e984aaca33bfff20ecb33b5807e02f69a2c0c1b2
[oota-llvm.git] / lib / IR / Constants.cpp
1 //===-- Constants.cpp - Implement Constant nodes --------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements the Constant* classes.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13
14 #include "llvm/IR/Constants.h"
15 #include "ConstantFold.h"
16 #include "LLVMContextImpl.h"
17 #include "llvm/ADT/DenseMap.h"
18 #include "llvm/ADT/FoldingSet.h"
19 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
20 #include "llvm/ADT/SmallVector.h"
21 #include "llvm/ADT/StringExtras.h"
22 #include "llvm/ADT/StringMap.h"
23 #include "llvm/IR/DerivedTypes.h"
24 #include "llvm/IR/GlobalValue.h"
25 #include "llvm/IR/Instructions.h"
26 #include "llvm/IR/Module.h"
27 #include "llvm/IR/Operator.h"
28 #include "llvm/Support/Compiler.h"
29 #include "llvm/Support/Debug.h"
30 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
31 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
32 #include "llvm/Support/ManagedStatic.h"
33 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
34 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
35 #include <algorithm>
36 #include <cstdarg>
37 using namespace llvm;
38
39 //===----------------------------------------------------------------------===//
40 //                              Constant Class
41 //===----------------------------------------------------------------------===//
42
43 void Constant::anchor() { }
44
45 bool Constant::isNegativeZeroValue() const {
46   // Floating point values have an explicit -0.0 value.
47   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(this))
48     return CFP->isZero() && CFP->isNegative();
49
50   // Otherwise, just use +0.0.
51   return isNullValue();
52 }
53
54 // Return true iff this constant is positive zero (floating point), negative
55 // zero (floating point), or a null value.
56 bool Constant::isZeroValue() const {
57   // Floating point values have an explicit -0.0 value.
58   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(this))
59     return CFP->isZero();
60
61   // Otherwise, just use +0.0.
62   return isNullValue();
63 }
64
65 bool Constant::isNullValue() const {
66   // 0 is null.
67   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(this))
68     return CI->isZero();
69
70   // +0.0 is null.
71   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(this))
72     return CFP->isZero() && !CFP->isNegative();
73
74   // constant zero is zero for aggregates and cpnull is null for pointers.
75   return isa<ConstantAggregateZero>(this) || isa<ConstantPointerNull>(this);
76 }
77
78 bool Constant::isAllOnesValue() const {
79   // Check for -1 integers
80   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(this))
81     return CI->isMinusOne();
82
83   // Check for FP which are bitcasted from -1 integers
84   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(this))
85     return CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt().isAllOnesValue();
86
87   // Check for constant vectors which are splats of -1 values.
88   if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(this))
89     if (Constant *Splat = CV->getSplatValue())
90       return Splat->isAllOnesValue();
91
92   // Check for constant vectors which are splats of -1 values.
93   if (const ConstantDataVector *CV = dyn_cast<ConstantDataVector>(this))
94     if (Constant *Splat = CV->getSplatValue())
95       return Splat->isAllOnesValue();
96
97   return false;
98 }
99
100 // Constructor to create a '0' constant of arbitrary type...
101 Constant *Constant::getNullValue(Type *Ty) {
102   switch (Ty->getTypeID()) {
103   case Type::IntegerTyID:
104     return ConstantInt::get(Ty, 0);
105   case Type::HalfTyID:
106     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
107                            APFloat::getZero(APFloat::IEEEhalf));
108   case Type::FloatTyID:
109     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
110                            APFloat::getZero(APFloat::IEEEsingle));
111   case Type::DoubleTyID:
112     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
113                            APFloat::getZero(APFloat::IEEEdouble));
114   case Type::X86_FP80TyID:
115     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
116                            APFloat::getZero(APFloat::x87DoubleExtended));
117   case Type::FP128TyID:
118     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
119                            APFloat::getZero(APFloat::IEEEquad));
120   case Type::PPC_FP128TyID:
121     return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
122                            APFloat(APInt::getNullValue(128)));
123   case Type::PointerTyID:
124     return ConstantPointerNull::get(cast<PointerType>(Ty));
125   case Type::StructTyID:
126   case Type::ArrayTyID:
127   case Type::VectorTyID:
128     return ConstantAggregateZero::get(Ty);
129   default:
130     // Function, Label, or Opaque type?
131     llvm_unreachable("Cannot create a null constant of that type!");
132   }
133 }
134
135 Constant *Constant::getIntegerValue(Type *Ty, const APInt &V) {
136   Type *ScalarTy = Ty->getScalarType();
137
138   // Create the base integer constant.
139   Constant *C = ConstantInt::get(Ty->getContext(), V);
140
141   // Convert an integer to a pointer, if necessary.
142   if (PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(ScalarTy))
143     C = ConstantExpr::getIntToPtr(C, PTy);
144
145   // Broadcast a scalar to a vector, if necessary.
146   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
147     C = ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(), C);
148
149   return C;
150 }
151
152 Constant *Constant::getAllOnesValue(Type *Ty) {
153   if (IntegerType *ITy = dyn_cast<IntegerType>(Ty))
154     return ConstantInt::get(Ty->getContext(),
155                             APInt::getAllOnesValue(ITy->getBitWidth()));
156
157   if (Ty->isFloatingPointTy()) {
158     APFloat FL = APFloat::getAllOnesValue(Ty->getPrimitiveSizeInBits(),
159                                           !Ty->isPPC_FP128Ty());
160     return ConstantFP::get(Ty->getContext(), FL);
161   }
162
163   VectorType *VTy = cast<VectorType>(Ty);
164   return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(),
165                                   getAllOnesValue(VTy->getElementType()));
166 }
167
168 /// getAggregateElement - For aggregates (struct/array/vector) return the
169 /// constant that corresponds to the specified element if possible, or null if
170 /// not.  This can return null if the element index is a ConstantExpr, or if
171 /// 'this' is a constant expr.
172 Constant *Constant::getAggregateElement(unsigned Elt) const {
173   if (const ConstantStruct *CS = dyn_cast<ConstantStruct>(this))
174     return Elt < CS->getNumOperands() ? CS->getOperand(Elt) : 0;
175
176   if (const ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(this))
177     return Elt < CA->getNumOperands() ? CA->getOperand(Elt) : 0;
178
179   if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(this))
180     return Elt < CV->getNumOperands() ? CV->getOperand(Elt) : 0;
181
182   if (const ConstantAggregateZero *CAZ =dyn_cast<ConstantAggregateZero>(this))
183     return CAZ->getElementValue(Elt);
184
185   if (const UndefValue *UV = dyn_cast<UndefValue>(this))
186     return UV->getElementValue(Elt);
187
188   if (const ConstantDataSequential *CDS =dyn_cast<ConstantDataSequential>(this))
189     return Elt < CDS->getNumElements() ? CDS->getElementAsConstant(Elt) : 0;
190   return 0;
191 }
192
193 Constant *Constant::getAggregateElement(Constant *Elt) const {
194   assert(isa<IntegerType>(Elt->getType()) && "Index must be an integer");
195   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Elt))
196     return getAggregateElement(CI->getZExtValue());
197   return 0;
198 }
199
200
201 void Constant::destroyConstantImpl() {
202   // When a Constant is destroyed, there may be lingering
203   // references to the constant by other constants in the constant pool.  These
204   // constants are implicitly dependent on the module that is being deleted,
205   // but they don't know that.  Because we only find out when the CPV is
206   // deleted, we must now notify all of our users (that should only be
207   // Constants) that they are, in fact, invalid now and should be deleted.
208   //
209   while (!use_empty()) {
210     Value *V = use_back();
211 #ifndef NDEBUG      // Only in -g mode...
212     if (!isa<Constant>(V)) {
213       dbgs() << "While deleting: " << *this
214              << "\n\nUse still stuck around after Def is destroyed: "
215              << *V << "\n\n";
216     }
217 #endif
218     assert(isa<Constant>(V) && "References remain to Constant being destroyed");
219     cast<Constant>(V)->destroyConstant();
220
221     // The constant should remove itself from our use list...
222     assert((use_empty() || use_back() != V) && "Constant not removed!");
223   }
224
225   // Value has no outstanding references it is safe to delete it now...
226   delete this;
227 }
228
229 /// canTrap - Return true if evaluation of this constant could trap.  This is
230 /// true for things like constant expressions that could divide by zero.
231 bool Constant::canTrap() const {
232   assert(getType()->isFirstClassType() && "Cannot evaluate aggregate vals!");
233   // The only thing that could possibly trap are constant exprs.
234   const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(this);
235   if (!CE) return false;
236
237   // ConstantExpr traps if any operands can trap.
238   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
239     if (CE->getOperand(i)->canTrap())
240       return true;
241
242   // Otherwise, only specific operations can trap.
243   switch (CE->getOpcode()) {
244   default:
245     return false;
246   case Instruction::UDiv:
247   case Instruction::SDiv:
248   case Instruction::FDiv:
249   case Instruction::URem:
250   case Instruction::SRem:
251   case Instruction::FRem:
252     // Div and rem can trap if the RHS is not known to be non-zero.
253     if (!isa<ConstantInt>(CE->getOperand(1)) ||CE->getOperand(1)->isNullValue())
254       return true;
255     return false;
256   }
257 }
258
259 /// isThreadDependent - Return true if the value can vary between threads.
260 bool Constant::isThreadDependent() const {
261   SmallPtrSet<const Constant*, 64> Visited;
262   SmallVector<const Constant*, 64> WorkList;
263   WorkList.push_back(this);
264   Visited.insert(this);
265
266   while (!WorkList.empty()) {
267     const Constant *C = WorkList.pop_back_val();
268
269     if (const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(C)) {
270       if (GV->isThreadLocal())
271         return true;
272     }
273
274     for (unsigned I = 0, E = C->getNumOperands(); I != E; ++I) {
275       const Constant *D = dyn_cast<Constant>(C->getOperand(I));
276       if (!D)
277         continue;
278       if (Visited.insert(D))
279         WorkList.push_back(D);
280     }
281   }
282
283   return false;
284 }
285
286 /// isConstantUsed - Return true if the constant has users other than constant
287 /// exprs and other dangling things.
288 bool Constant::isConstantUsed() const {
289   for (const_use_iterator UI = use_begin(), E = use_end(); UI != E; ++UI) {
290     const Constant *UC = dyn_cast<Constant>(*UI);
291     if (UC == 0 || isa<GlobalValue>(UC))
292       return true;
293
294     if (UC->isConstantUsed())
295       return true;
296   }
297   return false;
298 }
299
300
301
302 /// getRelocationInfo - This method classifies the entry according to
303 /// whether or not it may generate a relocation entry.  This must be
304 /// conservative, so if it might codegen to a relocatable entry, it should say
305 /// so.  The return values are:
306 /// 
307 ///  NoRelocation: This constant pool entry is guaranteed to never have a
308 ///     relocation applied to it (because it holds a simple constant like
309 ///     '4').
310 ///  LocalRelocation: This entry has relocations, but the entries are
311 ///     guaranteed to be resolvable by the static linker, so the dynamic
312 ///     linker will never see them.
313 ///  GlobalRelocations: This entry may have arbitrary relocations.
314 ///
315 /// FIXME: This really should not be in IR.
316 Constant::PossibleRelocationsTy Constant::getRelocationInfo() const {
317   if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(this)) {
318     if (GV->hasLocalLinkage() || GV->hasHiddenVisibility())
319       return LocalRelocation;  // Local to this file/library.
320     return GlobalRelocations;    // Global reference.
321   }
322   
323   if (const BlockAddress *BA = dyn_cast<BlockAddress>(this))
324     return BA->getFunction()->getRelocationInfo();
325   
326   // While raw uses of blockaddress need to be relocated, differences between
327   // two of them don't when they are for labels in the same function.  This is a
328   // common idiom when creating a table for the indirect goto extension, so we
329   // handle it efficiently here.
330   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(this))
331     if (CE->getOpcode() == Instruction::Sub) {
332       ConstantExpr *LHS = dyn_cast<ConstantExpr>(CE->getOperand(0));
333       ConstantExpr *RHS = dyn_cast<ConstantExpr>(CE->getOperand(1));
334       if (LHS && RHS &&
335           LHS->getOpcode() == Instruction::PtrToInt &&
336           RHS->getOpcode() == Instruction::PtrToInt &&
337           isa<BlockAddress>(LHS->getOperand(0)) &&
338           isa<BlockAddress>(RHS->getOperand(0)) &&
339           cast<BlockAddress>(LHS->getOperand(0))->getFunction() ==
340             cast<BlockAddress>(RHS->getOperand(0))->getFunction())
341         return NoRelocation;
342     }
343
344   PossibleRelocationsTy Result = NoRelocation;
345   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
346     Result = std::max(Result,
347                       cast<Constant>(getOperand(i))->getRelocationInfo());
348
349   return Result;
350 }
351
352 /// removeDeadUsersOfConstant - If the specified constantexpr is dead, remove
353 /// it.  This involves recursively eliminating any dead users of the
354 /// constantexpr.
355 static bool removeDeadUsersOfConstant(const Constant *C) {
356   if (isa<GlobalValue>(C)) return false; // Cannot remove this
357
358   while (!C->use_empty()) {
359     const Constant *User = dyn_cast<Constant>(C->use_back());
360     if (!User) return false; // Non-constant usage;
361     if (!removeDeadUsersOfConstant(User))
362       return false; // Constant wasn't dead
363   }
364
365   const_cast<Constant*>(C)->destroyConstant();
366   return true;
367 }
368
369
370 /// removeDeadConstantUsers - If there are any dead constant users dangling
371 /// off of this constant, remove them.  This method is useful for clients
372 /// that want to check to see if a global is unused, but don't want to deal
373 /// with potentially dead constants hanging off of the globals.
374 void Constant::removeDeadConstantUsers() const {
375   Value::const_use_iterator I = use_begin(), E = use_end();
376   Value::const_use_iterator LastNonDeadUser = E;
377   while (I != E) {
378     const Constant *User = dyn_cast<Constant>(*I);
379     if (User == 0) {
380       LastNonDeadUser = I;
381       ++I;
382       continue;
383     }
384
385     if (!removeDeadUsersOfConstant(User)) {
386       // If the constant wasn't dead, remember that this was the last live use
387       // and move on to the next constant.
388       LastNonDeadUser = I;
389       ++I;
390       continue;
391     }
392
393     // If the constant was dead, then the iterator is invalidated.
394     if (LastNonDeadUser == E) {
395       I = use_begin();
396       if (I == E) break;
397     } else {
398       I = LastNonDeadUser;
399       ++I;
400     }
401   }
402 }
403
404
405
406 //===----------------------------------------------------------------------===//
407 //                                ConstantInt
408 //===----------------------------------------------------------------------===//
409
410 void ConstantInt::anchor() { }
411
412 ConstantInt::ConstantInt(IntegerType *Ty, const APInt& V)
413   : Constant(Ty, ConstantIntVal, 0, 0), Val(V) {
414   assert(V.getBitWidth() == Ty->getBitWidth() && "Invalid constant for type");
415 }
416
417 ConstantInt *ConstantInt::getTrue(LLVMContext &Context) {
418   LLVMContextImpl *pImpl = Context.pImpl;
419   if (!pImpl->TheTrueVal)
420     pImpl->TheTrueVal = ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(Context), 1);
421   return pImpl->TheTrueVal;
422 }
423
424 ConstantInt *ConstantInt::getFalse(LLVMContext &Context) {
425   LLVMContextImpl *pImpl = Context.pImpl;
426   if (!pImpl->TheFalseVal)
427     pImpl->TheFalseVal = ConstantInt::get(Type::getInt1Ty(Context), 0);
428   return pImpl->TheFalseVal;
429 }
430
431 Constant *ConstantInt::getTrue(Type *Ty) {
432   VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty);
433   if (!VTy) {
434     assert(Ty->isIntegerTy(1) && "True must be i1 or vector of i1.");
435     return ConstantInt::getTrue(Ty->getContext());
436   }
437   assert(VTy->getElementType()->isIntegerTy(1) &&
438          "True must be vector of i1 or i1.");
439   return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(),
440                                   ConstantInt::getTrue(Ty->getContext()));
441 }
442
443 Constant *ConstantInt::getFalse(Type *Ty) {
444   VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty);
445   if (!VTy) {
446     assert(Ty->isIntegerTy(1) && "False must be i1 or vector of i1.");
447     return ConstantInt::getFalse(Ty->getContext());
448   }
449   assert(VTy->getElementType()->isIntegerTy(1) &&
450          "False must be vector of i1 or i1.");
451   return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(),
452                                   ConstantInt::getFalse(Ty->getContext()));
453 }
454
455
456 // Get a ConstantInt from an APInt. Note that the value stored in the DenseMap 
457 // as the key, is a DenseMapAPIntKeyInfo::KeyTy which has provided the
458 // operator== and operator!= to ensure that the DenseMap doesn't attempt to
459 // compare APInt's of different widths, which would violate an APInt class
460 // invariant which generates an assertion.
461 ConstantInt *ConstantInt::get(LLVMContext &Context, const APInt &V) {
462   // Get the corresponding integer type for the bit width of the value.
463   IntegerType *ITy = IntegerType::get(Context, V.getBitWidth());
464   // get an existing value or the insertion position
465   DenseMapAPIntKeyInfo::KeyTy Key(V, ITy);
466   ConstantInt *&Slot = Context.pImpl->IntConstants[Key]; 
467   if (!Slot) Slot = new ConstantInt(ITy, V);
468   return Slot;
469 }
470
471 Constant *ConstantInt::get(Type *Ty, uint64_t V, bool isSigned) {
472   Constant *C = get(cast<IntegerType>(Ty->getScalarType()), V, isSigned);
473
474   // For vectors, broadcast the value.
475   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
476     return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(), C);
477
478   return C;
479 }
480
481 ConstantInt *ConstantInt::get(IntegerType *Ty, uint64_t V, 
482                               bool isSigned) {
483   return get(Ty->getContext(), APInt(Ty->getBitWidth(), V, isSigned));
484 }
485
486 ConstantInt *ConstantInt::getSigned(IntegerType *Ty, int64_t V) {
487   return get(Ty, V, true);
488 }
489
490 Constant *ConstantInt::getSigned(Type *Ty, int64_t V) {
491   return get(Ty, V, true);
492 }
493
494 Constant *ConstantInt::get(Type *Ty, const APInt& V) {
495   ConstantInt *C = get(Ty->getContext(), V);
496   assert(C->getType() == Ty->getScalarType() &&
497          "ConstantInt type doesn't match the type implied by its value!");
498
499   // For vectors, broadcast the value.
500   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
501     return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(), C);
502
503   return C;
504 }
505
506 ConstantInt *ConstantInt::get(IntegerType* Ty, StringRef Str,
507                               uint8_t radix) {
508   return get(Ty->getContext(), APInt(Ty->getBitWidth(), Str, radix));
509 }
510
511 //===----------------------------------------------------------------------===//
512 //                                ConstantFP
513 //===----------------------------------------------------------------------===//
514
515 static const fltSemantics *TypeToFloatSemantics(Type *Ty) {
516   if (Ty->isHalfTy())
517     return &APFloat::IEEEhalf;
518   if (Ty->isFloatTy())
519     return &APFloat::IEEEsingle;
520   if (Ty->isDoubleTy())
521     return &APFloat::IEEEdouble;
522   if (Ty->isX86_FP80Ty())
523     return &APFloat::x87DoubleExtended;
524   else if (Ty->isFP128Ty())
525     return &APFloat::IEEEquad;
526
527   assert(Ty->isPPC_FP128Ty() && "Unknown FP format");
528   return &APFloat::PPCDoubleDouble;
529 }
530
531 void ConstantFP::anchor() { }
532
533 /// get() - This returns a constant fp for the specified value in the
534 /// specified type.  This should only be used for simple constant values like
535 /// 2.0/1.0 etc, that are known-valid both as double and as the target format.
536 Constant *ConstantFP::get(Type *Ty, double V) {
537   LLVMContext &Context = Ty->getContext();
538
539   APFloat FV(V);
540   bool ignored;
541   FV.convert(*TypeToFloatSemantics(Ty->getScalarType()),
542              APFloat::rmNearestTiesToEven, &ignored);
543   Constant *C = get(Context, FV);
544
545   // For vectors, broadcast the value.
546   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
547     return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(), C);
548
549   return C;
550 }
551
552
553 Constant *ConstantFP::get(Type *Ty, StringRef Str) {
554   LLVMContext &Context = Ty->getContext();
555
556   APFloat FV(*TypeToFloatSemantics(Ty->getScalarType()), Str);
557   Constant *C = get(Context, FV);
558
559   // For vectors, broadcast the value.
560   if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
561     return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(), C);
562
563   return C; 
564 }
565
566
567 ConstantFP *ConstantFP::getNegativeZero(Type *Ty) {
568   LLVMContext &Context = Ty->getContext();
569   APFloat apf = cast<ConstantFP>(Constant::getNullValue(Ty))->getValueAPF();
570   apf.changeSign();
571   return get(Context, apf);
572 }
573
574
575 Constant *ConstantFP::getZeroValueForNegation(Type *Ty) {
576   Type *ScalarTy = Ty->getScalarType();
577   if (ScalarTy->isFloatingPointTy()) {
578     Constant *C = getNegativeZero(ScalarTy);
579     if (VectorType *VTy = dyn_cast<VectorType>(Ty))
580       return ConstantVector::getSplat(VTy->getNumElements(), C);
581     return C;
582   }
583
584   return Constant::getNullValue(Ty);
585 }
586
587
588 // ConstantFP accessors.
589 ConstantFP* ConstantFP::get(LLVMContext &Context, const APFloat& V) {
590   DenseMapAPFloatKeyInfo::KeyTy Key(V);
591
592   LLVMContextImpl* pImpl = Context.pImpl;
593
594   ConstantFP *&Slot = pImpl->FPConstants[Key];
595
596   if (!Slot) {
597     Type *Ty;
598     if (&V.getSemantics() == &APFloat::IEEEhalf)
599       Ty = Type::getHalfTy(Context);
600     else if (&V.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle)
601       Ty = Type::getFloatTy(Context);
602     else if (&V.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble)
603       Ty = Type::getDoubleTy(Context);
604     else if (&V.getSemantics() == &APFloat::x87DoubleExtended)
605       Ty = Type::getX86_FP80Ty(Context);
606     else if (&V.getSemantics() == &APFloat::IEEEquad)
607       Ty = Type::getFP128Ty(Context);
608     else {
609       assert(&V.getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble && 
610              "Unknown FP format");
611       Ty = Type::getPPC_FP128Ty(Context);
612     }
613     Slot = new ConstantFP(Ty, V);
614   }
615
616   return Slot;
617 }
618
619 ConstantFP *ConstantFP::getInfinity(Type *Ty, bool Negative) {
620   const fltSemantics &Semantics = *TypeToFloatSemantics(Ty);
621   return ConstantFP::get(Ty->getContext(),
622                          APFloat::getInf(Semantics, Negative));
623 }
624
625 ConstantFP::ConstantFP(Type *Ty, const APFloat& V)
626   : Constant(Ty, ConstantFPVal, 0, 0), Val(V) {
627   assert(&V.getSemantics() == TypeToFloatSemantics(Ty) &&
628          "FP type Mismatch");
629 }
630
631 bool ConstantFP::isExactlyValue(const APFloat &V) const {
632   return Val.bitwiseIsEqual(V);
633 }
634
635 //===----------------------------------------------------------------------===//
636 //                   ConstantAggregateZero Implementation
637 //===----------------------------------------------------------------------===//
638
639 /// getSequentialElement - If this CAZ has array or vector type, return a zero
640 /// with the right element type.
641 Constant *ConstantAggregateZero::getSequentialElement() const {
642   return Constant::getNullValue(getType()->getSequentialElementType());
643 }
644
645 /// getStructElement - If this CAZ has struct type, return a zero with the
646 /// right element type for the specified element.
647 Constant *ConstantAggregateZero::getStructElement(unsigned Elt) const {
648   return Constant::getNullValue(getType()->getStructElementType(Elt));
649 }
650
651 /// getElementValue - Return a zero of the right value for the specified GEP
652 /// index if we can, otherwise return null (e.g. if C is a ConstantExpr).
653 Constant *ConstantAggregateZero::getElementValue(Constant *C) const {
654   if (isa<SequentialType>(getType()))
655     return getSequentialElement();
656   return getStructElement(cast<ConstantInt>(C)->getZExtValue());
657 }
658
659 /// getElementValue - Return a zero of the right value for the specified GEP
660 /// index.
661 Constant *ConstantAggregateZero::getElementValue(unsigned Idx) const {
662   if (isa<SequentialType>(getType()))
663     return getSequentialElement();
664   return getStructElement(Idx);
665 }
666
667
668 //===----------------------------------------------------------------------===//
669 //                         UndefValue Implementation
670 //===----------------------------------------------------------------------===//
671
672 /// getSequentialElement - If this undef has array or vector type, return an
673 /// undef with the right element type.
674 UndefValue *UndefValue::getSequentialElement() const {
675   return UndefValue::get(getType()->getSequentialElementType());
676 }
677
678 /// getStructElement - If this undef has struct type, return a zero with the
679 /// right element type for the specified element.
680 UndefValue *UndefValue::getStructElement(unsigned Elt) const {
681   return UndefValue::get(getType()->getStructElementType(Elt));
682 }
683
684 /// getElementValue - Return an undef of the right value for the specified GEP
685 /// index if we can, otherwise return null (e.g. if C is a ConstantExpr).
686 UndefValue *UndefValue::getElementValue(Constant *C) const {
687   if (isa<SequentialType>(getType()))
688     return getSequentialElement();
689   return getStructElement(cast<ConstantInt>(C)->getZExtValue());
690 }
691
692 /// getElementValue - Return an undef of the right value for the specified GEP
693 /// index.
694 UndefValue *UndefValue::getElementValue(unsigned Idx) const {
695   if (isa<SequentialType>(getType()))
696     return getSequentialElement();
697   return getStructElement(Idx);
698 }
699
700
701
702 //===----------------------------------------------------------------------===//
703 //                            ConstantXXX Classes
704 //===----------------------------------------------------------------------===//
705
706 template <typename ItTy, typename EltTy>
707 static bool rangeOnlyContains(ItTy Start, ItTy End, EltTy Elt) {
708   for (; Start != End; ++Start)
709     if (*Start != Elt)
710       return false;
711   return true;
712 }
713
714 ConstantArray::ConstantArray(ArrayType *T, ArrayRef<Constant *> V)
715   : Constant(T, ConstantArrayVal,
716              OperandTraits<ConstantArray>::op_end(this) - V.size(),
717              V.size()) {
718   assert(V.size() == T->getNumElements() &&
719          "Invalid initializer vector for constant array");
720   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
721     assert(V[i]->getType() == T->getElementType() &&
722            "Initializer for array element doesn't match array element type!");
723   std::copy(V.begin(), V.end(), op_begin());
724 }
725
726 Constant *ConstantArray::get(ArrayType *Ty, ArrayRef<Constant*> V) {
727   // Empty arrays are canonicalized to ConstantAggregateZero.
728   if (V.empty())
729     return ConstantAggregateZero::get(Ty);
730
731   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i) {
732     assert(V[i]->getType() == Ty->getElementType() &&
733            "Wrong type in array element initializer");
734   }
735   LLVMContextImpl *pImpl = Ty->getContext().pImpl;
736
737   // If this is an all-zero array, return a ConstantAggregateZero object.  If
738   // all undef, return an UndefValue, if "all simple", then return a
739   // ConstantDataArray.
740   Constant *C = V[0];
741   if (isa<UndefValue>(C) && rangeOnlyContains(V.begin(), V.end(), C))
742     return UndefValue::get(Ty);
743
744   if (C->isNullValue() && rangeOnlyContains(V.begin(), V.end(), C))
745     return ConstantAggregateZero::get(Ty);
746
747   // Check to see if all of the elements are ConstantFP or ConstantInt and if
748   // the element type is compatible with ConstantDataVector.  If so, use it.
749   if (ConstantDataSequential::isElementTypeCompatible(C->getType())) {
750     // We speculatively build the elements here even if it turns out that there
751     // is a constantexpr or something else weird in the array, since it is so
752     // uncommon for that to happen.
753     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C)) {
754       if (CI->getType()->isIntegerTy(8)) {
755         SmallVector<uint8_t, 16> Elts;
756         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
757           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
758             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
759           else
760             break;
761         if (Elts.size() == V.size())
762           return ConstantDataArray::get(C->getContext(), Elts);
763       } else if (CI->getType()->isIntegerTy(16)) {
764         SmallVector<uint16_t, 16> Elts;
765         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
766           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
767             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
768           else
769             break;
770         if (Elts.size() == V.size())
771           return ConstantDataArray::get(C->getContext(), Elts);
772       } else if (CI->getType()->isIntegerTy(32)) {
773         SmallVector<uint32_t, 16> Elts;
774         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
775           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
776             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
777           else
778             break;
779         if (Elts.size() == V.size())
780           return ConstantDataArray::get(C->getContext(), Elts);
781       } else if (CI->getType()->isIntegerTy(64)) {
782         SmallVector<uint64_t, 16> Elts;
783         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
784           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
785             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
786           else
787             break;
788         if (Elts.size() == V.size())
789           return ConstantDataArray::get(C->getContext(), Elts);
790       }
791     }
792
793     if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C)) {
794       if (CFP->getType()->isFloatTy()) {
795         SmallVector<float, 16> Elts;
796         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
797           if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V[i]))
798             Elts.push_back(CFP->getValueAPF().convertToFloat());
799           else
800             break;
801         if (Elts.size() == V.size())
802           return ConstantDataArray::get(C->getContext(), Elts);
803       } else if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
804         SmallVector<double, 16> Elts;
805         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
806           if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V[i]))
807             Elts.push_back(CFP->getValueAPF().convertToDouble());
808           else
809             break;
810         if (Elts.size() == V.size())
811           return ConstantDataArray::get(C->getContext(), Elts);
812       }
813     }
814   }
815
816   // Otherwise, we really do want to create a ConstantArray.
817   return pImpl->ArrayConstants.getOrCreate(Ty, V);
818 }
819
820 /// getTypeForElements - Return an anonymous struct type to use for a constant
821 /// with the specified set of elements.  The list must not be empty.
822 StructType *ConstantStruct::getTypeForElements(LLVMContext &Context,
823                                                ArrayRef<Constant*> V,
824                                                bool Packed) {
825   unsigned VecSize = V.size();
826   SmallVector<Type*, 16> EltTypes(VecSize);
827   for (unsigned i = 0; i != VecSize; ++i)
828     EltTypes[i] = V[i]->getType();
829
830   return StructType::get(Context, EltTypes, Packed);
831 }
832
833
834 StructType *ConstantStruct::getTypeForElements(ArrayRef<Constant*> V,
835                                                bool Packed) {
836   assert(!V.empty() &&
837          "ConstantStruct::getTypeForElements cannot be called on empty list");
838   return getTypeForElements(V[0]->getContext(), V, Packed);
839 }
840
841
842 ConstantStruct::ConstantStruct(StructType *T, ArrayRef<Constant *> V)
843   : Constant(T, ConstantStructVal,
844              OperandTraits<ConstantStruct>::op_end(this) - V.size(),
845              V.size()) {
846   assert(V.size() == T->getNumElements() &&
847          "Invalid initializer vector for constant structure");
848   for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
849     assert((T->isOpaque() || V[i]->getType() == T->getElementType(i)) &&
850            "Initializer for struct element doesn't match struct element type!");
851   std::copy(V.begin(), V.end(), op_begin());
852 }
853
854 // ConstantStruct accessors.
855 Constant *ConstantStruct::get(StructType *ST, ArrayRef<Constant*> V) {
856   assert((ST->isOpaque() || ST->getNumElements() == V.size()) &&
857          "Incorrect # elements specified to ConstantStruct::get");
858
859   // Create a ConstantAggregateZero value if all elements are zeros.
860   bool isZero = true;
861   bool isUndef = false;
862   
863   if (!V.empty()) {
864     isUndef = isa<UndefValue>(V[0]);
865     isZero = V[0]->isNullValue();
866     if (isUndef || isZero) {
867       for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i) {
868         if (!V[i]->isNullValue())
869           isZero = false;
870         if (!isa<UndefValue>(V[i]))
871           isUndef = false;
872       }
873     }
874   }
875   if (isZero)
876     return ConstantAggregateZero::get(ST);
877   if (isUndef)
878     return UndefValue::get(ST);
879
880   return ST->getContext().pImpl->StructConstants.getOrCreate(ST, V);
881 }
882
883 Constant *ConstantStruct::get(StructType *T, ...) {
884   va_list ap;
885   SmallVector<Constant*, 8> Values;
886   va_start(ap, T);
887   while (Constant *Val = va_arg(ap, llvm::Constant*))
888     Values.push_back(Val);
889   va_end(ap);
890   return get(T, Values);
891 }
892
893 ConstantVector::ConstantVector(VectorType *T, ArrayRef<Constant *> V)
894   : Constant(T, ConstantVectorVal,
895              OperandTraits<ConstantVector>::op_end(this) - V.size(),
896              V.size()) {
897   for (size_t i = 0, e = V.size(); i != e; i++)
898     assert(V[i]->getType() == T->getElementType() &&
899            "Initializer for vector element doesn't match vector element type!");
900   std::copy(V.begin(), V.end(), op_begin());
901 }
902
903 // ConstantVector accessors.
904 Constant *ConstantVector::get(ArrayRef<Constant*> V) {
905   assert(!V.empty() && "Vectors can't be empty");
906   VectorType *T = VectorType::get(V.front()->getType(), V.size());
907   LLVMContextImpl *pImpl = T->getContext().pImpl;
908
909   // If this is an all-undef or all-zero vector, return a
910   // ConstantAggregateZero or UndefValue.
911   Constant *C = V[0];
912   bool isZero = C->isNullValue();
913   bool isUndef = isa<UndefValue>(C);
914
915   if (isZero || isUndef) {
916     for (unsigned i = 1, e = V.size(); i != e; ++i)
917       if (V[i] != C) {
918         isZero = isUndef = false;
919         break;
920       }
921   }
922
923   if (isZero)
924     return ConstantAggregateZero::get(T);
925   if (isUndef)
926     return UndefValue::get(T);
927
928   // Check to see if all of the elements are ConstantFP or ConstantInt and if
929   // the element type is compatible with ConstantDataVector.  If so, use it.
930   if (ConstantDataSequential::isElementTypeCompatible(C->getType())) {
931     // We speculatively build the elements here even if it turns out that there
932     // is a constantexpr or something else weird in the array, since it is so
933     // uncommon for that to happen.
934     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C)) {
935       if (CI->getType()->isIntegerTy(8)) {
936         SmallVector<uint8_t, 16> Elts;
937         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
938           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
939             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
940           else
941             break;
942         if (Elts.size() == V.size())
943           return ConstantDataVector::get(C->getContext(), Elts);
944       } else if (CI->getType()->isIntegerTy(16)) {
945         SmallVector<uint16_t, 16> Elts;
946         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
947           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
948             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
949           else
950             break;
951         if (Elts.size() == V.size())
952           return ConstantDataVector::get(C->getContext(), Elts);
953       } else if (CI->getType()->isIntegerTy(32)) {
954         SmallVector<uint32_t, 16> Elts;
955         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
956           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
957             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
958           else
959             break;
960         if (Elts.size() == V.size())
961           return ConstantDataVector::get(C->getContext(), Elts);
962       } else if (CI->getType()->isIntegerTy(64)) {
963         SmallVector<uint64_t, 16> Elts;
964         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
965           if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V[i]))
966             Elts.push_back(CI->getZExtValue());
967           else
968             break;
969         if (Elts.size() == V.size())
970           return ConstantDataVector::get(C->getContext(), Elts);
971       }
972     }
973
974     if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(C)) {
975       if (CFP->getType()->isFloatTy()) {
976         SmallVector<float, 16> Elts;
977         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
978           if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V[i]))
979             Elts.push_back(CFP->getValueAPF().convertToFloat());
980           else
981             break;
982         if (Elts.size() == V.size())
983           return ConstantDataVector::get(C->getContext(), Elts);
984       } else if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
985         SmallVector<double, 16> Elts;
986         for (unsigned i = 0, e = V.size(); i != e; ++i)
987           if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V[i]))
988             Elts.push_back(CFP->getValueAPF().convertToDouble());
989           else
990             break;
991         if (Elts.size() == V.size())
992           return ConstantDataVector::get(C->getContext(), Elts);
993       }
994     }
995   }
996
997   // Otherwise, the element type isn't compatible with ConstantDataVector, or
998   // the operand list constants a ConstantExpr or something else strange.
999   return pImpl->VectorConstants.getOrCreate(T, V);
1000 }
1001
1002 Constant *ConstantVector::getSplat(unsigned NumElts, Constant *V) {
1003   // If this splat is compatible with ConstantDataVector, use it instead of
1004   // ConstantVector.
1005   if ((isa<ConstantFP>(V) || isa<ConstantInt>(V)) &&
1006       ConstantDataSequential::isElementTypeCompatible(V->getType()))
1007     return ConstantDataVector::getSplat(NumElts, V);
1008
1009   SmallVector<Constant*, 32> Elts(NumElts, V);
1010   return get(Elts);
1011 }
1012
1013
1014 // Utility function for determining if a ConstantExpr is a CastOp or not. This
1015 // can't be inline because we don't want to #include Instruction.h into
1016 // Constant.h
1017 bool ConstantExpr::isCast() const {
1018   return Instruction::isCast(getOpcode());
1019 }
1020
1021 bool ConstantExpr::isCompare() const {
1022   return getOpcode() == Instruction::ICmp || getOpcode() == Instruction::FCmp;
1023 }
1024
1025 bool ConstantExpr::isGEPWithNoNotionalOverIndexing() const {
1026   if (getOpcode() != Instruction::GetElementPtr) return false;
1027
1028   gep_type_iterator GEPI = gep_type_begin(this), E = gep_type_end(this);
1029   User::const_op_iterator OI = llvm::next(this->op_begin());
1030
1031   // Skip the first index, as it has no static limit.
1032   ++GEPI;
1033   ++OI;
1034
1035   // The remaining indices must be compile-time known integers within the
1036   // bounds of the corresponding notional static array types.
1037   for (; GEPI != E; ++GEPI, ++OI) {
1038     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(*OI);
1039     if (!CI) return false;
1040     if (ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(*GEPI))
1041       if (CI->getValue().getActiveBits() > 64 ||
1042           CI->getZExtValue() >= ATy->getNumElements())
1043         return false;
1044   }
1045
1046   // All the indices checked out.
1047   return true;
1048 }
1049
1050 bool ConstantExpr::hasIndices() const {
1051   return getOpcode() == Instruction::ExtractValue ||
1052          getOpcode() == Instruction::InsertValue;
1053 }
1054
1055 ArrayRef<unsigned> ConstantExpr::getIndices() const {
1056   if (const ExtractValueConstantExpr *EVCE =
1057         dyn_cast<ExtractValueConstantExpr>(this))
1058     return EVCE->Indices;
1059
1060   return cast<InsertValueConstantExpr>(this)->Indices;
1061 }
1062
1063 unsigned ConstantExpr::getPredicate() const {
1064   assert(isCompare());
1065   return ((const CompareConstantExpr*)this)->predicate;
1066 }
1067
1068 /// getWithOperandReplaced - Return a constant expression identical to this
1069 /// one, but with the specified operand set to the specified value.
1070 Constant *
1071 ConstantExpr::getWithOperandReplaced(unsigned OpNo, Constant *Op) const {
1072   assert(Op->getType() == getOperand(OpNo)->getType() &&
1073          "Replacing operand with value of different type!");
1074   if (getOperand(OpNo) == Op)
1075     return const_cast<ConstantExpr*>(this);
1076
1077   SmallVector<Constant*, 8> NewOps;
1078   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
1079     NewOps.push_back(i == OpNo ? Op : getOperand(i));
1080
1081   return getWithOperands(NewOps);
1082 }
1083
1084 /// getWithOperands - This returns the current constant expression with the
1085 /// operands replaced with the specified values.  The specified array must
1086 /// have the same number of operands as our current one.
1087 Constant *ConstantExpr::
1088 getWithOperands(ArrayRef<Constant*> Ops, Type *Ty) const {
1089   assert(Ops.size() == getNumOperands() && "Operand count mismatch!");
1090   bool AnyChange = Ty != getType();
1091   for (unsigned i = 0; i != Ops.size(); ++i)
1092     AnyChange |= Ops[i] != getOperand(i);
1093
1094   if (!AnyChange)  // No operands changed, return self.
1095     return const_cast<ConstantExpr*>(this);
1096
1097   switch (getOpcode()) {
1098   case Instruction::Trunc:
1099   case Instruction::ZExt:
1100   case Instruction::SExt:
1101   case Instruction::FPTrunc:
1102   case Instruction::FPExt:
1103   case Instruction::UIToFP:
1104   case Instruction::SIToFP:
1105   case Instruction::FPToUI:
1106   case Instruction::FPToSI:
1107   case Instruction::PtrToInt:
1108   case Instruction::IntToPtr:
1109   case Instruction::BitCast:
1110     return ConstantExpr::getCast(getOpcode(), Ops[0], Ty);
1111   case Instruction::Select:
1112     return ConstantExpr::getSelect(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
1113   case Instruction::InsertElement:
1114     return ConstantExpr::getInsertElement(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
1115   case Instruction::ExtractElement:
1116     return ConstantExpr::getExtractElement(Ops[0], Ops[1]);
1117   case Instruction::InsertValue:
1118     return ConstantExpr::getInsertValue(Ops[0], Ops[1], getIndices());
1119   case Instruction::ExtractValue:
1120     return ConstantExpr::getExtractValue(Ops[0], getIndices());
1121   case Instruction::ShuffleVector:
1122     return ConstantExpr::getShuffleVector(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
1123   case Instruction::GetElementPtr:
1124     return ConstantExpr::getGetElementPtr(Ops[0], Ops.slice(1),
1125                                       cast<GEPOperator>(this)->isInBounds());
1126   case Instruction::ICmp:
1127   case Instruction::FCmp:
1128     return ConstantExpr::getCompare(getPredicate(), Ops[0], Ops[1]);
1129   default:
1130     assert(getNumOperands() == 2 && "Must be binary operator?");
1131     return ConstantExpr::get(getOpcode(), Ops[0], Ops[1], SubclassOptionalData);
1132   }
1133 }
1134
1135
1136 //===----------------------------------------------------------------------===//
1137 //                      isValueValidForType implementations
1138
1139 bool ConstantInt::isValueValidForType(Type *Ty, uint64_t Val) {
1140   unsigned NumBits = Ty->getIntegerBitWidth(); // assert okay
1141   if (Ty->isIntegerTy(1))
1142     return Val == 0 || Val == 1;
1143   if (NumBits >= 64)
1144     return true; // always true, has to fit in largest type
1145   uint64_t Max = (1ll << NumBits) - 1;
1146   return Val <= Max;
1147 }
1148
1149 bool ConstantInt::isValueValidForType(Type *Ty, int64_t Val) {
1150   unsigned NumBits = Ty->getIntegerBitWidth();
1151   if (Ty->isIntegerTy(1))
1152     return Val == 0 || Val == 1 || Val == -1;
1153   if (NumBits >= 64)
1154     return true; // always true, has to fit in largest type
1155   int64_t Min = -(1ll << (NumBits-1));
1156   int64_t Max = (1ll << (NumBits-1)) - 1;
1157   return (Val >= Min && Val <= Max);
1158 }
1159
1160 bool ConstantFP::isValueValidForType(Type *Ty, const APFloat& Val) {
1161   // convert modifies in place, so make a copy.
1162   APFloat Val2 = APFloat(Val);
1163   bool losesInfo;
1164   switch (Ty->getTypeID()) {
1165   default:
1166     return false;         // These can't be represented as floating point!
1167
1168   // FIXME rounding mode needs to be more flexible
1169   case Type::HalfTyID: {
1170     if (&Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEhalf)
1171       return true;
1172     Val2.convert(APFloat::IEEEhalf, APFloat::rmNearestTiesToEven, &losesInfo);
1173     return !losesInfo;
1174   }
1175   case Type::FloatTyID: {
1176     if (&Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle)
1177       return true;
1178     Val2.convert(APFloat::IEEEsingle, APFloat::rmNearestTiesToEven, &losesInfo);
1179     return !losesInfo;
1180   }
1181   case Type::DoubleTyID: {
1182     if (&Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEhalf ||
1183         &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle ||
1184         &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble)
1185       return true;
1186     Val2.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven, &losesInfo);
1187     return !losesInfo;
1188   }
1189   case Type::X86_FP80TyID:
1190     return &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEhalf ||
1191            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle || 
1192            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble ||
1193            &Val2.getSemantics() == &APFloat::x87DoubleExtended;
1194   case Type::FP128TyID:
1195     return &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEhalf ||
1196            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle || 
1197            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble ||
1198            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEquad;
1199   case Type::PPC_FP128TyID:
1200     return &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEhalf ||
1201            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEsingle || 
1202            &Val2.getSemantics() == &APFloat::IEEEdouble ||
1203            &Val2.getSemantics() == &APFloat::PPCDoubleDouble;
1204   }
1205 }
1206
1207
1208 //===----------------------------------------------------------------------===//
1209 //                      Factory Function Implementation
1210
1211 ConstantAggregateZero *ConstantAggregateZero::get(Type *Ty) {
1212   assert((Ty->isStructTy() || Ty->isArrayTy() || Ty->isVectorTy()) &&
1213          "Cannot create an aggregate zero of non-aggregate type!");
1214   
1215   ConstantAggregateZero *&Entry = Ty->getContext().pImpl->CAZConstants[Ty];
1216   if (Entry == 0)
1217     Entry = new ConstantAggregateZero(Ty);
1218
1219   return Entry;
1220 }
1221
1222 /// destroyConstant - Remove the constant from the constant table.
1223 ///
1224 void ConstantAggregateZero::destroyConstant() {
1225   getContext().pImpl->CAZConstants.erase(getType());
1226   destroyConstantImpl();
1227 }
1228
1229 /// destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1230 ///
1231 void ConstantArray::destroyConstant() {
1232   getType()->getContext().pImpl->ArrayConstants.remove(this);
1233   destroyConstantImpl();
1234 }
1235
1236
1237 //---- ConstantStruct::get() implementation...
1238 //
1239
1240 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1241 //
1242 void ConstantStruct::destroyConstant() {
1243   getType()->getContext().pImpl->StructConstants.remove(this);
1244   destroyConstantImpl();
1245 }
1246
1247 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1248 //
1249 void ConstantVector::destroyConstant() {
1250   getType()->getContext().pImpl->VectorConstants.remove(this);
1251   destroyConstantImpl();
1252 }
1253
1254 /// getSplatValue - If this is a splat vector constant, meaning that all of
1255 /// the elements have the same value, return that value. Otherwise return 0.
1256 Constant *Constant::getSplatValue() const {
1257   assert(this->getType()->isVectorTy() && "Only valid for vectors!");
1258   if (isa<ConstantAggregateZero>(this))
1259     return getNullValue(this->getType()->getVectorElementType());
1260   if (const ConstantDataVector *CV = dyn_cast<ConstantDataVector>(this))
1261     return CV->getSplatValue();
1262   if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(this))
1263     return CV->getSplatValue();
1264   return 0;
1265 }
1266
1267 /// getSplatValue - If this is a splat constant, where all of the
1268 /// elements have the same value, return that value. Otherwise return null.
1269 Constant *ConstantVector::getSplatValue() const {
1270   // Check out first element.
1271   Constant *Elt = getOperand(0);
1272   // Then make sure all remaining elements point to the same value.
1273   for (unsigned I = 1, E = getNumOperands(); I < E; ++I)
1274     if (getOperand(I) != Elt)
1275       return 0;
1276   return Elt;
1277 }
1278
1279 /// If C is a constant integer then return its value, otherwise C must be a
1280 /// vector of constant integers, all equal, and the common value is returned.
1281 const APInt &Constant::getUniqueInteger() const {
1282   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(this))
1283     return CI->getValue();
1284   assert(this->getSplatValue() && "Doesn't contain a unique integer!");
1285   const Constant *C = this->getAggregateElement(0U);
1286   assert(C && isa<ConstantInt>(C) && "Not a vector of numbers!");
1287   return cast<ConstantInt>(C)->getValue();
1288 }
1289
1290
1291 //---- ConstantPointerNull::get() implementation.
1292 //
1293
1294 ConstantPointerNull *ConstantPointerNull::get(PointerType *Ty) {
1295   ConstantPointerNull *&Entry = Ty->getContext().pImpl->CPNConstants[Ty];
1296   if (Entry == 0)
1297     Entry = new ConstantPointerNull(Ty);
1298
1299   return Entry;
1300 }
1301
1302 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
1303 //
1304 void ConstantPointerNull::destroyConstant() {
1305   getContext().pImpl->CPNConstants.erase(getType());
1306   // Free the constant and any dangling references to it.
1307   destroyConstantImpl();
1308 }
1309
1310
1311 //---- UndefValue::get() implementation.
1312 //
1313
1314 UndefValue *UndefValue::get(Type *Ty) {
1315   UndefValue *&Entry = Ty->getContext().pImpl->UVConstants[Ty];
1316   if (Entry == 0)
1317     Entry = new UndefValue(Ty);
1318
1319   return Entry;
1320 }
1321
1322 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table.
1323 //
1324 void UndefValue::destroyConstant() {
1325   // Free the constant and any dangling references to it.
1326   getContext().pImpl->UVConstants.erase(getType());
1327   destroyConstantImpl();
1328 }
1329
1330 //---- BlockAddress::get() implementation.
1331 //
1332
1333 BlockAddress *BlockAddress::get(BasicBlock *BB) {
1334   assert(BB->getParent() != 0 && "Block must have a parent");
1335   return get(BB->getParent(), BB);
1336 }
1337
1338 BlockAddress *BlockAddress::get(Function *F, BasicBlock *BB) {
1339   BlockAddress *&BA =
1340     F->getContext().pImpl->BlockAddresses[std::make_pair(F, BB)];
1341   if (BA == 0)
1342     BA = new BlockAddress(F, BB);
1343
1344   assert(BA->getFunction() == F && "Basic block moved between functions");
1345   return BA;
1346 }
1347
1348 BlockAddress::BlockAddress(Function *F, BasicBlock *BB)
1349 : Constant(Type::getInt8PtrTy(F->getContext()), Value::BlockAddressVal,
1350            &Op<0>(), 2) {
1351   setOperand(0, F);
1352   setOperand(1, BB);
1353   BB->AdjustBlockAddressRefCount(1);
1354 }
1355
1356
1357 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table.
1358 //
1359 void BlockAddress::destroyConstant() {
1360   getFunction()->getType()->getContext().pImpl
1361     ->BlockAddresses.erase(std::make_pair(getFunction(), getBasicBlock()));
1362   getBasicBlock()->AdjustBlockAddressRefCount(-1);
1363   destroyConstantImpl();
1364 }
1365
1366 void BlockAddress::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To, Use *U) {
1367   // This could be replacing either the Basic Block or the Function.  In either
1368   // case, we have to remove the map entry.
1369   Function *NewF = getFunction();
1370   BasicBlock *NewBB = getBasicBlock();
1371
1372   if (U == &Op<0>())
1373     NewF = cast<Function>(To);
1374   else
1375     NewBB = cast<BasicBlock>(To);
1376
1377   // See if the 'new' entry already exists, if not, just update this in place
1378   // and return early.
1379   BlockAddress *&NewBA =
1380     getContext().pImpl->BlockAddresses[std::make_pair(NewF, NewBB)];
1381   if (NewBA == 0) {
1382     getBasicBlock()->AdjustBlockAddressRefCount(-1);
1383
1384     // Remove the old entry, this can't cause the map to rehash (just a
1385     // tombstone will get added).
1386     getContext().pImpl->BlockAddresses.erase(std::make_pair(getFunction(),
1387                                                             getBasicBlock()));
1388     NewBA = this;
1389     setOperand(0, NewF);
1390     setOperand(1, NewBB);
1391     getBasicBlock()->AdjustBlockAddressRefCount(1);
1392     return;
1393   }
1394
1395   // Otherwise, I do need to replace this with an existing value.
1396   assert(NewBA != this && "I didn't contain From!");
1397
1398   // Everyone using this now uses the replacement.
1399   replaceAllUsesWith(NewBA);
1400
1401   destroyConstant();
1402 }
1403
1404 //---- ConstantExpr::get() implementations.
1405 //
1406
1407 /// This is a utility function to handle folding of casts and lookup of the
1408 /// cast in the ExprConstants map. It is used by the various get* methods below.
1409 static inline Constant *getFoldedCast(
1410   Instruction::CastOps opc, Constant *C, Type *Ty) {
1411   assert(Ty->isFirstClassType() && "Cannot cast to an aggregate type!");
1412   // Fold a few common cases
1413   if (Constant *FC = ConstantFoldCastInstruction(opc, C, Ty))
1414     return FC;
1415
1416   LLVMContextImpl *pImpl = Ty->getContext().pImpl;
1417
1418   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1419   std::vector<Constant*> argVec(1, C);
1420   ExprMapKeyType Key(opc, argVec);
1421
1422   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(Ty, Key);
1423 }
1424
1425 Constant *ConstantExpr::getCast(unsigned oc, Constant *C, Type *Ty) {
1426   Instruction::CastOps opc = Instruction::CastOps(oc);
1427   assert(Instruction::isCast(opc) && "opcode out of range");
1428   assert(C && Ty && "Null arguments to getCast");
1429   assert(CastInst::castIsValid(opc, C, Ty) && "Invalid constantexpr cast!");
1430
1431   switch (opc) {
1432   default:
1433     llvm_unreachable("Invalid cast opcode");
1434   case Instruction::Trunc:    return getTrunc(C, Ty);
1435   case Instruction::ZExt:     return getZExt(C, Ty);
1436   case Instruction::SExt:     return getSExt(C, Ty);
1437   case Instruction::FPTrunc:  return getFPTrunc(C, Ty);
1438   case Instruction::FPExt:    return getFPExtend(C, Ty);
1439   case Instruction::UIToFP:   return getUIToFP(C, Ty);
1440   case Instruction::SIToFP:   return getSIToFP(C, Ty);
1441   case Instruction::FPToUI:   return getFPToUI(C, Ty);
1442   case Instruction::FPToSI:   return getFPToSI(C, Ty);
1443   case Instruction::PtrToInt: return getPtrToInt(C, Ty);
1444   case Instruction::IntToPtr: return getIntToPtr(C, Ty);
1445   case Instruction::BitCast:  return getBitCast(C, Ty);
1446   }
1447 }
1448
1449 Constant *ConstantExpr::getZExtOrBitCast(Constant *C, Type *Ty) {
1450   if (C->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
1451     return getBitCast(C, Ty);
1452   return getZExt(C, Ty);
1453 }
1454
1455 Constant *ConstantExpr::getSExtOrBitCast(Constant *C, Type *Ty) {
1456   if (C->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
1457     return getBitCast(C, Ty);
1458   return getSExt(C, Ty);
1459 }
1460
1461 Constant *ConstantExpr::getTruncOrBitCast(Constant *C, Type *Ty) {
1462   if (C->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
1463     return getBitCast(C, Ty);
1464   return getTrunc(C, Ty);
1465 }
1466
1467 Constant *ConstantExpr::getPointerCast(Constant *S, Type *Ty) {
1468   assert(S->getType()->isPtrOrPtrVectorTy() && "Invalid cast");
1469   assert((Ty->isIntOrIntVectorTy() || Ty->isPtrOrPtrVectorTy()) &&
1470           "Invalid cast");
1471
1472   if (Ty->isIntOrIntVectorTy())
1473     return getPtrToInt(S, Ty);
1474   return getBitCast(S, Ty);
1475 }
1476
1477 Constant *ConstantExpr::getIntegerCast(Constant *C, Type *Ty, 
1478                                        bool isSigned) {
1479   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1480          Ty->isIntOrIntVectorTy() && "Invalid cast");
1481   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
1482   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
1483   Instruction::CastOps opcode =
1484     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
1485      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
1486       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
1487   return getCast(opcode, C, Ty);
1488 }
1489
1490 Constant *ConstantExpr::getFPCast(Constant *C, Type *Ty) {
1491   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1492          "Invalid cast");
1493   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
1494   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
1495   if (SrcBits == DstBits)
1496     return C; // Avoid a useless cast
1497   Instruction::CastOps opcode =
1498     (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt);
1499   return getCast(opcode, C, Ty);
1500 }
1501
1502 Constant *ConstantExpr::getTrunc(Constant *C, Type *Ty) {
1503 #ifndef NDEBUG
1504   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1505   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1506 #endif
1507   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1508   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && "Trunc operand must be integer");
1509   assert(Ty->isIntOrIntVectorTy() && "Trunc produces only integral");
1510   assert(C->getType()->getScalarSizeInBits() > Ty->getScalarSizeInBits()&&
1511          "SrcTy must be larger than DestTy for Trunc!");
1512
1513   return getFoldedCast(Instruction::Trunc, C, Ty);
1514 }
1515
1516 Constant *ConstantExpr::getSExt(Constant *C, Type *Ty) {
1517 #ifndef NDEBUG
1518   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1519   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1520 #endif
1521   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1522   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && "SExt operand must be integral");
1523   assert(Ty->isIntOrIntVectorTy() && "SExt produces only integer");
1524   assert(C->getType()->getScalarSizeInBits() < Ty->getScalarSizeInBits()&&
1525          "SrcTy must be smaller than DestTy for SExt!");
1526
1527   return getFoldedCast(Instruction::SExt, C, Ty);
1528 }
1529
1530 Constant *ConstantExpr::getZExt(Constant *C, Type *Ty) {
1531 #ifndef NDEBUG
1532   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1533   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1534 #endif
1535   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1536   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && "ZEXt operand must be integral");
1537   assert(Ty->isIntOrIntVectorTy() && "ZExt produces only integer");
1538   assert(C->getType()->getScalarSizeInBits() < Ty->getScalarSizeInBits()&&
1539          "SrcTy must be smaller than DestTy for ZExt!");
1540
1541   return getFoldedCast(Instruction::ZExt, C, Ty);
1542 }
1543
1544 Constant *ConstantExpr::getFPTrunc(Constant *C, Type *Ty) {
1545 #ifndef NDEBUG
1546   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1547   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1548 #endif
1549   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1550   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1551          C->getType()->getScalarSizeInBits() > Ty->getScalarSizeInBits()&&
1552          "This is an illegal floating point truncation!");
1553   return getFoldedCast(Instruction::FPTrunc, C, Ty);
1554 }
1555
1556 Constant *ConstantExpr::getFPExtend(Constant *C, Type *Ty) {
1557 #ifndef NDEBUG
1558   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1559   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1560 #endif
1561   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1562   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1563          C->getType()->getScalarSizeInBits() < Ty->getScalarSizeInBits()&&
1564          "This is an illegal floating point extension!");
1565   return getFoldedCast(Instruction::FPExt, C, Ty);
1566 }
1567
1568 Constant *ConstantExpr::getUIToFP(Constant *C, Type *Ty) {
1569 #ifndef NDEBUG
1570   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1571   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1572 #endif
1573   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1574   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1575          "This is an illegal uint to floating point cast!");
1576   return getFoldedCast(Instruction::UIToFP, C, Ty);
1577 }
1578
1579 Constant *ConstantExpr::getSIToFP(Constant *C, Type *Ty) {
1580 #ifndef NDEBUG
1581   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1582   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1583 #endif
1584   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1585   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() && Ty->isFPOrFPVectorTy() &&
1586          "This is an illegal sint to floating point cast!");
1587   return getFoldedCast(Instruction::SIToFP, C, Ty);
1588 }
1589
1590 Constant *ConstantExpr::getFPToUI(Constant *C, Type *Ty) {
1591 #ifndef NDEBUG
1592   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1593   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1594 #endif
1595   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1596   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isIntOrIntVectorTy() &&
1597          "This is an illegal floating point to uint cast!");
1598   return getFoldedCast(Instruction::FPToUI, C, Ty);
1599 }
1600
1601 Constant *ConstantExpr::getFPToSI(Constant *C, Type *Ty) {
1602 #ifndef NDEBUG
1603   bool fromVec = C->getType()->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1604   bool toVec = Ty->getTypeID() == Type::VectorTyID;
1605 #endif
1606   assert((fromVec == toVec) && "Cannot convert from scalar to/from vector");
1607   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() && Ty->isIntOrIntVectorTy() &&
1608          "This is an illegal floating point to sint cast!");
1609   return getFoldedCast(Instruction::FPToSI, C, Ty);
1610 }
1611
1612 Constant *ConstantExpr::getPtrToInt(Constant *C, Type *DstTy) {
1613   assert(C->getType()->getScalarType()->isPointerTy() &&
1614          "PtrToInt source must be pointer or pointer vector");
1615   assert(DstTy->getScalarType()->isIntegerTy() && 
1616          "PtrToInt destination must be integer or integer vector");
1617   assert(isa<VectorType>(C->getType()) == isa<VectorType>(DstTy));
1618   if (isa<VectorType>(C->getType()))
1619     assert(C->getType()->getVectorNumElements()==DstTy->getVectorNumElements()&&
1620            "Invalid cast between a different number of vector elements");
1621   return getFoldedCast(Instruction::PtrToInt, C, DstTy);
1622 }
1623
1624 Constant *ConstantExpr::getIntToPtr(Constant *C, Type *DstTy) {
1625   assert(C->getType()->getScalarType()->isIntegerTy() &&
1626          "IntToPtr source must be integer or integer vector");
1627   assert(DstTy->getScalarType()->isPointerTy() &&
1628          "IntToPtr destination must be a pointer or pointer vector");
1629   assert(isa<VectorType>(C->getType()) == isa<VectorType>(DstTy));
1630   if (isa<VectorType>(C->getType()))
1631     assert(C->getType()->getVectorNumElements()==DstTy->getVectorNumElements()&&
1632            "Invalid cast between a different number of vector elements");
1633   return getFoldedCast(Instruction::IntToPtr, C, DstTy);
1634 }
1635
1636 Constant *ConstantExpr::getBitCast(Constant *C, Type *DstTy) {
1637   assert(CastInst::castIsValid(Instruction::BitCast, C, DstTy) &&
1638          "Invalid constantexpr bitcast!");
1639
1640   // It is common to ask for a bitcast of a value to its own type, handle this
1641   // speedily.
1642   if (C->getType() == DstTy) return C;
1643
1644   return getFoldedCast(Instruction::BitCast, C, DstTy);
1645 }
1646
1647 Constant *ConstantExpr::get(unsigned Opcode, Constant *C1, Constant *C2,
1648                             unsigned Flags) {
1649   // Check the operands for consistency first.
1650   assert(Opcode >= Instruction::BinaryOpsBegin &&
1651          Opcode <  Instruction::BinaryOpsEnd   &&
1652          "Invalid opcode in binary constant expression");
1653   assert(C1->getType() == C2->getType() &&
1654          "Operand types in binary constant expression should match");
1655
1656 #ifndef NDEBUG
1657   switch (Opcode) {
1658   case Instruction::Add:
1659   case Instruction::Sub:
1660   case Instruction::Mul:
1661     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1662     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1663            "Tried to create an integer operation on a non-integer type!");
1664     break;
1665   case Instruction::FAdd:
1666   case Instruction::FSub:
1667   case Instruction::FMul:
1668     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1669     assert(C1->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1670            "Tried to create a floating-point operation on a "
1671            "non-floating-point type!");
1672     break;
1673   case Instruction::UDiv: 
1674   case Instruction::SDiv: 
1675     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1676     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1677            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1678     break;
1679   case Instruction::FDiv:
1680     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1681     assert(C1->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1682            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1683     break;
1684   case Instruction::URem: 
1685   case Instruction::SRem: 
1686     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1687     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1688            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1689     break;
1690   case Instruction::FRem:
1691     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1692     assert(C1->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1693            "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1694     break;
1695   case Instruction::And:
1696   case Instruction::Or:
1697   case Instruction::Xor:
1698     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1699     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1700            "Tried to create a logical operation on a non-integral type!");
1701     break;
1702   case Instruction::Shl:
1703   case Instruction::LShr:
1704   case Instruction::AShr:
1705     assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1706     assert(C1->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1707            "Tried to create a shift operation on a non-integer type!");
1708     break;
1709   default:
1710     break;
1711   }
1712 #endif
1713
1714   if (Constant *FC = ConstantFoldBinaryInstruction(Opcode, C1, C2))
1715     return FC;          // Fold a few common cases.
1716
1717   std::vector<Constant*> argVec(1, C1);
1718   argVec.push_back(C2);
1719   ExprMapKeyType Key(Opcode, argVec, 0, Flags);
1720
1721   LLVMContextImpl *pImpl = C1->getContext().pImpl;
1722   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(C1->getType(), Key);
1723 }
1724
1725 Constant *ConstantExpr::getSizeOf(Type* Ty) {
1726   // sizeof is implemented as: (i64) gep (Ty*)null, 1
1727   // Note that a non-inbounds gep is used, as null isn't within any object.
1728   Constant *GEPIdx = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Ty->getContext()), 1);
1729   Constant *GEP = getGetElementPtr(
1730                  Constant::getNullValue(PointerType::getUnqual(Ty)), GEPIdx);
1731   return getPtrToInt(GEP, 
1732                      Type::getInt64Ty(Ty->getContext()));
1733 }
1734
1735 Constant *ConstantExpr::getAlignOf(Type* Ty) {
1736   // alignof is implemented as: (i64) gep ({i1,Ty}*)null, 0, 1
1737   // Note that a non-inbounds gep is used, as null isn't within any object.
1738   Type *AligningTy = 
1739     StructType::get(Type::getInt1Ty(Ty->getContext()), Ty, NULL);
1740   Constant *NullPtr = Constant::getNullValue(AligningTy->getPointerTo());
1741   Constant *Zero = ConstantInt::get(Type::getInt64Ty(Ty->getContext()), 0);
1742   Constant *One = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Ty->getContext()), 1);
1743   Constant *Indices[2] = { Zero, One };
1744   Constant *GEP = getGetElementPtr(NullPtr, Indices);
1745   return getPtrToInt(GEP,
1746                      Type::getInt64Ty(Ty->getContext()));
1747 }
1748
1749 Constant *ConstantExpr::getOffsetOf(StructType* STy, unsigned FieldNo) {
1750   return getOffsetOf(STy, ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(STy->getContext()),
1751                                            FieldNo));
1752 }
1753
1754 Constant *ConstantExpr::getOffsetOf(Type* Ty, Constant *FieldNo) {
1755   // offsetof is implemented as: (i64) gep (Ty*)null, 0, FieldNo
1756   // Note that a non-inbounds gep is used, as null isn't within any object.
1757   Constant *GEPIdx[] = {
1758     ConstantInt::get(Type::getInt64Ty(Ty->getContext()), 0),
1759     FieldNo
1760   };
1761   Constant *GEP = getGetElementPtr(
1762                 Constant::getNullValue(PointerType::getUnqual(Ty)), GEPIdx);
1763   return getPtrToInt(GEP,
1764                      Type::getInt64Ty(Ty->getContext()));
1765 }
1766
1767 Constant *ConstantExpr::getCompare(unsigned short Predicate, 
1768                                    Constant *C1, Constant *C2) {
1769   assert(C1->getType() == C2->getType() && "Op types should be identical!");
1770
1771   switch (Predicate) {
1772   default: llvm_unreachable("Invalid CmpInst predicate");
1773   case CmpInst::FCMP_FALSE: case CmpInst::FCMP_OEQ: case CmpInst::FCMP_OGT:
1774   case CmpInst::FCMP_OGE:   case CmpInst::FCMP_OLT: case CmpInst::FCMP_OLE:
1775   case CmpInst::FCMP_ONE:   case CmpInst::FCMP_ORD: case CmpInst::FCMP_UNO:
1776   case CmpInst::FCMP_UEQ:   case CmpInst::FCMP_UGT: case CmpInst::FCMP_UGE:
1777   case CmpInst::FCMP_ULT:   case CmpInst::FCMP_ULE: case CmpInst::FCMP_UNE:
1778   case CmpInst::FCMP_TRUE:
1779     return getFCmp(Predicate, C1, C2);
1780
1781   case CmpInst::ICMP_EQ:  case CmpInst::ICMP_NE:  case CmpInst::ICMP_UGT:
1782   case CmpInst::ICMP_UGE: case CmpInst::ICMP_ULT: case CmpInst::ICMP_ULE:
1783   case CmpInst::ICMP_SGT: case CmpInst::ICMP_SGE: case CmpInst::ICMP_SLT:
1784   case CmpInst::ICMP_SLE:
1785     return getICmp(Predicate, C1, C2);
1786   }
1787 }
1788
1789 Constant *ConstantExpr::getSelect(Constant *C, Constant *V1, Constant *V2) {
1790   assert(!SelectInst::areInvalidOperands(C, V1, V2)&&"Invalid select operands");
1791
1792   if (Constant *SC = ConstantFoldSelectInstruction(C, V1, V2))
1793     return SC;        // Fold common cases
1794
1795   std::vector<Constant*> argVec(3, C);
1796   argVec[1] = V1;
1797   argVec[2] = V2;
1798   ExprMapKeyType Key(Instruction::Select, argVec);
1799
1800   LLVMContextImpl *pImpl = C->getContext().pImpl;
1801   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(V1->getType(), Key);
1802 }
1803
1804 Constant *ConstantExpr::getGetElementPtr(Constant *C, ArrayRef<Value *> Idxs,
1805                                          bool InBounds) {
1806   assert(C->getType()->isPtrOrPtrVectorTy() &&
1807          "Non-pointer type for constant GetElementPtr expression");
1808
1809   if (Constant *FC = ConstantFoldGetElementPtr(C, InBounds, Idxs))
1810     return FC;          // Fold a few common cases.
1811
1812   // Get the result type of the getelementptr!
1813   Type *Ty = GetElementPtrInst::getIndexedType(C->getType(), Idxs);
1814   assert(Ty && "GEP indices invalid!");
1815   unsigned AS = C->getType()->getPointerAddressSpace();
1816   Type *ReqTy = Ty->getPointerTo(AS);
1817   if (VectorType *VecTy = dyn_cast<VectorType>(C->getType()))
1818     ReqTy = VectorType::get(ReqTy, VecTy->getNumElements());
1819
1820   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1821   std::vector<Constant*> ArgVec;
1822   ArgVec.reserve(1 + Idxs.size());
1823   ArgVec.push_back(C);
1824   for (unsigned i = 0, e = Idxs.size(); i != e; ++i) {
1825     assert(Idxs[i]->getType()->isVectorTy() == ReqTy->isVectorTy() &&
1826            "getelementptr index type missmatch");
1827     assert((!Idxs[i]->getType()->isVectorTy() ||
1828             ReqTy->getVectorNumElements() ==
1829             Idxs[i]->getType()->getVectorNumElements()) &&
1830            "getelementptr index type missmatch");
1831     ArgVec.push_back(cast<Constant>(Idxs[i]));
1832   }
1833   const ExprMapKeyType Key(Instruction::GetElementPtr, ArgVec, 0,
1834                            InBounds ? GEPOperator::IsInBounds : 0);
1835
1836   LLVMContextImpl *pImpl = C->getContext().pImpl;
1837   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1838 }
1839
1840 Constant *
1841 ConstantExpr::getICmp(unsigned short pred, Constant *LHS, Constant *RHS) {
1842   assert(LHS->getType() == RHS->getType());
1843   assert(pred >= ICmpInst::FIRST_ICMP_PREDICATE && 
1844          pred <= ICmpInst::LAST_ICMP_PREDICATE && "Invalid ICmp Predicate");
1845
1846   if (Constant *FC = ConstantFoldCompareInstruction(pred, LHS, RHS))
1847     return FC;          // Fold a few common cases...
1848
1849   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1850   std::vector<Constant*> ArgVec;
1851   ArgVec.push_back(LHS);
1852   ArgVec.push_back(RHS);
1853   // Get the key type with both the opcode and predicate
1854   const ExprMapKeyType Key(Instruction::ICmp, ArgVec, pred);
1855
1856   Type *ResultTy = Type::getInt1Ty(LHS->getContext());
1857   if (VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(LHS->getType()))
1858     ResultTy = VectorType::get(ResultTy, VT->getNumElements());
1859
1860   LLVMContextImpl *pImpl = LHS->getType()->getContext().pImpl;
1861   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ResultTy, Key);
1862 }
1863
1864 Constant *
1865 ConstantExpr::getFCmp(unsigned short pred, Constant *LHS, Constant *RHS) {
1866   assert(LHS->getType() == RHS->getType());
1867   assert(pred <= FCmpInst::LAST_FCMP_PREDICATE && "Invalid FCmp Predicate");
1868
1869   if (Constant *FC = ConstantFoldCompareInstruction(pred, LHS, RHS))
1870     return FC;          // Fold a few common cases...
1871
1872   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1873   std::vector<Constant*> ArgVec;
1874   ArgVec.push_back(LHS);
1875   ArgVec.push_back(RHS);
1876   // Get the key type with both the opcode and predicate
1877   const ExprMapKeyType Key(Instruction::FCmp, ArgVec, pred);
1878
1879   Type *ResultTy = Type::getInt1Ty(LHS->getContext());
1880   if (VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(LHS->getType()))
1881     ResultTy = VectorType::get(ResultTy, VT->getNumElements());
1882
1883   LLVMContextImpl *pImpl = LHS->getType()->getContext().pImpl;
1884   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ResultTy, Key);
1885 }
1886
1887 Constant *ConstantExpr::getExtractElement(Constant *Val, Constant *Idx) {
1888   assert(Val->getType()->isVectorTy() &&
1889          "Tried to create extractelement operation on non-vector type!");
1890   assert(Idx->getType()->isIntegerTy(32) &&
1891          "Extractelement index must be i32 type!");
1892
1893   if (Constant *FC = ConstantFoldExtractElementInstruction(Val, Idx))
1894     return FC;          // Fold a few common cases.
1895
1896   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1897   std::vector<Constant*> ArgVec(1, Val);
1898   ArgVec.push_back(Idx);
1899   const ExprMapKeyType Key(Instruction::ExtractElement,ArgVec);
1900
1901   LLVMContextImpl *pImpl = Val->getContext().pImpl;
1902   Type *ReqTy = Val->getType()->getVectorElementType();
1903   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ReqTy, Key);
1904 }
1905
1906 Constant *ConstantExpr::getInsertElement(Constant *Val, Constant *Elt, 
1907                                          Constant *Idx) {
1908   assert(Val->getType()->isVectorTy() &&
1909          "Tried to create insertelement operation on non-vector type!");
1910   assert(Elt->getType() == Val->getType()->getVectorElementType() &&
1911          "Insertelement types must match!");
1912   assert(Idx->getType()->isIntegerTy(32) &&
1913          "Insertelement index must be i32 type!");
1914
1915   if (Constant *FC = ConstantFoldInsertElementInstruction(Val, Elt, Idx))
1916     return FC;          // Fold a few common cases.
1917   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1918   std::vector<Constant*> ArgVec(1, Val);
1919   ArgVec.push_back(Elt);
1920   ArgVec.push_back(Idx);
1921   const ExprMapKeyType Key(Instruction::InsertElement,ArgVec);
1922
1923   LLVMContextImpl *pImpl = Val->getContext().pImpl;
1924   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(Val->getType(), Key);
1925 }
1926
1927 Constant *ConstantExpr::getShuffleVector(Constant *V1, Constant *V2, 
1928                                          Constant *Mask) {
1929   assert(ShuffleVectorInst::isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
1930          "Invalid shuffle vector constant expr operands!");
1931
1932   if (Constant *FC = ConstantFoldShuffleVectorInstruction(V1, V2, Mask))
1933     return FC;          // Fold a few common cases.
1934
1935   unsigned NElts = Mask->getType()->getVectorNumElements();
1936   Type *EltTy = V1->getType()->getVectorElementType();
1937   Type *ShufTy = VectorType::get(EltTy, NElts);
1938
1939   // Look up the constant in the table first to ensure uniqueness
1940   std::vector<Constant*> ArgVec(1, V1);
1941   ArgVec.push_back(V2);
1942   ArgVec.push_back(Mask);
1943   const ExprMapKeyType Key(Instruction::ShuffleVector,ArgVec);
1944
1945   LLVMContextImpl *pImpl = ShufTy->getContext().pImpl;
1946   return pImpl->ExprConstants.getOrCreate(ShufTy, Key);
1947 }
1948
1949 Constant *ConstantExpr::getInsertValue(Constant *Agg, Constant *Val,
1950                                        ArrayRef<unsigned> Idxs) {
1951   assert(ExtractValueInst::getIndexedType(Agg->getType(),
1952                                           Idxs) == Val->getType() &&
1953          "insertvalue indices invalid!");
1954   assert(Agg->getType()->isFirstClassType() &&
1955          "Non-first-class type for constant insertvalue expression");
1956   Constant *FC = ConstantFoldInsertValueInstruction(Agg, Val, Idxs);
1957   assert(FC && "insertvalue constant expr couldn't be folded!");
1958   return FC;
1959 }
1960
1961 Constant *ConstantExpr::getExtractValue(Constant *Agg,
1962                                         ArrayRef<unsigned> Idxs) {
1963   assert(Agg->getType()->isFirstClassType() &&
1964          "Tried to create extractelement operation on non-first-class type!");
1965
1966   Type *ReqTy = ExtractValueInst::getIndexedType(Agg->getType(), Idxs);
1967   (void)ReqTy;
1968   assert(ReqTy && "extractvalue indices invalid!");
1969
1970   assert(Agg->getType()->isFirstClassType() &&
1971          "Non-first-class type for constant extractvalue expression");
1972   Constant *FC = ConstantFoldExtractValueInstruction(Agg, Idxs);
1973   assert(FC && "ExtractValue constant expr couldn't be folded!");
1974   return FC;
1975 }
1976
1977 Constant *ConstantExpr::getNeg(Constant *C, bool HasNUW, bool HasNSW) {
1978   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1979          "Cannot NEG a nonintegral value!");
1980   return getSub(ConstantFP::getZeroValueForNegation(C->getType()),
1981                 C, HasNUW, HasNSW);
1982 }
1983
1984 Constant *ConstantExpr::getFNeg(Constant *C) {
1985   assert(C->getType()->isFPOrFPVectorTy() &&
1986          "Cannot FNEG a non-floating-point value!");
1987   return getFSub(ConstantFP::getZeroValueForNegation(C->getType()), C);
1988 }
1989
1990 Constant *ConstantExpr::getNot(Constant *C) {
1991   assert(C->getType()->isIntOrIntVectorTy() &&
1992          "Cannot NOT a nonintegral value!");
1993   return get(Instruction::Xor, C, Constant::getAllOnesValue(C->getType()));
1994 }
1995
1996 Constant *ConstantExpr::getAdd(Constant *C1, Constant *C2,
1997                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
1998   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
1999                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
2000   return get(Instruction::Add, C1, C2, Flags);
2001 }
2002
2003 Constant *ConstantExpr::getFAdd(Constant *C1, Constant *C2) {
2004   return get(Instruction::FAdd, C1, C2);
2005 }
2006
2007 Constant *ConstantExpr::getSub(Constant *C1, Constant *C2,
2008                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
2009   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
2010                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
2011   return get(Instruction::Sub, C1, C2, Flags);
2012 }
2013
2014 Constant *ConstantExpr::getFSub(Constant *C1, Constant *C2) {
2015   return get(Instruction::FSub, C1, C2);
2016 }
2017
2018 Constant *ConstantExpr::getMul(Constant *C1, Constant *C2,
2019                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
2020   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
2021                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
2022   return get(Instruction::Mul, C1, C2, Flags);
2023 }
2024
2025 Constant *ConstantExpr::getFMul(Constant *C1, Constant *C2) {
2026   return get(Instruction::FMul, C1, C2);
2027 }
2028
2029 Constant *ConstantExpr::getUDiv(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
2030   return get(Instruction::UDiv, C1, C2,
2031              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
2032 }
2033
2034 Constant *ConstantExpr::getSDiv(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
2035   return get(Instruction::SDiv, C1, C2,
2036              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
2037 }
2038
2039 Constant *ConstantExpr::getFDiv(Constant *C1, Constant *C2) {
2040   return get(Instruction::FDiv, C1, C2);
2041 }
2042
2043 Constant *ConstantExpr::getURem(Constant *C1, Constant *C2) {
2044   return get(Instruction::URem, C1, C2);
2045 }
2046
2047 Constant *ConstantExpr::getSRem(Constant *C1, Constant *C2) {
2048   return get(Instruction::SRem, C1, C2);
2049 }
2050
2051 Constant *ConstantExpr::getFRem(Constant *C1, Constant *C2) {
2052   return get(Instruction::FRem, C1, C2);
2053 }
2054
2055 Constant *ConstantExpr::getAnd(Constant *C1, Constant *C2) {
2056   return get(Instruction::And, C1, C2);
2057 }
2058
2059 Constant *ConstantExpr::getOr(Constant *C1, Constant *C2) {
2060   return get(Instruction::Or, C1, C2);
2061 }
2062
2063 Constant *ConstantExpr::getXor(Constant *C1, Constant *C2) {
2064   return get(Instruction::Xor, C1, C2);
2065 }
2066
2067 Constant *ConstantExpr::getShl(Constant *C1, Constant *C2,
2068                                bool HasNUW, bool HasNSW) {
2069   unsigned Flags = (HasNUW ? OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap : 0) |
2070                    (HasNSW ? OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap   : 0);
2071   return get(Instruction::Shl, C1, C2, Flags);
2072 }
2073
2074 Constant *ConstantExpr::getLShr(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
2075   return get(Instruction::LShr, C1, C2,
2076              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
2077 }
2078
2079 Constant *ConstantExpr::getAShr(Constant *C1, Constant *C2, bool isExact) {
2080   return get(Instruction::AShr, C1, C2,
2081              isExact ? PossiblyExactOperator::IsExact : 0);
2082 }
2083
2084 /// getBinOpIdentity - Return the identity for the given binary operation,
2085 /// i.e. a constant C such that X op C = X and C op X = X for every X.  It
2086 /// returns null if the operator doesn't have an identity.
2087 Constant *ConstantExpr::getBinOpIdentity(unsigned Opcode, Type *Ty) {
2088   switch (Opcode) {
2089   default:
2090     // Doesn't have an identity.
2091     return 0;
2092
2093   case Instruction::Add:
2094   case Instruction::Or:
2095   case Instruction::Xor:
2096     return Constant::getNullValue(Ty);
2097
2098   case Instruction::Mul:
2099     return ConstantInt::get(Ty, 1);
2100
2101   case Instruction::And:
2102     return Constant::getAllOnesValue(Ty);
2103   }
2104 }
2105
2106 /// getBinOpAbsorber - Return the absorbing element for the given binary
2107 /// operation, i.e. a constant C such that X op C = C and C op X = C for
2108 /// every X.  For example, this returns zero for integer multiplication.
2109 /// It returns null if the operator doesn't have an absorbing element.
2110 Constant *ConstantExpr::getBinOpAbsorber(unsigned Opcode, Type *Ty) {
2111   switch (Opcode) {
2112   default:
2113     // Doesn't have an absorber.
2114     return 0;
2115
2116   case Instruction::Or:
2117     return Constant::getAllOnesValue(Ty);
2118
2119   case Instruction::And:
2120   case Instruction::Mul:
2121     return Constant::getNullValue(Ty);
2122   }
2123 }
2124
2125 // destroyConstant - Remove the constant from the constant table...
2126 //
2127 void ConstantExpr::destroyConstant() {
2128   getType()->getContext().pImpl->ExprConstants.remove(this);
2129   destroyConstantImpl();
2130 }
2131
2132 const char *ConstantExpr::getOpcodeName() const {
2133   return Instruction::getOpcodeName(getOpcode());
2134 }
2135
2136
2137
2138 GetElementPtrConstantExpr::
2139 GetElementPtrConstantExpr(Constant *C, ArrayRef<Constant*> IdxList,
2140                           Type *DestTy)
2141   : ConstantExpr(DestTy, Instruction::GetElementPtr,
2142                  OperandTraits<GetElementPtrConstantExpr>::op_end(this)
2143                  - (IdxList.size()+1), IdxList.size()+1) {
2144   OperandList[0] = C;
2145   for (unsigned i = 0, E = IdxList.size(); i != E; ++i)
2146     OperandList[i+1] = IdxList[i];
2147 }
2148
2149 //===----------------------------------------------------------------------===//
2150 //                       ConstantData* implementations
2151
2152 void ConstantDataArray::anchor() {}
2153 void ConstantDataVector::anchor() {}
2154
2155 /// getElementType - Return the element type of the array/vector.
2156 Type *ConstantDataSequential::getElementType() const {
2157   return getType()->getElementType();
2158 }
2159
2160 StringRef ConstantDataSequential::getRawDataValues() const {
2161   return StringRef(DataElements, getNumElements()*getElementByteSize());
2162 }
2163
2164 /// isElementTypeCompatible - Return true if a ConstantDataSequential can be
2165 /// formed with a vector or array of the specified element type.
2166 /// ConstantDataArray only works with normal float and int types that are
2167 /// stored densely in memory, not with things like i42 or x86_f80.
2168 bool ConstantDataSequential::isElementTypeCompatible(const Type *Ty) {
2169   if (Ty->isFloatTy() || Ty->isDoubleTy()) return true;
2170   if (const IntegerType *IT = dyn_cast<IntegerType>(Ty)) {
2171     switch (IT->getBitWidth()) {
2172     case 8:
2173     case 16:
2174     case 32:
2175     case 64:
2176       return true;
2177     default: break;
2178     }
2179   }
2180   return false;
2181 }
2182
2183 /// getNumElements - Return the number of elements in the array or vector.
2184 unsigned ConstantDataSequential::getNumElements() const {
2185   if (ArrayType *AT = dyn_cast<ArrayType>(getType()))
2186     return AT->getNumElements();
2187   return getType()->getVectorNumElements();
2188 }
2189
2190
2191 /// getElementByteSize - Return the size in bytes of the elements in the data.
2192 uint64_t ConstantDataSequential::getElementByteSize() const {
2193   return getElementType()->getPrimitiveSizeInBits()/8;
2194 }
2195
2196 /// getElementPointer - Return the start of the specified element.
2197 const char *ConstantDataSequential::getElementPointer(unsigned Elt) const {
2198   assert(Elt < getNumElements() && "Invalid Elt");
2199   return DataElements+Elt*getElementByteSize();
2200 }
2201
2202
2203 /// isAllZeros - return true if the array is empty or all zeros.
2204 static bool isAllZeros(StringRef Arr) {
2205   for (StringRef::iterator I = Arr.begin(), E = Arr.end(); I != E; ++I)
2206     if (*I != 0)
2207       return false;
2208   return true;
2209 }
2210
2211 /// getImpl - This is the underlying implementation of all of the
2212 /// ConstantDataSequential::get methods.  They all thunk down to here, providing
2213 /// the correct element type.  We take the bytes in as a StringRef because
2214 /// we *want* an underlying "char*" to avoid TBAA type punning violations.
2215 Constant *ConstantDataSequential::getImpl(StringRef Elements, Type *Ty) {
2216   assert(isElementTypeCompatible(Ty->getSequentialElementType()));
2217   // If the elements are all zero or there are no elements, return a CAZ, which
2218   // is more dense and canonical.
2219   if (isAllZeros(Elements))
2220     return ConstantAggregateZero::get(Ty);
2221
2222   // Do a lookup to see if we have already formed one of these.
2223   StringMap<ConstantDataSequential*>::MapEntryTy &Slot =
2224     Ty->getContext().pImpl->CDSConstants.GetOrCreateValue(Elements);
2225
2226   // The bucket can point to a linked list of different CDS's that have the same
2227   // body but different types.  For example, 0,0,0,1 could be a 4 element array
2228   // of i8, or a 1-element array of i32.  They'll both end up in the same
2229   /// StringMap bucket, linked up by their Next pointers.  Walk the list.
2230   ConstantDataSequential **Entry = &Slot.getValue();
2231   for (ConstantDataSequential *Node = *Entry; Node != 0;
2232        Entry = &Node->Next, Node = *Entry)
2233     if (Node->getType() == Ty)
2234       return Node;
2235
2236   // Okay, we didn't get a hit.  Create a node of the right class, link it in,
2237   // and return it.
2238   if (isa<ArrayType>(Ty))
2239     return *Entry = new ConstantDataArray(Ty, Slot.getKeyData());
2240
2241   assert(isa<VectorType>(Ty));
2242   return *Entry = new ConstantDataVector(Ty, Slot.getKeyData());
2243 }
2244
2245 void ConstantDataSequential::destroyConstant() {
2246   // Remove the constant from the StringMap.
2247   StringMap<ConstantDataSequential*> &CDSConstants = 
2248     getType()->getContext().pImpl->CDSConstants;
2249
2250   StringMap<ConstantDataSequential*>::iterator Slot =
2251     CDSConstants.find(getRawDataValues());
2252
2253   assert(Slot != CDSConstants.end() && "CDS not found in uniquing table");
2254
2255   ConstantDataSequential **Entry = &Slot->getValue();
2256
2257   // Remove the entry from the hash table.
2258   if ((*Entry)->Next == 0) {
2259     // If there is only one value in the bucket (common case) it must be this
2260     // entry, and removing the entry should remove the bucket completely.
2261     assert((*Entry) == this && "Hash mismatch in ConstantDataSequential");
2262     getContext().pImpl->CDSConstants.erase(Slot);
2263   } else {
2264     // Otherwise, there are multiple entries linked off the bucket, unlink the 
2265     // node we care about but keep the bucket around.
2266     for (ConstantDataSequential *Node = *Entry; ;
2267          Entry = &Node->Next, Node = *Entry) {
2268       assert(Node && "Didn't find entry in its uniquing hash table!");
2269       // If we found our entry, unlink it from the list and we're done.
2270       if (Node == this) {
2271         *Entry = Node->Next;
2272         break;
2273       }
2274     }
2275   }
2276
2277   // If we were part of a list, make sure that we don't delete the list that is
2278   // still owned by the uniquing map.
2279   Next = 0;
2280
2281   // Finally, actually delete it.
2282   destroyConstantImpl();
2283 }
2284
2285 /// get() constructors - Return a constant with array type with an element
2286 /// count and element type matching the ArrayRef passed in.  Note that this
2287 /// can return a ConstantAggregateZero object.
2288 Constant *ConstantDataArray::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint8_t> Elts) {
2289   Type *Ty = ArrayType::get(Type::getInt8Ty(Context), Elts.size());
2290   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2291   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*1), Ty);
2292 }
2293 Constant *ConstantDataArray::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint16_t> Elts){
2294   Type *Ty = ArrayType::get(Type::getInt16Ty(Context), Elts.size());
2295   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2296   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*2), Ty);
2297 }
2298 Constant *ConstantDataArray::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint32_t> Elts){
2299   Type *Ty = ArrayType::get(Type::getInt32Ty(Context), Elts.size());
2300   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2301   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*4), Ty);
2302 }
2303 Constant *ConstantDataArray::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint64_t> Elts){
2304   Type *Ty = ArrayType::get(Type::getInt64Ty(Context), Elts.size());
2305   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2306   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*8), Ty);
2307 }
2308 Constant *ConstantDataArray::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<float> Elts) {
2309   Type *Ty = ArrayType::get(Type::getFloatTy(Context), Elts.size());
2310   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2311   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*4), Ty);
2312 }
2313 Constant *ConstantDataArray::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<double> Elts) {
2314   Type *Ty = ArrayType::get(Type::getDoubleTy(Context), Elts.size());
2315   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2316   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*8), Ty);
2317 }
2318
2319 /// getString - This method constructs a CDS and initializes it with a text
2320 /// string. The default behavior (AddNull==true) causes a null terminator to
2321 /// be placed at the end of the array (increasing the length of the string by
2322 /// one more than the StringRef would normally indicate.  Pass AddNull=false
2323 /// to disable this behavior.
2324 Constant *ConstantDataArray::getString(LLVMContext &Context,
2325                                        StringRef Str, bool AddNull) {
2326   if (!AddNull) {
2327     const uint8_t *Data = reinterpret_cast<const uint8_t *>(Str.data());
2328     return get(Context, ArrayRef<uint8_t>(const_cast<uint8_t *>(Data),
2329                Str.size()));
2330   }
2331
2332   SmallVector<uint8_t, 64> ElementVals;
2333   ElementVals.append(Str.begin(), Str.end());
2334   ElementVals.push_back(0);
2335   return get(Context, ElementVals);
2336 }
2337
2338 /// get() constructors - Return a constant with vector type with an element
2339 /// count and element type matching the ArrayRef passed in.  Note that this
2340 /// can return a ConstantAggregateZero object.
2341 Constant *ConstantDataVector::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint8_t> Elts){
2342   Type *Ty = VectorType::get(Type::getInt8Ty(Context), Elts.size());
2343   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2344   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*1), Ty);
2345 }
2346 Constant *ConstantDataVector::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint16_t> Elts){
2347   Type *Ty = VectorType::get(Type::getInt16Ty(Context), Elts.size());
2348   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2349   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*2), Ty);
2350 }
2351 Constant *ConstantDataVector::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint32_t> Elts){
2352   Type *Ty = VectorType::get(Type::getInt32Ty(Context), Elts.size());
2353   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2354   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*4), Ty);
2355 }
2356 Constant *ConstantDataVector::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<uint64_t> Elts){
2357   Type *Ty = VectorType::get(Type::getInt64Ty(Context), Elts.size());
2358   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2359   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*8), Ty);
2360 }
2361 Constant *ConstantDataVector::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<float> Elts) {
2362   Type *Ty = VectorType::get(Type::getFloatTy(Context), Elts.size());
2363   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2364   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*4), Ty);
2365 }
2366 Constant *ConstantDataVector::get(LLVMContext &Context, ArrayRef<double> Elts) {
2367   Type *Ty = VectorType::get(Type::getDoubleTy(Context), Elts.size());
2368   const char *Data = reinterpret_cast<const char *>(Elts.data());
2369   return getImpl(StringRef(const_cast<char *>(Data), Elts.size()*8), Ty);
2370 }
2371
2372 Constant *ConstantDataVector::getSplat(unsigned NumElts, Constant *V) {
2373   assert(isElementTypeCompatible(V->getType()) &&
2374          "Element type not compatible with ConstantData");
2375   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
2376     if (CI->getType()->isIntegerTy(8)) {
2377       SmallVector<uint8_t, 16> Elts(NumElts, CI->getZExtValue());
2378       return get(V->getContext(), Elts);
2379     }
2380     if (CI->getType()->isIntegerTy(16)) {
2381       SmallVector<uint16_t, 16> Elts(NumElts, CI->getZExtValue());
2382       return get(V->getContext(), Elts);
2383     }
2384     if (CI->getType()->isIntegerTy(32)) {
2385       SmallVector<uint32_t, 16> Elts(NumElts, CI->getZExtValue());
2386       return get(V->getContext(), Elts);
2387     }
2388     assert(CI->getType()->isIntegerTy(64) && "Unsupported ConstantData type");
2389     SmallVector<uint64_t, 16> Elts(NumElts, CI->getZExtValue());
2390     return get(V->getContext(), Elts);
2391   }
2392
2393   if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V)) {
2394     if (CFP->getType()->isFloatTy()) {
2395       SmallVector<float, 16> Elts(NumElts, CFP->getValueAPF().convertToFloat());
2396       return get(V->getContext(), Elts);
2397     }
2398     if (CFP->getType()->isDoubleTy()) {
2399       SmallVector<double, 16> Elts(NumElts,
2400                                    CFP->getValueAPF().convertToDouble());
2401       return get(V->getContext(), Elts);
2402     }
2403   }
2404   return ConstantVector::getSplat(NumElts, V);
2405 }
2406
2407
2408 /// getElementAsInteger - If this is a sequential container of integers (of
2409 /// any size), return the specified element in the low bits of a uint64_t.
2410 uint64_t ConstantDataSequential::getElementAsInteger(unsigned Elt) const {
2411   assert(isa<IntegerType>(getElementType()) &&
2412          "Accessor can only be used when element is an integer");
2413   const char *EltPtr = getElementPointer(Elt);
2414
2415   // The data is stored in host byte order, make sure to cast back to the right
2416   // type to load with the right endianness.
2417   switch (getElementType()->getIntegerBitWidth()) {
2418   default: llvm_unreachable("Invalid bitwidth for CDS");
2419   case 8:
2420     return *const_cast<uint8_t *>(reinterpret_cast<const uint8_t *>(EltPtr));
2421   case 16:
2422     return *const_cast<uint16_t *>(reinterpret_cast<const uint16_t *>(EltPtr));
2423   case 32:
2424     return *const_cast<uint32_t *>(reinterpret_cast<const uint32_t *>(EltPtr));
2425   case 64:
2426     return *const_cast<uint64_t *>(reinterpret_cast<const uint64_t *>(EltPtr));
2427   }
2428 }
2429
2430 /// getElementAsAPFloat - If this is a sequential container of floating point
2431 /// type, return the specified element as an APFloat.
2432 APFloat ConstantDataSequential::getElementAsAPFloat(unsigned Elt) const {
2433   const char *EltPtr = getElementPointer(Elt);
2434
2435   switch (getElementType()->getTypeID()) {
2436   default:
2437     llvm_unreachable("Accessor can only be used when element is float/double!");
2438   case Type::FloatTyID: {
2439       const float *FloatPrt = reinterpret_cast<const float *>(EltPtr);
2440       return APFloat(*const_cast<float *>(FloatPrt));
2441     }
2442   case Type::DoubleTyID: {
2443       const double *DoublePtr = reinterpret_cast<const double *>(EltPtr);
2444       return APFloat(*const_cast<double *>(DoublePtr));
2445     }
2446   }
2447 }
2448
2449 /// getElementAsFloat - If this is an sequential container of floats, return
2450 /// the specified element as a float.
2451 float ConstantDataSequential::getElementAsFloat(unsigned Elt) const {
2452   assert(getElementType()->isFloatTy() &&
2453          "Accessor can only be used when element is a 'float'");
2454   const float *EltPtr = reinterpret_cast<const float *>(getElementPointer(Elt));
2455   return *const_cast<float *>(EltPtr);
2456 }
2457
2458 /// getElementAsDouble - If this is an sequential container of doubles, return
2459 /// the specified element as a float.
2460 double ConstantDataSequential::getElementAsDouble(unsigned Elt) const {
2461   assert(getElementType()->isDoubleTy() &&
2462          "Accessor can only be used when element is a 'float'");
2463   const double *EltPtr =
2464       reinterpret_cast<const double *>(getElementPointer(Elt));
2465   return *const_cast<double *>(EltPtr);
2466 }
2467
2468 /// getElementAsConstant - Return a Constant for a specified index's element.
2469 /// Note that this has to compute a new constant to return, so it isn't as
2470 /// efficient as getElementAsInteger/Float/Double.
2471 Constant *ConstantDataSequential::getElementAsConstant(unsigned Elt) const {
2472   if (getElementType()->isFloatTy() || getElementType()->isDoubleTy())
2473     return ConstantFP::get(getContext(), getElementAsAPFloat(Elt));
2474
2475   return ConstantInt::get(getElementType(), getElementAsInteger(Elt));
2476 }
2477
2478 /// isString - This method returns true if this is an array of i8.
2479 bool ConstantDataSequential::isString() const {
2480   return isa<ArrayType>(getType()) && getElementType()->isIntegerTy(8);
2481 }
2482
2483 /// isCString - This method returns true if the array "isString", ends with a
2484 /// nul byte, and does not contains any other nul bytes.
2485 bool ConstantDataSequential::isCString() const {
2486   if (!isString())
2487     return false;
2488
2489   StringRef Str = getAsString();
2490
2491   // The last value must be nul.
2492   if (Str.back() != 0) return false;
2493
2494   // Other elements must be non-nul.
2495   return Str.drop_back().find(0) == StringRef::npos;
2496 }
2497
2498 /// getSplatValue - If this is a splat constant, meaning that all of the
2499 /// elements have the same value, return that value. Otherwise return NULL.
2500 Constant *ConstantDataVector::getSplatValue() const {
2501   const char *Base = getRawDataValues().data();
2502
2503   // Compare elements 1+ to the 0'th element.
2504   unsigned EltSize = getElementByteSize();
2505   for (unsigned i = 1, e = getNumElements(); i != e; ++i)
2506     if (memcmp(Base, Base+i*EltSize, EltSize))
2507       return 0;
2508
2509   // If they're all the same, return the 0th one as a representative.
2510   return getElementAsConstant(0);
2511 }
2512
2513 //===----------------------------------------------------------------------===//
2514 //                replaceUsesOfWithOnConstant implementations
2515
2516 /// replaceUsesOfWithOnConstant - Update this constant array to change uses of
2517 /// 'From' to be uses of 'To'.  This must update the uniquing data structures
2518 /// etc.
2519 ///
2520 /// Note that we intentionally replace all uses of From with To here.  Consider
2521 /// a large array that uses 'From' 1000 times.  By handling this case all here,
2522 /// ConstantArray::replaceUsesOfWithOnConstant is only invoked once, and that
2523 /// single invocation handles all 1000 uses.  Handling them one at a time would
2524 /// work, but would be really slow because it would have to unique each updated
2525 /// array instance.
2526 ///
2527 void ConstantArray::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
2528                                                 Use *U) {
2529   assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
2530   Constant *ToC = cast<Constant>(To);
2531
2532   LLVMContextImpl *pImpl = getType()->getContext().pImpl;
2533
2534   SmallVector<Constant*, 8> Values;
2535   LLVMContextImpl::ArrayConstantsTy::LookupKey Lookup;
2536   Lookup.first = cast<ArrayType>(getType());
2537   Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement array.
2538
2539   // Fill values with the modified operands of the constant array.  Also,
2540   // compute whether this turns into an all-zeros array.
2541   unsigned NumUpdated = 0;
2542
2543   // Keep track of whether all the values in the array are "ToC".
2544   bool AllSame = true;
2545   for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands(); O != E; ++O) {
2546     Constant *Val = cast<Constant>(O->get());
2547     if (Val == From) {
2548       Val = ToC;
2549       ++NumUpdated;
2550     }
2551     Values.push_back(Val);
2552     AllSame &= Val == ToC;
2553   }
2554
2555   Constant *Replacement = 0;
2556   if (AllSame && ToC->isNullValue()) {
2557     Replacement = ConstantAggregateZero::get(getType());
2558   } else if (AllSame && isa<UndefValue>(ToC)) {
2559     Replacement = UndefValue::get(getType());
2560   } else {
2561     // Check to see if we have this array type already.
2562     Lookup.second = makeArrayRef(Values);
2563     LLVMContextImpl::ArrayConstantsTy::MapTy::iterator I =
2564       pImpl->ArrayConstants.find(Lookup);
2565
2566     if (I != pImpl->ArrayConstants.map_end()) {
2567       Replacement = I->first;
2568     } else {
2569       // Okay, the new shape doesn't exist in the system yet.  Instead of
2570       // creating a new constant array, inserting it, replaceallusesof'ing the
2571       // old with the new, then deleting the old... just update the current one
2572       // in place!
2573       pImpl->ArrayConstants.remove(this);
2574
2575       // Update to the new value.  Optimize for the case when we have a single
2576       // operand that we're changing, but handle bulk updates efficiently.
2577       if (NumUpdated == 1) {
2578         unsigned OperandToUpdate = U - OperandList;
2579         assert(getOperand(OperandToUpdate) == From &&
2580                "ReplaceAllUsesWith broken!");
2581         setOperand(OperandToUpdate, ToC);
2582       } else {
2583         for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i)
2584           if (getOperand(i) == From)
2585             setOperand(i, ToC);
2586       }
2587       pImpl->ArrayConstants.insert(this);
2588       return;
2589     }
2590   }
2591
2592   // Otherwise, I do need to replace this with an existing value.
2593   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2594
2595   // Everyone using this now uses the replacement.
2596   replaceAllUsesWith(Replacement);
2597
2598   // Delete the old constant!
2599   destroyConstant();
2600 }
2601
2602 void ConstantStruct::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
2603                                                  Use *U) {
2604   assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
2605   Constant *ToC = cast<Constant>(To);
2606
2607   unsigned OperandToUpdate = U-OperandList;
2608   assert(getOperand(OperandToUpdate) == From && "ReplaceAllUsesWith broken!");
2609
2610   SmallVector<Constant*, 8> Values;
2611   LLVMContextImpl::StructConstantsTy::LookupKey Lookup;
2612   Lookup.first = cast<StructType>(getType());
2613   Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement struct.
2614
2615   // Fill values with the modified operands of the constant struct.  Also,
2616   // compute whether this turns into an all-zeros struct.
2617   bool isAllZeros = false;
2618   bool isAllUndef = false;
2619   if (ToC->isNullValue()) {
2620     isAllZeros = true;
2621     for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands(); O != E; ++O) {
2622       Constant *Val = cast<Constant>(O->get());
2623       Values.push_back(Val);
2624       if (isAllZeros) isAllZeros = Val->isNullValue();
2625     }
2626   } else if (isa<UndefValue>(ToC)) {
2627     isAllUndef = true;
2628     for (Use *O = OperandList, *E = OperandList+getNumOperands(); O != E; ++O) {
2629       Constant *Val = cast<Constant>(O->get());
2630       Values.push_back(Val);
2631       if (isAllUndef) isAllUndef = isa<UndefValue>(Val);
2632     }
2633   } else {
2634     for (Use *O = OperandList, *E = OperandList + getNumOperands(); O != E; ++O)
2635       Values.push_back(cast<Constant>(O->get()));
2636   }
2637   Values[OperandToUpdate] = ToC;
2638
2639   LLVMContextImpl *pImpl = getContext().pImpl;
2640
2641   Constant *Replacement = 0;
2642   if (isAllZeros) {
2643     Replacement = ConstantAggregateZero::get(getType());
2644   } else if (isAllUndef) {
2645     Replacement = UndefValue::get(getType());
2646   } else {
2647     // Check to see if we have this struct type already.
2648     Lookup.second = makeArrayRef(Values);
2649     LLVMContextImpl::StructConstantsTy::MapTy::iterator I =
2650       pImpl->StructConstants.find(Lookup);
2651
2652     if (I != pImpl->StructConstants.map_end()) {
2653       Replacement = I->first;
2654     } else {
2655       // Okay, the new shape doesn't exist in the system yet.  Instead of
2656       // creating a new constant struct, inserting it, replaceallusesof'ing the
2657       // old with the new, then deleting the old... just update the current one
2658       // in place!
2659       pImpl->StructConstants.remove(this);
2660
2661       // Update to the new value.
2662       setOperand(OperandToUpdate, ToC);
2663       pImpl->StructConstants.insert(this);
2664       return;
2665     }
2666   }
2667
2668   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2669
2670   // Everyone using this now uses the replacement.
2671   replaceAllUsesWith(Replacement);
2672
2673   // Delete the old constant!
2674   destroyConstant();
2675 }
2676
2677 void ConstantVector::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *To,
2678                                                  Use *U) {
2679   assert(isa<Constant>(To) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
2680
2681   SmallVector<Constant*, 8> Values;
2682   Values.reserve(getNumOperands());  // Build replacement array...
2683   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
2684     Constant *Val = getOperand(i);
2685     if (Val == From) Val = cast<Constant>(To);
2686     Values.push_back(Val);
2687   }
2688
2689   Constant *Replacement = get(Values);
2690   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2691
2692   // Everyone using this now uses the replacement.
2693   replaceAllUsesWith(Replacement);
2694
2695   // Delete the old constant!
2696   destroyConstant();
2697 }
2698
2699 void ConstantExpr::replaceUsesOfWithOnConstant(Value *From, Value *ToV,
2700                                                Use *U) {
2701   assert(isa<Constant>(ToV) && "Cannot make Constant refer to non-constant!");
2702   Constant *To = cast<Constant>(ToV);
2703
2704   SmallVector<Constant*, 8> NewOps;
2705   for (unsigned i = 0, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
2706     Constant *Op = getOperand(i);
2707     NewOps.push_back(Op == From ? To : Op);
2708   }
2709
2710   Constant *Replacement = getWithOperands(NewOps);
2711   assert(Replacement != this && "I didn't contain From!");
2712
2713   // Everyone using this now uses the replacement.
2714   replaceAllUsesWith(Replacement);
2715
2716   // Delete the old constant!
2717   destroyConstant();
2718 }
2719
2720 Instruction *ConstantExpr::getAsInstruction() {
2721   SmallVector<Value*,4> ValueOperands;
2722   for (op_iterator I = op_begin(), E = op_end(); I != E; ++I)
2723     ValueOperands.push_back(cast<Value>(I));
2724
2725   ArrayRef<Value*> Ops(ValueOperands);
2726
2727   switch (getOpcode()) {
2728   case Instruction::Trunc:
2729   case Instruction::ZExt:
2730   case Instruction::SExt:
2731   case Instruction::FPTrunc:
2732   case Instruction::FPExt:
2733   case Instruction::UIToFP:
2734   case Instruction::SIToFP:
2735   case Instruction::FPToUI:
2736   case Instruction::FPToSI:
2737   case Instruction::PtrToInt:
2738   case Instruction::IntToPtr:
2739   case Instruction::BitCast:
2740     return CastInst::Create((Instruction::CastOps)getOpcode(),
2741                             Ops[0], getType());
2742   case Instruction::Select:
2743     return SelectInst::Create(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
2744   case Instruction::InsertElement:
2745     return InsertElementInst::Create(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
2746   case Instruction::ExtractElement:
2747     return ExtractElementInst::Create(Ops[0], Ops[1]);
2748   case Instruction::InsertValue:
2749     return InsertValueInst::Create(Ops[0], Ops[1], getIndices());
2750   case Instruction::ExtractValue:
2751     return ExtractValueInst::Create(Ops[0], getIndices());
2752   case Instruction::ShuffleVector:
2753     return new ShuffleVectorInst(Ops[0], Ops[1], Ops[2]);
2754
2755   case Instruction::GetElementPtr:
2756     if (cast<GEPOperator>(this)->isInBounds())
2757       return GetElementPtrInst::CreateInBounds(Ops[0], Ops.slice(1));
2758     else
2759       return GetElementPtrInst::Create(Ops[0], Ops.slice(1));
2760
2761   case Instruction::ICmp:
2762   case Instruction::FCmp:
2763     return CmpInst::Create((Instruction::OtherOps)getOpcode(),
2764                            getPredicate(), Ops[0], Ops[1]);
2765
2766   default:
2767     assert(getNumOperands() == 2 && "Must be binary operator?");
2768     BinaryOperator *BO =
2769       BinaryOperator::Create((Instruction::BinaryOps)getOpcode(),
2770                              Ops[0], Ops[1]);
2771     if (isa<OverflowingBinaryOperator>(BO)) {
2772       BO->setHasNoUnsignedWrap(SubclassOptionalData &
2773                                OverflowingBinaryOperator::NoUnsignedWrap);
2774       BO->setHasNoSignedWrap(SubclassOptionalData &
2775                              OverflowingBinaryOperator::NoSignedWrap);
2776     }
2777     if (isa<PossiblyExactOperator>(BO))
2778       BO->setIsExact(SubclassOptionalData & PossiblyExactOperator::IsExact);
2779     return BO;
2780   }
2781 }