
717 }
718
719 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr, const std::vector<Value*> &Idx,
720                                      const std::string &Name, BasicBlock *IAE)
721   : Instruction(PointerType::get(checkType(getIndexedType(Ptr->getType(),
722                                                           Idx, true))),
723                 GetElementPtr, 0, 0, Name, IAE) {
724   init(Ptr, Idx);
725 }
726
727 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr, Value *Idx,
728                                      const std::string &Name, Instruction *InBe)
729   : Instruction(PointerType::get(checkType(getIndexedType(Ptr->getType(),Idx))),
730                 GetElementPtr, 0, 0, Name, InBe) {
731   init(Ptr, Idx);
732 }
733
734 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr, Value *Idx,
735                                      const std::string &Name, BasicBlock *IAE)
736   : Instruction(PointerType::get(checkType(getIndexedType(Ptr->getType(),Idx))),
737                 GetElementPtr, 0, 0, Name, IAE) {
738   init(Ptr, Idx);
739 }
740
741 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr, Value *Idx0, Value *Idx1,
742                                      const std::string &Name, Instruction *InBe)
743   : Instruction(PointerType::get(checkType(getIndexedType(Ptr->getType(),
744                                                           Idx0, Idx1, true))),
745                 GetElementPtr, 0, 0, Name, InBe) {
746   init(Ptr, Idx0, Idx1);
747 }
748
749 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr, Value *Idx0, Value *Idx1,
750                                      const std::string &Name, BasicBlock *IAE)
751   : Instruction(PointerType::get(checkType(getIndexedType(Ptr->getType(),
752                                                           Idx0, Idx1, true))),
753                 GetElementPtr, 0, 0, Name, IAE) {
754   init(Ptr, Idx0, Idx1);
755 }
756
757 GetElementPtrInst::~GetElementPtrInst() {
758   delete[] OperandList;
759 }
760
761 // getIndexedType - Returns the type of the element that would be loaded with
762 // a load instruction with the specified parameters.
763 //
764 // A null type is returned if the indices are invalid for the specified
765 // pointer type.
766 //
767 const Type* GetElementPtrInst::getIndexedType(const Type *Ptr,
768                                               const std::vector<Value*> &Idx,
769                                               bool AllowCompositeLeaf) {
770   if (!isa<PointerType>(Ptr)) return 0;   // Type isn't a pointer type!
771
772   // Handle the special case of the empty set index set...
773   if (Idx.empty())
774     if (AllowCompositeLeaf ||
775         cast<PointerType>(Ptr)->getElementType()->isFirstClassType())
776       return cast<PointerType>(Ptr)->getElementType();
777     else
778       return 0;
779
780   unsigned CurIdx = 0;
781   while (const CompositeType *CT = dyn_cast<CompositeType>(Ptr)) {
782     if (Idx.size() == CurIdx) {
783       if (AllowCompositeLeaf || CT->isFirstClassType()) return Ptr;
784       return 0;   // Can't load a whole structure or array!?!?
785     }
786
787     Value *Index = Idx[CurIdx++];
788     if (isa<PointerType>(CT) && CurIdx != 1)
789       return 0;  // Can only index into pointer types at the first index!
790     if (!CT->indexValid(Index)) return 0;
791     Ptr = CT->getTypeAtIndex(Index);
792
793     // If the new type forwards to another type, then it is in the middle
794     // of being refined to another type (and hence, may have dropped all
795     // references to what it was using before).  So, use the new forwarded
796     // type.
797     if (const Type * Ty = Ptr->getForwardedType()) {
798       Ptr = Ty;
799     }
800   }
801   return CurIdx == Idx.size() ? Ptr : 0;
802 }
803
804 const Type* GetElementPtrInst::getIndexedType(const Type *Ptr,
805                                               Value *Idx0, Value *Idx1,
806                                               bool AllowCompositeLeaf) {
807   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ptr);
808   if (!PTy) return 0;   // Type isn't a pointer type!
809
810   // Check the pointer index.
811   if (!PTy->indexValid(Idx0)) return 0;
812
813   const CompositeType *CT = dyn_cast<CompositeType>(PTy->getElementType());
814   if (!CT || !CT->indexValid(Idx1)) return 0;
815
816   const Type *ElTy = CT->getTypeAtIndex(Idx1);
817   if (AllowCompositeLeaf || ElTy->isFirstClassType())
818     return ElTy;
819   return 0;
820 }
821
822 const Type* GetElementPtrInst::getIndexedType(const Type *Ptr, Value *Idx) {
823   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ptr);
824   if (!PTy) return 0;   // Type isn't a pointer type!
825
826   // Check the pointer index.
827   if (!PTy->indexValid(Idx)) return 0;
828
829   return PTy->getElementType();
830 }
831
832 //===----------------------------------------------------------------------===//
833 //                           ExtractElementInst Implementation
834 //===----------------------------------------------------------------------===//
835
836 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, Value *Index,
837                                        const std::string &Name,
838                                        Instruction *InsertBef)
839   : Instruction(cast<PackedType>(Val->getType())->getElementType(),
840                 ExtractElement, Ops, 2, Name, InsertBef) {
841   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
842          "Invalid extractelement instruction operands!");
843   Ops[0].init(Val, this);
844   Ops[1].init(Index, this);
845 }
846
847 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, unsigned IndexV,
848                                        const std::string &Name,
849                                        Instruction *InsertBef)
850   : Instruction(cast<PackedType>(Val->getType())->getElementType(),
851                 ExtractElement, Ops, 2, Name, InsertBef) {
852   Constant *Index = ConstantInt::get(Type::UIntTy, IndexV);
853   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
854          "Invalid extractelement instruction operands!");
855   Ops[0].init(Val, this);
856   Ops[1].init(Index, this);
857 }
858
859
860 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, Value *Index,
861                                        const std::string &Name,
862                                        BasicBlock *InsertAE)
863   : Instruction(cast<PackedType>(Val->getType())->getElementType(),
864                 ExtractElement, Ops, 2, Name, InsertAE) {
865   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
866          "Invalid extractelement instruction operands!");
867
868   Ops[0].init(Val, this);
869   Ops[1].init(Index, this);
870 }
871
872 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, unsigned IndexV,
873                                        const std::string &Name,
874                                        BasicBlock *InsertAE)
875   : Instruction(cast<PackedType>(Val->getType())->getElementType(),
876                 ExtractElement, Ops, 2, Name, InsertAE) {
877   Constant *Index = ConstantInt::get(Type::UIntTy, IndexV);
878   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
879          "Invalid extractelement instruction operands!");
880   
881   Ops[0].init(Val, this);
882   Ops[1].init(Index, this);
883 }
884
885
886 bool ExtractElementInst::isValidOperands(const Value *Val, const Value *Index) {
887   if (!isa<PackedType>(Val->getType()) || Index->getType() != Type::UIntTy)
888     return false;
889   return true;
890 }
891
892
893 //===----------------------------------------------------------------------===//
894 //                           InsertElementInst Implementation
895 //===----------------------------------------------------------------------===//
896
897 InsertElementInst::InsertElementInst(const InsertElementInst &IE)
898     : Instruction(IE.getType(), InsertElement, Ops, 3) {
899   Ops[0].init(IE.Ops[0], this);
900   Ops[1].init(IE.Ops[1], this);
901   Ops[2].init(IE.Ops[2], this);
902 }
903 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, Value *Index,
904                                      const std::string &Name,
905                                      Instruction *InsertBef)
906   : Instruction(Vec->getType(), InsertElement, Ops, 3, Name, InsertBef) {
907   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
908          "Invalid insertelement instruction operands!");
909   Ops[0].init(Vec, this);
910   Ops[1].init(Elt, this);
911   Ops[2].init(Index, this);
912 }
913
914 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, unsigned IndexV,
915                                      const std::string &Name,
916                                      Instruction *InsertBef)
917   : Instruction(Vec->getType(), InsertElement, Ops, 3, Name, InsertBef) {
918   Constant *Index = ConstantInt::get(Type::UIntTy, IndexV);
919   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
920          "Invalid insertelement instruction operands!");
921   Ops[0].init(Vec, this);
922   Ops[1].init(Elt, this);
923   Ops[2].init(Index, this);
924 }
925
926
927 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, Value *Index,
928                                      const std::string &Name,
929                                      BasicBlock *InsertAE)
930   : Instruction(Vec->getType(), InsertElement, Ops, 3, Name, InsertAE) {
931   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
932          "Invalid insertelement instruction operands!");
933
934   Ops[0].init(Vec, this);
935   Ops[1].init(Elt, this);
936   Ops[2].init(Index, this);
937 }
938
939 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, unsigned IndexV,
940                                      const std::string &Name,
941                                      BasicBlock *InsertAE)
942 : Instruction(Vec->getType(), InsertElement, Ops, 3, Name, InsertAE) {
943   Constant *Index = ConstantInt::get(Type::UIntTy, IndexV);
944   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
945          "Invalid insertelement instruction operands!");
946   
947   Ops[0].init(Vec, this);
948   Ops[1].init(Elt, this);
949   Ops[2].init(Index, this);
950 }
951
952 bool InsertElementInst::isValidOperands(const Value *Vec, const Value *Elt, 
953                                         const Value *Index) {
954   if (!isa<PackedType>(Vec->getType()))
955     return false;   // First operand of insertelement must be packed type.
956   
957   if (Elt->getType() != cast<PackedType>(Vec->getType())->getElementType())
958     return false;// Second operand of insertelement must be packed element type.
959     
960   if (Index->getType() != Type::UIntTy)
961     return false;  // Third operand of insertelement must be uint.
962   return true;
963 }
964
965
966 //===----------------------------------------------------------------------===//
967 //                      ShuffleVectorInst Implementation
968 //===----------------------------------------------------------------------===//
969
970 ShuffleVectorInst::ShuffleVectorInst(const ShuffleVectorInst &SV) 
971     : Instruction(SV.getType(), ShuffleVector, Ops, 3) {
972   Ops[0].init(SV.Ops[0], this);
973   Ops[1].init(SV.Ops[1], this);
974   Ops[2].init(SV.Ops[2], this);
975 }
976
977 ShuffleVectorInst::ShuffleVectorInst(Value *V1, Value *V2, Value *Mask,
978                                      const std::string &Name,
979                                      Instruction *InsertBefore)
980   : Instruction(V1->getType(), ShuffleVector, Ops, 3, Name, InsertBefore) {
981   assert(isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
982          "Invalid shuffle vector instruction operands!");
983   Ops[0].init(V1, this);
984   Ops[1].init(V2, this);
985   Ops[2].init(Mask, this);
986 }
987
988 ShuffleVectorInst::ShuffleVectorInst(Value *V1, Value *V2, Value *Mask,
989                                      const std::string &Name, 
990                                      BasicBlock *InsertAtEnd)
991   : Instruction(V1->getType(), ShuffleVector, Ops, 3, Name, InsertAtEnd) {
992   assert(isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
993          "Invalid shuffle vector instruction operands!");
994
995   Ops[0].init(V1, this);
996   Ops[1].init(V2, this);
997   Ops[2].init(Mask, this);
998 }
999
1000 bool ShuffleVectorInst::isValidOperands(const Value *V1, const Value *V2, 
1001                                         const Value *Mask) {
1002   if (!isa<PackedType>(V1->getType())) return false;
1003   if (V1->getType() != V2->getType()) return false;
1004   if (!isa<PackedType>(Mask->getType()) ||
1005          cast<PackedType>(Mask->getType())->getElementType() != Type::UIntTy ||
1006          cast<PackedType>(Mask->getType())->getNumElements() !=
1007          cast<PackedType>(V1->getType())->getNumElements())
1008     return false;
1009   return true;
1010 }
1011
1012
1013 //===----------------------------------------------------------------------===//
1014 //                             BinaryOperator Class
1015 //===----------------------------------------------------------------------===//
1016
1017 void BinaryOperator::init(BinaryOps iType)
1018 {
1019   Value *LHS = getOperand(0), *RHS = getOperand(1);
1020   assert(LHS->getType() == RHS->getType() &&
1021          "Binary operator operand types must match!");
1022 #ifndef NDEBUG
1023   switch (iType) {
1024   case Add: case Sub:
1025   case Mul: 
1026   case Rem:
1027     assert(getType() == LHS->getType() &&
1028            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1029     assert((getType()->isInteger() || getType()->isFloatingPoint() ||
1030             isa<PackedType>(getType())) &&
1031           "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1032     break;
1033   case UDiv: 
1034   case SDiv: 
1035     assert(getType() == LHS->getType() &&
1036            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1037     assert((getType()->isInteger() || (isa<PackedType>(getType()) && 
1038             cast<PackedType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1039            "Incorrect operand type (not integer) for S/UDIV");
1040     break;
1041   case FDiv:
1042     assert(getType() == LHS->getType() &&
1043            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1044     assert((getType()->isFloatingPoint() || (isa<PackedType>(getType()) &&
1045             cast<PackedType>(getType())->getElementType()->isFloatingPoint())) 
1046             && "Incorrect operand type (not floating point) for FDIV");
1047     break;
1048
1049   case And: case Or:
1050   case Xor:
1051     assert(getType() == LHS->getType() &&
1052            "Logical operation should return same type as operands!");
1053     assert((getType()->isIntegral() ||
1054             (isa<PackedType>(getType()) && 
1055              cast<PackedType>(getType())->getElementType()->isIntegral())) &&
1056            "Tried to create a logical operation on a non-integral type!");
1057     break;
1058   case SetLT: case SetGT: case SetLE:
1059   case SetGE: case SetEQ: case SetNE:
1060     assert(getType() == Type::BoolTy && "Setcc must return bool!");
1061   default:
1062     break;
1063   }
1064 #endif
1065 }
1066
1067 BinaryOperator *BinaryOperator::create(BinaryOps Op, Value *S1, Value *S2,
1068                                        const std::string &Name,
1069                                        Instruction *InsertBefore) {
1070   assert(S1->getType() == S2->getType() &&
1071          "Cannot create binary operator with two operands of differing type!");
1072   switch (Op) {
1073   // Binary comparison operators...
1074   case SetLT: case SetGT: case SetLE:
1075   case SetGE: case SetEQ: case SetNE:
1076     return new SetCondInst(Op, S1, S2, Name, InsertBefore);
1077
1078   default:
1079     return new BinaryOperator(Op, S1, S2, S1->getType(), Name, InsertBefore);
1080   }
1081 }
1082
1083 BinaryOperator *BinaryOperator::create(BinaryOps Op, Value *S1, Value *S2,
1084                                        const std::string &Name,
1085                                        BasicBlock *InsertAtEnd) {
1086   BinaryOperator *Res = create(Op, S1, S2, Name);
1087   InsertAtEnd->getInstList().push_back(Res);
1088   return Res;
1089 }
1090
1091 BinaryOperator *BinaryOperator::createNeg(Value *Op, const std::string &Name,
1092                                           Instruction *InsertBefore) {
1093   if (!Op->getType()->isFloatingPoint())
1094     return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1095                               Constant::getNullValue(Op->getType()), Op,
1096                               Op->getType(), Name, InsertBefore);
1097   else
1098     return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1099                               ConstantFP::get(Op->getType(), -0.0), Op,
1100                               Op->getType(), Name, InsertBefore);
1101 }
1102
1103 BinaryOperator *BinaryOperator::createNeg(Value *Op, const std::string &Name,
1104                                           BasicBlock *InsertAtEnd) {
1105   if (!Op->getType()->isFloatingPoint())
1106     return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1107                               Constant::getNullValue(Op->getType()), Op,
1108                               Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1109   else
1110     return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1111                               ConstantFP::get(Op->getType(), -0.0), Op,
1112                               Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1113 }
1114
1115 BinaryOperator *BinaryOperator::createNot(Value *Op, const std::string &Name,
1116                                           Instruction *InsertBefore) {
1117   Constant *C;
1118   if (const PackedType *PTy = dyn_cast<PackedType>(Op->getType())) {
1119     C = ConstantIntegral::getAllOnesValue(PTy->getElementType());
1120     C = ConstantPacked::get(std::vector<Constant*>(PTy->getNumElements(), C));
1121   } else {
1122     C = ConstantIntegral::getAllOnesValue(Op->getType());
1123   }
1124   
1125   return new BinaryOperator(Instruction::Xor, Op, C,
1126                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1127 }
1128
1129 BinaryOperator *BinaryOperator::createNot(Value *Op, const std::string &Name,
1130                                           BasicBlock *InsertAtEnd) {
1131   Constant *AllOnes;
1132   if (const PackedType *PTy = dyn_cast<PackedType>(Op->getType())) {
1133     // Create a vector of all ones values.
1134     Constant *Elt = ConstantIntegral::getAllOnesValue(PTy->getElementType());
1135     AllOnes = 
1136       ConstantPacked::get(std::vector<Constant*>(PTy->getNumElements(), Elt));
1137   } else {
1138     AllOnes = ConstantIntegral::getAllOnesValue(Op->getType());
1139   }
1140   
1141   return new BinaryOperator(Instruction::Xor, Op, AllOnes,
1142                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1143 }
1144
1145
1146 // isConstantAllOnes - Helper function for several functions below
1147 static inline bool isConstantAllOnes(const Value *V) {
1148   return isa<ConstantIntegral>(V) &&cast<ConstantIntegral>(V)->isAllOnesValue();
1149 }
1150
1151 bool BinaryOperator::isNeg(const Value *V) {
1152   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1153     if (Bop->getOpcode() == Instruction::Sub)
1154       if (!V->getType()->isFloatingPoint())
1155         return Bop->getOperand(0) == Constant::getNullValue(Bop->getType());
1156       else
1157         return Bop->getOperand(0) == ConstantFP::get(Bop->getType(), -0.0);
1158   return false;
1159 }
1160
1161 bool BinaryOperator::isNot(const Value *V) {
1162   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1163     return (Bop->getOpcode() == Instruction::Xor &&
1164             (isConstantAllOnes(Bop->getOperand(1)) ||
1165              isConstantAllOnes(Bop->getOperand(0))));
1166   return false;
1167 }
1168
1169 Value *BinaryOperator::getNegArgument(Value *BinOp) {
1170   assert(isNeg(BinOp) && "getNegArgument from non-'neg' instruction!");
1171   return cast<BinaryOperator>(BinOp)->getOperand(1);
1172 }
1173
1174 const Value *BinaryOperator::getNegArgument(const Value *BinOp) {
1175   return getNegArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1176 }
1177
1178 Value *BinaryOperator::getNotArgument(Value *BinOp) {
1179   assert(isNot(BinOp) && "getNotArgument on non-'not' instruction!");
1180   BinaryOperator *BO = cast<BinaryOperator>(BinOp);
1181   Value *Op0 = BO->getOperand(0);
1182   Value *Op1 = BO->getOperand(1);
1183   if (isConstantAllOnes(Op0)) return Op1;
1184
1185   assert(isConstantAllOnes(Op1));
1186   return Op0;
1187 }
1188
1189 const Value *BinaryOperator::getNotArgument(const Value *BinOp) {
1190   return getNotArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1191 }
1192
1193
1194 // swapOperands - Exchange the two operands to this instruction.  This
1195 // instruction is safe to use on any binary instruction and does not
1196 // modify the semantics of the instruction.  If the instruction is
1197 // order dependent (SetLT f.e.) the opcode is changed.
1198 //
1199 bool BinaryOperator::swapOperands() {
1200   if (isCommutative())
1201     ;  // If the instruction is commutative, it is safe to swap the operands
1202   else if (SetCondInst *SCI = dyn_cast<SetCondInst>(this))
1203     /// FIXME: SetCC instructions shouldn't all have different opcodes.
1204     setOpcode(SCI->getSwappedCondition());
1205   else
1206     return true;   // Can't commute operands
1207
1208   std::swap(Ops[0], Ops[1]);
1209   return false;
1210 }
1211
1212
1213 //===----------------------------------------------------------------------===//
1214 //                               ShiftInst Class
1215 //===----------------------------------------------------------------------===//
1216
1217 /// isLogicalShift - Return true if this is a logical shift left or a logical
1218 /// shift right.
1219 bool ShiftInst::isLogicalShift() const {
1220   return getOpcode() == Instruction::Shl || getType()->isUnsigned();
1221 }
1222
1223 //===----------------------------------------------------------------------===//
1224 //                                CastInst Class
1225 //===----------------------------------------------------------------------===//
1226
1227 /// isTruncIntCast - Return true if this is a truncating integer cast
1228 /// instruction, e.g. a cast from long to uint.
1229 bool CastInst::isTruncIntCast() const {
1230   // The dest type has to be integral, the input has to be integer.
1231   if (!getType()->isIntegral() || !getOperand(0)->getType()->isInteger())
1232     return false;
1233
1234   // Has to be large to smaller.
1235   return getOperand(0)->getType()->getPrimitiveSizeInBits() >
1236          getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1237 }
1238
1239
1240 //===----------------------------------------------------------------------===//
1241 //                             SetCondInst Class
1242 //===----------------------------------------------------------------------===//
1243
1244 SetCondInst::SetCondInst(BinaryOps Opcode, Value *S1, Value *S2,
1245                          const std::string &Name, Instruction *InsertBefore)
1246   : BinaryOperator(Opcode, S1, S2, Type::BoolTy, Name, InsertBefore) {
1247
1248   // Make sure it's a valid type... getInverseCondition will assert out if not.
1249   assert(getInverseCondition(Opcode));
1250 }
1251
1252 SetCondInst::SetCondInst(BinaryOps Opcode, Value *S1, Value *S2,
1253                          const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd)
1254   : BinaryOperator(Opcode, S1, S2, Type::BoolTy, Name, InsertAtEnd) {
1255
1256   // Make sure it's a valid type... getInverseCondition will assert out if not.
1257   assert(getInverseCondition(Opcode));
1258 }
1259
1260 // getInverseCondition - Return the inverse of the current condition opcode.
1261 // For example seteq -> setne, setgt -> setle, setlt -> setge, etc...
1262 //
1263 Instruction::BinaryOps SetCondInst::getInverseCondition(BinaryOps Opcode) {
1264   switch (Opcode) {
1265   default:
1266     assert(0 && "Unknown setcc opcode!");
1267   case SetEQ: return SetNE;
1268   case SetNE: return SetEQ;
1269   case SetGT: return SetLE;
1270   case SetLT: return SetGE;
1271   case SetGE: return SetLT;
1272   case SetLE: return SetGT;
1273   }
1274 }
1275
1276 // getSwappedCondition - Return the condition opcode that would be the result
1277 // of exchanging the two operands of the setcc instruction without changing
1278 // the result produced.  Thus, seteq->seteq, setle->setge, setlt->setgt, etc.
1279 //
1280 Instruction::BinaryOps SetCondInst::getSwappedCondition(BinaryOps Opcode) {
1281   switch (Opcode) {
1282   default: assert(0 && "Unknown setcc instruction!");
1283   case SetEQ: case SetNE: return Opcode;
1284   case SetGT: return SetLT;
1285   case SetLT: return SetGT;
1286   case SetGE: return SetLE;
1287   case SetLE: return SetGE;
1288   }
1289 }
1290
1291 //===----------------------------------------------------------------------===//
1292 //                        SwitchInst Implementation
1293 //===----------------------------------------------------------------------===//
1294
1295 void SwitchInst::init(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases) {
1296   assert(Value && Default);
1297   ReservedSpace = 2+NumCases*2;
1298   NumOperands = 2;
1299   OperandList = new Use[ReservedSpace];
1300
1301   OperandList[0].init(Value, this);
1302   OperandList[1].init(Default, this);
1303 }
1304
1305 SwitchInst::SwitchInst(const SwitchInst &SI)
1306   : TerminatorInst(Instruction::Switch, new Use[SI.getNumOperands()],
1307                    SI.getNumOperands()) {
1308   Use *OL = OperandList, *InOL = SI.OperandList;
1309   for (unsigned i = 0, E = SI.getNumOperands(); i != E; i+=2) {
1310     OL[i].init(InOL[i], this);
1311     OL[i+1].init(InOL[i+1], this);
1312   }
1313 }
1314
1315 SwitchInst::~SwitchInst() {
1316   delete [] OperandList;
1317 }
1318
1319
1320 /// addCase - Add an entry to the switch instruction...
1321 ///
1322 void SwitchInst::addCase(ConstantInt *OnVal, BasicBlock *Dest) {
1323   unsigned OpNo = NumOperands;
1324   if (OpNo+2 > ReservedSpace)
1325     resizeOperands(0);  // Get more space!
1326   // Initialize some new operands.
1327   assert(OpNo+1 < ReservedSpace && "Growing didn't work!");
1328   NumOperands = OpNo+2;
1329   OperandList[OpNo].init(OnVal, this);
1330   OperandList[OpNo+1].init(Dest, this);
1331 }
1332
1333 /// removeCase - This method removes the specified successor from the switch
1334 /// instruction.  Note that this cannot be used to remove the default
1335 /// destination (successor #0).
1336 ///
1337 void SwitchInst::removeCase(unsigned idx) {
1338   assert(idx != 0 && "Cannot remove the default case!");
1339   assert(idx*2 < getNumOperands() && "Successor index out of range!!!");
1340
1341   unsigned NumOps = getNumOperands();
1342   Use *OL = OperandList;
1343
1344   // Move everything after this operand down.
1345   //
1346   // FIXME: we could just swap with the end of the list, then erase.  However,
1347   // client might not expect this to happen.  The code as it is thrashes the
1348   // use/def lists, which is kinda lame.
1349   for (unsigned i = (idx+1)*2; i != NumOps; i += 2) {
1350     OL[i-2] = OL[i];
1351     OL[i-2+1] = OL[i+1];
1352   }
1353
1354   // Nuke the last value.
1355   OL[NumOps-2].set(0);
1356   OL[NumOps-2+1].set(0);
1357   NumOperands = NumOps-2;
1358 }
1359
1360 /// resizeOperands - resize operands - This adjusts the length of the operands
1361 /// list according to the following behavior:
1362 ///   1. If NumOps == 0, grow the operand list in response to a push_back style
1363 ///      of operation.  This grows the number of ops by 1.5 times.
1364 ///   2. If NumOps > NumOperands, reserve space for NumOps operands.
1365 ///   3. If NumOps == NumOperands, trim the reserved space.
1366 ///
1367 void SwitchInst::resizeOperands(unsigned NumOps) {
1368   if (NumOps == 0) {
1369     NumOps = getNumOperands()/2*6;
1370   } else if (NumOps*2 > NumOperands) {
1371     // No resize needed.
1372     if (ReservedSpace >= NumOps) return;
1373   } else if (NumOps == NumOperands) {
1374     if (ReservedSpace == NumOps) return;
1375   } else {
1376     return;
1377   }
1378
1379   ReservedSpace = NumOps;
1380   Use *NewOps = new Use[NumOps];
1381   Use *OldOps = OperandList;
1382   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
1383       NewOps[i].init(OldOps[i], this);
1384       OldOps[i].set(0);
1385   }
1386   delete [] OldOps;
1387   OperandList = NewOps;
1388 }
1389
1390
1391 BasicBlock *SwitchInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
1392   return getSuccessor(idx);
1393 }
1394 unsigned SwitchInst::getNumSuccessorsV() const {
1395   return getNumSuccessors();
1396 }
1397 void SwitchInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
1398   setSuccessor(idx, B);
1399 }
1400
1401
1402 // Define these methods here so vtables don't get emitted into every translation
1403 // unit that uses these classes.
1404
1405 GetElementPtrInst *GetElementPtrInst::clone() const {
1406   return new GetElementPtrInst(*this);
1407 }
1408
1409 BinaryOperator *BinaryOperator::clone() const {
1410   return create(getOpcode(), Ops[0], Ops[1]);
1411 }
1412
1413 MallocInst *MallocInst::clone() const { return new MallocInst(*this); }
1414 AllocaInst *AllocaInst::clone() const { return new AllocaInst(*this); }
1415 FreeInst   *FreeInst::clone()   const { return new FreeInst(getOperand(0)); }
1416 LoadInst   *LoadInst::clone()   const { return new LoadInst(*this); }
1417 StoreInst  *StoreInst::clone()  const { return new StoreInst(*this); }
1418 CastInst   *CastInst::clone()   const { return new CastInst(*this); }
1419 CallInst   *CallInst::clone()   const { return new CallInst(*this); }
1420 ShiftInst  *ShiftInst::clone()  const { return new ShiftInst(*this); }
1421 SelectInst *SelectInst::clone() const { return new SelectInst(*this); }
1422 VAArgInst  *VAArgInst::clone()  const { return new VAArgInst(*this); }
1423 ExtractElementInst *ExtractElementInst::clone() const {
1424   return new ExtractElementInst(*this);
1425 }
1426 InsertElementInst *InsertElementInst::clone() const {
1427   return new InsertElementInst(*this);
1428 }
1429 ShuffleVectorInst *ShuffleVectorInst::clone() const {
1430   return new ShuffleVectorInst(*this);
1431 }
1432 PHINode    *PHINode::clone()    const { return new PHINode(*this); }
1433 ReturnInst *ReturnInst::clone() const { return new ReturnInst(*this); }
1434 BranchInst *BranchInst::clone() const { return new BranchInst(*this); }
1435 SwitchInst *SwitchInst::clone() const { return new SwitchInst(*this); }
1436 InvokeInst *InvokeInst::clone() const { return new InvokeInst(*this); }
1437 UnwindInst *UnwindInst::clone() const { return new UnwindInst(); }
1438 UnreachableInst *UnreachableInst::clone() const { return new UnreachableInst();}