Fix an assertion message.
[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::Int1Ty &&
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::Int32Ty, 1);
517   else {
518     assert(!isa<BasicBlock>(Amt) &&
519            "Passed basic block into allocation size parameter!  Ue other ctor");
520     assert(Amt->getType() == Type::Int32Ty &&
521            "Malloc/Allocation array size is not a 32-bit integer!");
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::Int32Ty, 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::Int32Ty, 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::Int32Ty)
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::Int32Ty, 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::Int32Ty, 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::Int32Ty)
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::Int32Ty ||
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     assert(getType() == LHS->getType() &&
1027            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1028     assert((getType()->isInteger() || getType()->isFloatingPoint() ||
1029             isa<PackedType>(getType())) &&
1030           "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1031     break;
1032   case UDiv: 
1033   case SDiv: 
1034     assert(getType() == LHS->getType() &&
1035            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1036     assert((getType()->isInteger() || (isa<PackedType>(getType()) && 
1037             cast<PackedType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1038            "Incorrect operand type (not integer) for S/UDIV");
1039     break;
1040   case FDiv:
1041     assert(getType() == LHS->getType() &&
1042            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1043     assert((getType()->isFloatingPoint() || (isa<PackedType>(getType()) &&
1044             cast<PackedType>(getType())->getElementType()->isFloatingPoint())) 
1045             && "Incorrect operand type (not floating point) for FDIV");
1046     break;
1047   case URem: 
1048   case SRem: 
1049     assert(getType() == LHS->getType() &&
1050            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1051     assert((getType()->isInteger() || (isa<PackedType>(getType()) && 
1052             cast<PackedType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1053            "Incorrect operand type (not integer) for S/UREM");
1054     break;
1055   case FRem:
1056     assert(getType() == LHS->getType() &&
1057            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1058     assert((getType()->isFloatingPoint() || (isa<PackedType>(getType()) &&
1059             cast<PackedType>(getType())->getElementType()->isFloatingPoint())) 
1060             && "Incorrect operand type (not floating point) for FREM");
1061     break;
1062   case And: case Or:
1063   case Xor:
1064     assert(getType() == LHS->getType() &&
1065            "Logical operation should return same type as operands!");
1066     assert((getType()->isInteger() ||
1067             (isa<PackedType>(getType()) && 
1068              cast<PackedType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1069            "Tried to create a logical operation on a non-integral type!");
1070     break;
1071   default:
1072     break;
1073   }
1074 #endif
1075 }
1076
1077 BinaryOperator *BinaryOperator::create(BinaryOps Op, Value *S1, Value *S2,
1078                                        const std::string &Name,
1079                                        Instruction *InsertBefore) {
1080   assert(S1->getType() == S2->getType() &&
1081          "Cannot create binary operator with two operands of differing type!");
1082   return new BinaryOperator(Op, S1, S2, S1->getType(), Name, InsertBefore);
1083 }
1084
1085 BinaryOperator *BinaryOperator::create(BinaryOps Op, Value *S1, Value *S2,
1086                                        const std::string &Name,
1087                                        BasicBlock *InsertAtEnd) {
1088   BinaryOperator *Res = create(Op, S1, S2, Name);
1089   InsertAtEnd->getInstList().push_back(Res);
1090   return Res;
1091 }
1092
1093 BinaryOperator *BinaryOperator::createNeg(Value *Op, const std::string &Name,
1094                                           Instruction *InsertBefore) {
1095   Value *zero = ConstantExpr::getZeroValueForNegationExpr(Op->getType());
1096   return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1097                             zero, Op,
1098                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1099 }
1100
1101 BinaryOperator *BinaryOperator::createNeg(Value *Op, const std::string &Name,
1102                                           BasicBlock *InsertAtEnd) {
1103   Value *zero = ConstantExpr::getZeroValueForNegationExpr(Op->getType());
1104   return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1105                             zero, Op,
1106                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1107 }
1108
1109 BinaryOperator *BinaryOperator::createNot(Value *Op, const std::string &Name,
1110                                           Instruction *InsertBefore) {
1111   Constant *C;
1112   if (const PackedType *PTy = dyn_cast<PackedType>(Op->getType())) {
1113     C = ConstantInt::getAllOnesValue(PTy->getElementType());
1114     C = ConstantPacked::get(std::vector<Constant*>(PTy->getNumElements(), C));
1115   } else {
1116     C = ConstantInt::getAllOnesValue(Op->getType());
1117   }
1118   
1119   return new BinaryOperator(Instruction::Xor, Op, C,
1120                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1121 }
1122
1123 BinaryOperator *BinaryOperator::createNot(Value *Op, const std::string &Name,
1124                                           BasicBlock *InsertAtEnd) {
1125   Constant *AllOnes;
1126   if (const PackedType *PTy = dyn_cast<PackedType>(Op->getType())) {
1127     // Create a vector of all ones values.
1128     Constant *Elt = ConstantInt::getAllOnesValue(PTy->getElementType());
1129     AllOnes = 
1130       ConstantPacked::get(std::vector<Constant*>(PTy->getNumElements(), Elt));
1131   } else {
1132     AllOnes = ConstantInt::getAllOnesValue(Op->getType());
1133   }
1134   
1135   return new BinaryOperator(Instruction::Xor, Op, AllOnes,
1136                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1137 }
1138
1139
1140 // isConstantAllOnes - Helper function for several functions below
1141 static inline bool isConstantAllOnes(const Value *V) {
1142   return isa<ConstantInt>(V) &&cast<ConstantInt>(V)->isAllOnesValue();
1143 }
1144
1145 bool BinaryOperator::isNeg(const Value *V) {
1146   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1147     if (Bop->getOpcode() == Instruction::Sub)
1148       return Bop->getOperand(0) ==
1149              ConstantExpr::getZeroValueForNegationExpr(Bop->getType());
1150   return false;
1151 }
1152
1153 bool BinaryOperator::isNot(const Value *V) {
1154   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1155     return (Bop->getOpcode() == Instruction::Xor &&
1156             (isConstantAllOnes(Bop->getOperand(1)) ||
1157              isConstantAllOnes(Bop->getOperand(0))));
1158   return false;
1159 }
1160
1161 Value *BinaryOperator::getNegArgument(Value *BinOp) {
1162   assert(isNeg(BinOp) && "getNegArgument from non-'neg' instruction!");
1163   return cast<BinaryOperator>(BinOp)->getOperand(1);
1164 }
1165
1166 const Value *BinaryOperator::getNegArgument(const Value *BinOp) {
1167   return getNegArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1168 }
1169
1170 Value *BinaryOperator::getNotArgument(Value *BinOp) {
1171   assert(isNot(BinOp) && "getNotArgument on non-'not' instruction!");
1172   BinaryOperator *BO = cast<BinaryOperator>(BinOp);
1173   Value *Op0 = BO->getOperand(0);
1174   Value *Op1 = BO->getOperand(1);
1175   if (isConstantAllOnes(Op0)) return Op1;
1176
1177   assert(isConstantAllOnes(Op1));
1178   return Op0;
1179 }
1180
1181 const Value *BinaryOperator::getNotArgument(const Value *BinOp) {
1182   return getNotArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1183 }
1184
1185
1186 // swapOperands - Exchange the two operands to this instruction.  This
1187 // instruction is safe to use on any binary instruction and does not
1188 // modify the semantics of the instruction.  If the instruction is
1189 // order dependent (SetLT f.e.) the opcode is changed.
1190 //
1191 bool BinaryOperator::swapOperands() {
1192   if (!isCommutative())
1193     return true; // Can't commute operands
1194   std::swap(Ops[0], Ops[1]);
1195   return false;
1196 }
1197
1198 //===----------------------------------------------------------------------===//
1199 //                                CastInst Class
1200 //===----------------------------------------------------------------------===//
1201
1202 // Just determine if this cast only deals with integral->integral conversion.
1203 bool CastInst::isIntegerCast() const {
1204   switch (getOpcode()) {
1205     default: return false;
1206     case Instruction::ZExt:
1207     case Instruction::SExt:
1208     case Instruction::Trunc:
1209       return true;
1210     case Instruction::BitCast:
1211       return getOperand(0)->getType()->isInteger() && getType()->isInteger();
1212   }
1213 }
1214
1215 bool CastInst::isLosslessCast() const {
1216   // Only BitCast can be lossless, exit fast if we're not BitCast
1217   if (getOpcode() != Instruction::BitCast)
1218     return false;
1219
1220   // Identity cast is always lossless
1221   const Type* SrcTy = getOperand(0)->getType();
1222   const Type* DstTy = getType();
1223   if (SrcTy == DstTy)
1224     return true;
1225   
1226   // Pointer to pointer is always lossless.
1227   if (isa<PointerType>(SrcTy))
1228     return isa<PointerType>(DstTy);
1229   return false;  // Other types have no identity values
1230 }
1231
1232 /// This function determines if the CastInst does not require any bits to be
1233 /// changed in order to effect the cast. Essentially, it identifies cases where
1234 /// no code gen is necessary for the cast, hence the name no-op cast.  For 
1235 /// example, the following are all no-op casts:
1236 /// # bitcast uint %X, int
1237 /// # bitcast uint* %x, sbyte*
1238 /// # bitcast packed< 2 x int > %x, packed< 4 x short> 
1239 /// # ptrtoint uint* %x, uint     ; on 32-bit plaforms only
1240 /// @brief Determine if a cast is a no-op.
1241 bool CastInst::isNoopCast(const Type *IntPtrTy) const {
1242   switch (getOpcode()) {
1243     default:
1244       assert(!"Invalid CastOp");
1245     case Instruction::Trunc:
1246     case Instruction::ZExt:
1247     case Instruction::SExt: 
1248     case Instruction::FPTrunc:
1249     case Instruction::FPExt:
1250     case Instruction::UIToFP:
1251     case Instruction::SIToFP:
1252     case Instruction::FPToUI:
1253     case Instruction::FPToSI:
1254       return false; // These always modify bits
1255     case Instruction::BitCast:
1256       return true;  // BitCast never modifies bits.
1257     case Instruction::PtrToInt:
1258       return IntPtrTy->getPrimitiveSizeInBits() ==
1259             getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1260     case Instruction::IntToPtr:
1261       return IntPtrTy->getPrimitiveSizeInBits() ==
1262              getOperand(0)->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1263   }
1264 }
1265
1266 /// This function determines if a pair of casts can be eliminated and what 
1267 /// opcode should be used in the elimination. This assumes that there are two 
1268 /// instructions like this:
1269 /// *  %F = firstOpcode SrcTy %x to MidTy
1270 /// *  %S = secondOpcode MidTy %F to DstTy
1271 /// The function returns a resultOpcode so these two casts can be replaced with:
1272 /// *  %Replacement = resultOpcode %SrcTy %x to DstTy
1273 /// If no such cast is permited, the function returns 0.
1274 unsigned CastInst::isEliminableCastPair(
1275   Instruction::CastOps firstOp, Instruction::CastOps secondOp,
1276   const Type *SrcTy, const Type *MidTy, const Type *DstTy, const Type *IntPtrTy)
1277 {
1278   // Define the 144 possibilities for these two cast instructions. The values
1279   // in this matrix determine what to do in a given situation and select the
1280   // case in the switch below.  The rows correspond to firstOp, the columns 
1281   // correspond to secondOp.  In looking at the table below, keep in  mind
1282   // the following cast properties:
1283   //
1284   //          Size Compare       Source               Destination
1285   // Operator  Src ? Size   Type       Sign         Type       Sign
1286   // -------- ------------ -------------------   ---------------------
1287   // TRUNC         >       Integer      Any        Integral     Any
1288   // ZEXT          <       Integral   Unsigned     Integer      Any
1289   // SEXT          <       Integral    Signed      Integer      Any
1290   // FPTOUI       n/a      FloatPt      n/a        Integral   Unsigned
1291   // FPTOSI       n/a      FloatPt      n/a        Integral    Signed 
1292   // UITOFP       n/a      Integral   Unsigned     FloatPt      n/a   
1293   // SITOFP       n/a      Integral    Signed      FloatPt      n/a   
1294   // FPTRUNC       >       FloatPt      n/a        FloatPt      n/a   
1295   // FPEXT         <       FloatPt      n/a        FloatPt      n/a   
1296   // PTRTOINT     n/a      Pointer      n/a        Integral   Unsigned
1297   // INTTOPTR     n/a      Integral   Unsigned     Pointer      n/a
1298   // BITCONVERT    =       FirstClass   n/a       FirstClass    n/a   
1299   //
1300   // NOTE: some transforms are safe, but we consider them to be non-profitable.
1301   // For example, we could merge "fptoui double to uint" + "zext uint to ulong",
1302   // into "fptoui double to ulong", but this loses information about the range
1303   // of the produced value (we no longer know the top-part is all zeros). 
1304   // Further this conversion is often much more expensive for typical hardware,
1305   // and causes issues when building libgcc.  We disallow fptosi+sext for the 
1306   // same reason.
1307   const unsigned numCastOps = 
1308     Instruction::CastOpsEnd - Instruction::CastOpsBegin;
1309   static const uint8_t CastResults[numCastOps][numCastOps] = {
1310     // T        F  F  U  S  F  F  P  I  B   -+
1311     // R  Z  S  P  P  I  I  T  P  2  N  T    |
1312     // U  E  E  2  2  2  2  R  E  I  T  C    +- secondOp
1313     // N  X  X  U  S  F  F  N  X  N  2  V    |
1314     // C  T  T  I  I  P  P  C  T  T  P  T   -+
1315     {  1, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3 }, // Trunc      -+
1316     {  8, 1, 9,99,99, 2, 0,99,99,99, 2, 3 }, // ZExt        |
1317     {  8, 0, 1,99,99, 0, 2,99,99,99, 0, 3 }, // SExt        |
1318     {  0, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3 }, // FPToUI      |
1319     {  0, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3 }, // FPToSI      |
1320     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99, 4 }, // UIToFP      +- firstOp
1321     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99, 4 }, // SIToFP      |
1322     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 1, 0,99,99, 4 }, // FPTrunc     |
1323     { 99,99,99, 2, 2,99,99,10, 2,99,99, 4 }, // FPExt       |
1324     {  1, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 7, 3 }, // PtrToInt    |
1325     { 99,99,99,99,99,99,99,99,99,13,99,12 }, // IntToPtr    |
1326     {  5, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 6, 6,11, 5, 1 }, // BitCast    -+
1327   };
1328
1329   int ElimCase = CastResults[firstOp-Instruction::CastOpsBegin]
1330                             [secondOp-Instruction::CastOpsBegin];
1331   switch (ElimCase) {
1332     case 0: 
1333       // categorically disallowed
1334       return 0;
1335     case 1: 
1336       // allowed, use first cast's opcode
1337       return firstOp;
1338     case 2: 
1339       // allowed, use second cast's opcode
1340       return secondOp;
1341     case 3: 
1342       // no-op cast in second op implies firstOp as long as the DestTy 
1343       // is integer
1344       if (DstTy->isInteger())
1345         return firstOp;
1346       return 0;
1347     case 4:
1348       // no-op cast in second op implies firstOp as long as the DestTy
1349       // is floating point
1350       if (DstTy->isFloatingPoint())
1351         return firstOp;
1352       return 0;
1353     case 5: 
1354       // no-op cast in first op implies secondOp as long as the SrcTy
1355       // is an integer
1356       if (SrcTy->isInteger())
1357         return secondOp;
1358       return 0;
1359     case 6:
1360       // no-op cast in first op implies secondOp as long as the SrcTy
1361       // is a floating point
1362       if (SrcTy->isFloatingPoint())
1363         return secondOp;
1364       return 0;
1365     case 7: { 
1366       // ptrtoint, inttoptr -> bitcast (ptr -> ptr) if int size is >= ptr size
1367       unsigned PtrSize = IntPtrTy->getPrimitiveSizeInBits();
1368       unsigned MidSize = MidTy->getPrimitiveSizeInBits();
1369       if (MidSize >= PtrSize)
1370         return Instruction::BitCast;
1371       return 0;
1372     }
1373     case 8: {
1374       // ext, trunc -> bitcast,    if the SrcTy and DstTy are same size
1375       // ext, trunc -> ext,        if sizeof(SrcTy) < sizeof(DstTy)
1376       // ext, trunc -> trunc,      if sizeof(SrcTy) > sizeof(DstTy)
1377       unsigned SrcSize = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();
1378       unsigned DstSize = DstTy->getPrimitiveSizeInBits();
1379       if (SrcSize == DstSize)
1380         return Instruction::BitCast;
1381       else if (SrcSize < DstSize)
1382         return firstOp;
1383       return secondOp;
1384     }
1385     case 9: // zext, sext -> zext, because sext can't sign extend after zext
1386       return Instruction::ZExt;
1387     case 10:
1388       // fpext followed by ftrunc is allowed if the bit size returned to is
1389       // the same as the original, in which case its just a bitcast
1390       if (SrcTy == DstTy)
1391         return Instruction::BitCast;
1392       return 0; // If the types are not the same we can't eliminate it.
1393     case 11:
1394       // bitcast followed by ptrtoint is allowed as long as the bitcast
1395       // is a pointer to pointer cast.
1396       if (isa<PointerType>(SrcTy) && isa<PointerType>(MidTy))
1397         return secondOp;
1398       return 0;
1399     case 12:
1400       // inttoptr, bitcast -> intptr  if bitcast is a ptr to ptr cast
1401       if (isa<PointerType>(MidTy) && isa<PointerType>(DstTy))
1402         return firstOp;
1403       return 0;
1404     case 13: {
1405       // inttoptr, ptrtoint -> bitcast if SrcSize<=PtrSize and SrcSize==DstSize
1406       unsigned PtrSize = IntPtrTy->getPrimitiveSizeInBits();
1407       unsigned SrcSize = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();
1408       unsigned DstSize = DstTy->getPrimitiveSizeInBits();
1409       if (SrcSize <= PtrSize && SrcSize == DstSize)
1410         return Instruction::BitCast;
1411       return 0;
1412     }
1413     case 99: 
1414       // cast combination can't happen (error in input). This is for all cases
1415       // where the MidTy is not the same for the two cast instructions.
1416       assert(!"Invalid Cast Combination");
1417       return 0;
1418     default:
1419       assert(!"Error in CastResults table!!!");
1420       return 0;
1421   }
1422   return 0;
1423 }
1424
1425 CastInst *CastInst::create(Instruction::CastOps op, Value *S, const Type *Ty, 
1426   const std::string &Name, Instruction *InsertBefore) {
1427   // Construct and return the appropriate CastInst subclass
1428   switch (op) {
1429     case Trunc:    return new TruncInst    (S, Ty, Name, InsertBefore);
1430     case ZExt:     return new ZExtInst     (S, Ty, Name, InsertBefore);
1431     case SExt:     return new SExtInst     (S, Ty, Name, InsertBefore);
1432     case FPTrunc:  return new FPTruncInst  (S, Ty, Name, InsertBefore);
1433     case FPExt:    return new FPExtInst    (S, Ty, Name, InsertBefore);
1434     case UIToFP:   return new UIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
1435     case SIToFP:   return new SIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
1436     case FPToUI:   return new FPToUIInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
1437     case FPToSI:   return new FPToSIInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
1438     case PtrToInt: return new PtrToIntInst (S, Ty, Name, InsertBefore);
1439     case IntToPtr: return new IntToPtrInst (S, Ty, Name, InsertBefore);
1440     case BitCast:  return new BitCastInst  (S, Ty, Name, InsertBefore);
1441     default:
1442       assert(!"Invalid opcode provided");
1443   }
1444   return 0;
1445 }
1446
1447 CastInst *CastInst::create(Instruction::CastOps op, Value *S, const Type *Ty,
1448   const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd) {
1449   // Construct and return the appropriate CastInst subclass
1450   switch (op) {
1451     case Trunc:    return new TruncInst    (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1452     case ZExt:     return new ZExtInst     (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1453     case SExt:     return new SExtInst     (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1454     case FPTrunc:  return new FPTruncInst  (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1455     case FPExt:    return new FPExtInst    (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1456     case UIToFP:   return new UIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1457     case SIToFP:   return new SIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1458     case FPToUI:   return new FPToUIInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1459     case FPToSI:   return new FPToSIInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1460     case PtrToInt: return new PtrToIntInst (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1461     case IntToPtr: return new IntToPtrInst (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1462     case BitCast:  return new BitCastInst  (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1463     default:
1464       assert(!"Invalid opcode provided");
1465   }
1466   return 0;
1467 }
1468
1469 CastInst *CastInst::createZExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
1470                                         const std::string &Name,
1471                                         Instruction *InsertBefore) {
1472   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
1473     return create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
1474   return create(Instruction::ZExt, S, Ty, Name, InsertBefore);
1475 }
1476
1477 CastInst *CastInst::createZExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
1478                                         const std::string &Name,
1479                                         BasicBlock *InsertAtEnd) {
1480   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
1481     return create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1482   return create(Instruction::ZExt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1483 }
1484
1485 CastInst *CastInst::createSExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
1486                                         const std::string &Name,
1487                                         Instruction *InsertBefore) {
1488   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
1489     return create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
1490   return create(Instruction::SExt, S, Ty, Name, InsertBefore);
1491 }
1492
1493 CastInst *CastInst::createSExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
1494                                         const std::string &Name,
1495                                         BasicBlock *InsertAtEnd) {
1496   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
1497     return create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1498   return create(Instruction::SExt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1499 }
1500
1501 CastInst *CastInst::createTruncOrBitCast(Value *S, const Type *Ty,
1502                                          const std::string &Name,
1503                                          Instruction *InsertBefore) {
1504   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
1505     return create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
1506   return create(Instruction::Trunc, S, Ty, Name, InsertBefore);
1507 }
1508
1509 CastInst *CastInst::createTruncOrBitCast(Value *S, const Type *Ty,
1510                                          const std::string &Name, 
1511                                          BasicBlock *InsertAtEnd) {
1512   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
1513     return create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1514   return create(Instruction::Trunc, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1515 }
1516
1517 CastInst *CastInst::createPointerCast(Value *S, const Type *Ty,
1518                                       const std::string &Name,
1519                                       BasicBlock *InsertAtEnd) {
1520   assert(isa<PointerType>(S->getType()) && "Invalid cast");
1521   assert((Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
1522          "Invalid cast");
1523
1524   if (Ty->isInteger())
1525     return create(Instruction::PtrToInt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1526   return create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1527 }
1528
1529 /// @brief Create a BitCast or a PtrToInt cast instruction
1530 CastInst *CastInst::createPointerCast(Value *S, const Type *Ty, 
1531                                       const std::string &Name, 
1532                                       Instruction *InsertBefore) {
1533   assert(isa<PointerType>(S->getType()) && "Invalid cast");
1534   assert((Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
1535          "Invalid cast");
1536
1537   if (Ty->isInteger())
1538     return create(Instruction::PtrToInt, S, Ty, Name, InsertBefore);
1539   return create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
1540 }
1541
1542 CastInst *CastInst::createIntegerCast(Value *C, const Type *Ty, 
1543                                       bool isSigned, const std::string &Name,
1544                                       Instruction *InsertBefore) {
1545   assert(C->getType()->isInteger() && Ty->isInteger() && "Invalid cast");
1546   unsigned SrcBits = C->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1547   unsigned DstBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
1548   Instruction::CastOps opcode =
1549     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
1550      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
1551       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
1552   return create(opcode, C, Ty, Name, InsertBefore);
1553 }
1554
1555 CastInst *CastInst::createIntegerCast(Value *C, const Type *Ty, 
1556                                       bool isSigned, const std::string &Name,
1557                                       BasicBlock *InsertAtEnd) {
1558   assert(C->getType()->isInteger() && Ty->isInteger() && "Invalid cast");
1559   unsigned SrcBits = C->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1560   unsigned DstBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
1561   Instruction::CastOps opcode =
1562     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
1563      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
1564       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
1565   return create(opcode, C, Ty, Name, InsertAtEnd);
1566 }
1567
1568 CastInst *CastInst::createFPCast(Value *C, const Type *Ty, 
1569                                  const std::string &Name, 
1570                                  Instruction *InsertBefore) {
1571   assert(C->getType()->isFloatingPoint() && Ty->isFloatingPoint() && 
1572          "Invalid cast");
1573   unsigned SrcBits = C->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1574   unsigned DstBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
1575   Instruction::CastOps opcode =
1576     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
1577      (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt));
1578   return create(opcode, C, Ty, Name, InsertBefore);
1579 }
1580
1581 CastInst *CastInst::createFPCast(Value *C, const Type *Ty, 
1582                                  const std::string &Name, 
1583                                  BasicBlock *InsertAtEnd) {
1584   assert(C->getType()->isFloatingPoint() && Ty->isFloatingPoint() && 
1585          "Invalid cast");
1586   unsigned SrcBits = C->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1587   unsigned DstBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
1588   Instruction::CastOps opcode =
1589     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
1590      (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt));
1591   return create(opcode, C, Ty, Name, InsertAtEnd);
1592 }
1593
1594 // Provide a way to get a "cast" where the cast opcode is inferred from the 
1595 // types and size of the operand. This, basically, is a parallel of the 
1596 // logic in the castIsValid function below.  This axiom should hold:
1597 //   castIsValid( getCastOpcode(Val, Ty), Val, Ty)
1598 // should not assert in castIsValid. In other words, this produces a "correct"
1599 // casting opcode for the arguments passed to it.
1600 Instruction::CastOps
1601 CastInst::getCastOpcode(
1602   const Value *Src, bool SrcIsSigned, const Type *DestTy, bool DestIsSigned) {
1603   // Get the bit sizes, we'll need these
1604   const Type *SrcTy = Src->getType();
1605   unsigned SrcBits = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();   // 0 for ptr/packed
1606   unsigned DestBits = DestTy->getPrimitiveSizeInBits(); // 0 for ptr/packed
1607
1608   // Run through the possibilities ...
1609   if (DestTy->isInteger()) {                       // Casting to integral
1610     if (SrcTy->isInteger()) {                      // Casting from integral
1611       if (DestBits < SrcBits)
1612         return Trunc;                               // int -> smaller int
1613       else if (DestBits > SrcBits) {                // its an extension
1614         if (SrcIsSigned)
1615           return SExt;                              // signed -> SEXT
1616         else
1617           return ZExt;                              // unsigned -> ZEXT
1618       } else {
1619         return BitCast;                             // Same size, No-op cast
1620       }
1621     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {          // Casting from floating pt
1622       if (DestIsSigned) 
1623         return FPToSI;                              // FP -> sint
1624       else
1625         return FPToUI;                              // FP -> uint 
1626     } else if (const PackedType *PTy = dyn_cast<PackedType>(SrcTy)) {
1627       assert(DestBits == PTy->getBitWidth() &&
1628                "Casting packed to integer of different width");
1629       return BitCast;                             // Same size, no-op cast
1630     } else {
1631       assert(isa<PointerType>(SrcTy) &&
1632              "Casting from a value that is not first-class type");
1633       return PtrToInt;                              // ptr -> int
1634     }
1635   } else if (DestTy->isFloatingPoint()) {           // Casting to floating pt
1636     if (SrcTy->isInteger()) {                      // Casting from integral
1637       if (SrcIsSigned)
1638         return SIToFP;                              // sint -> FP
1639       else
1640         return UIToFP;                              // uint -> FP
1641     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {          // Casting from floating pt
1642       if (DestBits < SrcBits) {
1643         return FPTrunc;                             // FP -> smaller FP
1644       } else if (DestBits > SrcBits) {
1645         return FPExt;                               // FP -> larger FP
1646       } else  {
1647         return BitCast;                             // same size, no-op cast
1648       }
1649     } else if (const PackedType *PTy = dyn_cast<PackedType>(SrcTy)) {
1650       assert(DestBits == PTy->getBitWidth() &&
1651              "Casting packed to floating point of different width");
1652         return BitCast;                             // same size, no-op cast
1653     } else {
1654       assert(0 && "Casting pointer or non-first class to float");
1655     }
1656   } else if (const PackedType *DestPTy = dyn_cast<PackedType>(DestTy)) {
1657     if (const PackedType *SrcPTy = dyn_cast<PackedType>(SrcTy)) {
1658       assert(DestPTy->getBitWidth() == SrcPTy->getBitWidth() &&
1659              "Casting packed to packed of different widths");
1660       return BitCast;                             // packed -> packed
1661     } else if (DestPTy->getBitWidth() == SrcBits) {
1662       return BitCast;                               // float/int -> packed
1663     } else {
1664       assert(!"Illegal cast to packed (wrong type or size)");
1665     }
1666   } else if (isa<PointerType>(DestTy)) {
1667     if (isa<PointerType>(SrcTy)) {
1668       return BitCast;                               // ptr -> ptr
1669     } else if (SrcTy->isInteger()) {
1670       return IntToPtr;                              // int -> ptr
1671     } else {
1672       assert(!"Casting pointer to other than pointer or int");
1673     }
1674   } else {
1675     assert(!"Casting to type that is not first-class");
1676   }
1677
1678   // If we fall through to here we probably hit an assertion cast above
1679   // and assertions are not turned on. Anything we return is an error, so
1680   // BitCast is as good a choice as any.
1681   return BitCast;
1682 }
1683
1684 //===----------------------------------------------------------------------===//
1685 //                    CastInst SubClass Constructors
1686 //===----------------------------------------------------------------------===//
1687
1688 /// Check that the construction parameters for a CastInst are correct. This
1689 /// could be broken out into the separate constructors but it is useful to have
1690 /// it in one place and to eliminate the redundant code for getting the sizes
1691 /// of the types involved.
1692 bool 
1693 CastInst::castIsValid(Instruction::CastOps op, Value *S, const Type *DstTy) {
1694
1695   // Check for type sanity on the arguments
1696   const Type *SrcTy = S->getType();
1697   if (!SrcTy->isFirstClassType() || !DstTy->isFirstClassType())
1698     return false;
1699
1700   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
1701   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();
1702   unsigned DstBitSize = DstTy->getPrimitiveSizeInBits();
1703
1704   // Switch on the opcode provided
1705   switch (op) {
1706   default: return false; // This is an input error
1707   case Instruction::Trunc:
1708     return SrcTy->isInteger() && DstTy->isInteger()&& SrcBitSize > DstBitSize;
1709   case Instruction::ZExt:
1710     return SrcTy->isInteger() && DstTy->isInteger()&& SrcBitSize < DstBitSize;
1711   case Instruction::SExt: 
1712     return SrcTy->isInteger() && DstTy->isInteger()&& SrcBitSize < DstBitSize;
1713   case Instruction::FPTrunc:
1714     return SrcTy->isFloatingPoint() && DstTy->isFloatingPoint() && 
1715       SrcBitSize > DstBitSize;
1716   case Instruction::FPExt:
1717     return SrcTy->isFloatingPoint() && DstTy->isFloatingPoint() && 
1718       SrcBitSize < DstBitSize;
1719   case Instruction::UIToFP:
1720     return SrcTy->isInteger() && DstTy->isFloatingPoint();
1721   case Instruction::SIToFP:
1722     return SrcTy->isInteger() && DstTy->isFloatingPoint();
1723   case Instruction::FPToUI:
1724     return SrcTy->isFloatingPoint() && DstTy->isInteger();
1725   case Instruction::FPToSI:
1726     return SrcTy->isFloatingPoint() && DstTy->isInteger();
1727   case Instruction::PtrToInt:
1728     return isa<PointerType>(SrcTy) && DstTy->isInteger();
1729   case Instruction::IntToPtr:
1730     return SrcTy->isInteger() && isa<PointerType>(DstTy);
1731   case Instruction::BitCast:
1732     // BitCast implies a no-op cast of type only. No bits change.
1733     // However, you can't cast pointers to anything but pointers.
1734     if (isa<PointerType>(SrcTy) != isa<PointerType>(DstTy))
1735       return false;
1736
1737     // Now we know we're not dealing with a pointer/non-poiner mismatch. In all
1738     // these cases, the cast is okay if the source and destination bit widths
1739     // are identical.
1740     return SrcBitSize == DstBitSize;
1741   }
1742 }
1743
1744 TruncInst::TruncInst(
1745   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
1746 ) : CastInst(Ty, Trunc, S, Name, InsertBefore) {
1747   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal Trunc");
1748 }
1749
1750 TruncInst::TruncInst(
1751   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
1752 ) : CastInst(Ty, Trunc, S, Name, InsertAtEnd) { 
1753   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal Trunc");
1754 }
1755
1756 ZExtInst::ZExtInst(
1757   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
1758 )  : CastInst(Ty, ZExt, S, Name, InsertBefore) { 
1759   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal ZExt");
1760 }
1761
1762 ZExtInst::ZExtInst(
1763   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
1764 )  : CastInst(Ty, ZExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
1765   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal ZExt");
1766 }
1767 SExtInst::SExtInst(
1768   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
1769 ) : CastInst(Ty, SExt, S, Name, InsertBefore) { 
1770   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SExt");
1771 }
1772
1773 SExtInst::SExtInst(
1774   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
1775 )  : CastInst(Ty, SExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
1776   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SExt");
1777 }
1778
1779 FPTruncInst::FPTruncInst(
1780   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
1781 ) : CastInst(Ty, FPTrunc, S, Name, InsertBefore) { 
1782   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPTrunc");
1783 }
1784
1785 FPTruncInst::FPTruncInst(
1786   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
1787 ) : CastInst(Ty, FPTrunc, S, Name, InsertAtEnd) { 
1788   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPTrunc");
1789 }
1790
1791 FPExtInst::FPExtInst(
1792   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
1793 ) : CastInst(Ty, FPExt, S, Name, InsertBefore) { 
1794   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPExt");
1795 }
1796
1797 FPExtInst::FPExtInst(
1798   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
1799 ) : CastInst(Ty, FPExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
1800   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPExt");
1801 }
1802
1803 UIToFPInst::UIToFPInst(
1804   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
1805 ) : CastInst(Ty, UIToFP, S, Name, InsertBefore) { 
1806   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal UIToFP");
1807 }
1808
1809 UIToFPInst::UIToFPInst(
1810   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
1811 ) : CastInst(Ty, UIToFP, S, Name, InsertAtEnd) { 
1812   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal UIToFP");
1813 }
1814
1815 SIToFPInst::SIToFPInst(
1816   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
1817 ) : CastInst(Ty, SIToFP, S, Name, InsertBefore) { 
1818   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SIToFP");
1819 }
1820
1821 SIToFPInst::SIToFPInst(
1822   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
1823 ) : CastInst(Ty, SIToFP, S, Name, InsertAtEnd) { 
1824   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SIToFP");
1825 }
1826
1827 FPToUIInst::FPToUIInst(
1828   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
1829 ) : CastInst(Ty, FPToUI, S, Name, InsertBefore) { 
1830   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToUI");
1831 }
1832
1833 FPToUIInst::FPToUIInst(
1834   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
1835 ) : CastInst(Ty, FPToUI, S, Name, InsertAtEnd) { 
1836   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToUI");
1837 }
1838
1839 FPToSIInst::FPToSIInst(
1840   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
1841 ) : CastInst(Ty, FPToSI, S, Name, InsertBefore) { 
1842   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToSI");
1843 }
1844
1845 FPToSIInst::FPToSIInst(
1846   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
1847 ) : CastInst(Ty, FPToSI, S, Name, InsertAtEnd) { 
1848   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToSI");
1849 }
1850
1851 PtrToIntInst::PtrToIntInst(
1852   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
1853 ) : CastInst(Ty, PtrToInt, S, Name, InsertBefore) { 
1854   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal PtrToInt");
1855 }
1856
1857 PtrToIntInst::PtrToIntInst(
1858   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
1859 ) : CastInst(Ty, PtrToInt, S, Name, InsertAtEnd) { 
1860   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal PtrToInt");
1861 }
1862
1863 IntToPtrInst::IntToPtrInst(
1864   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
1865 ) : CastInst(Ty, IntToPtr, S, Name, InsertBefore) { 
1866   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal IntToPtr");
1867 }
1868
1869 IntToPtrInst::IntToPtrInst(
1870   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
1871 ) : CastInst(Ty, IntToPtr, S, Name, InsertAtEnd) { 
1872   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal IntToPtr");
1873 }
1874
1875 BitCastInst::BitCastInst(
1876   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
1877 ) : CastInst(Ty, BitCast, S, Name, InsertBefore) { 
1878   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal BitCast");
1879 }
1880
1881 BitCastInst::BitCastInst(
1882   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
1883 ) : CastInst(Ty, BitCast, S, Name, InsertAtEnd) { 
1884   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal BitCast");
1885 }
1886
1887 //===----------------------------------------------------------------------===//
1888 //                               CmpInst Classes
1889 //===----------------------------------------------------------------------===//
1890
1891 CmpInst::CmpInst(OtherOps op, unsigned short predicate, Value *LHS, Value *RHS,
1892                  const std::string &Name, Instruction *InsertBefore)
1893   : Instruction(Type::Int1Ty, op, Ops, 2, Name, InsertBefore) {
1894     Ops[0].init(LHS, this);
1895     Ops[1].init(RHS, this);
1896   SubclassData = predicate;
1897   if (op == Instruction::ICmp) {
1898     assert(predicate >= ICmpInst::FIRST_ICMP_PREDICATE &&
1899            predicate <= ICmpInst::LAST_ICMP_PREDICATE &&
1900            "Invalid ICmp predicate value");
1901     const Type* Op0Ty = getOperand(0)->getType();
1902     const Type* Op1Ty = getOperand(1)->getType();
1903     assert(Op0Ty == Op1Ty &&
1904            "Both operands to ICmp instruction are not of the same type!");
1905     // Check that the operands are the right type
1906     assert((Op0Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Op0Ty)) &&
1907            "Invalid operand types for ICmp instruction");
1908     return;
1909   }
1910   assert(op == Instruction::FCmp && "Invalid CmpInst opcode");
1911   assert(predicate <= FCmpInst::LAST_FCMP_PREDICATE &&
1912          "Invalid FCmp predicate value");
1913   const Type* Op0Ty = getOperand(0)->getType();
1914   const Type* Op1Ty = getOperand(1)->getType();
1915   assert(Op0Ty == Op1Ty &&
1916          "Both operands to FCmp instruction are not of the same type!");
1917   // Check that the operands are the right type
1918   assert(Op0Ty->isFloatingPoint() &&
1919          "Invalid operand types for FCmp instruction");
1920 }
1921   
1922 CmpInst::CmpInst(OtherOps op, unsigned short predicate, Value *LHS, Value *RHS,
1923                  const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd)
1924   : Instruction(Type::Int1Ty, op, Ops, 2, Name, InsertAtEnd) {
1925   Ops[0].init(LHS, this);
1926   Ops[1].init(RHS, this);
1927   SubclassData = predicate;
1928   if (op == Instruction::ICmp) {
1929     assert(predicate >= ICmpInst::FIRST_ICMP_PREDICATE &&
1930            predicate <= ICmpInst::LAST_ICMP_PREDICATE &&
1931            "Invalid ICmp predicate value");
1932
1933     const Type* Op0Ty = getOperand(0)->getType();
1934     const Type* Op1Ty = getOperand(1)->getType();
1935     assert(Op0Ty == Op1Ty &&
1936           "Both operands to ICmp instruction are not of the same type!");
1937     // Check that the operands are the right type
1938     assert(Op0Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Op0Ty) &&
1939            "Invalid operand types for ICmp instruction");
1940     return;
1941   }
1942   assert(op == Instruction::FCmp && "Invalid CmpInst opcode");
1943   assert(predicate <= FCmpInst::LAST_FCMP_PREDICATE &&
1944          "Invalid FCmp predicate value");
1945   const Type* Op0Ty = getOperand(0)->getType();
1946   const Type* Op1Ty = getOperand(1)->getType();
1947   assert(Op0Ty == Op1Ty &&
1948           "Both operands to FCmp instruction are not of the same type!");
1949   // Check that the operands are the right type
1950   assert(Op0Ty->isFloatingPoint() &&
1951         "Invalid operand types for FCmp instruction");
1952 }
1953
1954 CmpInst *
1955 CmpInst::create(OtherOps Op, unsigned short predicate, Value *S1, Value *S2, 
1956                 const std::string &Name, Instruction *InsertBefore) {
1957   if (Op == Instruction::ICmp) {
1958     return new ICmpInst(ICmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
1959                         InsertBefore);
1960   }
1961   return new FCmpInst(FCmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
1962                       InsertBefore);
1963 }
1964
1965 CmpInst *
1966 CmpInst::create(OtherOps Op, unsigned short predicate, Value *S1, Value *S2, 
1967                 const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd) {
1968   if (Op == Instruction::ICmp) {
1969     return new ICmpInst(ICmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
1970                         InsertAtEnd);
1971   }
1972   return new FCmpInst(FCmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
1973                       InsertAtEnd);
1974 }
1975
1976 void CmpInst::swapOperands() {
1977   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
1978     IC->swapOperands();
1979   else
1980     cast<FCmpInst>(this)->swapOperands();
1981 }
1982
1983 bool CmpInst::isCommutative() {
1984   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
1985     return IC->isCommutative();
1986   return cast<FCmpInst>(this)->isCommutative();
1987 }
1988
1989 bool CmpInst::isEquality() {
1990   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
1991     return IC->isEquality();
1992   return cast<FCmpInst>(this)->isEquality();
1993 }
1994
1995
1996 ICmpInst::Predicate ICmpInst::getInversePredicate(Predicate pred) {
1997   switch (pred) {
1998     default:
1999       assert(!"Unknown icmp predicate!");
2000     case ICMP_EQ: return ICMP_NE;
2001     case ICMP_NE: return ICMP_EQ;
2002     case ICMP_UGT: return ICMP_ULE;
2003     case ICMP_ULT: return ICMP_UGE;
2004     case ICMP_UGE: return ICMP_ULT;
2005     case ICMP_ULE: return ICMP_UGT;
2006     case ICMP_SGT: return ICMP_SLE;
2007     case ICMP_SLT: return ICMP_SGE;
2008     case ICMP_SGE: return ICMP_SLT;
2009     case ICMP_SLE: return ICMP_SGT;
2010   }
2011 }
2012
2013 ICmpInst::Predicate ICmpInst::getSwappedPredicate(Predicate pred) {
2014   switch (pred) {
2015     default: assert(! "Unknown icmp predicate!");
2016     case ICMP_EQ: case ICMP_NE:
2017       return pred;
2018     case ICMP_SGT: return ICMP_SLT;
2019     case ICMP_SLT: return ICMP_SGT;
2020     case ICMP_SGE: return ICMP_SLE;
2021     case ICMP_SLE: return ICMP_SGE;
2022     case ICMP_UGT: return ICMP_ULT;
2023     case ICMP_ULT: return ICMP_UGT;
2024     case ICMP_UGE: return ICMP_ULE;
2025     case ICMP_ULE: return ICMP_UGE;
2026   }
2027 }
2028
2029 ICmpInst::Predicate ICmpInst::getSignedPredicate(Predicate pred) {
2030   switch (pred) {
2031     default: assert(! "Unknown icmp predicate!");
2032     case ICMP_EQ: case ICMP_NE: 
2033     case ICMP_SGT: case ICMP_SLT: case ICMP_SGE: case ICMP_SLE: 
2034        return pred;
2035     case ICMP_UGT: return ICMP_SGT;
2036     case ICMP_ULT: return ICMP_SLT;
2037     case ICMP_UGE: return ICMP_SGE;
2038     case ICMP_ULE: return ICMP_SLE;
2039   }
2040 }
2041
2042 bool ICmpInst::isSignedPredicate(Predicate pred) {
2043   switch (pred) {
2044     default: assert(! "Unknown icmp predicate!");
2045     case ICMP_SGT: case ICMP_SLT: case ICMP_SGE: case ICMP_SLE: 
2046       return true;
2047     case ICMP_EQ:  case ICMP_NE: case ICMP_UGT: case ICMP_ULT: 
2048     case ICMP_UGE: case ICMP_ULE:
2049       return false;
2050   }
2051 }
2052
2053 FCmpInst::Predicate FCmpInst::getInversePredicate(Predicate pred) {
2054   switch (pred) {
2055     default:
2056       assert(!"Unknown icmp predicate!");
2057     case FCMP_OEQ: return FCMP_UNE;
2058     case FCMP_ONE: return FCMP_UEQ;
2059     case FCMP_OGT: return FCMP_ULE;
2060     case FCMP_OLT: return FCMP_UGE;
2061     case FCMP_OGE: return FCMP_ULT;
2062     case FCMP_OLE: return FCMP_UGT;
2063     case FCMP_UEQ: return FCMP_ONE;
2064     case FCMP_UNE: return FCMP_OEQ;
2065     case FCMP_UGT: return FCMP_OLE;
2066     case FCMP_ULT: return FCMP_OGE;
2067     case FCMP_UGE: return FCMP_OLT;
2068     case FCMP_ULE: return FCMP_OGT;
2069     case FCMP_ORD: return FCMP_UNO;
2070     case FCMP_UNO: return FCMP_ORD;
2071     case FCMP_TRUE: return FCMP_FALSE;
2072     case FCMP_FALSE: return FCMP_TRUE;
2073   }
2074 }
2075
2076 FCmpInst::Predicate FCmpInst::getSwappedPredicate(Predicate pred) {
2077   switch (pred) {
2078     default: assert(!"Unknown fcmp predicate!");
2079     case FCMP_FALSE: case FCMP_TRUE:
2080     case FCMP_OEQ: case FCMP_ONE:
2081     case FCMP_UEQ: case FCMP_UNE:
2082     case FCMP_ORD: case FCMP_UNO:
2083       return pred;
2084     case FCMP_OGT: return FCMP_OLT;
2085     case FCMP_OLT: return FCMP_OGT;
2086     case FCMP_OGE: return FCMP_OLE;
2087     case FCMP_OLE: return FCMP_OGE;
2088     case FCMP_UGT: return FCMP_ULT;
2089     case FCMP_ULT: return FCMP_UGT;
2090     case FCMP_UGE: return FCMP_ULE;
2091     case FCMP_ULE: return FCMP_UGE;
2092   }
2093 }
2094
2095 bool CmpInst::isUnsigned(unsigned short predicate) {
2096   switch (predicate) {
2097     default: return false;
2098     case ICmpInst::ICMP_ULT: case ICmpInst::ICMP_ULE: case ICmpInst::ICMP_UGT: 
2099     case ICmpInst::ICMP_UGE: return true;
2100   }
2101 }
2102
2103 bool CmpInst::isSigned(unsigned short predicate){
2104   switch (predicate) {
2105     default: return false;
2106     case ICmpInst::ICMP_SLT: case ICmpInst::ICMP_SLE: case ICmpInst::ICMP_SGT: 
2107     case ICmpInst::ICMP_SGE: return true;
2108   }
2109 }
2110
2111 bool CmpInst::isOrdered(unsigned short predicate) {
2112   switch (predicate) {
2113     default: return false;
2114     case FCmpInst::FCMP_OEQ: case FCmpInst::FCMP_ONE: case FCmpInst::FCMP_OGT: 
2115     case FCmpInst::FCMP_OLT: case FCmpInst::FCMP_OGE: case FCmpInst::FCMP_OLE: 
2116     case FCmpInst::FCMP_ORD: return true;
2117   }
2118 }
2119       
2120 bool CmpInst::isUnordered(unsigned short predicate) {
2121   switch (predicate) {
2122     default: return false;
2123     case FCmpInst::FCMP_UEQ: case FCmpInst::FCMP_UNE: case FCmpInst::FCMP_UGT: 
2124     case FCmpInst::FCMP_ULT: case FCmpInst::FCMP_UGE: case FCmpInst::FCMP_ULE: 
2125     case FCmpInst::FCMP_UNO: return true;
2126   }
2127 }
2128
2129 //===----------------------------------------------------------------------===//
2130 //                        SwitchInst Implementation
2131 //===----------------------------------------------------------------------===//
2132
2133 void SwitchInst::init(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases) {
2134   assert(Value && Default);
2135   ReservedSpace = 2+NumCases*2;
2136   NumOperands = 2;
2137   OperandList = new Use[ReservedSpace];
2138
2139   OperandList[0].init(Value, this);
2140   OperandList[1].init(Default, this);
2141 }
2142
2143 SwitchInst::SwitchInst(const SwitchInst &SI)
2144   : TerminatorInst(Instruction::Switch, new Use[SI.getNumOperands()],
2145                    SI.getNumOperands()) {
2146   Use *OL = OperandList, *InOL = SI.OperandList;
2147   for (unsigned i = 0, E = SI.getNumOperands(); i != E; i+=2) {
2148     OL[i].init(InOL[i], this);
2149     OL[i+1].init(InOL[i+1], this);
2150   }
2151 }
2152
2153 SwitchInst::~SwitchInst() {
2154   delete [] OperandList;
2155 }
2156
2157
2158 /// addCase - Add an entry to the switch instruction...
2159 ///
2160 void SwitchInst::addCase(ConstantInt *OnVal, BasicBlock *Dest) {
2161   unsigned OpNo = NumOperands;
2162   if (OpNo+2 > ReservedSpace)
2163     resizeOperands(0);  // Get more space!
2164   // Initialize some new operands.
2165   assert(OpNo+1 < ReservedSpace && "Growing didn't work!");
2166   NumOperands = OpNo+2;
2167   OperandList[OpNo].init(OnVal, this);
2168   OperandList[OpNo+1].init(Dest, this);
2169 }
2170
2171 /// removeCase - This method removes the specified successor from the switch
2172 /// instruction.  Note that this cannot be used to remove the default
2173 /// destination (successor #0).
2174 ///
2175 void SwitchInst::removeCase(unsigned idx) {
2176   assert(idx != 0 && "Cannot remove the default case!");
2177   assert(idx*2 < getNumOperands() && "Successor index out of range!!!");
2178
2179   unsigned NumOps = getNumOperands();
2180   Use *OL = OperandList;
2181
2182   // Move everything after this operand down.
2183   //
2184   // FIXME: we could just swap with the end of the list, then erase.  However,
2185   // client might not expect this to happen.  The code as it is thrashes the
2186   // use/def lists, which is kinda lame.
2187   for (unsigned i = (idx+1)*2; i != NumOps; i += 2) {
2188     OL[i-2] = OL[i];
2189     OL[i-2+1] = OL[i+1];
2190   }
2191
2192   // Nuke the last value.
2193   OL[NumOps-2].set(0);
2194   OL[NumOps-2+1].set(0);
2195   NumOperands = NumOps-2;
2196 }
2197
2198 /// resizeOperands - resize operands - This adjusts the length of the operands
2199 /// list according to the following behavior:
2200 ///   1. If NumOps == 0, grow the operand list in response to a push_back style
2201 ///      of operation.  This grows the number of ops by 1.5 times.
2202 ///   2. If NumOps > NumOperands, reserve space for NumOps operands.
2203 ///   3. If NumOps == NumOperands, trim the reserved space.
2204 ///
2205 void SwitchInst::resizeOperands(unsigned NumOps) {
2206   if (NumOps == 0) {
2207     NumOps = getNumOperands()/2*6;
2208   } else if (NumOps*2 > NumOperands) {
2209     // No resize needed.
2210     if (ReservedSpace >= NumOps) return;
2211   } else if (NumOps == NumOperands) {
2212     if (ReservedSpace == NumOps) return;
2213   } else {
2214     return;
2215   }
2216
2217   ReservedSpace = NumOps;
2218   Use *NewOps = new Use[NumOps];
2219   Use *OldOps = OperandList;
2220   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
2221       NewOps[i].init(OldOps[i], this);
2222       OldOps[i].set(0);
2223   }
2224   delete [] OldOps;
2225   OperandList = NewOps;
2226 }
2227
2228
2229 BasicBlock *SwitchInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
2230   return getSuccessor(idx);
2231 }
2232 unsigned SwitchInst::getNumSuccessorsV() const {
2233   return getNumSuccessors();
2234 }
2235 void SwitchInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
2236   setSuccessor(idx, B);
2237 }
2238
2239
2240 // Define these methods here so vtables don't get emitted into every translation
2241 // unit that uses these classes.
2242
2243 GetElementPtrInst *GetElementPtrInst::clone() const {
2244   return new GetElementPtrInst(*this);
2245 }
2246
2247 BinaryOperator *BinaryOperator::clone() const {
2248   return create(getOpcode(), Ops[0], Ops[1]);
2249 }
2250
2251 CmpInst* CmpInst::clone() const {
2252   return create(getOpcode(), getPredicate(), Ops[0], Ops[1]);
2253 }
2254
2255 MallocInst *MallocInst::clone()   const { return new MallocInst(*this); }
2256 AllocaInst *AllocaInst::clone()   const { return new AllocaInst(*this); }
2257 FreeInst   *FreeInst::clone()     const { return new FreeInst(getOperand(0)); }
2258 LoadInst   *LoadInst::clone()     const { return new LoadInst(*this); }
2259 StoreInst  *StoreInst::clone()    const { return new StoreInst(*this); }
2260 CastInst   *TruncInst::clone()    const { return new TruncInst(*this); }
2261 CastInst   *ZExtInst::clone()     const { return new ZExtInst(*this); }
2262 CastInst   *SExtInst::clone()     const { return new SExtInst(*this); }
2263 CastInst   *FPTruncInst::clone()  const { return new FPTruncInst(*this); }
2264 CastInst   *FPExtInst::clone()    const { return new FPExtInst(*this); }
2265 CastInst   *UIToFPInst::clone()   const { return new UIToFPInst(*this); }
2266 CastInst   *SIToFPInst::clone()   const { return new SIToFPInst(*this); }
2267 CastInst   *FPToUIInst::clone()   const { return new FPToUIInst(*this); }
2268 CastInst   *FPToSIInst::clone()   const { return new FPToSIInst(*this); }
2269 CastInst   *PtrToIntInst::clone() const { return new PtrToIntInst(*this); }
2270 CastInst   *IntToPtrInst::clone() const { return new IntToPtrInst(*this); }
2271 CastInst   *BitCastInst::clone()  const { return new BitCastInst(*this); }
2272 CallInst   *CallInst::clone()     const { return new CallInst(*this); }
2273 ShiftInst  *ShiftInst::clone()    const { return new ShiftInst(*this); }
2274 SelectInst *SelectInst::clone()   const { return new SelectInst(*this); }
2275 VAArgInst  *VAArgInst::clone()    const { return new VAArgInst(*this); }
2276
2277 ExtractElementInst *ExtractElementInst::clone() const {
2278   return new ExtractElementInst(*this);
2279 }
2280 InsertElementInst *InsertElementInst::clone() const {
2281   return new InsertElementInst(*this);
2282 }
2283 ShuffleVectorInst *ShuffleVectorInst::clone() const {
2284   return new ShuffleVectorInst(*this);
2285 }
2286 PHINode    *PHINode::clone()    const { return new PHINode(*this); }
2287 ReturnInst *ReturnInst::clone() const { return new ReturnInst(*this); }
2288 BranchInst *BranchInst::clone() const { return new BranchInst(*this); }
2289 SwitchInst *SwitchInst::clone() const { return new SwitchInst(*this); }
2290 InvokeInst *InvokeInst::clone() const { return new InvokeInst(*this); }
2291 UnwindInst *UnwindInst::clone() const { return new UnwindInst(); }
2292 UnreachableInst *UnreachableInst::clone() const { return new UnreachableInst();}