For PR950:
[oota-llvm.git] / lib / VMCore / Constants.cpp
index a77f8643ebb3b060a90907bc0446774b46abfc90..05b444573ebf171880a834ded672f227de9ec3b8 100644 (file)
@@ -1,10 +1,10 @@
 //===-- Constants.cpp - Implement Constant nodes --------------------------===//
-// 
+//
 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
 //
 // This file was developed by the LLVM research group and is distributed under
 // the University of Illinois Open Source License. See LICENSE.TXT for details.
-// 
+//
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 //
 // This file implements the Constant* classes...
 #include "llvm/SymbolTable.h"
 #include "llvm/Module.h"
 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
+#include "llvm/Support/MathExtras.h"
+#include "llvm/Support/Compiler.h"
+#include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
 #include <algorithm>
 #include <iostream>
 using namespace llvm;
 
-ConstantBool *ConstantBool::True  = new ConstantBool(true);
-ConstantBool *ConstantBool::False = new ConstantBool(false);
-
-
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 //                              Constant Class
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 
-// Specialize setName to take care of symbol table majik
-void Constant::setName(const std::string &Name, SymbolTable *ST) {
-  assert(ST && "Type::setName - Must provide symbol table argument!");
-
-  if (Name.size()) ST->insert(Name, this);
-}
-
 void Constant::destroyConstantImpl() {
   // When a Constant is destroyed, there may be lingering
   // references to the constant by other constants in the constant pool.  These
@@ -66,6 +58,33 @@ void Constant::destroyConstantImpl() {
   delete this;
 }
 
+/// canTrap - Return true if evaluation of this constant could trap.  This is
+/// true for things like constant expressions that could divide by zero.
+bool Constant::canTrap() const {
+  assert(getType()->isFirstClassType() && "Cannot evaluate aggregate vals!");
+  // The only thing that could possibly trap are constant exprs.
+  const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(this);
+  if (!CE) return false;
+  
+  // ConstantExpr traps if any operands can trap. 
+  for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
+    if (getOperand(i)->canTrap()) 
+      return true;
+
+  // Otherwise, only specific operations can trap.
+  switch (CE->getOpcode()) {
+  default:
+    return false;
+  case Instruction::Div:
+  case Instruction::Rem:
+    // Div and rem can trap if the RHS is not known to be non-zero.
+    if (!isa<ConstantInt>(getOperand(1)) || getOperand(1)->isNullValue())
+      return true;
+    return false;
+  }
+}
+
+
 // Static constructor to create a '0' constant of arbitrary type...
 Constant *Constant::getNullValue(const Type *Ty) {
   switch (Ty->getTypeID()) {
@@ -74,35 +93,35 @@ Constant *Constant::getNullValue(const Type *Ty) {
     return NullBool;
   }
   case Type::SByteTyID: {
-    static Constant *NullSByte = ConstantSInt::get(Type::SByteTy, 0);
+    static Constant *NullSByte = ConstantInt::get(Type::SByteTy, 0);
     return NullSByte;
   }
   case Type::UByteTyID: {
-    static Constant *NullUByte = ConstantUInt::get(Type::UByteTy, 0);
+    static Constant *NullUByte = ConstantInt::get(Type::UByteTy, 0);
     return NullUByte;
   }
   case Type::ShortTyID: {
-    static Constant *NullShort = ConstantSInt::get(Type::ShortTy, 0);
+    static Constant *NullShort = ConstantInt::get(Type::ShortTy, 0);
     return NullShort;
   }
   case Type::UShortTyID: {
-    static Constant *NullUShort = ConstantUInt::get(Type::UShortTy, 0);
+    static Constant *NullUShort = ConstantInt::get(Type::UShortTy, 0);
     return NullUShort;
   }
   case Type::IntTyID: {
-    static Constant *NullInt = ConstantSInt::get(Type::IntTy, 0);
+    static Constant *NullInt = ConstantInt::get(Type::IntTy, 0);
     return NullInt;
   }
   case Type::UIntTyID: {
-    static Constant *NullUInt = ConstantUInt::get(Type::UIntTy, 0);
+    static Constant *NullUInt = ConstantInt::get(Type::UIntTy, 0);
     return NullUInt;
   }
   case Type::LongTyID: {
-    static Constant *NullLong = ConstantSInt::get(Type::LongTy, 0);
+    static Constant *NullLong = ConstantInt::get(Type::LongTy, 0);
     return NullLong;
   }
   case Type::ULongTyID: {
-    static Constant *NullULong = ConstantUInt::get(Type::ULongTy, 0);
+    static Constant *NullULong = ConstantInt::get(Type::ULongTy, 0);
     return NullULong;
   }
 
@@ -115,7 +134,7 @@ Constant *Constant::getNullValue(const Type *Ty) {
     return NullDouble;
   }
 
-  case Type::PointerTyID: 
+  case Type::PointerTyID:
     return ConstantPointerNull::get(cast<PointerType>(Ty));
 
   case Type::StructTyID:
@@ -132,16 +151,16 @@ Constant *Constant::getNullValue(const Type *Ty) {
 // Static constructor to create the maximum constant of an integral type...
 ConstantIntegral *ConstantIntegral::getMaxValue(const Type *Ty) {
   switch (Ty->getTypeID()) {
-  case Type::BoolTyID:   return ConstantBool::True;
+  case Type::BoolTyID:   return ConstantBool::getTrue();
   case Type::SByteTyID:
   case Type::ShortTyID:
   case Type::IntTyID:
   case Type::LongTyID: {
-    // Calculate 011111111111111... 
+    // Calculate 011111111111111...
     unsigned TypeBits = Ty->getPrimitiveSize()*8;
     int64_t Val = INT64_MAX;             // All ones
     Val >>= 64-TypeBits;                 // Shift out unwanted 1 bits...
-    return ConstantSInt::get(Ty, Val);
+    return ConstantInt::get(Ty, Val);
   }
 
   case Type::UByteTyID:
@@ -156,22 +175,22 @@ ConstantIntegral *ConstantIntegral::getMaxValue(const Type *Ty) {
 // Static constructor to create the minimum constant for an integral type...
 ConstantIntegral *ConstantIntegral::getMinValue(const Type *Ty) {
   switch (Ty->getTypeID()) {
-  case Type::BoolTyID:   return ConstantBool::False;
+  case Type::BoolTyID:   return ConstantBool::getFalse();
   case Type::SByteTyID:
   case Type::ShortTyID:
   case Type::IntTyID:
   case Type::LongTyID: {
-     // Calculate 1111111111000000000000 
+     // Calculate 1111111111000000000000
      unsigned TypeBits = Ty->getPrimitiveSize()*8;
      int64_t Val = -1;                    // All ones
      Val <<= TypeBits-1;                  // Shift over to the right spot
-     return ConstantSInt::get(Ty, Val);
+     return ConstantInt::get(Ty, Val);
   }
 
   case Type::UByteTyID:
   case Type::UShortTyID:
   case Type::UIntTyID:
-  case Type::ULongTyID:  return ConstantUInt::get(Ty, 0);
+  case Type::ULongTyID:  return ConstantInt::get(Ty, 0);
 
   default: return 0;
   }
@@ -180,11 +199,11 @@ ConstantIntegral *ConstantIntegral::getMinValue(const Type *Ty) {
 // Static constructor to create an integral constant with all bits set
 ConstantIntegral *ConstantIntegral::getAllOnesValue(const Type *Ty) {
   switch (Ty->getTypeID()) {
-  case Type::BoolTyID:   return ConstantBool::True;
+  case Type::BoolTyID:   return ConstantBool::getTrue();
   case Type::SByteTyID:
   case Type::ShortTyID:
   case Type::IntTyID:
-  case Type::LongTyID:   return ConstantSInt::get(Ty, -1);
+  case Type::LongTyID:   return ConstantInt::get(Ty, -1);
 
   case Type::UByteTyID:
   case Type::UShortTyID:
@@ -194,20 +213,12 @@ ConstantIntegral *ConstantIntegral::getAllOnesValue(const Type *Ty) {
     unsigned TypeBits = Ty->getPrimitiveSize()*8;
     uint64_t Val = ~0ULL;                // All ones
     Val >>= 64-TypeBits;                 // Shift out unwanted 1 bits...
-    return ConstantUInt::get(Ty, Val);
+    return ConstantInt::get(Ty, Val);
   }
   default: return 0;
   }
 }
 
-bool ConstantUInt::isAllOnesValue() const {
-  unsigned TypeBits = getType()->getPrimitiveSize()*8;
-  uint64_t Val = ~0ULL;                // All ones
-  Val >>= 64-TypeBits;                 // Shift out inappropriate bits
-  return getValue() == Val;
-}
-
-
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 //                            ConstantXXX Classes
 //===----------------------------------------------------------------------===//
@@ -215,47 +226,38 @@ bool ConstantUInt::isAllOnesValue() const {
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 //                             Normal Constructors
 
-ConstantIntegral::ConstantIntegral(const Type *Ty, uint64_t V)
-  : Constant(Ty, SimpleConstantVal, 0, 0) {
-    Val.Unsigned = V;
+ConstantIntegral::ConstantIntegral(const Type *Ty, ValueTy VT, uint64_t V)
+  : Constant(Ty, VT, 0, 0), Val(V) {
 }
 
-ConstantBool::ConstantBool(bool V) : ConstantIntegral(Type::BoolTy, V) {
+ConstantBool::ConstantBool(bool V) 
+  : ConstantIntegral(Type::BoolTy, ConstantBoolVal, uint64_t(V)) {
 }
 
-ConstantInt::ConstantInt(const Type *Ty, uint64_t V) : ConstantIntegral(Ty, V) {
-}
-
-ConstantSInt::ConstantSInt(const Type *Ty, int64_t V) : ConstantInt(Ty, V) {
-  assert(Ty->isInteger() && Ty->isSigned() &&
-         "Illegal type for unsigned integer constant!");
-  assert(isValueValidForType(Ty, V) && "Value too large for type!");
-}
-
-ConstantUInt::ConstantUInt(const Type *Ty, uint64_t V) : ConstantInt(Ty, V) {
-  assert(Ty->isInteger() && Ty->isUnsigned() &&
-         "Illegal type for unsigned integer constant!");
-  assert(isValueValidForType(Ty, V) && "Value too large for type!");
+ConstantInt::ConstantInt(const Type *Ty, uint64_t V)
+  : ConstantIntegral(Ty, ConstantIntVal, V) {
 }
 
 ConstantFP::ConstantFP(const Type *Ty, double V)
-  : Constant(Ty, SimpleConstantVal, 0, 0) {
+  : Constant(Ty, ConstantFPVal, 0, 0) {
   assert(isValueValidForType(Ty, V) && "Value too large for type!");
   Val = V;
 }
 
 ConstantArray::ConstantArray(const ArrayType *T,
                              const std::vector<Constant*> &V)
-  : Constant(T, SimpleConstantVal, new Use[V.size()], V.size()) {
+  : Constant(T, ConstantArrayVal, new Use[V.size()], V.size()) {
   assert(V.size() == T->getNumElements() &&
          "Invalid initializer vector for constant array");
   Use *OL = OperandList;
-  for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i) {
-    assert((V[i]->getType() == T->getElementType() ||
+  for (std::vector<Constant*>::const_iterator I = V.begin(), E = V.end();
+       I != E; ++I, ++OL) {
+    Constant *C = *I;
+    assert((C->getType() == T->getElementType() ||
             (T->isAbstract() &&
-             V[i]->getType()->getTypeID()==T->getElementType()->getTypeID())) &&
+             C->getType()->getTypeID() == T->getElementType()->getTypeID())) &&
            "Initializer for array element doesn't match array element type!");
-    OL[i].init(V[i], this);
+    OL->init(C, this);
   }
 }
 
@@ -265,17 +267,20 @@ ConstantArray::~ConstantArray() {
 
 ConstantStruct::ConstantStruct(const StructType *T,
                                const std::vector<Constant*> &V)
-  : Constant(T, SimpleConstantVal, new Use[V.size()], V.size()) {
+  : Constant(T, ConstantStructVal, new Use[V.size()], V.size()) {
   assert(V.size() == T->getNumElements() &&
          "Invalid initializer vector for constant structure");
   Use *OL = OperandList;
-  for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i) {
-    assert((V[i]->getType() == T->getElementType(i) ||
-            ((T->getElementType(i)->isAbstract() ||
-              V[i]->getType()->isAbstract()) &&
-             T->getElementType(i)->getTypeID()==V[i]->getType()->getTypeID()))&&
+  for (std::vector<Constant*>::const_iterator I = V.begin(), E = V.end();
+       I != E; ++I, ++OL) {
+    Constant *C = *I;
+    assert((C->getType() == T->getElementType(I-V.begin()) ||
+            ((T->getElementType(I-V.begin())->isAbstract() ||
+              C->getType()->isAbstract()) &&
+             T->getElementType(I-V.begin())->getTypeID() == 
+                   C->getType()->getTypeID())) &&
            "Initializer for struct element doesn't match struct element type!");
-    OL[i].init(V[i], this);
+    OL->init(C, this);
   }
 }
 
@@ -286,14 +291,16 @@ ConstantStruct::~ConstantStruct() {
 
 ConstantPacked::ConstantPacked(const PackedType *T,
                                const std::vector<Constant*> &V)
-  : Constant(T, SimpleConstantVal, new Use[V.size()], V.size()) {
+  : Constant(T, ConstantPackedVal, new Use[V.size()], V.size()) {
   Use *OL = OperandList;
-  for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i) {
-    assert((V[i]->getType() == T->getElementType() ||
+    for (std::vector<Constant*>::const_iterator I = V.begin(), E = V.end();
+         I != E; ++I, ++OL) {
+      Constant *C = *I;
+      assert((C->getType() == T->getElementType() ||
             (T->isAbstract() &&
-             V[i]->getType()->getTypeID()==T->getElementType()->getTypeID())) &&
+             C->getType()->getTypeID() == T->getElementType()->getTypeID())) &&
            "Initializer for packed element doesn't match packed element type!");
-    OL[i].init(V[i], this);
+    OL->init(C, this);
   }
 }
 
@@ -303,12 +310,14 @@ ConstantPacked::~ConstantPacked() {
 
 /// UnaryConstantExpr - This class is private to Constants.cpp, and is used
 /// behind the scenes to implement unary constant exprs.
-class UnaryConstantExpr : public ConstantExpr {
+namespace {
+class VISIBILITY_HIDDEN UnaryConstantExpr : public ConstantExpr {
   Use Op;
 public:
   UnaryConstantExpr(unsigned Opcode, Constant *C, const Type *Ty)
     : ConstantExpr(Ty, Opcode, &Op, 1), Op(C, this) {}
 };
+}
 
 static bool isSetCC(unsigned Opcode) {
   return Opcode == Instruction::SetEQ || Opcode == Instruction::SetNE ||
@@ -318,7 +327,8 @@ static bool isSetCC(unsigned Opcode) {
 
 /// BinaryConstantExpr - This class is private to Constants.cpp, and is used
 /// behind the scenes to implement binary constant exprs.
-class BinaryConstantExpr : public ConstantExpr {
+namespace {
+class VISIBILITY_HIDDEN BinaryConstantExpr : public ConstantExpr {
   Use Ops[2];
 public:
   BinaryConstantExpr(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2)
@@ -328,10 +338,12 @@ public:
     Ops[1].init(C2, this);
   }
 };
+}
 
 /// SelectConstantExpr - This class is private to Constants.cpp, and is used
 /// behind the scenes to implement select constant exprs.
-class SelectConstantExpr : public ConstantExpr {
+namespace {
+class VISIBILITY_HIDDEN SelectConstantExpr : public ConstantExpr {
   Use Ops[3];
 public:
   SelectConstantExpr(Constant *C1, Constant *C2, Constant *C3)
@@ -341,10 +353,62 @@ public:
     Ops[2].init(C3, this);
   }
 };
+}
+
+/// ExtractElementConstantExpr - This class is private to
+/// Constants.cpp, and is used behind the scenes to implement
+/// extractelement constant exprs.
+namespace {
+class VISIBILITY_HIDDEN ExtractElementConstantExpr : public ConstantExpr {
+  Use Ops[2];
+public:
+  ExtractElementConstantExpr(Constant *C1, Constant *C2)
+    : ConstantExpr(cast<PackedType>(C1->getType())->getElementType(), 
+                   Instruction::ExtractElement, Ops, 2) {
+    Ops[0].init(C1, this);
+    Ops[1].init(C2, this);
+  }
+};
+}
+
+/// InsertElementConstantExpr - This class is private to
+/// Constants.cpp, and is used behind the scenes to implement
+/// insertelement constant exprs.
+namespace {
+class VISIBILITY_HIDDEN InsertElementConstantExpr : public ConstantExpr {
+  Use Ops[3];
+public:
+  InsertElementConstantExpr(Constant *C1, Constant *C2, Constant *C3)
+    : ConstantExpr(C1->getType(), Instruction::InsertElement, 
+                   Ops, 3) {
+    Ops[0].init(C1, this);
+    Ops[1].init(C2, this);
+    Ops[2].init(C3, this);
+  }
+};
+}
+
+/// ShuffleVectorConstantExpr - This class is private to
+/// Constants.cpp, and is used behind the scenes to implement
+/// shufflevector constant exprs.
+namespace {
+class VISIBILITY_HIDDEN ShuffleVectorConstantExpr : public ConstantExpr {
+  Use Ops[3];
+public:
+  ShuffleVectorConstantExpr(Constant *C1, Constant *C2, Constant *C3)
+  : ConstantExpr(C1->getType(), Instruction::ShuffleVector, 
+                 Ops, 3) {
+    Ops[0].init(C1, this);
+    Ops[1].init(C2, this);
+    Ops[2].init(C3, this);
+  }
+};
+}
 
 /// GetElementPtrConstantExpr - This class is private to Constants.cpp, and is
 /// used behind the scenes to implement getelementpr constant exprs.
-struct GetElementPtrConstantExpr : public ConstantExpr {
+namespace {
+struct VISIBILITY_HIDDEN GetElementPtrConstantExpr : public ConstantExpr {
   GetElementPtrConstantExpr(Constant *C, const std::vector<Constant*> &IdxList,
                             const Type *DestTy)
     : ConstantExpr(DestTy, Instruction::GetElementPtr,
@@ -354,9 +418,10 @@ struct GetElementPtrConstantExpr : public ConstantExpr {
       OperandList[i+1].init(IdxList[i], this);
   }
   ~GetElementPtrConstantExpr() {
-    delete [] OperandList;    
+    delete [] OperandList;
   }
 };
+}
 
 /// ConstantExpr::get* - Return some common constants without having to
 /// specify the full Instruction::OPCODE identifier.
@@ -433,40 +498,116 @@ Constant *ConstantExpr::getSShr(Constant *C1, Constant *C2) {
                         C1->getType()->getSignedVersion()), C2), C1->getType());
 }
 
+/// getWithOperandReplaced - Return a constant expression identical to this
+/// one, but with the specified operand set to the specified value.
+Constant *ConstantExpr::getWithOperandReplaced(unsigned OpNo,
+                                               Constant *Op) const {
+  assert(OpNo < getNumOperands() && "Operand num is out of range!");
+  assert(Op->getType() == getOperand(OpNo)->getType() &&
+         "Replacing operand with value of different type!");
+  if (getOperand(OpNo) == Op)
+    return const_cast<ConstantExpr*>(this);
+  
+  Constant *Op0, *Op1, *Op2;
+  switch (getOpcode()) {
+  case Instruction::Cast:
+    return ConstantExpr::getCast(Op, getType());
+  case Instruction::Select:
+    Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
+    Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
+    Op2 = (OpNo == 2) ? Op : getOperand(2);
+    return ConstantExpr::getSelect(Op0, Op1, Op2);
+  case Instruction::InsertElement:
+    Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
+    Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
+    Op2 = (OpNo == 2) ? Op : getOperand(2);
+    return ConstantExpr::getInsertElement(Op0, Op1, Op2);
+  case Instruction::ExtractElement:
+    Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
+    Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
+    return ConstantExpr::getExtractElement(Op0, Op1);
+  case Instruction::ShuffleVector:
+    Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
+    Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
+    Op2 = (OpNo == 2) ? Op : getOperand(2);
+    return ConstantExpr::getShuffleVector(Op0, Op1, Op2);
+  case Instruction::GetElementPtr: {
+    std::vector<Constant*> Ops;
+    for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
+      Ops.push_back(getOperand(i));
+    if (OpNo == 0)
+      return ConstantExpr::getGetElementPtr(Op, Ops);
+    Ops[OpNo-1] = Op;
+    return ConstantExpr::getGetElementPtr(getOperand(0), Ops);
+  }
+  default:
+    assert(getNumOperands() == 2 && "Must be binary operator?");
+    Op0 = (OpNo == 0) ? Op : getOperand(0);
+    Op1 = (OpNo == 1) ? Op : getOperand(1);
+    return ConstantExpr::get(getOpcode(), Op0, Op1);
+  }
+}
+
+/// getWithOperands - This returns the current constant expression with the
+/// operands replaced with the specified values.  The specified operands must
+/// match count and type with the existing ones.
+Constant *ConstantExpr::
+getWithOperands(const std::vector<Constant*> &Ops) const {
+  assert(Ops.size() == getNumOperands() && "Operand count mismatch!");
+  bool AnyChange = false;
+  for (unsigned i = 0, e = Ops.size(); i != e; ++i) {
+    assert(Ops[i]->getType() == getOperand(i)->getType() &&
+           "Operand type mismatch!");
+    AnyChange |= Ops[i] != getOperand(i);
+  }
+  if (!AnyChange)  // No operands changed, return self.
+    return const_cast<ConstantExpr*>(this);
+
+  switch (getOpcode()) {
+  case Instruction::Cast:
+    return ConstantExpr::getCast(Ops[0], getType());
+  case Instruction::Select:
+    return ConstantExpr::getSelect(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
+  case Instruction::InsertElement:
+    return ConstantExpr::getInsertElement(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
+  case Instruction::ExtractElement:
+    return ConstantExpr::getExtractElement(Ops[0], Ops[1]);
+  case Instruction::ShuffleVector:
+    return ConstantExpr::getShuffleVector(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
+  case Instruction::GetElementPtr: {
+    std::vector<Constant*> ActualOps(Ops.begin()+1, Ops.end());
+    return ConstantExpr::getGetElementPtr(Ops[0], ActualOps);
+  }
+  default:
+    assert(getNumOperands() == 2 && "Must be binary operator?");
+    return ConstantExpr::get(getOpcode(), Ops[0], Ops[1]);
+  }
+}
+
 
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 //                      isValueValidForType implementations
 
-bool ConstantSInt::isValueValidForType(const Type *Ty, int64_t Val) {
+bool ConstantInt::isValueValidForType(const Type *Ty, int64_t Val) {
   switch (Ty->getTypeID()) {
   default:
     return false;         // These can't be represented as integers!!!
     // Signed types...
   case Type::SByteTyID:
     return (Val <= INT8_MAX && Val >= INT8_MIN);
+  case Type::UByteTyID:
+    return (Val >= 0) && (Val <= UINT8_MAX);
   case Type::ShortTyID:
     return (Val <= INT16_MAX && Val >= INT16_MIN);
+  case Type::UShortTyID:
+    return (Val >= 0) && (Val <= UINT16_MAX);
   case Type::IntTyID:
     return (Val <= int(INT32_MAX) && Val >= int(INT32_MIN));
-  case Type::LongTyID:
-    return true;          // This is the largest type...
-  }
-}
-
-bool ConstantUInt::isValueValidForType(const Type *Ty, uint64_t Val) {
-  switch (Ty->getTypeID()) {
-  default:
-    return false;         // These can't be represented as integers!!!
-
-    // Unsigned types...
-  case Type::UByteTyID:
-    return (Val <= UINT8_MAX);
-  case Type::UShortTyID:
-    return (Val <= UINT16_MAX);
   case Type::UIntTyID:
-    return (Val <= UINT32_MAX);
+    return (Val >= 0) && (Val <= UINT32_MAX);
+  case Type::LongTyID:
   case Type::ULongTyID:
-    return true;          // This is the largest type...
+    return true; // always true, has to fit in largest type
   }
 }
 
@@ -480,136 +621,6 @@ bool ConstantFP::isValueValidForType(const Type *Ty, double Val) {
   case Type::DoubleTyID:
     return true;          // This is the largest type...
   }
-};
-
-//===----------------------------------------------------------------------===//
-//                replaceUsesOfWithOnConstant implementations
-
-void ConstantArray::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
-                                                bool DisableChecking) {
-  assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
-
-  std::vector<Constant*> Values;
-  Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement array...
-  for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
-    Constant *Val = getOperand(i);
-    if (Val == From) Val = cast<Constant>(To);
-    Values.push_back(Val);
-  }
-  
-  Constant *Replacement = ConstantArray::get(getType(), Values);
-  assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
-
-  // Everyone using this now uses the replacement...
-  if (DisableChecking)
-    uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
-  else
-    replaceAllUsesWith(Replacement);
-  
-  // Delete the old constant!
-  destroyConstant();  
-}
-
-void ConstantStruct::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
-                                                 bool DisableChecking) {
-  assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
-
-  std::vector<Constant*> Values;
-  Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement array...
-  for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
-    Constant *Val = getOperand(i);
-    if (Val == From) Val = cast<Constant>(To);
-    Values.push_back(Val);
-  }
-  
-  Constant *Replacement = ConstantStruct::get(getType(), Values);
-  assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
-
-  // Everyone using this now uses the replacement...
-  if (DisableChecking)
-    uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
-  else
-    replaceAllUsesWith(Replacement);
-  
-  // Delete the old constant!
-  destroyConstant();
-}
-
-void ConstantPacked::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
-                                                 bool DisableChecking) {
-  assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
-
-  std::vector<Constant*> Values;
-  Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement array...
-  for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
-    Constant *Val = getOperand(i);
-    if (Val == From) Val = cast<Constant>(To);
-    Values.push_back(Val);
-  }
-  
-  Constant *Replacement = ConstantPacked::get(getType(), Values);
-  assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
-
-  // Everyone using this now uses the replacement...
-  if (DisableChecking)
-    uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
-  else
-    replaceAllUsesWith(Replacement);
-  
-  // Delete the old constant!
-  destroyConstant();  
-}
-
-void ConstantExpr::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *ToV,
-                                               bool DisableChecking) {
-  assert(isa<Constant>(ToV) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
-  Constant *To = cast<Constant>(ToV);
-
-  Constant *Replacement = 0;
-  if (getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
-    std::vector<Constant*> Indices;
-    Constant *Pointer = getOperand(0);
-    Indices.reserve(getNumOperands()-1);
-    if (Pointer == From) Pointer = To;
-    
-    for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
-      Constant *Val = getOperand(i);
-      if (Val == From) Val = To;
-      Indices.push_back(Val);
-    }
-    Replacement = ConstantExpr::getGetElementPtr(Pointer, Indices);
-  } else if (getOpcode() == Instruction::Cast) {
-    assert(getOperand(0) == From && "Cast only has one use!");
-    Replacement = ConstantExpr::getCast(To, getType());
-  } else if (getOpcode() == Instruction::Select) {
-    Constant *C1 = getOperand(0);
-    Constant *C2 = getOperand(1);
-    Constant *C3 = getOperand(2);
-    if (C1 == From) C1 = To;
-    if (C2 == From) C2 = To;
-    if (C3 == From) C3 = To;
-    Replacement = ConstantExpr::getSelect(C1, C2, C3);
-  } else if (getNumOperands() == 2) {
-    Constant *C1 = getOperand(0);
-    Constant *C2 = getOperand(1);
-    if (C1 == From) C1 = To;
-    if (C2 == From) C2 = To;
-    Replacement = ConstantExpr::get(getOpcode(), C1, C2);
-  } else {
-    assert(0 && "Unknown ConstantExpr type!");
-    return;
-  }
-  
-  assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
-
-  // Everyone using this now uses the replacement...
-  if (DisableChecking)
-    uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
-  else
-    replaceAllUsesWith(Replacement);
-  
-  // Delete the old constant!
-  destroyConstant();
 }
 
 //===----------------------------------------------------------------------===//
@@ -622,59 +633,111 @@ void ConstantExpr::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *ToV,
 //
 namespace llvm {
   template<class ConstantClass, class TypeClass, class ValType>
-  struct ConstantCreator {
+  struct VISIBILITY_HIDDEN ConstantCreator {
     static ConstantClass *create(const TypeClass *Ty, const ValType &V) {
       return new ConstantClass(Ty, V);
     }
   };
-  
+
   template<class ConstantClass, class TypeClass>
-  struct ConvertConstantType {
+  struct VISIBILITY_HIDDEN ConvertConstantType {
     static void convert(ConstantClass *OldC, const TypeClass *NewTy) {
       assert(0 && "This type cannot be converted!\n");
       abort();
     }
   };
-}
 
-namespace {
-  template<class ValType, class TypeClass, class ConstantClass>
-  class ValueMap : public AbstractTypeUser {
-    typedef std::pair<const TypeClass*, ValType> MapKey;
-    typedef std::map<MapKey, ConstantClass *> MapTy;
-    typedef typename MapTy::iterator MapIterator;
+  template<class ValType, class TypeClass, class ConstantClass,
+           bool HasLargeKey = false  /*true for arrays and structs*/ >
+  class VISIBILITY_HIDDEN ValueMap : public AbstractTypeUser {
+  public:
+    typedef std::pair<const Type*, ValType> MapKey;
+    typedef std::map<MapKey, Constant *> MapTy;
+    typedef std::map<Constant*, typename MapTy::iterator> InverseMapTy;
+    typedef std::map<const Type*, typename MapTy::iterator> AbstractTypeMapTy;
+  private:
+    /// Map - This is the main map from the element descriptor to the Constants.
+    /// This is the primary way we avoid creating two of the same shape
+    /// constant.
     MapTy Map;
-
-    typedef std::map<const TypeClass*, MapIterator> AbstractTypeMapTy;
+    
+    /// InverseMap - If "HasLargeKey" is true, this contains an inverse mapping
+    /// from the constants to their element in Map.  This is important for
+    /// removal of constants from the array, which would otherwise have to scan
+    /// through the map with very large keys.
+    InverseMapTy InverseMap;
+
+    /// AbstractTypeMap - Map for abstract type constants.
+    ///
     AbstractTypeMapTy AbstractTypeMap;
 
-    friend void Constant::clearAllValueMaps();
   private:
     void clear(std::vector<Constant *> &Constants) {
-      for(MapIterator I = Map.begin(); I != Map.end(); ++I)
+      for(typename MapTy::iterator I = Map.begin(); I != Map.end(); ++I)
         Constants.push_back(I->second);
       Map.clear();
       AbstractTypeMap.clear();
+      InverseMap.clear();
     }
 
   public:
-    // getOrCreate - Return the specified constant from the map, creating it if
-    // necessary.
+    typename MapTy::iterator map_end() { return Map.end(); }
+    
+    /// InsertOrGetItem - Return an iterator for the specified element.
+    /// If the element exists in the map, the returned iterator points to the
+    /// entry and Exists=true.  If not, the iterator points to the newly
+    /// inserted entry and returns Exists=false.  Newly inserted entries have
+    /// I->second == 0, and should be filled in.
+    typename MapTy::iterator InsertOrGetItem(std::pair<MapKey, Constant *>
+                                   &InsertVal,
+                                   bool &Exists) {
+      std::pair<typename MapTy::iterator, bool> IP = Map.insert(InsertVal);
+      Exists = !IP.second;
+      return IP.first;
+    }
+    
+private:
+    typename MapTy::iterator FindExistingElement(ConstantClass *CP) {
+      if (HasLargeKey) {
+        typename InverseMapTy::iterator IMI = InverseMap.find(CP);
+        assert(IMI != InverseMap.end() && IMI->second != Map.end() &&
+               IMI->second->second == CP &&
+               "InverseMap corrupt!");
+        return IMI->second;
+      }
+      
+      typename MapTy::iterator I =
+        Map.find(MapKey((TypeClass*)CP->getRawType(), getValType(CP)));
+      if (I == Map.end() || I->second != CP) {
+        // FIXME: This should not use a linear scan.  If this gets to be a
+        // performance problem, someone should look at this.
+        for (I = Map.begin(); I != Map.end() && I->second != CP; ++I)
+          /* empty */;
+      }
+      return I;
+    }
+public:
+    
+    /// getOrCreate - Return the specified constant from the map, creating it if
+    /// necessary.
     ConstantClass *getOrCreate(const TypeClass *Ty, const ValType &V) {
       MapKey Lookup(Ty, V);
-      MapIterator I = Map.lower_bound(Lookup);
+      typename MapTy::iterator I = Map.lower_bound(Lookup);
+      // Is it in the map?      
       if (I != Map.end() && I->first == Lookup)
-        return I->second;  // Is it in the map?
+        return static_cast<ConstantClass *>(I->second);  
 
       // If no preexisting value, create one now...
       ConstantClass *Result =
         ConstantCreator<ConstantClass,TypeClass,ValType>::create(Ty, V);
 
-
       /// FIXME: why does this assert fail when loading 176.gcc?
       //assert(Result->getType() == Ty && "Type specified is not correct!");
       I = Map.insert(I, std::make_pair(MapKey(Ty, V), Result));
 
+      if (HasLargeKey)  // Remember the reverse mapping if needed.
+        InverseMap.insert(std::make_pair(Result, I));
+      
       // If the type of the constant is abstract, make sure that an entry exists
       // for it in the AbstractTypeMap.
       if (Ty->isAbstract()) {
@@ -690,39 +753,34 @@ namespace {
       }
       return Result;
     }
-    
-    void remove(ConstantClass *CP) {
-      MapIterator I = Map.find(MapKey((TypeClass*)CP->getRawType(),
-                                      getValType(CP)));
-      if (I == Map.end() || I->second != CP) {
-        // FIXME: This should not use a linear scan.  If this gets to be a
-        // performance problem, someone should look at this.
-        for (I = Map.begin(); I != Map.end() && I->second != CP; ++I)
-          /* empty */;
-      }
 
+    void remove(ConstantClass *CP) {
+      typename MapTy::iterator I = FindExistingElement(CP);
       assert(I != Map.end() && "Constant not found in constant table!");
       assert(I->second == CP && "Didn't find correct element?");
 
+      if (HasLargeKey)  // Remember the reverse mapping if needed.
+        InverseMap.erase(CP);
+      
       // Now that we found the entry, make sure this isn't the entry that
       // the AbstractTypeMap points to.
-      const TypeClass *Ty = I->first.first;
+      const TypeClass *Ty = static_cast<const TypeClass *>(I->first.first);
       if (Ty->isAbstract()) {
         assert(AbstractTypeMap.count(Ty) &&
                "Abstract type not in AbstractTypeMap?");
-        MapIterator &ATMEntryIt = AbstractTypeMap[Ty];
+        typename MapTy::iterator &ATMEntryIt = AbstractTypeMap[Ty];
         if (ATMEntryIt == I) {
           // Yes, we are removing the representative entry for this type.
           // See if there are any other entries of the same type.
-          MapIterator TmpIt = ATMEntryIt;
-          
+          typename MapTy::iterator TmpIt = ATMEntryIt;
+
           // First check the entry before this one...
           if (TmpIt != Map.begin()) {
             --TmpIt;
             if (TmpIt->first.first != Ty) // Not the same type, move back...
               ++TmpIt;
           }
-          
+
           // If we didn't find the same type, try to move forward...
           if (TmpIt == ATMEntryIt) {
             ++TmpIt;
@@ -742,13 +800,45 @@ namespace {
           }
         }
       }
-      
+
       Map.erase(I);
     }
 
+    
+    /// MoveConstantToNewSlot - If we are about to change C to be the element
+    /// specified by I, update our internal data structures to reflect this
+    /// fact.
+    void MoveConstantToNewSlot(ConstantClass *C, typename MapTy::iterator I) {
+      // First, remove the old location of the specified constant in the map.
+      typename MapTy::iterator OldI = FindExistingElement(C);
+      assert(OldI != Map.end() && "Constant not found in constant table!");
+      assert(OldI->second == C && "Didn't find correct element?");
+      
+      // If this constant is the representative element for its abstract type,
+      // update the AbstractTypeMap so that the representative element is I.
+      if (C->getType()->isAbstract()) {
+        typename AbstractTypeMapTy::iterator ATI =
+            AbstractTypeMap.find(C->getType());
+        assert(ATI != AbstractTypeMap.end() &&
+               "Abstract type not in AbstractTypeMap?");
+        if (ATI->second == OldI)
+          ATI->second = I;
+      }
+      
+      // Remove the old entry from the map.
+      Map.erase(OldI);
+      
+      // Update the inverse map so that we know that this constant is now
+      // located at descriptor I.
+      if (HasLargeKey) {
+        assert(I->second == C && "Bad inversemap entry!");
+        InverseMap[C] = I;
+      }
+    }
+    
     void refineAbstractType(const DerivedType *OldTy, const Type *NewTy) {
-      typename AbstractTypeMapTy::iterator I = 
-        AbstractTypeMap.find(cast<TypeClass>(OldTy));
+      typename AbstractTypeMapTy::iterator I =
+        AbstractTypeMap.find(cast<Type>(OldTy));
 
       assert(I != AbstractTypeMap.end() &&
              "Abstract type not in AbstractTypeMap?");
@@ -758,10 +848,11 @@ namespace {
       // eliminated eventually.
       do {
         ConvertConstantType<ConstantClass,
-                            TypeClass>::convert(I->second->second,
+                            TypeClass>::convert(
+                                static_cast<ConstantClass *>(I->second->second),
                                                 cast<TypeClass>(NewTy));
 
-        I = AbstractTypeMap.find(cast<TypeClass>(OldTy));
+        I = AbstractTypeMap.find(cast<Type>(OldTy));
       } while (I != AbstractTypeMap.end());
     }
 
@@ -777,23 +868,33 @@ namespace {
   };
 }
 
-//---- ConstantUInt::get() and ConstantSInt::get() implementations...
-//
-static ValueMap< int64_t, Type, ConstantSInt> SIntConstants;
-static ValueMap<uint64_t, Type, ConstantUInt> UIntConstants;
 
-ConstantSInt *ConstantSInt::get(const Type *Ty, int64_t V) {
-  return SIntConstants.getOrCreate(Ty, V);
-}
+//---- ConstantBool::get*() implementation.
 
-ConstantUInt *ConstantUInt::get(const Type *Ty, uint64_t V) {
-  return UIntConstants.getOrCreate(Ty, V);
+ConstantBool *ConstantBool::getTrue() {
+  static ConstantBool *T = 0;
+  if (T) return T;
+  return T = new ConstantBool(true);
+}
+ConstantBool *ConstantBool::getFalse() {
+  static ConstantBool *F = 0;
+  if (F) return F;
+  return F = new ConstantBool(false);
 }
 
-ConstantInt *ConstantInt::get(const Type *Ty, unsigned char V) {
-  assert(V <= 127 && "Can only be used with very small positive constants!");
-  if (Ty->isSigned()) return ConstantSInt::get(Ty, V);
-  return ConstantUInt::get(Ty, V);
+//---- ConstantInt::get() implementations...
+//
+static ManagedStatic<ValueMap<uint64_t, Type, ConstantInt> > IntConstants;
+
+// Get a ConstantInt from an int64_t. Note here that we canoncialize the value
+// to a uint64_t value that has been zero extended down to the size of the
+// integer type of the ConstantInt. This allows the getZExtValue method to 
+// just return the stored value while getSExtValue has to convert back to sign
+// extended. getZExtValue is more common in LLVM than getSExtValue().
+ConstantInt *ConstantInt::get(const Type *Ty, int64_t V) {
+  unsigned Size = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
+  uint64_t ZeroExtendedCanonicalization = V & (~uint64_t(0UL) >> (64-Size));
+  return IntConstants->getOrCreate(Ty, ZeroExtendedCanonicalization );
 }
 
 //---- ConstantFP::get() implementation...
@@ -803,48 +904,37 @@ namespace llvm {
   struct ConstantCreator<ConstantFP, Type, uint64_t> {
     static ConstantFP *create(const Type *Ty, uint64_t V) {
       assert(Ty == Type::DoubleTy);
-      union {
-        double F;
-        uint64_t I;
-      } T;
-      T.I = V;
-      return new ConstantFP(Ty, T.F);
+      return new ConstantFP(Ty, BitsToDouble(V));
     }
   };
   template<>
   struct ConstantCreator<ConstantFP, Type, uint32_t> {
     static ConstantFP *create(const Type *Ty, uint32_t V) {
       assert(Ty == Type::FloatTy);
-      union {
-        float F;
-        uint32_t I;
-      } T;
-      T.I = V;
-      return new ConstantFP(Ty, T.F);
+      return new ConstantFP(Ty, BitsToFloat(V));
     }
   };
 }
 
-static ValueMap<uint64_t, Type, ConstantFP> DoubleConstants;
-static ValueMap<uint32_t, Type, ConstantFP> FloatConstants;
+static ManagedStatic<ValueMap<uint64_t, Type, ConstantFP> > DoubleConstants;
+static ManagedStatic<ValueMap<uint32_t, Type, ConstantFP> > FloatConstants;
+
+bool ConstantFP::isNullValue() const {
+  return DoubleToBits(Val) == 0;
+}
+
+bool ConstantFP::isExactlyValue(double V) const {
+  return DoubleToBits(V) == DoubleToBits(Val);
+}
+
 
 ConstantFP *ConstantFP::get(const Type *Ty, double V) {
   if (Ty == Type::FloatTy) {
     // Force the value through memory to normalize it.
-    union {
-      float F;
-      uint32_t I;
-    } T;
-    T.F = (float)V;
-    return FloatConstants.getOrCreate(Ty, T.I);
+    return FloatConstants->getOrCreate(Ty, FloatToBits(V));
   } else {
     assert(Ty == Type::DoubleTy);
-    union {
-      double F;
-      uint64_t I;
-    } T;
-    T.F = V;
-    return DoubleConstants.getOrCreate(Ty, T.I);
+    return DoubleConstants->getOrCreate(Ty, DoubleToBits(V));
   }
 }
 
@@ -871,29 +961,24 @@ namespace llvm {
   };
 }
 
-static ValueMap<char, Type, ConstantAggregateZero> AggZeroConstants;
+static ManagedStatic<ValueMap<char, Type, 
+                              ConstantAggregateZero> > AggZeroConstants;
 
 static char getValType(ConstantAggregateZero *CPZ) { return 0; }
 
 Constant *ConstantAggregateZero::get(const Type *Ty) {
-  return AggZeroConstants.getOrCreate(Ty, 0);
+  assert((isa<StructType>(Ty) || isa<ArrayType>(Ty) || isa<PackedType>(Ty)) &&
+         "Cannot create an aggregate zero of non-aggregate type!");
+  return AggZeroConstants->getOrCreate(Ty, 0);
 }
 
 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
 //
 void ConstantAggregateZero::destroyConstant() {
-  AggZeroConstants.remove(this);
+  AggZeroConstants->remove(this);
   destroyConstantImpl();
 }
 
-void ConstantAggregateZero::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
-                                                        bool DisableChecking) {
-  assert(0 && "No uses!");
-  abort();
-}
-
-
-
 //---- ConstantArray::get() implementation...
 //
 namespace llvm {
@@ -920,8 +1005,9 @@ static std::vector<Constant*> getValType(ConstantArray *CA) {
   return Elements;
 }
 
-static ValueMap<std::vector<Constant*>, ArrayType,
-                ConstantArray> ArrayConstants;
+typedef ValueMap<std::vector<Constant*>, ArrayType, 
+                 ConstantArray, true /*largekey*/> ArrayConstantsTy;
+static ManagedStatic<ArrayConstantsTy> ArrayConstants;
 
 Constant *ConstantArray::get(const ArrayType *Ty,
                              const std::vector<Constant*> &V) {
@@ -929,10 +1015,10 @@ Constant *ConstantArray::get(const ArrayType *Ty,
   if (!V.empty()) {
     Constant *C = V[0];
     if (!C->isNullValue())
-      return ArrayConstants.getOrCreate(Ty, V);
+      return ArrayConstants->getOrCreate(Ty, V);
     for (unsigned i = 1, e = V.size(); i != e; ++i)
       if (V[i] != C)
-        return ArrayConstants.getOrCreate(Ty, V);
+        return ArrayConstants->getOrCreate(Ty, V);
   }
   return ConstantAggregateZero::get(Ty);
 }
@@ -940,24 +1026,27 @@ Constant *ConstantArray::get(const ArrayType *Ty,
 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
 //
 void ConstantArray::destroyConstant() {
-  ArrayConstants.remove(this);
+  ArrayConstants->remove(this);
   destroyConstantImpl();
 }
 
-// ConstantArray::get(const string&) - Return an array that is initialized to
-// contain the specified string.  A null terminator is added to the specified
-// string so that it may be used in a natural way...
-//
-Constant *ConstantArray::get(const std::string &Str) {
+/// ConstantArray::get(const string&) - Return an array that is initialized to
+/// contain the specified string.  If length is zero then a null terminator is 
+/// added to the specified string so that it may be used in a natural way. 
+/// Otherwise, the length parameter specifies how much of the string to use 
+/// and it won't be null terminated.
+///
+Constant *ConstantArray::get(const std::string &Str, bool AddNull) {
   std::vector<Constant*> ElementVals;
-
   for (unsigned i = 0; i < Str.length(); ++i)
-    ElementVals.push_back(ConstantSInt::get(Type::SByteTy, Str[i]));
+    ElementVals.push_back(ConstantInt::get(Type::SByteTy, Str[i]));
 
   // Add a null terminator to the string...
-  ElementVals.push_back(ConstantSInt::get(Type::SByteTy, 0));
+  if (AddNull) {
+    ElementVals.push_back(ConstantInt::get(Type::SByteTy, 0));
+  }
 
-  ArrayType *ATy = ArrayType::get(Type::SByteTy, Str.length()+1);
+  ArrayType *ATy = ArrayType::get(Type::SByteTy, ElementVals.size());
   return ConstantArray::get(ATy, ElementVals);
 }
 
@@ -984,7 +1073,7 @@ std::string ConstantArray::getAsString() const {
   assert(isString() && "Not a string!");
   std::string Result;
   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
-    Result += (char)cast<ConstantInt>(getOperand(i))->getRawValue();
+    Result += (char)cast<ConstantInt>(getOperand(i))->getZExtValue();
   return Result;
 }
 
@@ -1002,15 +1091,16 @@ namespace llvm {
         C.push_back(cast<Constant>(OldC->getOperand(i)));
       Constant *New = ConstantStruct::get(NewTy, C);
       assert(New != OldC && "Didn't replace constant??");
-      
+
       OldC->uncheckedReplaceAllUsesWith(New);
       OldC->destroyConstant();    // This constant is now dead, destroy it.
     }
   };
 }
 
-static ValueMap<std::vector<Constant*>, StructType, 
-                ConstantStruct> StructConstants;
+typedef ValueMap<std::vector<Constant*>, StructType,
+                 ConstantStruct, true /*largekey*/> StructConstantsTy;
+static ManagedStatic<StructConstantsTy> StructConstants;
 
 static std::vector<Constant*> getValType(ConstantStruct *CS) {
   std::vector<Constant*> Elements;
@@ -1025,7 +1115,7 @@ Constant *ConstantStruct::get(const StructType *Ty,
   // Create a ConstantAggregateZero value if all elements are zeros...
   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
     if (!V[i]->isNullValue())
-      return StructConstants.getOrCreate(Ty, V);
+      return StructConstants->getOrCreate(Ty, V);
 
   return ConstantAggregateZero::get(Ty);
 }
@@ -1041,7 +1131,7 @@ Constant *ConstantStruct::get(const std::vector<Constant*> &V) {
 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
 //
 void ConstantStruct::destroyConstant() {
-  StructConstants.remove(this);
+  StructConstants->remove(this);
   destroyConstantImpl();
 }
 
@@ -1071,8 +1161,8 @@ static std::vector<Constant*> getValType(ConstantPacked *CP) {
   return Elements;
 }
 
-static ValueMap<std::vector<Constant*>, PackedType,
-                ConstantPacked> PackedConstants;
+static ManagedStatic<ValueMap<std::vector<Constant*>, PackedType,
+                              ConstantPacked> > PackedConstants;
 
 Constant *ConstantPacked::get(const PackedType *Ty,
                               const std::vector<Constant*> &V) {
@@ -1080,10 +1170,10 @@ Constant *ConstantPacked::get(const PackedType *Ty,
   if (!V.empty()) {
     Constant *C = V[0];
     if (!C->isNullValue())
-      return PackedConstants.getOrCreate(Ty, V);
+      return PackedConstants->getOrCreate(Ty, V);
     for (unsigned i = 1, e = V.size(); i != e; ++i)
       if (V[i] != C)
-        return PackedConstants.getOrCreate(Ty, V);
+        return PackedConstants->getOrCreate(Ty, V);
   }
   return ConstantAggregateZero::get(Ty);
 }
@@ -1096,7 +1186,7 @@ Constant *ConstantPacked::get(const std::vector<Constant*> &V) {
 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
 //
 void ConstantPacked::destroyConstant() {
-  PackedConstants.remove(this);
+  PackedConstants->remove(this);
   destroyConstantImpl();
 }
 
@@ -1124,7 +1214,8 @@ namespace llvm {
   };
 }
 
-static ValueMap<char, PointerType, ConstantPointerNull> NullPtrConstants;
+static ManagedStatic<ValueMap<char, PointerType, 
+                              ConstantPointerNull> > NullPtrConstants;
 
 static char getValType(ConstantPointerNull *) {
   return 0;
@@ -1132,13 +1223,13 @@ static char getValType(ConstantPointerNull *) {
 
 
 ConstantPointerNull *ConstantPointerNull::get(const PointerType *Ty) {
-  return NullPtrConstants.getOrCreate(Ty, 0);
+  return NullPtrConstants->getOrCreate(Ty, 0);
 }
 
 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
 //
 void ConstantPointerNull::destroyConstant() {
-  NullPtrConstants.remove(this);
+  NullPtrConstants->remove(this);
   destroyConstantImpl();
 }
 
@@ -1167,7 +1258,7 @@ namespace llvm {
   };
 }
 
-static ValueMap<char, Type, UndefValue> UndefValueConstants;
+static ManagedStatic<ValueMap<char, Type, UndefValue> > UndefValueConstants;
 
 static char getValType(UndefValue *) {
   return 0;
@@ -1175,13 +1266,13 @@ static char getValType(UndefValue *) {
 
 
 UndefValue *UndefValue::get(const Type *Ty) {
-  return UndefValueConstants.getOrCreate(Ty, 0);
+  return UndefValueConstants->getOrCreate(Ty, 0);
 }
 
 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table.
 //
 void UndefValue::destroyConstant() {
-  UndefValueConstants.remove(this);
+  UndefValueConstants->remove(this);
   destroyConstantImpl();
 }
 
@@ -1204,9 +1295,17 @@ namespace llvm {
         return new BinaryConstantExpr(V.first, V.second[0], V.second[1]);
       if (V.first == Instruction::Select)
         return new SelectConstantExpr(V.second[0], V.second[1], V.second[2]);
+      if (V.first == Instruction::ExtractElement)
+        return new ExtractElementConstantExpr(V.second[0], V.second[1]);
+      if (V.first == Instruction::InsertElement)
+        return new InsertElementConstantExpr(V.second[0], V.second[1],
+                                             V.second[2]);
+      if (V.first == Instruction::ShuffleVector)
+        return new ShuffleVectorConstantExpr(V.second[0], V.second[1],
+                                             V.second[2]);
       
       assert(V.first == Instruction::GetElementPtr && "Invalid ConstantExpr!");
-      
+
       std::vector<Constant*> IdxList(V.second.begin()+1, V.second.end());
       return new GetElementPtrConstantExpr(V.second[0], IdxList, Ty);
     }
@@ -1237,12 +1336,12 @@ namespace llvm {
                                   OldC->getOperand(1));
         break;
       case Instruction::GetElementPtr:
-        // Make everyone now use a constant of the new type... 
+        // Make everyone now use a constant of the new type...
         std::vector<Value*> Idx(OldC->op_begin()+1, OldC->op_end());
         New = ConstantExpr::getGetElementPtrTy(NewTy, OldC->getOperand(0), Idx);
         break;
       }
-      
+
       assert(New != OldC && "Didn't replace constant??");
       OldC->uncheckedReplaceAllUsesWith(New);
       OldC->destroyConstant();    // This constant is now dead, destroy it.
@@ -1259,7 +1358,8 @@ static ExprMapKeyType getValType(ConstantExpr *CE) {
   return ExprMapKeyType(CE->getOpcode(), Operands);
 }
 
-static ValueMap<ExprMapKeyType, Type, ConstantExpr> ExprConstants;
+static ManagedStatic<ValueMap<ExprMapKeyType, Type,
+                              ConstantExpr> > ExprConstants;
 
 Constant *ConstantExpr::getCast(Constant *C, const Type *Ty) {
   assert(Ty->isFirstClassType() && "Cannot cast to an aggregate type!");
@@ -1270,7 +1370,7 @@ Constant *ConstantExpr::getCast(Constant *C, const Type *Ty) {
   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
   std::vector<Constant*> argVec(1, C);
   ExprMapKeyType Key = std::make_pair(Instruction::Cast, argVec);
-  return ExprConstants.getOrCreate(Ty, Key);
+  return ExprConstants->getOrCreate(Ty, Key);
 }
 
 Constant *ConstantExpr::getSignExtend(Constant *C, const Type *Ty) {
@@ -1281,7 +1381,7 @@ Constant *ConstantExpr::getSignExtend(Constant *C, const Type *Ty) {
     C = ConstantExpr::getCast(C, C->getType()->getSignedVersion());
     return ConstantExpr::getCast(C, Ty);
   } else {
-    if (C == ConstantBool::True)
+    if (C == ConstantBool::getTrue())
       return ConstantIntegral::getAllOnesValue(Ty);
     else
       return ConstantIntegral::getNullValue(Ty);
@@ -1305,6 +1405,13 @@ Constant *ConstantExpr::getSizeOf(const Type *Ty) {
     Type::ULongTy);
 }
 
+Constant *ConstantExpr::getPtrPtrFromArrayPtr(Constant *C) {
+  // pointer from array is implemented as: getelementptr arr ptr, 0, 0
+  static std::vector<Constant*> Indices(2, ConstantInt::get(Type::UIntTy, 0));
+
+  return ConstantExpr::getGetElementPtr(C, Indices);
+}
+
 Constant *ConstantExpr::getTy(const Type *ReqTy, unsigned Opcode,
                               Constant *C1, Constant *C2) {
   if (Opcode == Instruction::Shl || Opcode == Instruction::Shr)
@@ -1316,14 +1423,14 @@ Constant *ConstantExpr::getTy(const Type *ReqTy, unsigned Opcode,
   assert(C1->getType() == C2->getType() &&
          "Operand types in binary constant expression should match");
 
-  if (ReqTy == C1->getType() || (Instruction::isRelational(Opcode) &&
+  if (ReqTy == C1->getType() || (Instruction::isComparison(Opcode) &&
                                  ReqTy == Type::BoolTy))
     if (Constant *FC = ConstantFoldBinaryInstruction(Opcode, C1, C2))
       return FC;          // Fold a few common cases...
 
   std::vector<Constant*> argVec(1, C1); argVec.push_back(C2);
   ExprMapKeyType Key = std::make_pair(Opcode, argVec);
-  return ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
+  return ExprConstants->getOrCreate(ReqTy, Key);
 }
 
 Constant *ConstantExpr::get(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2) {
@@ -1333,14 +1440,15 @@ Constant *ConstantExpr::get(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2) {
   case Instruction::Mul: case Instruction::Div:
   case Instruction::Rem:
     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
-    assert((C1->getType()->isInteger() || C1->getType()->isFloatingPoint()) && 
+    assert((C1->getType()->isInteger() || C1->getType()->isFloatingPoint() ||
+            isa<PackedType>(C1->getType())) &&
            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
     break;
   case Instruction::And:
   case Instruction::Or:
   case Instruction::Xor:
     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
-    assert(C1->getType()->isIntegral() &&
+    assert((C1->getType()->isIntegral() || isa<PackedType>(C1->getType())) &&
            "Tried to create a logical operation on a non-integral type!");
     break;
   case Instruction::SetLT: case Instruction::SetGT: case Instruction::SetLE:
@@ -1350,7 +1458,7 @@ Constant *ConstantExpr::get(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2) {
   case Instruction::Shl:
   case Instruction::Shr:
     assert(C2->getType() == Type::UByteTy && "Shift should be by ubyte!");
-    assert(C1->getType()->isInteger() &&
+    assert((C1->getType()->isInteger() || isa<PackedType>(C1->getType())) &&
            "Tried to create a shift operation on a non-integer type!");
     break;
   default:
@@ -1358,7 +1466,7 @@ Constant *ConstantExpr::get(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2) {
   }
 #endif
 
-  if (Instruction::isRelational(Opcode))
+  if (Instruction::isComparison(Opcode))
     return getTy(Type::BoolTy, Opcode, C1, C2);
   else
     return getTy(C1->getType(), Opcode, C1, C2);
@@ -1378,7 +1486,7 @@ Constant *ConstantExpr::getSelectTy(const Type *ReqTy, Constant *C,
   argVec[1] = V1;
   argVec[2] = V2;
   ExprMapKeyType Key = std::make_pair(Instruction::Select, argVec);
-  return ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
+  return ExprConstants->getOrCreate(ReqTy, Key);
 }
 
 /// getShiftTy - Return a shift left or shift right constant expr
@@ -1397,7 +1505,7 @@ Constant *ConstantExpr::getShiftTy(const Type *ReqTy, unsigned Opcode,
   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
   std::vector<Constant*> argVec(1, C1); argVec.push_back(C2);
   ExprMapKeyType Key = std::make_pair(Opcode, argVec);
-  return ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
+  return ExprConstants->getOrCreate(ReqTy, Key);
 }
 
 
@@ -1418,7 +1526,7 @@ Constant *ConstantExpr::getGetElementPtrTy(const Type *ReqTy, Constant *C,
   for (unsigned i = 0, e = IdxList.size(); i != e; ++i)
     ArgVec.push_back(cast<Constant>(IdxList[i]));
   const ExprMapKeyType &Key = std::make_pair(Instruction::GetElementPtr,ArgVec);
-  return ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
+  return ExprConstants->getOrCreate(ReqTy, Key);
 }
 
 Constant *ConstantExpr::getGetElementPtr(Constant *C,
@@ -1441,11 +1549,74 @@ Constant *ConstantExpr::getGetElementPtr(Constant *C,
   return getGetElementPtrTy(PointerType::get(Ty), C, IdxList);
 }
 
+Constant *ConstantExpr::getExtractElementTy(const Type *ReqTy, Constant *Val,
+                                            Constant *Idx) {
+  if (Constant *FC = ConstantFoldExtractElementInstruction(Val, Idx))
+    return FC;          // Fold a few common cases...
+  // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
+  std::vector<Constant*> ArgVec(1, Val);
+  ArgVec.push_back(Idx);
+  const ExprMapKeyType &Key = std::make_pair(Instruction::ExtractElement,ArgVec);
+  return ExprConstants->getOrCreate(ReqTy, Key);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getExtractElement(Constant *Val, Constant *Idx) {
+  assert(isa<PackedType>(Val->getType()) &&
+         "Tried to create extractelement operation on non-packed type!");
+  assert(Idx->getType() == Type::UIntTy &&
+         "Extractelement index must be uint type!");
+  return getExtractElementTy(cast<PackedType>(Val->getType())->getElementType(),
+                             Val, Idx);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getInsertElementTy(const Type *ReqTy, Constant *Val,
+                                           Constant *Elt, Constant *Idx) {
+  if (Constant *FC = ConstantFoldInsertElementInstruction(Val, Elt, Idx))
+    return FC;          // Fold a few common cases...
+  // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
+  std::vector<Constant*> ArgVec(1, Val);
+  ArgVec.push_back(Elt);
+  ArgVec.push_back(Idx);
+  const ExprMapKeyType &Key = std::make_pair(Instruction::InsertElement,ArgVec);
+  return ExprConstants->getOrCreate(ReqTy, Key);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getInsertElement(Constant *Val, Constant *Elt, 
+                                         Constant *Idx) {
+  assert(isa<PackedType>(Val->getType()) &&
+         "Tried to create insertelement operation on non-packed type!");
+  assert(Elt->getType() == cast<PackedType>(Val->getType())->getElementType()
+         && "Insertelement types must match!");
+  assert(Idx->getType() == Type::UIntTy &&
+         "Insertelement index must be uint type!");
+  return getInsertElementTy(cast<PackedType>(Val->getType())->getElementType(),
+                            Val, Elt, Idx);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getShuffleVectorTy(const Type *ReqTy, Constant *V1,
+                                           Constant *V2, Constant *Mask) {
+  if (Constant *FC = ConstantFoldShuffleVectorInstruction(V1, V2, Mask))
+    return FC;          // Fold a few common cases...
+  // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
+  std::vector<Constant*> ArgVec(1, V1);
+  ArgVec.push_back(V2);
+  ArgVec.push_back(Mask);
+  const ExprMapKeyType &Key = std::make_pair(Instruction::ShuffleVector,ArgVec);
+  return ExprConstants->getOrCreate(ReqTy, Key);
+}
+
+Constant *ConstantExpr::getShuffleVector(Constant *V1, Constant *V2, 
+                                         Constant *Mask) {
+  assert(ShuffleVectorInst::isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
+         "Invalid shuffle vector constant expr operands!");
+  return getShuffleVectorTy(V1->getType(), V1, V2, Mask);
+}
+
 
 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
 //
 void ConstantExpr::destroyConstant() {
-  ExprConstants.remove(this);
+  ExprConstants->remove(this);
   destroyConstantImpl();
 }
 
@@ -1453,29 +1624,272 @@ const char *ConstantExpr::getOpcodeName() const {
   return Instruction::getOpcodeName(getOpcode());
 }
 
-/// clearAllValueMaps - This method frees all internal memory used by the
-/// constant subsystem, which can be used in environments where this memory
-/// is otherwise reported as a leak.
-void Constant::clearAllValueMaps() {
-  std::vector<Constant *> Constants;
-
-  DoubleConstants.clear(Constants);
-  FloatConstants.clear(Constants);
-  SIntConstants.clear(Constants);
-  UIntConstants.clear(Constants);
-  AggZeroConstants.clear(Constants);
-  ArrayConstants.clear(Constants);
-  StructConstants.clear(Constants);
-  PackedConstants.clear(Constants);
-  NullPtrConstants.clear(Constants);
-  UndefValueConstants.clear(Constants);
-  ExprConstants.clear(Constants);
-
-  for (std::vector<Constant *>::iterator I = Constants.begin(), 
-       E = Constants.end(); I != E; ++I)
-    (*I)->dropAllReferences();
-  for (std::vector<Constant *>::iterator I = Constants.begin(),
-       E = Constants.end(); I != E; ++I)
-    (*I)->destroyConstantImpl();
-  Constants.clear();
+//===----------------------------------------------------------------------===//
+//                replaceUsesOfWithOnConstant implementations
+
+void ConstantArray::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
+                                                Use *U) {
+  assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
+  Constant *ToC = cast<Constant>(To);
+
+  unsigned OperandToUpdate = U-OperandList;
+  assert(getOperand(OperandToUpdate) == From && "ReplaceAllUsesWith broken!");
+
+  std::pair<ArrayConstantsTy::MapKey, Constant*> Lookup;
+  Lookup.first.first = getType();
+  Lookup.second = this;
+
+  std::vector<Constant*> &Values = Lookup.first.second;
+  Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement array.
+
+  // Fill values with the modified operands of the constant array.  Also, 
+  // compute whether this turns into an all-zeros array.
+  bool isAllZeros = false;
+  if (!ToC->isNullValue()) {
+    for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands(); O != E; ++O)
+      Values.push_back(cast<Constant>(O->get()));
+  } else {
+    isAllZeros = true;
+    for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands(); O != E; ++O) {
+      Constant *Val = cast<Constant>(O->get());
+      Values.push_back(Val);
+      if (isAllZeros) isAllZeros = Val->isNullValue();
+    }
+  }
+  Values[OperandToUpdate] = ToC;
+  
+  Constant *Replacement = 0;
+  if (isAllZeros) {
+    Replacement = ConstantAggregateZero::get(getType());
+  } else {
+    // Check to see if we have this array type already.
+    bool Exists;
+    ArrayConstantsTy::MapTy::iterator I =
+      ArrayConstants->InsertOrGetItem(Lookup, Exists);
+    
+    if (Exists) {
+      Replacement = I->second;
+    } else {
+      // Okay, the new shape doesn't exist in the system yet.  Instead of
+      // creating a new constant array, inserting it, replaceallusesof'ing the
+      // old with the new, then deleting the old... just update the current one
+      // in place!
+      ArrayConstants->MoveConstantToNewSlot(this, I);
+      
+      // Update to the new value.
+      setOperand(OperandToUpdate, ToC);
+      return;
+    }
+  }
+  // Otherwise, I do need to replace this with an existing value.
+  assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
+  
+  // Everyone using this now uses the replacement.
+  uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
+  
+  // Delete the old constant!
+  destroyConstant();
 }
+
+void ConstantStruct::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
+                                                 Use *U) {
+  assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
+  Constant *ToC = cast<Constant>(To);
+
+  unsigned OperandToUpdate = U-OperandList;
+  assert(getOperand(OperandToUpdate) == From && "ReplaceAllUsesWith broken!");
+
+  std::pair<StructConstantsTy::MapKey, Constant*> Lookup;
+  Lookup.first.first = getType();
+  Lookup.second = this;
+  std::vector<Constant*> &Values = Lookup.first.second;
+  Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement struct.
+  
+  
+  // Fill values with the modified operands of the constant struct.  Also, 
+  // compute whether this turns into an all-zeros struct.
+  bool isAllZeros = false;
+  if (!ToC->isNullValue()) {
+    for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands(); O != E; ++O)
+      Values.push_back(cast<Constant>(O->get()));
+  } else {
+    isAllZeros = true;
+    for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands(); O != E; ++O) {
+      Constant *Val = cast<Constant>(O->get());
+      Values.push_back(Val);
+      if (isAllZeros) isAllZeros = Val->isNullValue();
+    }
+  }
+  Values[OperandToUpdate] = ToC;
+  
+  Constant *Replacement = 0;
+  if (isAllZeros) {
+    Replacement = ConstantAggregateZero::get(getType());
+  } else {
+    // Check to see if we have this array type already.
+    bool Exists;
+    StructConstantsTy::MapTy::iterator I =
+      StructConstants->InsertOrGetItem(Lookup, Exists);
+    
+    if (Exists) {
+      Replacement = I->second;
+    } else {
+      // Okay, the new shape doesn't exist in the system yet.  Instead of
+      // creating a new constant struct, inserting it, replaceallusesof'ing the
+      // old with the new, then deleting the old... just update the current one
+      // in place!
+      StructConstants->MoveConstantToNewSlot(this, I);
+      
+      // Update to the new value.
+      setOperand(OperandToUpdate, ToC);
+      return;
+    }
+  }
+  
+  assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
+  
+  // Everyone using this now uses the replacement.
+  uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
+  
+  // Delete the old constant!
+  destroyConstant();
+}
+
+void ConstantPacked::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
+                                                 Use *U) {
+  assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
+  
+  std::vector<Constant*> Values;
+  Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement array...
+  for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
+    Constant *Val = getOperand(i);
+    if (Val == From) Val = cast<Constant>(To);
+    Values.push_back(Val);
+  }
+  
+  Constant *Replacement = ConstantPacked::get(getType(), Values);
+  assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
+  
+  // Everyone using this now uses the replacement.
+  uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
+  
+  // Delete the old constant!
+  destroyConstant();
+}
+
+void ConstantExpr::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *ToV,
+                                               Use *U) {
+  assert(isa<Constant>(ToV) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
+  Constant *To = cast<Constant>(ToV);
+  
+  Constant *Replacement = 0;
+  if (getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
+    std::vector<Constant*> Indices;
+    Constant *Pointer = getOperand(0);
+    Indices.reserve(getNumOperands()-1);
+    if (Pointer == From) Pointer = To;
+    
+    for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
+      Constant *Val = getOperand(i);
+      if (Val == From) Val = To;
+      Indices.push_back(Val);
+    }
+    Replacement = ConstantExpr::getGetElementPtr(Pointer, Indices);
+  } else if (getOpcode() == Instruction::Cast) {
+    assert(getOperand(0) == From && "Cast only has one use!");
+    Replacement = ConstantExpr::getCast(To, getType());
+  } else if (getOpcode() == Instruction::Select) {
+    Constant *C1 = getOperand(0);
+    Constant *C2 = getOperand(1);
+    Constant *C3 = getOperand(2);
+    if (C1 == From) C1 = To;
+    if (C2 == From) C2 = To;
+    if (C3 == From) C3 = To;
+    Replacement = ConstantExpr::getSelect(C1, C2, C3);
+  } else if (getOpcode() == Instruction::ExtractElement) {
+    Constant *C1 = getOperand(0);
+    Constant *C2 = getOperand(1);
+    if (C1 == From) C1 = To;
+    if (C2 == From) C2 = To;
+    Replacement = ConstantExpr::getExtractElement(C1, C2);
+  } else if (getOpcode() == Instruction::InsertElement) {
+    Constant *C1 = getOperand(0);
+    Constant *C2 = getOperand(1);
+    Constant *C3 = getOperand(1);
+    if (C1 == From) C1 = To;
+    if (C2 == From) C2 = To;
+    if (C3 == From) C3 = To;
+    Replacement = ConstantExpr::getInsertElement(C1, C2, C3);
+  } else if (getOpcode() == Instruction::ShuffleVector) {
+    Constant *C1 = getOperand(0);
+    Constant *C2 = getOperand(1);
+    Constant *C3 = getOperand(2);
+    if (C1 == From) C1 = To;
+    if (C2 == From) C2 = To;
+    if (C3 == From) C3 = To;
+    Replacement = ConstantExpr::getShuffleVector(C1, C2, C3);
+  } else if (getNumOperands() == 2) {
+    Constant *C1 = getOperand(0);
+    Constant *C2 = getOperand(1);
+    if (C1 == From) C1 = To;
+    if (C2 == From) C2 = To;
+    Replacement = ConstantExpr::get(getOpcode(), C1, C2);
+  } else {
+    assert(0 && "Unknown ConstantExpr type!");
+    return;
+  }
+  
+  assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
+  
+  // Everyone using this now uses the replacement.
+  uncheckedReplaceAllUsesWith(Replacement);
+  
+  // Delete the old constant!
+  destroyConstant();
+}
+
+
+/// getStringValue - Turn an LLVM constant pointer that eventually points to a
+/// global into a string value.  Return an empty string if we can't do it.
+/// Parameter Chop determines if the result is chopped at the first null
+/// terminator.
+///
+std::string Constant::getStringValue(bool Chop, unsigned Offset) {
+  if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(this)) {
+    if (GV->hasInitializer() && isa<ConstantArray>(GV->getInitializer())) {
+      ConstantArray *Init = cast<ConstantArray>(GV->getInitializer());
+      if (Init->isString()) {
+        std::string Result = Init->getAsString();
+        if (Offset < Result.size()) {
+          // If we are pointing INTO The string, erase the beginning...
+          Result.erase(Result.begin(), Result.begin()+Offset);
+
+          // Take off the null terminator, and any string fragments after it.
+          if (Chop) {
+            std::string::size_type NullPos = Result.find_first_of((char)0);
+            if (NullPos != std::string::npos)
+              Result.erase(Result.begin()+NullPos, Result.end());
+          }
+          return Result;
+        }
+      }
+    }
+  } else if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(this)) {
+    if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(C))
+      return GV->getStringValue(Chop, Offset);
+    else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(C)) {
+      if (CE->getOpcode() == Instruction::GetElementPtr) {
+        // Turn a gep into the specified offset.
+        if (CE->getNumOperands() == 3 &&
+            cast<Constant>(CE->getOperand(1))->isNullValue() &&
+            isa<ConstantInt>(CE->getOperand(2))) {
+          Offset += cast<ConstantInt>(CE->getOperand(2))->getZExtValue();
+          return CE->getOperand(0)->getStringValue(Chop, Offset);
+        }
+      }
+    }
+  }
+  return "";
+}
+