548737ccad891d5ba426736d93e27e6b0fb9e542
[oota-llvm.git] / lib / VMCore / Instructions.cpp
1 //===-- Instructions.cpp - Implement the LLVM instructions ----------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file implements all of the non-inline methods for the LLVM instruction
11 // classes.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "llvm/Constants.h"
16 #include "llvm/DerivedTypes.h"
17 #include "llvm/Function.h"
18 #include "llvm/Instructions.h"
19 #include "llvm/Module.h"
20 #include "llvm/Operator.h"
21 #include "llvm/Analysis/Dominators.h"
22 #include "llvm/Support/ErrorHandling.h"
23 #include "llvm/Support/CallSite.h"
24 #include "llvm/Support/ConstantRange.h"
25 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
26 using namespace llvm;
27
28 //===----------------------------------------------------------------------===//
29 //                            CallSite Class
30 //===----------------------------------------------------------------------===//
31
32 #define CALLSITE_DELEGATE_GETTER(METHOD) \
33   Instruction *II(getInstruction());     \
34   return isCall()                        \
35     ? cast<CallInst>(II)->METHOD         \
36     : cast<InvokeInst>(II)->METHOD
37
38 #define CALLSITE_DELEGATE_SETTER(METHOD) \
39   Instruction *II(getInstruction());     \
40   if (isCall())                          \
41     cast<CallInst>(II)->METHOD;          \
42   else                                   \
43     cast<InvokeInst>(II)->METHOD
44
45 CallSite::CallSite(Instruction *C) {
46   assert((isa<CallInst>(C) || isa<InvokeInst>(C)) && "Not a call!");
47   I.setPointer(C);
48   I.setInt(isa<CallInst>(C));
49 }
50 CallingConv::ID CallSite::getCallingConv() const {
51   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(getCallingConv());
52 }
53 void CallSite::setCallingConv(CallingConv::ID CC) {
54   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setCallingConv(CC));
55 }
56 const AttrListPtr &CallSite::getAttributes() const {
57   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(getAttributes());
58 }
59 void CallSite::setAttributes(const AttrListPtr &PAL) {
60   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setAttributes(PAL));
61 }
62 bool CallSite::paramHasAttr(uint16_t i, Attributes attr) const {
63   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(paramHasAttr(i, attr));
64 }
65 uint16_t CallSite::getParamAlignment(uint16_t i) const {
66   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(getParamAlignment(i));
67 }
68 bool CallSite::doesNotAccessMemory() const {
69   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(doesNotAccessMemory());
70 }
71 void CallSite::setDoesNotAccessMemory(bool doesNotAccessMemory) {
72   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setDoesNotAccessMemory(doesNotAccessMemory));
73 }
74 bool CallSite::onlyReadsMemory() const {
75   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(onlyReadsMemory());
76 }
77 void CallSite::setOnlyReadsMemory(bool onlyReadsMemory) {
78   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setOnlyReadsMemory(onlyReadsMemory));
79 }
80 bool CallSite::doesNotReturn() const {
81  CALLSITE_DELEGATE_GETTER(doesNotReturn());
82 }
83 void CallSite::setDoesNotReturn(bool doesNotReturn) {
84   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setDoesNotReturn(doesNotReturn));
85 }
86 bool CallSite::doesNotThrow() const {
87   CALLSITE_DELEGATE_GETTER(doesNotThrow());
88 }
89 void CallSite::setDoesNotThrow(bool doesNotThrow) {
90   CALLSITE_DELEGATE_SETTER(setDoesNotThrow(doesNotThrow));
91 }
92
93 bool CallSite::hasArgument(const Value *Arg) const {
94   for (arg_iterator AI = this->arg_begin(), E = this->arg_end(); AI != E; ++AI)
95     if (AI->get() == Arg)
96       return true;
97   return false;
98 }
99
100 #undef CALLSITE_DELEGATE_GETTER
101 #undef CALLSITE_DELEGATE_SETTER
102
103 //===----------------------------------------------------------------------===//
104 //                            TerminatorInst Class
105 //===----------------------------------------------------------------------===//
106
107 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
108 TerminatorInst::~TerminatorInst() {
109 }
110
111 //===----------------------------------------------------------------------===//
112 //                           UnaryInstruction Class
113 //===----------------------------------------------------------------------===//
114
115 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
116 UnaryInstruction::~UnaryInstruction() {
117 }
118
119 //===----------------------------------------------------------------------===//
120 //                              SelectInst Class
121 //===----------------------------------------------------------------------===//
122
123 /// areInvalidOperands - Return a string if the specified operands are invalid
124 /// for a select operation, otherwise return null.
125 const char *SelectInst::areInvalidOperands(Value *Op0, Value *Op1, Value *Op2) {
126   if (Op1->getType() != Op2->getType())
127     return "both values to select must have same type";
128   
129   if (const VectorType *VT = dyn_cast<VectorType>(Op0->getType())) {
130     // Vector select.
131     if (VT->getElementType() != Type::getInt1Ty(Op0->getContext()))
132       return "vector select condition element type must be i1";
133     const VectorType *ET = dyn_cast<VectorType>(Op1->getType());
134     if (ET == 0)
135       return "selected values for vector select must be vectors";
136     if (ET->getNumElements() != VT->getNumElements())
137       return "vector select requires selected vectors to have "
138                    "the same vector length as select condition";
139   } else if (Op0->getType() != Type::getInt1Ty(Op0->getContext())) {
140     return "select condition must be i1 or <n x i1>";
141   }
142   return 0;
143 }
144
145
146 //===----------------------------------------------------------------------===//
147 //                               PHINode Class
148 //===----------------------------------------------------------------------===//
149
150 PHINode::PHINode(const PHINode &PN)
151   : Instruction(PN.getType(), Instruction::PHI,
152                 allocHungoffUses(PN.getNumOperands()), PN.getNumOperands()),
153     ReservedSpace(PN.getNumOperands()) {
154   Use *OL = OperandList;
155   for (unsigned i = 0, e = PN.getNumOperands(); i != e; i+=2) {
156     OL[i] = PN.getOperand(i);
157     OL[i+1] = PN.getOperand(i+1);
158   }
159   SubclassOptionalData = PN.SubclassOptionalData;
160 }
161
162 PHINode::~PHINode() {
163   if (OperandList)
164     dropHungoffUses(OperandList);
165 }
166
167 // removeIncomingValue - Remove an incoming value.  This is useful if a
168 // predecessor basic block is deleted.
169 Value *PHINode::removeIncomingValue(unsigned Idx, bool DeletePHIIfEmpty) {
170   unsigned NumOps = getNumOperands();
171   Use *OL = OperandList;
172   assert(Idx*2 < NumOps && "BB not in PHI node!");
173   Value *Removed = OL[Idx*2];
174
175   // Move everything after this operand down.
176   //
177   // FIXME: we could just swap with the end of the list, then erase.  However,
178   // client might not expect this to happen.  The code as it is thrashes the
179   // use/def lists, which is kinda lame.
180   for (unsigned i = (Idx+1)*2; i != NumOps; i += 2) {
181     OL[i-2] = OL[i];
182     OL[i-2+1] = OL[i+1];
183   }
184
185   // Nuke the last value.
186   OL[NumOps-2].set(0);
187   OL[NumOps-2+1].set(0);
188   NumOperands = NumOps-2;
189
190   // If the PHI node is dead, because it has zero entries, nuke it now.
191   if (NumOps == 2 && DeletePHIIfEmpty) {
192     // If anyone is using this PHI, make them use a dummy value instead...
193     replaceAllUsesWith(UndefValue::get(getType()));
194     eraseFromParent();
195   }
196   return Removed;
197 }
198
199 /// resizeOperands - resize operands - This adjusts the length of the operands
200 /// list according to the following behavior:
201 ///   1. If NumOps == 0, grow the operand list in response to a push_back style
202 ///      of operation.  This grows the number of ops by 1.5 times.
203 ///   2. If NumOps > NumOperands, reserve space for NumOps operands.
204 ///   3. If NumOps == NumOperands, trim the reserved space.
205 ///
206 void PHINode::resizeOperands(unsigned NumOps) {
207   unsigned e = getNumOperands();
208   if (NumOps == 0) {
209     NumOps = e*3/2;
210     if (NumOps < 4) NumOps = 4;      // 4 op PHI nodes are VERY common.
211   } else if (NumOps*2 > NumOperands) {
212     // No resize needed.
213     if (ReservedSpace >= NumOps) return;
214   } else if (NumOps == NumOperands) {
215     if (ReservedSpace == NumOps) return;
216   } else {
217     return;
218   }
219
220   ReservedSpace = NumOps;
221   Use *OldOps = OperandList;
222   Use *NewOps = allocHungoffUses(NumOps);
223   std::copy(OldOps, OldOps + e, NewOps);
224   OperandList = NewOps;
225   if (OldOps) Use::zap(OldOps, OldOps + e, true);
226 }
227
228 /// hasConstantValue - If the specified PHI node always merges together the same
229 /// value, return the value, otherwise return null.
230 ///
231 /// If the PHI has undef operands, but all the rest of the operands are
232 /// some unique value, return that value if it can be proved that the
233 /// value dominates the PHI. If DT is null, use a conservative check,
234 /// otherwise use DT to test for dominance.
235 ///
236 Value *PHINode::hasConstantValue(DominatorTree *DT) const {
237   // If the PHI node only has one incoming value, eliminate the PHI node...
238   if (getNumIncomingValues() == 1) {
239     if (getIncomingValue(0) != this)   // not  X = phi X
240       return getIncomingValue(0);
241     else
242       return UndefValue::get(getType());  // Self cycle is dead.
243   }
244       
245   // Otherwise if all of the incoming values are the same for the PHI, replace
246   // the PHI node with the incoming value.
247   //
248   Value *InVal = 0;
249   bool HasUndefInput = false;
250   for (unsigned i = 0, e = getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
251     if (isa<UndefValue>(getIncomingValue(i))) {
252       HasUndefInput = true;
253     } else if (getIncomingValue(i) != this) { // Not the PHI node itself...
254       if (InVal && getIncomingValue(i) != InVal)
255         return 0;  // Not the same, bail out.
256       else
257         InVal = getIncomingValue(i);
258     }
259   
260   // The only case that could cause InVal to be null is if we have a PHI node
261   // that only has entries for itself.  In this case, there is no entry into the
262   // loop, so kill the PHI.
263   //
264   if (InVal == 0) InVal = UndefValue::get(getType());
265   
266   // If we have a PHI node like phi(X, undef, X), where X is defined by some
267   // instruction, we cannot always return X as the result of the PHI node.  Only
268   // do this if X is not an instruction (thus it must dominate the PHI block),
269   // or if the client is prepared to deal with this possibility.
270   if (HasUndefInput)
271     if (Instruction *IV = dyn_cast<Instruction>(InVal)) {
272       if (DT) {
273         // We have a DominatorTree. Do a precise test.
274         if (!DT->dominates(IV, this))
275           return 0;
276       } else {
277         // If it's in the entry block, it dominates everything.
278         if (IV->getParent() != &IV->getParent()->getParent()->getEntryBlock() ||
279             isa<InvokeInst>(IV))
280           return 0;   // Cannot guarantee that InVal dominates this PHINode.
281       }
282     }
283
284   // All of the incoming values are the same, return the value now.
285   return InVal;
286 }
287
288
289 //===----------------------------------------------------------------------===//
290 //                        CallInst Implementation
291 //===----------------------------------------------------------------------===//
292
293 CallInst::~CallInst() {
294 }
295
296 void CallInst::init(Value *Func, Value* const *Params, unsigned NumParams) {
297   assert(NumOperands == NumParams+1 && "NumOperands not set up?");
298   Use *OL = OperandList;
299   OL[0] = Func;
300
301   const FunctionType *FTy =
302     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
303   FTy = FTy;  // silence warning.
304
305   assert((NumParams == FTy->getNumParams() ||
306           (FTy->isVarArg() && NumParams > FTy->getNumParams())) &&
307          "Calling a function with bad signature!");
308   for (unsigned i = 0; i != NumParams; ++i) {
309     assert((i >= FTy->getNumParams() || 
310             FTy->getParamType(i) == Params[i]->getType()) &&
311            "Calling a function with a bad signature!");
312     OL[i+1] = Params[i];
313   }
314 }
315
316 void CallInst::init(Value *Func, Value *Actual1, Value *Actual2) {
317   assert(NumOperands == 3 && "NumOperands not set up?");
318   Use *OL = OperandList;
319   OL[0] = Func;
320   OL[1] = Actual1;
321   OL[2] = Actual2;
322
323   const FunctionType *FTy =
324     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
325   FTy = FTy;  // silence warning.
326
327   assert((FTy->getNumParams() == 2 ||
328           (FTy->isVarArg() && FTy->getNumParams() < 2)) &&
329          "Calling a function with bad signature");
330   assert((0 >= FTy->getNumParams() || 
331           FTy->getParamType(0) == Actual1->getType()) &&
332          "Calling a function with a bad signature!");
333   assert((1 >= FTy->getNumParams() || 
334           FTy->getParamType(1) == Actual2->getType()) &&
335          "Calling a function with a bad signature!");
336 }
337
338 void CallInst::init(Value *Func, Value *Actual) {
339   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not set up?");
340   Use *OL = OperandList;
341   OL[0] = Func;
342   OL[1] = Actual;
343
344   const FunctionType *FTy =
345     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
346   FTy = FTy;  // silence warning.
347
348   assert((FTy->getNumParams() == 1 ||
349           (FTy->isVarArg() && FTy->getNumParams() == 0)) &&
350          "Calling a function with bad signature");
351   assert((0 == FTy->getNumParams() || 
352           FTy->getParamType(0) == Actual->getType()) &&
353          "Calling a function with a bad signature!");
354 }
355
356 void CallInst::init(Value *Func) {
357   assert(NumOperands == 1 && "NumOperands not set up?");
358   Use *OL = OperandList;
359   OL[0] = Func;
360
361   const FunctionType *FTy =
362     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
363   FTy = FTy;  // silence warning.
364
365   assert(FTy->getNumParams() == 0 && "Calling a function with bad signature");
366 }
367
368 CallInst::CallInst(Value *Func, Value* Actual, const Twine &Name,
369                    Instruction *InsertBefore)
370   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
371                                    ->getElementType())->getReturnType(),
372                 Instruction::Call,
373                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 2,
374                 2, InsertBefore) {
375   init(Func, Actual);
376   setName(Name);
377 }
378
379 CallInst::CallInst(Value *Func, Value* Actual, const Twine &Name,
380                    BasicBlock  *InsertAtEnd)
381   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
382                                    ->getElementType())->getReturnType(),
383                 Instruction::Call,
384                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 2,
385                 2, InsertAtEnd) {
386   init(Func, Actual);
387   setName(Name);
388 }
389 CallInst::CallInst(Value *Func, const Twine &Name,
390                    Instruction *InsertBefore)
391   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
392                                    ->getElementType())->getReturnType(),
393                 Instruction::Call,
394                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 1,
395                 1, InsertBefore) {
396   init(Func);
397   setName(Name);
398 }
399
400 CallInst::CallInst(Value *Func, const Twine &Name,
401                    BasicBlock *InsertAtEnd)
402   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
403                                    ->getElementType())->getReturnType(),
404                 Instruction::Call,
405                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 1,
406                 1, InsertAtEnd) {
407   init(Func);
408   setName(Name);
409 }
410
411 CallInst::CallInst(const CallInst &CI)
412   : Instruction(CI.getType(), Instruction::Call,
413                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - CI.getNumOperands(),
414                 CI.getNumOperands()) {
415   setAttributes(CI.getAttributes());
416   SubclassData = CI.SubclassData;
417   Use *OL = OperandList;
418   Use *InOL = CI.OperandList;
419   for (unsigned i = 0, e = CI.getNumOperands(); i != e; ++i)
420     OL[i] = InOL[i];
421   SubclassOptionalData = CI.SubclassOptionalData;
422 }
423
424 void CallInst::addAttribute(unsigned i, Attributes attr) {
425   AttrListPtr PAL = getAttributes();
426   PAL = PAL.addAttr(i, attr);
427   setAttributes(PAL);
428 }
429
430 void CallInst::removeAttribute(unsigned i, Attributes attr) {
431   AttrListPtr PAL = getAttributes();
432   PAL = PAL.removeAttr(i, attr);
433   setAttributes(PAL);
434 }
435
436 bool CallInst::paramHasAttr(unsigned i, Attributes attr) const {
437   if (AttributeList.paramHasAttr(i, attr))
438     return true;
439   if (const Function *F = getCalledFunction())
440     return F->paramHasAttr(i, attr);
441   return false;
442 }
443
444 /// IsConstantOne - Return true only if val is constant int 1
445 static bool IsConstantOne(Value *val) {
446   assert(val && "IsConstantOne does not work with NULL val");
447   return isa<ConstantInt>(val) && cast<ConstantInt>(val)->isOne();
448 }
449
450 static Value *checkArraySize(Value *Amt, const Type *IntPtrTy) {
451   if (!Amt)
452     Amt = ConstantInt::get(IntPtrTy, 1);
453   else {
454     assert(!isa<BasicBlock>(Amt) &&
455            "Passed basic block into malloc size parameter! Use other ctor");
456     assert(Amt->getType() == IntPtrTy &&
457            "Malloc array size is not an intptr!");
458   }
459   return Amt;
460 }
461
462 static Value *createMalloc(Instruction *InsertBefore, BasicBlock *InsertAtEnd,
463                            const Type *AllocTy, const Type *IntPtrTy,
464                            Value *ArraySize, const Twine &NameStr) {
465   assert(((!InsertBefore && InsertAtEnd) || (InsertBefore && !InsertAtEnd)) &&
466          "createMalloc needs only InsertBefore or InsertAtEnd");
467   const PointerType *AllocPtrType = dyn_cast<PointerType>(AllocTy);
468   assert(AllocPtrType && "CreateMalloc passed a non-pointer allocation type");
469   
470   ArraySize = checkArraySize(ArraySize, IntPtrTy);
471
472   // malloc(type) becomes i8 *malloc(size)
473   Value *AllocSize = ConstantExpr::getSizeOf(AllocPtrType->getElementType());
474   AllocSize = ConstantExpr::getTruncOrBitCast(cast<Constant>(AllocSize), 
475                                               IntPtrTy);
476   if (!IsConstantOne(ArraySize)) {
477     if (IsConstantOne(AllocSize)) {
478       AllocSize = ArraySize;         // Operand * 1 = Operand
479     } else if (Constant *CO = dyn_cast<Constant>(ArraySize)) {
480       Constant *Scale = ConstantExpr::getIntegerCast(CO, IntPtrTy,
481                                                      false /*ZExt*/);
482       // Malloc arg is constant product of type size and array size
483       AllocSize = ConstantExpr::getMul(Scale, cast<Constant>(AllocSize));
484     } else {
485       Value *Scale = ArraySize;
486       if (Scale->getType() != IntPtrTy) {
487         if (InsertBefore)
488           Scale = CastInst::CreateIntegerCast(Scale, IntPtrTy, false /*ZExt*/,
489                                               "", InsertBefore);
490         else
491           Scale = CastInst::CreateIntegerCast(Scale, IntPtrTy, false /*ZExt*/,
492                                               "", InsertAtEnd);
493       }
494       // Multiply type size by the array size...
495       if (InsertBefore)
496         AllocSize = BinaryOperator::CreateMul(Scale, AllocSize,
497                                               "", InsertBefore);
498       else
499         AllocSize = BinaryOperator::CreateMul(Scale, AllocSize,
500                                               "", InsertAtEnd);
501     }
502   }
503
504   // Create the call to Malloc.
505   BasicBlock* BB = InsertBefore ? InsertBefore->getParent() : InsertAtEnd;
506   Module* M = BB->getParent()->getParent();
507   const Type *BPTy = PointerType::getUnqual(Type::getInt8Ty(BB->getContext()));
508   // prototype malloc as "void *malloc(size_t)"
509   Constant *MallocFunc = M->getOrInsertFunction("malloc", BPTy, 
510                                                 IntPtrTy, NULL);
511   CallInst *MCall = NULL;
512   if (InsertBefore) 
513     MCall = CallInst::Create(MallocFunc, AllocSize, NameStr, InsertBefore);
514   else
515     MCall = CallInst::Create(MallocFunc, AllocSize, NameStr, InsertAtEnd);
516   MCall->setTailCall();
517
518   // Create a cast instruction to convert to the right type...
519   const Type* VoidT = Type::getVoidTy(BB->getContext());
520   assert(MCall->getType() != VoidT && "Malloc has void return type");
521   Value *MCast;
522   if (InsertBefore)
523     MCast = new BitCastInst(MCall, AllocPtrType, NameStr, InsertBefore);
524   else
525     MCast = new BitCastInst(MCall, AllocPtrType, NameStr);
526   return MCast;
527 }
528
529 /// CreateMalloc - Generate the IR for a call to malloc:
530 /// 1. Compute the malloc call's argument as the specified type's size,
531 ///    possibly multiplied by the array size if the array size is not
532 ///    constant 1.
533 /// 2. Call malloc with that argument.
534 /// 3. Bitcast the result of the malloc call to the specified type.
535 Value *CallInst::CreateMalloc(Instruction *InsertBefore,
536                               const Type *AllocTy, const Type *IntPtrTy,
537                               Value *ArraySize, const Twine &NameStr) {
538   return createMalloc(InsertBefore, NULL, AllocTy,
539                       IntPtrTy, ArraySize, NameStr);
540 }
541
542 /// CreateMalloc - Generate the IR for a call to malloc:
543 /// 1. Compute the malloc call's argument as the specified type's size,
544 ///    possibly multiplied by the array size if the array size is not
545 ///    constant 1.
546 /// 2. Call malloc with that argument.
547 /// 3. Bitcast the result of the malloc call to the specified type.
548 /// Note: This function does not add the bitcast to the basic block, that is the
549 /// responsibility of the caller.
550 Value *CallInst::CreateMalloc(BasicBlock *InsertAtEnd,
551                               const Type *AllocTy, const Type *IntPtrTy,
552                               Value *ArraySize, const Twine &NameStr) {
553   return createMalloc(NULL, InsertAtEnd, AllocTy, 
554                       IntPtrTy, ArraySize, NameStr);
555 }
556
557 //===----------------------------------------------------------------------===//
558 //                        InvokeInst Implementation
559 //===----------------------------------------------------------------------===//
560
561 void InvokeInst::init(Value *Fn, BasicBlock *IfNormal, BasicBlock *IfException,
562                       Value* const *Args, unsigned NumArgs) {
563   assert(NumOperands == 3+NumArgs && "NumOperands not set up?");
564   Use *OL = OperandList;
565   OL[0] = Fn;
566   OL[1] = IfNormal;
567   OL[2] = IfException;
568   const FunctionType *FTy =
569     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Fn->getType())->getElementType());
570   FTy = FTy;  // silence warning.
571
572   assert(((NumArgs == FTy->getNumParams()) ||
573           (FTy->isVarArg() && NumArgs > FTy->getNumParams())) &&
574          "Calling a function with bad signature");
575
576   for (unsigned i = 0, e = NumArgs; i != e; i++) {
577     assert((i >= FTy->getNumParams() || 
578             FTy->getParamType(i) == Args[i]->getType()) &&
579            "Invoking a function with a bad signature!");
580     
581     OL[i+3] = Args[i];
582   }
583 }
584
585 InvokeInst::InvokeInst(const InvokeInst &II)
586   : TerminatorInst(II.getType(), Instruction::Invoke,
587                    OperandTraits<InvokeInst>::op_end(this)
588                    - II.getNumOperands(),
589                    II.getNumOperands()) {
590   setAttributes(II.getAttributes());
591   SubclassData = II.SubclassData;
592   Use *OL = OperandList, *InOL = II.OperandList;
593   for (unsigned i = 0, e = II.getNumOperands(); i != e; ++i)
594     OL[i] = InOL[i];
595   SubclassOptionalData = II.SubclassOptionalData;
596 }
597
598 BasicBlock *InvokeInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
599   return getSuccessor(idx);
600 }
601 unsigned InvokeInst::getNumSuccessorsV() const {
602   return getNumSuccessors();
603 }
604 void InvokeInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
605   return setSuccessor(idx, B);
606 }
607
608 bool InvokeInst::paramHasAttr(unsigned i, Attributes attr) const {
609   if (AttributeList.paramHasAttr(i, attr))
610     return true;
611   if (const Function *F = getCalledFunction())
612     return F->paramHasAttr(i, attr);
613   return false;
614 }
615
616 void InvokeInst::addAttribute(unsigned i, Attributes attr) {
617   AttrListPtr PAL = getAttributes();
618   PAL = PAL.addAttr(i, attr);
619   setAttributes(PAL);
620 }
621
622 void InvokeInst::removeAttribute(unsigned i, Attributes attr) {
623   AttrListPtr PAL = getAttributes();
624   PAL = PAL.removeAttr(i, attr);
625   setAttributes(PAL);
626 }
627
628
629 //===----------------------------------------------------------------------===//
630 //                        ReturnInst Implementation
631 //===----------------------------------------------------------------------===//
632
633 ReturnInst::ReturnInst(const ReturnInst &RI)
634   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(RI.getContext()), Instruction::Ret,
635                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) -
636                      RI.getNumOperands(),
637                    RI.getNumOperands()) {
638   if (RI.getNumOperands())
639     Op<0>() = RI.Op<0>();
640   SubclassOptionalData = RI.SubclassOptionalData;
641 }
642
643 ReturnInst::ReturnInst(LLVMContext &C, Value *retVal, Instruction *InsertBefore)
644   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(C), Instruction::Ret,
645                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) - !!retVal, !!retVal,
646                    InsertBefore) {
647   if (retVal)
648     Op<0>() = retVal;
649 }
650 ReturnInst::ReturnInst(LLVMContext &C, Value *retVal, BasicBlock *InsertAtEnd)
651   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(C), Instruction::Ret,
652                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) - !!retVal, !!retVal,
653                    InsertAtEnd) {
654   if (retVal)
655     Op<0>() = retVal;
656 }
657 ReturnInst::ReturnInst(LLVMContext &Context, BasicBlock *InsertAtEnd)
658   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Context), Instruction::Ret,
659                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this), 0, InsertAtEnd) {
660 }
661
662 unsigned ReturnInst::getNumSuccessorsV() const {
663   return getNumSuccessors();
664 }
665
666 /// Out-of-line ReturnInst method, put here so the C++ compiler can choose to
667 /// emit the vtable for the class in this translation unit.
668 void ReturnInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
669   llvm_unreachable("ReturnInst has no successors!");
670 }
671
672 BasicBlock *ReturnInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
673   llvm_unreachable("ReturnInst has no successors!");
674   return 0;
675 }
676
677 ReturnInst::~ReturnInst() {
678 }
679
680 //===----------------------------------------------------------------------===//
681 //                        UnwindInst Implementation
682 //===----------------------------------------------------------------------===//
683
684 UnwindInst::UnwindInst(LLVMContext &Context, Instruction *InsertBefore)
685   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Context), Instruction::Unwind,
686                    0, 0, InsertBefore) {
687 }
688 UnwindInst::UnwindInst(LLVMContext &Context, BasicBlock *InsertAtEnd)
689   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Context), Instruction::Unwind,
690                    0, 0, InsertAtEnd) {
691 }
692
693
694 unsigned UnwindInst::getNumSuccessorsV() const {
695   return getNumSuccessors();
696 }
697
698 void UnwindInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
699   llvm_unreachable("UnwindInst has no successors!");
700 }
701
702 BasicBlock *UnwindInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
703   llvm_unreachable("UnwindInst has no successors!");
704   return 0;
705 }
706
707 //===----------------------------------------------------------------------===//
708 //                      UnreachableInst Implementation
709 //===----------------------------------------------------------------------===//
710
711 UnreachableInst::UnreachableInst(LLVMContext &Context, 
712                                  Instruction *InsertBefore)
713   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Context), Instruction::Unreachable,
714                    0, 0, InsertBefore) {
715 }
716 UnreachableInst::UnreachableInst(LLVMContext &Context, BasicBlock *InsertAtEnd)
717   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Context), Instruction::Unreachable,
718                    0, 0, InsertAtEnd) {
719 }
720
721 unsigned UnreachableInst::getNumSuccessorsV() const {
722   return getNumSuccessors();
723 }
724
725 void UnreachableInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
726   llvm_unreachable("UnwindInst has no successors!");
727 }
728
729 BasicBlock *UnreachableInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
730   llvm_unreachable("UnwindInst has no successors!");
731   return 0;
732 }
733
734 //===----------------------------------------------------------------------===//
735 //                        BranchInst Implementation
736 //===----------------------------------------------------------------------===//
737
738 void BranchInst::AssertOK() {
739   if (isConditional())
740     assert(getCondition()->getType() == Type::getInt1Ty(getContext()) &&
741            "May only branch on boolean predicates!");
742 }
743
744 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, Instruction *InsertBefore)
745   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(IfTrue->getContext()), Instruction::Br,
746                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 1,
747                    1, InsertBefore) {
748   assert(IfTrue != 0 && "Branch destination may not be null!");
749   Op<-1>() = IfTrue;
750 }
751 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *IfFalse, Value *Cond,
752                        Instruction *InsertBefore)
753   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(IfTrue->getContext()), Instruction::Br,
754                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 3,
755                    3, InsertBefore) {
756   Op<-1>() = IfTrue;
757   Op<-2>() = IfFalse;
758   Op<-3>() = Cond;
759 #ifndef NDEBUG
760   AssertOK();
761 #endif
762 }
763
764 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *InsertAtEnd)
765   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(IfTrue->getContext()), Instruction::Br,
766                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 1,
767                    1, InsertAtEnd) {
768   assert(IfTrue != 0 && "Branch destination may not be null!");
769   Op<-1>() = IfTrue;
770 }
771
772 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *IfFalse, Value *Cond,
773            BasicBlock *InsertAtEnd)
774   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(IfTrue->getContext()), Instruction::Br,
775                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 3,
776                    3, InsertAtEnd) {
777   Op<-1>() = IfTrue;
778   Op<-2>() = IfFalse;
779   Op<-3>() = Cond;
780 #ifndef NDEBUG
781   AssertOK();
782 #endif
783 }
784
785
786 BranchInst::BranchInst(const BranchInst &BI) :
787   TerminatorInst(Type::getVoidTy(BI.getContext()), Instruction::Br,
788                  OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - BI.getNumOperands(),
789                  BI.getNumOperands()) {
790   Op<-1>() = BI.Op<-1>();
791   if (BI.getNumOperands() != 1) {
792     assert(BI.getNumOperands() == 3 && "BR can have 1 or 3 operands!");
793     Op<-3>() = BI.Op<-3>();
794     Op<-2>() = BI.Op<-2>();
795   }
796   SubclassOptionalData = BI.SubclassOptionalData;
797 }
798
799
800 Use* Use::getPrefix() {
801   PointerIntPair<Use**, 2, PrevPtrTag> &PotentialPrefix(this[-1].Prev);
802   if (PotentialPrefix.getOpaqueValue())
803     return 0;
804
805   return reinterpret_cast<Use*>((char*)&PotentialPrefix + 1);
806 }
807
808 BranchInst::~BranchInst() {
809   if (NumOperands == 1) {
810     if (Use *Prefix = OperandList->getPrefix()) {
811       Op<-1>() = 0;
812       //
813       // mark OperandList to have a special value for scrutiny
814       // by baseclass destructors and operator delete
815       OperandList = Prefix;
816     } else {
817       NumOperands = 3;
818       OperandList = op_begin();
819     }
820   }
821 }
822
823
824 BasicBlock *BranchInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
825   return getSuccessor(idx);
826 }
827 unsigned BranchInst::getNumSuccessorsV() const {
828   return getNumSuccessors();
829 }
830 void BranchInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
831   setSuccessor(idx, B);
832 }
833
834
835 //===----------------------------------------------------------------------===//
836 //                        AllocationInst Implementation
837 //===----------------------------------------------------------------------===//
838
839 static Value *getAISize(LLVMContext &Context, Value *Amt) {
840   if (!Amt)
841     Amt = ConstantInt::get(Type::getInt32Ty(Context), 1);
842   else {
843     assert(!isa<BasicBlock>(Amt) &&
844            "Passed basic block into allocation size parameter! Use other ctor");
845     assert(Amt->getType() == Type::getInt32Ty(Context) &&
846            "Malloc/Allocation array size is not a 32-bit integer!");
847   }
848   return Amt;
849 }
850
851 AllocationInst::AllocationInst(const Type *Ty, Value *ArraySize, unsigned iTy,
852                                unsigned Align, const Twine &Name,
853                                Instruction *InsertBefore)
854   : UnaryInstruction(PointerType::getUnqual(Ty), iTy,
855                      getAISize(Ty->getContext(), ArraySize), InsertBefore) {
856   setAlignment(Align);
857   assert(Ty != Type::getVoidTy(Ty->getContext()) && "Cannot allocate void!");
858   setName(Name);
859 }
860
861 AllocationInst::AllocationInst(const Type *Ty, Value *ArraySize, unsigned iTy,
862                                unsigned Align, const Twine &Name,
863                                BasicBlock *InsertAtEnd)
864   : UnaryInstruction(PointerType::getUnqual(Ty), iTy,
865                      getAISize(Ty->getContext(), ArraySize), InsertAtEnd) {
866   setAlignment(Align);
867   assert(Ty != Type::getVoidTy(Ty->getContext()) && "Cannot allocate void!");
868   setName(Name);
869 }
870
871 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
872 AllocationInst::~AllocationInst() {
873 }
874
875 void AllocationInst::setAlignment(unsigned Align) {
876   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
877   SubclassData = Log2_32(Align) + 1;
878   assert(getAlignment() == Align && "Alignment representation error!");
879 }
880
881 bool AllocationInst::isArrayAllocation() const {
882   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(getOperand(0)))
883     return CI->getZExtValue() != 1;
884   return true;
885 }
886
887 const Type *AllocationInst::getAllocatedType() const {
888   return getType()->getElementType();
889 }
890
891 /// isStaticAlloca - Return true if this alloca is in the entry block of the
892 /// function and is a constant size.  If so, the code generator will fold it
893 /// into the prolog/epilog code, so it is basically free.
894 bool AllocaInst::isStaticAlloca() const {
895   // Must be constant size.
896   if (!isa<ConstantInt>(getArraySize())) return false;
897   
898   // Must be in the entry block.
899   const BasicBlock *Parent = getParent();
900   return Parent == &Parent->getParent()->front();
901 }
902
903 //===----------------------------------------------------------------------===//
904 //                             FreeInst Implementation
905 //===----------------------------------------------------------------------===//
906
907 void FreeInst::AssertOK() {
908   assert(isa<PointerType>(getOperand(0)->getType()) &&
909          "Can not free something of nonpointer type!");
910 }
911
912 FreeInst::FreeInst(Value *Ptr, Instruction *InsertBefore)
913   : UnaryInstruction(Type::getVoidTy(Ptr->getContext()),
914                      Free, Ptr, InsertBefore) {
915   AssertOK();
916 }
917
918 FreeInst::FreeInst(Value *Ptr, BasicBlock *InsertAtEnd)
919   : UnaryInstruction(Type::getVoidTy(Ptr->getContext()),
920                      Free, Ptr, InsertAtEnd) {
921   AssertOK();
922 }
923
924
925 //===----------------------------------------------------------------------===//
926 //                           LoadInst Implementation
927 //===----------------------------------------------------------------------===//
928
929 void LoadInst::AssertOK() {
930   assert(isa<PointerType>(getOperand(0)->getType()) &&
931          "Ptr must have pointer type.");
932 }
933
934 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, Instruction *InsertBef)
935   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
936                      Load, Ptr, InsertBef) {
937   setVolatile(false);
938   setAlignment(0);
939   AssertOK();
940   setName(Name);
941 }
942
943 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAE)
944   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
945                      Load, Ptr, InsertAE) {
946   setVolatile(false);
947   setAlignment(0);
948   AssertOK();
949   setName(Name);
950 }
951
952 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, bool isVolatile,
953                    Instruction *InsertBef)
954   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
955                      Load, Ptr, InsertBef) {
956   setVolatile(isVolatile);
957   setAlignment(0);
958   AssertOK();
959   setName(Name);
960 }
961
962 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, bool isVolatile, 
963                    unsigned Align, Instruction *InsertBef)
964   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
965                      Load, Ptr, InsertBef) {
966   setVolatile(isVolatile);
967   setAlignment(Align);
968   AssertOK();
969   setName(Name);
970 }
971
972 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, bool isVolatile, 
973                    unsigned Align, BasicBlock *InsertAE)
974   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
975                      Load, Ptr, InsertAE) {
976   setVolatile(isVolatile);
977   setAlignment(Align);
978   AssertOK();
979   setName(Name);
980 }
981
982 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const Twine &Name, bool isVolatile,
983                    BasicBlock *InsertAE)
984   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
985                      Load, Ptr, InsertAE) {
986   setVolatile(isVolatile);
987   setAlignment(0);
988   AssertOK();
989   setName(Name);
990 }
991
992
993
994 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, Instruction *InsertBef)
995   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
996                      Load, Ptr, InsertBef) {
997   setVolatile(false);
998   setAlignment(0);
999   AssertOK();
1000   if (Name && Name[0]) setName(Name);
1001 }
1002
1003 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, BasicBlock *InsertAE)
1004   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
1005                      Load, Ptr, InsertAE) {
1006   setVolatile(false);
1007   setAlignment(0);
1008   AssertOK();
1009   if (Name && Name[0]) setName(Name);
1010 }
1011
1012 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, bool isVolatile,
1013                    Instruction *InsertBef)
1014 : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
1015                    Load, Ptr, InsertBef) {
1016   setVolatile(isVolatile);
1017   setAlignment(0);
1018   AssertOK();
1019   if (Name && Name[0]) setName(Name);
1020 }
1021
1022 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, bool isVolatile,
1023                    BasicBlock *InsertAE)
1024   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
1025                      Load, Ptr, InsertAE) {
1026   setVolatile(isVolatile);
1027   setAlignment(0);
1028   AssertOK();
1029   if (Name && Name[0]) setName(Name);
1030 }
1031
1032 void LoadInst::setAlignment(unsigned Align) {
1033   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
1034   SubclassData = (SubclassData & 1) | ((Log2_32(Align)+1)<<1);
1035 }
1036
1037 //===----------------------------------------------------------------------===//
1038 //                           StoreInst Implementation
1039 //===----------------------------------------------------------------------===//
1040
1041 void StoreInst::AssertOK() {
1042   assert(getOperand(0) && getOperand(1) && "Both operands must be non-null!");
1043   assert(isa<PointerType>(getOperand(1)->getType()) &&
1044          "Ptr must have pointer type!");
1045   assert(getOperand(0)->getType() ==
1046                  cast<PointerType>(getOperand(1)->getType())->getElementType()
1047          && "Ptr must be a pointer to Val type!");
1048 }
1049
1050
1051 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, Instruction *InsertBefore)
1052   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1053                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1054                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1055                 InsertBefore) {
1056   Op<0>() = val;
1057   Op<1>() = addr;
1058   setVolatile(false);
1059   setAlignment(0);
1060   AssertOK();
1061 }
1062
1063 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, BasicBlock *InsertAtEnd)
1064   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1065                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1066                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1067                 InsertAtEnd) {
1068   Op<0>() = val;
1069   Op<1>() = addr;
1070   setVolatile(false);
1071   setAlignment(0);
1072   AssertOK();
1073 }
1074
1075 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
1076                      Instruction *InsertBefore)
1077   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1078                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1079                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1080                 InsertBefore) {
1081   Op<0>() = val;
1082   Op<1>() = addr;
1083   setVolatile(isVolatile);
1084   setAlignment(0);
1085   AssertOK();
1086 }
1087
1088 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
1089                      unsigned Align, Instruction *InsertBefore)
1090   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1091                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1092                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1093                 InsertBefore) {
1094   Op<0>() = val;
1095   Op<1>() = addr;
1096   setVolatile(isVolatile);
1097   setAlignment(Align);
1098   AssertOK();
1099 }
1100
1101 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
1102                      unsigned Align, BasicBlock *InsertAtEnd)
1103   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1104                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1105                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1106                 InsertAtEnd) {
1107   Op<0>() = val;
1108   Op<1>() = addr;
1109   setVolatile(isVolatile);
1110   setAlignment(Align);
1111   AssertOK();
1112 }
1113
1114 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
1115                      BasicBlock *InsertAtEnd)
1116   : Instruction(Type::getVoidTy(val->getContext()), Store,
1117                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
1118                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
1119                 InsertAtEnd) {
1120   Op<0>() = val;
1121   Op<1>() = addr;
1122   setVolatile(isVolatile);
1123   setAlignment(0);
1124   AssertOK();
1125 }
1126
1127 void StoreInst::setAlignment(unsigned Align) {
1128   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
1129   SubclassData = (SubclassData & 1) | ((Log2_32(Align)+1)<<1);
1130 }
1131
1132 //===----------------------------------------------------------------------===//
1133 //                       GetElementPtrInst Implementation
1134 //===----------------------------------------------------------------------===//
1135
1136 static unsigned retrieveAddrSpace(const Value *Val) {
1137   return cast<PointerType>(Val->getType())->getAddressSpace();
1138 }
1139
1140 void GetElementPtrInst::init(Value *Ptr, Value* const *Idx, unsigned NumIdx,
1141                              const Twine &Name) {
1142   assert(NumOperands == 1+NumIdx && "NumOperands not initialized?");
1143   Use *OL = OperandList;
1144   OL[0] = Ptr;
1145
1146   for (unsigned i = 0; i != NumIdx; ++i)
1147     OL[i+1] = Idx[i];
1148
1149   setName(Name);
1150 }
1151
1152 void GetElementPtrInst::init(Value *Ptr, Value *Idx, const Twine &Name) {
1153   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not initialized?");
1154   Use *OL = OperandList;
1155   OL[0] = Ptr;
1156   OL[1] = Idx;
1157
1158   setName(Name);
1159 }
1160
1161 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(const GetElementPtrInst &GEPI)
1162   : Instruction(GEPI.getType(), GetElementPtr,
1163                 OperandTraits<GetElementPtrInst>::op_end(this)
1164                 - GEPI.getNumOperands(),
1165                 GEPI.getNumOperands()) {
1166   Use *OL = OperandList;
1167   Use *GEPIOL = GEPI.OperandList;
1168   for (unsigned i = 0, E = NumOperands; i != E; ++i)
1169     OL[i] = GEPIOL[i];
1170   SubclassOptionalData = GEPI.SubclassOptionalData;
1171 }
1172
1173 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr, Value *Idx,
1174                                      const Twine &Name, Instruction *InBe)
1175   : Instruction(PointerType::get(
1176       checkType(getIndexedType(Ptr->getType(),Idx)), retrieveAddrSpace(Ptr)),
1177                 GetElementPtr,
1178                 OperandTraits<GetElementPtrInst>::op_end(this) - 2,
1179                 2, InBe) {
1180   init(Ptr, Idx, Name);
1181 }
1182
1183 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr, Value *Idx,
1184                                      const Twine &Name, BasicBlock *IAE)
1185   : Instruction(PointerType::get(
1186             checkType(getIndexedType(Ptr->getType(),Idx)),  
1187                 retrieveAddrSpace(Ptr)),
1188                 GetElementPtr,
1189                 OperandTraits<GetElementPtrInst>::op_end(this) - 2,
1190                 2, IAE) {
1191   init(Ptr, Idx, Name);
1192 }
1193
1194 /// getIndexedType - Returns the type of the element that would be accessed with
1195 /// a gep instruction with the specified parameters.
1196 ///
1197 /// The Idxs pointer should point to a continuous piece of memory containing the
1198 /// indices, either as Value* or uint64_t.
1199 ///
1200 /// A null type is returned if the indices are invalid for the specified
1201 /// pointer type.
1202 ///
1203 template <typename IndexTy>
1204 static const Type* getIndexedTypeInternal(const Type *Ptr, IndexTy const *Idxs,
1205                                           unsigned NumIdx) {
1206   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ptr);
1207   if (!PTy) return 0;   // Type isn't a pointer type!
1208   const Type *Agg = PTy->getElementType();
1209
1210   // Handle the special case of the empty set index set, which is always valid.
1211   if (NumIdx == 0)
1212     return Agg;
1213   
1214   // If there is at least one index, the top level type must be sized, otherwise
1215   // it cannot be 'stepped over'.  We explicitly allow abstract types (those
1216   // that contain opaque types) under the assumption that it will be resolved to
1217   // a sane type later.
1218   if (!Agg->isSized() && !Agg->isAbstract())
1219     return 0;
1220
1221   unsigned CurIdx = 1;
1222   for (; CurIdx != NumIdx; ++CurIdx) {
1223     const CompositeType *CT = dyn_cast<CompositeType>(Agg);
1224     if (!CT || isa<PointerType>(CT)) return 0;
1225     IndexTy Index = Idxs[CurIdx];
1226     if (!CT->indexValid(Index)) return 0;
1227     Agg = CT->getTypeAtIndex(Index);
1228
1229     // If the new type forwards to another type, then it is in the middle
1230     // of being refined to another type (and hence, may have dropped all
1231     // references to what it was using before).  So, use the new forwarded
1232     // type.
1233     if (const Type *Ty = Agg->getForwardedType())
1234       Agg = Ty;
1235   }
1236   return CurIdx == NumIdx ? Agg : 0;
1237 }
1238
1239 const Type* GetElementPtrInst::getIndexedType(const Type *Ptr,
1240                                               Value* const *Idxs,
1241                                               unsigned NumIdx) {
1242   return getIndexedTypeInternal(Ptr, Idxs, NumIdx);
1243 }
1244
1245 const Type* GetElementPtrInst::getIndexedType(const Type *Ptr,
1246                                               uint64_t const *Idxs,
1247                                               unsigned NumIdx) {
1248   return getIndexedTypeInternal(Ptr, Idxs, NumIdx);
1249 }
1250
1251 const Type* GetElementPtrInst::getIndexedType(const Type *Ptr, Value *Idx) {
1252   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ptr);
1253   if (!PTy) return 0;   // Type isn't a pointer type!
1254
1255   // Check the pointer index.
1256   if (!PTy->indexValid(Idx)) return 0;
1257
1258   return PTy->getElementType();
1259 }
1260
1261
1262 /// hasAllZeroIndices - Return true if all of the indices of this GEP are
1263 /// zeros.  If so, the result pointer and the first operand have the same
1264 /// value, just potentially different types.
1265 bool GetElementPtrInst::hasAllZeroIndices() const {
1266   for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
1267     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(getOperand(i))) {
1268       if (!CI->isZero()) return false;
1269     } else {
1270       return false;
1271     }
1272   }
1273   return true;
1274 }
1275
1276 /// hasAllConstantIndices - Return true if all of the indices of this GEP are
1277 /// constant integers.  If so, the result pointer and the first operand have
1278 /// a constant offset between them.
1279 bool GetElementPtrInst::hasAllConstantIndices() const {
1280   for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
1281     if (!isa<ConstantInt>(getOperand(i)))
1282       return false;
1283   }
1284   return true;
1285 }
1286
1287 void GetElementPtrInst::setIsInBounds(bool B) {
1288   cast<GEPOperator>(this)->setIsInBounds(B);
1289 }
1290
1291 //===----------------------------------------------------------------------===//
1292 //                           ExtractElementInst Implementation
1293 //===----------------------------------------------------------------------===//
1294
1295 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, Value *Index,
1296                                        const Twine &Name,
1297                                        Instruction *InsertBef)
1298   : Instruction(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1299                 ExtractElement,
1300                 OperandTraits<ExtractElementInst>::op_begin(this),
1301                 2, InsertBef) {
1302   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
1303          "Invalid extractelement instruction operands!");
1304   Op<0>() = Val;
1305   Op<1>() = Index;
1306   setName(Name);
1307 }
1308
1309 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, Value *Index,
1310                                        const Twine &Name,
1311                                        BasicBlock *InsertAE)
1312   : Instruction(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1313                 ExtractElement,
1314                 OperandTraits<ExtractElementInst>::op_begin(this),
1315                 2, InsertAE) {
1316   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
1317          "Invalid extractelement instruction operands!");
1318
1319   Op<0>() = Val;
1320   Op<1>() = Index;
1321   setName(Name);
1322 }
1323
1324
1325 bool ExtractElementInst::isValidOperands(const Value *Val, const Value *Index) {
1326   if (!isa<VectorType>(Val->getType()) ||
1327       Index->getType() != Type::getInt32Ty(Val->getContext()))
1328     return false;
1329   return true;
1330 }
1331
1332
1333 //===----------------------------------------------------------------------===//
1334 //                           InsertElementInst Implementation
1335 //===----------------------------------------------------------------------===//
1336
1337 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, Value *Index,
1338                                      const Twine &Name,
1339                                      Instruction *InsertBef)
1340   : Instruction(Vec->getType(), InsertElement,
1341                 OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this),
1342                 3, InsertBef) {
1343   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
1344          "Invalid insertelement instruction operands!");
1345   Op<0>() = Vec;
1346   Op<1>() = Elt;
1347   Op<2>() = Index;
1348   setName(Name);
1349 }
1350
1351 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, Value *Index,
1352                                      const Twine &Name,
1353                                      BasicBlock *InsertAE)
1354   : Instruction(Vec->getType(), InsertElement,
1355                 OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this),
1356                 3, InsertAE) {
1357   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
1358          "Invalid insertelement instruction operands!");
1359
1360   Op<0>() = Vec;
1361   Op<1>() = Elt;
1362   Op<2>() = Index;
1363   setName(Name);
1364 }
1365
1366 bool InsertElementInst::isValidOperands(const Value *Vec, const Value *Elt, 
1367                                         const Value *Index) {
1368   if (!isa<VectorType>(Vec->getType()))
1369     return false;   // First operand of insertelement must be vector type.
1370   
1371   if (Elt->getType() != cast<VectorType>(Vec->getType())->getElementType())
1372     return false;// Second operand of insertelement must be vector element type.
1373     
1374   if (Index->getType() != Type::getInt32Ty(Vec->getContext()))
1375     return false;  // Third operand of insertelement must be i32.
1376   return true;
1377 }
1378
1379
1380 //===----------------------------------------------------------------------===//
1381 //                      ShuffleVectorInst Implementation
1382 //===----------------------------------------------------------------------===//
1383
1384 ShuffleVectorInst::ShuffleVectorInst(Value *V1, Value *V2, Value *Mask,
1385                                      const Twine &Name,
1386                                      Instruction *InsertBefore)
1387 : Instruction(VectorType::get(cast<VectorType>(V1->getType())->getElementType(),
1388                 cast<VectorType>(Mask->getType())->getNumElements()),
1389               ShuffleVector,
1390               OperandTraits<ShuffleVectorInst>::op_begin(this),
1391               OperandTraits<ShuffleVectorInst>::operands(this),
1392               InsertBefore) {
1393   assert(isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
1394          "Invalid shuffle vector instruction operands!");
1395   Op<0>() = V1;
1396   Op<1>() = V2;
1397   Op<2>() = Mask;
1398   setName(Name);
1399 }
1400
1401 ShuffleVectorInst::ShuffleVectorInst(Value *V1, Value *V2, Value *Mask,
1402                                      const Twine &Name,
1403                                      BasicBlock *InsertAtEnd)
1404 : Instruction(VectorType::get(cast<VectorType>(V1->getType())->getElementType(),
1405                 cast<VectorType>(Mask->getType())->getNumElements()),
1406               ShuffleVector,
1407               OperandTraits<ShuffleVectorInst>::op_begin(this),
1408               OperandTraits<ShuffleVectorInst>::operands(this),
1409               InsertAtEnd) {
1410   assert(isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
1411          "Invalid shuffle vector instruction operands!");
1412
1413   Op<0>() = V1;
1414   Op<1>() = V2;
1415   Op<2>() = Mask;
1416   setName(Name);
1417 }
1418
1419 bool ShuffleVectorInst::isValidOperands(const Value *V1, const Value *V2,
1420                                         const Value *Mask) {
1421   if (!isa<VectorType>(V1->getType()) || V1->getType() != V2->getType())
1422     return false;
1423   
1424   const VectorType *MaskTy = dyn_cast<VectorType>(Mask->getType());
1425   if (!isa<Constant>(Mask) || MaskTy == 0 ||
1426       MaskTy->getElementType() != Type::getInt32Ty(V1->getContext()))
1427     return false;
1428   return true;
1429 }
1430
1431 /// getMaskValue - Return the index from the shuffle mask for the specified
1432 /// output result.  This is either -1 if the element is undef or a number less
1433 /// than 2*numelements.
1434 int ShuffleVectorInst::getMaskValue(unsigned i) const {
1435   const Constant *Mask = cast<Constant>(getOperand(2));
1436   if (isa<UndefValue>(Mask)) return -1;
1437   if (isa<ConstantAggregateZero>(Mask)) return 0;
1438   const ConstantVector *MaskCV = cast<ConstantVector>(Mask);
1439   assert(i < MaskCV->getNumOperands() && "Index out of range");
1440
1441   if (isa<UndefValue>(MaskCV->getOperand(i)))
1442     return -1;
1443   return cast<ConstantInt>(MaskCV->getOperand(i))->getZExtValue();
1444 }
1445
1446 //===----------------------------------------------------------------------===//
1447 //                             InsertValueInst Class
1448 //===----------------------------------------------------------------------===//
1449
1450 void InsertValueInst::init(Value *Agg, Value *Val, const unsigned *Idx, 
1451                            unsigned NumIdx, const Twine &Name) {
1452   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not initialized?");
1453   Op<0>() = Agg;
1454   Op<1>() = Val;
1455
1456   Indices.insert(Indices.end(), Idx, Idx + NumIdx);
1457   setName(Name);
1458 }
1459
1460 void InsertValueInst::init(Value *Agg, Value *Val, unsigned Idx, 
1461                            const Twine &Name) {
1462   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not initialized?");
1463   Op<0>() = Agg;
1464   Op<1>() = Val;
1465
1466   Indices.push_back(Idx);
1467   setName(Name);
1468 }
1469
1470 InsertValueInst::InsertValueInst(const InsertValueInst &IVI)
1471   : Instruction(IVI.getType(), InsertValue,
1472                 OperandTraits<InsertValueInst>::op_begin(this), 2),
1473     Indices(IVI.Indices) {
1474   Op<0>() = IVI.getOperand(0);
1475   Op<1>() = IVI.getOperand(1);
1476   SubclassOptionalData = IVI.SubclassOptionalData;
1477 }
1478
1479 InsertValueInst::InsertValueInst(Value *Agg,
1480                                  Value *Val,
1481                                  unsigned Idx, 
1482                                  const Twine &Name,
1483                                  Instruction *InsertBefore)
1484   : Instruction(Agg->getType(), InsertValue,
1485                 OperandTraits<InsertValueInst>::op_begin(this),
1486                 2, InsertBefore) {
1487   init(Agg, Val, Idx, Name);
1488 }
1489
1490 InsertValueInst::InsertValueInst(Value *Agg,
1491                                  Value *Val,
1492                                  unsigned Idx, 
1493                                  const Twine &Name,
1494                                  BasicBlock *InsertAtEnd)
1495   : Instruction(Agg->getType(), InsertValue,
1496                 OperandTraits<InsertValueInst>::op_begin(this),
1497                 2, InsertAtEnd) {
1498   init(Agg, Val, Idx, Name);
1499 }
1500
1501 //===----------------------------------------------------------------------===//
1502 //                             ExtractValueInst Class
1503 //===----------------------------------------------------------------------===//
1504
1505 void ExtractValueInst::init(const unsigned *Idx, unsigned NumIdx,
1506                             const Twine &Name) {
1507   assert(NumOperands == 1 && "NumOperands not initialized?");
1508
1509   Indices.insert(Indices.end(), Idx, Idx + NumIdx);
1510   setName(Name);
1511 }
1512
1513 void ExtractValueInst::init(unsigned Idx, const Twine &Name) {
1514   assert(NumOperands == 1 && "NumOperands not initialized?");
1515
1516   Indices.push_back(Idx);
1517   setName(Name);
1518 }
1519
1520 ExtractValueInst::ExtractValueInst(const ExtractValueInst &EVI)
1521   : UnaryInstruction(EVI.getType(), ExtractValue, EVI.getOperand(0)),
1522     Indices(EVI.Indices) {
1523   SubclassOptionalData = EVI.SubclassOptionalData;
1524 }
1525
1526 // getIndexedType - Returns the type of the element that would be extracted
1527 // with an extractvalue instruction with the specified parameters.
1528 //
1529 // A null type is returned if the indices are invalid for the specified
1530 // pointer type.
1531 //
1532 const Type* ExtractValueInst::getIndexedType(const Type *Agg,
1533                                              const unsigned *Idxs,
1534                                              unsigned NumIdx) {
1535   unsigned CurIdx = 0;
1536   for (; CurIdx != NumIdx; ++CurIdx) {
1537     const CompositeType *CT = dyn_cast<CompositeType>(Agg);
1538     if (!CT || isa<PointerType>(CT) || isa<VectorType>(CT)) return 0;
1539     unsigned Index = Idxs[CurIdx];
1540     if (!CT->indexValid(Index)) return 0;
1541     Agg = CT->getTypeAtIndex(Index);
1542
1543     // If the new type forwards to another type, then it is in the middle
1544     // of being refined to another type (and hence, may have dropped all
1545     // references to what it was using before).  So, use the new forwarded
1546     // type.
1547     if (const Type *Ty = Agg->getForwardedType())
1548       Agg = Ty;
1549   }
1550   return CurIdx == NumIdx ? Agg : 0;
1551 }
1552
1553 const Type* ExtractValueInst::getIndexedType(const Type *Agg,
1554                                              unsigned Idx) {
1555   return getIndexedType(Agg, &Idx, 1);
1556 }
1557
1558 //===----------------------------------------------------------------------===//
1559 //                             BinaryOperator Class
1560 //===----------------------------------------------------------------------===//
1561
1562 /// AdjustIType - Map Add, Sub, and Mul to FAdd, FSub, and FMul when the
1563 /// type is floating-point, to help provide compatibility with an older API.
1564 ///
1565 static BinaryOperator::BinaryOps AdjustIType(BinaryOperator::BinaryOps iType,
1566                                              const Type *Ty) {
1567   // API compatibility: Adjust integer opcodes to floating-point opcodes.
1568   if (Ty->isFPOrFPVector()) {
1569     if (iType == BinaryOperator::Add) iType = BinaryOperator::FAdd;
1570     else if (iType == BinaryOperator::Sub) iType = BinaryOperator::FSub;
1571     else if (iType == BinaryOperator::Mul) iType = BinaryOperator::FMul;
1572   }
1573   return iType;
1574 }
1575
1576 BinaryOperator::BinaryOperator(BinaryOps iType, Value *S1, Value *S2,
1577                                const Type *Ty, const Twine &Name,
1578                                Instruction *InsertBefore)
1579   : Instruction(Ty, AdjustIType(iType, Ty),
1580                 OperandTraits<BinaryOperator>::op_begin(this),
1581                 OperandTraits<BinaryOperator>::operands(this),
1582                 InsertBefore) {
1583   Op<0>() = S1;
1584   Op<1>() = S2;
1585   init(AdjustIType(iType, Ty));
1586   setName(Name);
1587 }
1588
1589 BinaryOperator::BinaryOperator(BinaryOps iType, Value *S1, Value *S2, 
1590                                const Type *Ty, const Twine &Name,
1591                                BasicBlock *InsertAtEnd)
1592   : Instruction(Ty, AdjustIType(iType, Ty),
1593                 OperandTraits<BinaryOperator>::op_begin(this),
1594                 OperandTraits<BinaryOperator>::operands(this),
1595                 InsertAtEnd) {
1596   Op<0>() = S1;
1597   Op<1>() = S2;
1598   init(AdjustIType(iType, Ty));
1599   setName(Name);
1600 }
1601
1602
1603 void BinaryOperator::init(BinaryOps iType) {
1604   Value *LHS = getOperand(0), *RHS = getOperand(1);
1605   LHS = LHS; RHS = RHS; // Silence warnings.
1606   assert(LHS->getType() == RHS->getType() &&
1607          "Binary operator operand types must match!");
1608 #ifndef NDEBUG
1609   switch (iType) {
1610   case Add: case Sub:
1611   case Mul:
1612     assert(getType() == LHS->getType() &&
1613            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1614     assert(getType()->isIntOrIntVector() &&
1615            "Tried to create an integer operation on a non-integer type!");
1616     break;
1617   case FAdd: case FSub:
1618   case FMul:
1619     assert(getType() == LHS->getType() &&
1620            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1621     assert(getType()->isFPOrFPVector() &&
1622            "Tried to create a floating-point operation on a "
1623            "non-floating-point type!");
1624     break;
1625   case UDiv: 
1626   case SDiv: 
1627     assert(getType() == LHS->getType() &&
1628            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1629     assert((getType()->isInteger() || (isa<VectorType>(getType()) && 
1630             cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1631            "Incorrect operand type (not integer) for S/UDIV");
1632     break;
1633   case FDiv:
1634     assert(getType() == LHS->getType() &&
1635            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1636     assert(getType()->isFPOrFPVector() &&
1637            "Incorrect operand type (not floating point) for FDIV");
1638     break;
1639   case URem: 
1640   case SRem: 
1641     assert(getType() == LHS->getType() &&
1642            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1643     assert((getType()->isInteger() || (isa<VectorType>(getType()) && 
1644             cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1645            "Incorrect operand type (not integer) for S/UREM");
1646     break;
1647   case FRem:
1648     assert(getType() == LHS->getType() &&
1649            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1650     assert(getType()->isFPOrFPVector() &&
1651            "Incorrect operand type (not floating point) for FREM");
1652     break;
1653   case Shl:
1654   case LShr:
1655   case AShr:
1656     assert(getType() == LHS->getType() &&
1657            "Shift operation should return same type as operands!");
1658     assert((getType()->isInteger() ||
1659             (isa<VectorType>(getType()) && 
1660              cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1661            "Tried to create a shift operation on a non-integral type!");
1662     break;
1663   case And: case Or:
1664   case Xor:
1665     assert(getType() == LHS->getType() &&
1666            "Logical operation should return same type as operands!");
1667     assert((getType()->isInteger() ||
1668             (isa<VectorType>(getType()) && 
1669              cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1670            "Tried to create a logical operation on a non-integral type!");
1671     break;
1672   default:
1673     break;
1674   }
1675 #endif
1676 }
1677
1678 BinaryOperator *BinaryOperator::Create(BinaryOps Op, Value *S1, Value *S2,
1679                                        const Twine &Name,
1680                                        Instruction *InsertBefore) {
1681   assert(S1->getType() == S2->getType() &&
1682          "Cannot create binary operator with two operands of differing type!");
1683   return new BinaryOperator(Op, S1, S2, S1->getType(), Name, InsertBefore);
1684 }
1685
1686 BinaryOperator *BinaryOperator::Create(BinaryOps Op, Value *S1, Value *S2,
1687                                        const Twine &Name,
1688                                        BasicBlock *InsertAtEnd) {
1689   BinaryOperator *Res = Create(Op, S1, S2, Name);
1690   InsertAtEnd->getInstList().push_back(Res);
1691   return Res;
1692 }
1693
1694 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1695                                           Instruction *InsertBefore) {
1696   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1697   return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1698                             zero, Op,
1699                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1700 }
1701
1702 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1703                                           BasicBlock *InsertAtEnd) {
1704   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1705   return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1706                             zero, Op,
1707                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1708 }
1709
1710 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateFNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1711                                            Instruction *InsertBefore) {
1712   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1713   return new BinaryOperator(Instruction::FSub,
1714                             zero, Op,
1715                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1716 }
1717
1718 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateFNeg(Value *Op, const Twine &Name,
1719                                            BasicBlock *InsertAtEnd) {
1720   Value *zero = ConstantFP::getZeroValueForNegation(Op->getType());
1721   return new BinaryOperator(Instruction::FSub,
1722                             zero, Op,
1723                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1724 }
1725
1726 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNot(Value *Op, const Twine &Name,
1727                                           Instruction *InsertBefore) {
1728   Constant *C;
1729   if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(Op->getType())) {
1730     C = Constant::getAllOnesValue(PTy->getElementType());
1731     C = ConstantVector::get(
1732                               std::vector<Constant*>(PTy->getNumElements(), C));
1733   } else {
1734     C = Constant::getAllOnesValue(Op->getType());
1735   }
1736   
1737   return new BinaryOperator(Instruction::Xor, Op, C,
1738                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1739 }
1740
1741 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNot(Value *Op, const Twine &Name,
1742                                           BasicBlock *InsertAtEnd) {
1743   Constant *AllOnes;
1744   if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(Op->getType())) {
1745     // Create a vector of all ones values.
1746     Constant *Elt = Constant::getAllOnesValue(PTy->getElementType());
1747     AllOnes = ConstantVector::get(
1748                             std::vector<Constant*>(PTy->getNumElements(), Elt));
1749   } else {
1750     AllOnes = Constant::getAllOnesValue(Op->getType());
1751   }
1752   
1753   return new BinaryOperator(Instruction::Xor, Op, AllOnes,
1754                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1755 }
1756
1757
1758 // isConstantAllOnes - Helper function for several functions below
1759 static inline bool isConstantAllOnes(const Value *V) {
1760   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V))
1761     return CI->isAllOnesValue();
1762   if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(V))
1763     return CV->isAllOnesValue();
1764   return false;
1765 }
1766
1767 bool BinaryOperator::isNeg(const Value *V) {
1768   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1769     if (Bop->getOpcode() == Instruction::Sub)
1770       if (Constant* C = dyn_cast<Constant>(Bop->getOperand(0)))
1771         return C->isNegativeZeroValue();
1772   return false;
1773 }
1774
1775 bool BinaryOperator::isFNeg(const Value *V) {
1776   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1777     if (Bop->getOpcode() == Instruction::FSub)
1778       if (Constant* C = dyn_cast<Constant>(Bop->getOperand(0)))
1779         return C->isNegativeZeroValue();
1780   return false;
1781 }
1782
1783 bool BinaryOperator::isNot(const Value *V) {
1784   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1785     return (Bop->getOpcode() == Instruction::Xor &&
1786             (isConstantAllOnes(Bop->getOperand(1)) ||
1787              isConstantAllOnes(Bop->getOperand(0))));
1788   return false;
1789 }
1790
1791 Value *BinaryOperator::getNegArgument(Value *BinOp) {
1792   return cast<BinaryOperator>(BinOp)->getOperand(1);
1793 }
1794
1795 const Value *BinaryOperator::getNegArgument(const Value *BinOp) {
1796   return getNegArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1797 }
1798
1799 Value *BinaryOperator::getFNegArgument(Value *BinOp) {
1800   return cast<BinaryOperator>(BinOp)->getOperand(1);
1801 }
1802
1803 const Value *BinaryOperator::getFNegArgument(const Value *BinOp) {
1804   return getFNegArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1805 }
1806
1807 Value *BinaryOperator::getNotArgument(Value *BinOp) {
1808   assert(isNot(BinOp) && "getNotArgument on non-'not' instruction!");
1809   BinaryOperator *BO = cast<BinaryOperator>(BinOp);
1810   Value *Op0 = BO->getOperand(0);
1811   Value *Op1 = BO->getOperand(1);
1812   if (isConstantAllOnes(Op0)) return Op1;
1813
1814   assert(isConstantAllOnes(Op1));
1815   return Op0;
1816 }
1817
1818 const Value *BinaryOperator::getNotArgument(const Value *BinOp) {
1819   return getNotArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1820 }
1821
1822
1823 // swapOperands - Exchange the two operands to this instruction.  This
1824 // instruction is safe to use on any binary instruction and does not
1825 // modify the semantics of the instruction.  If the instruction is
1826 // order dependent (SetLT f.e.) the opcode is changed.
1827 //
1828 bool BinaryOperator::swapOperands() {
1829   if (!isCommutative())
1830     return true; // Can't commute operands
1831   Op<0>().swap(Op<1>());
1832   return false;
1833 }
1834
1835 void BinaryOperator::setHasNoUnsignedWrap(bool b) {
1836   cast<OverflowingBinaryOperator>(this)->setHasNoUnsignedWrap(b);
1837 }
1838
1839 void BinaryOperator::setHasNoSignedWrap(bool b) {
1840   cast<OverflowingBinaryOperator>(this)->setHasNoSignedWrap(b);
1841 }
1842
1843 void BinaryOperator::setIsExact(bool b) {
1844   cast<SDivOperator>(this)->setIsExact(b);
1845 }
1846
1847 //===----------------------------------------------------------------------===//
1848 //                                CastInst Class
1849 //===----------------------------------------------------------------------===//
1850
1851 // Just determine if this cast only deals with integral->integral conversion.
1852 bool CastInst::isIntegerCast() const {
1853   switch (getOpcode()) {
1854     default: return false;
1855     case Instruction::ZExt:
1856     case Instruction::SExt:
1857     case Instruction::Trunc:
1858       return true;
1859     case Instruction::BitCast:
1860       return getOperand(0)->getType()->isInteger() && getType()->isInteger();
1861   }
1862 }
1863
1864 bool CastInst::isLosslessCast() const {
1865   // Only BitCast can be lossless, exit fast if we're not BitCast
1866   if (getOpcode() != Instruction::BitCast)
1867     return false;
1868
1869   // Identity cast is always lossless
1870   const Type* SrcTy = getOperand(0)->getType();
1871   const Type* DstTy = getType();
1872   if (SrcTy == DstTy)
1873     return true;
1874   
1875   // Pointer to pointer is always lossless.
1876   if (isa<PointerType>(SrcTy))
1877     return isa<PointerType>(DstTy);
1878   return false;  // Other types have no identity values
1879 }
1880
1881 /// This function determines if the CastInst does not require any bits to be
1882 /// changed in order to effect the cast. Essentially, it identifies cases where
1883 /// no code gen is necessary for the cast, hence the name no-op cast.  For 
1884 /// example, the following are all no-op casts:
1885 /// # bitcast i32* %x to i8*
1886 /// # bitcast <2 x i32> %x to <4 x i16> 
1887 /// # ptrtoint i32* %x to i32     ; on 32-bit plaforms only
1888 /// @brief Determine if a cast is a no-op.
1889 bool CastInst::isNoopCast(const Type *IntPtrTy) const {
1890   switch (getOpcode()) {
1891     default:
1892       assert(!"Invalid CastOp");
1893     case Instruction::Trunc:
1894     case Instruction::ZExt:
1895     case Instruction::SExt: 
1896     case Instruction::FPTrunc:
1897     case Instruction::FPExt:
1898     case Instruction::UIToFP:
1899     case Instruction::SIToFP:
1900     case Instruction::FPToUI:
1901     case Instruction::FPToSI:
1902       return false; // These always modify bits
1903     case Instruction::BitCast:
1904       return true;  // BitCast never modifies bits.
1905     case Instruction::PtrToInt:
1906       return IntPtrTy->getScalarSizeInBits() ==
1907              getType()->getScalarSizeInBits();
1908     case Instruction::IntToPtr:
1909       return IntPtrTy->getScalarSizeInBits() ==
1910              getOperand(0)->getType()->getScalarSizeInBits();
1911   }
1912 }
1913
1914 /// This function determines if a pair of casts can be eliminated and what 
1915 /// opcode should be used in the elimination. This assumes that there are two 
1916 /// instructions like this:
1917 /// *  %F = firstOpcode SrcTy %x to MidTy
1918 /// *  %S = secondOpcode MidTy %F to DstTy
1919 /// The function returns a resultOpcode so these two casts can be replaced with:
1920 /// *  %Replacement = resultOpcode %SrcTy %x to DstTy
1921 /// If no such cast is permited, the function returns 0.
1922 unsigned CastInst::isEliminableCastPair(
1923   Instruction::CastOps firstOp, Instruction::CastOps secondOp,
1924   const Type *SrcTy, const Type *MidTy, const Type *DstTy, const Type *IntPtrTy)
1925 {
1926   // Define the 144 possibilities for these two cast instructions. The values
1927   // in this matrix determine what to do in a given situation and select the
1928   // case in the switch below.  The rows correspond to firstOp, the columns 
1929   // correspond to secondOp.  In looking at the table below, keep in  mind
1930   // the following cast properties:
1931   //
1932   //          Size Compare       Source               Destination
1933   // Operator  Src ? Size   Type       Sign         Type       Sign
1934   // -------- ------------ -------------------   ---------------------
1935   // TRUNC         >       Integer      Any        Integral     Any
1936   // ZEXT          <       Integral   Unsigned     Integer      Any
1937   // SEXT          <       Integral    Signed      Integer      Any
1938   // FPTOUI       n/a      FloatPt      n/a        Integral   Unsigned
1939   // FPTOSI       n/a      FloatPt      n/a        Integral    Signed 
1940   // UITOFP       n/a      Integral   Unsigned     FloatPt      n/a   
1941   // SITOFP       n/a      Integral    Signed      FloatPt      n/a   
1942   // FPTRUNC       >       FloatPt      n/a        FloatPt      n/a   
1943   // FPEXT         <       FloatPt      n/a        FloatPt      n/a   
1944   // PTRTOINT     n/a      Pointer      n/a        Integral   Unsigned
1945   // INTTOPTR     n/a      Integral   Unsigned     Pointer      n/a
1946   // BITCONVERT    =       FirstClass   n/a       FirstClass    n/a   
1947   //
1948   // NOTE: some transforms are safe, but we consider them to be non-profitable.
1949   // For example, we could merge "fptoui double to i32" + "zext i32 to i64",
1950   // into "fptoui double to i64", but this loses information about the range
1951   // of the produced value (we no longer know the top-part is all zeros). 
1952   // Further this conversion is often much more expensive for typical hardware,
1953   // and causes issues when building libgcc.  We disallow fptosi+sext for the 
1954   // same reason.
1955   const unsigned numCastOps = 
1956     Instruction::CastOpsEnd - Instruction::CastOpsBegin;
1957   static const uint8_t CastResults[numCastOps][numCastOps] = {
1958     // T        F  F  U  S  F  F  P  I  B   -+
1959     // R  Z  S  P  P  I  I  T  P  2  N  T    |
1960     // U  E  E  2  2  2  2  R  E  I  T  C    +- secondOp
1961     // N  X  X  U  S  F  F  N  X  N  2  V    |
1962     // C  T  T  I  I  P  P  C  T  T  P  T   -+
1963     {  1, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3 }, // Trunc      -+
1964     {  8, 1, 9,99,99, 2, 0,99,99,99, 2, 3 }, // ZExt        |
1965     {  8, 0, 1,99,99, 0, 2,99,99,99, 0, 3 }, // SExt        |
1966     {  0, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3 }, // FPToUI      |
1967     {  0, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3 }, // FPToSI      |
1968     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99, 4 }, // UIToFP      +- firstOp
1969     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99, 4 }, // SIToFP      |
1970     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 1, 0,99,99, 4 }, // FPTrunc     |
1971     { 99,99,99, 2, 2,99,99,10, 2,99,99, 4 }, // FPExt       |
1972     {  1, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 7, 3 }, // PtrToInt    |
1973     { 99,99,99,99,99,99,99,99,99,13,99,12 }, // IntToPtr    |
1974     {  5, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 6, 6,11, 5, 1 }, // BitCast    -+
1975   };
1976
1977   int ElimCase = CastResults[firstOp-Instruction::CastOpsBegin]
1978                             [secondOp-Instruction::CastOpsBegin];
1979   switch (ElimCase) {
1980     case 0: 
1981       // categorically disallowed
1982       return 0;
1983     case 1: 
1984       // allowed, use first cast's opcode
1985       return firstOp;
1986     case 2: 
1987       // allowed, use second cast's opcode
1988       return secondOp;
1989     case 3: 
1990       // no-op cast in second op implies firstOp as long as the DestTy 
1991       // is integer
1992       if (DstTy->isInteger())
1993         return firstOp;
1994       return 0;
1995     case 4:
1996       // no-op cast in second op implies firstOp as long as the DestTy
1997       // is floating point
1998       if (DstTy->isFloatingPoint())
1999         return firstOp;
2000       return 0;
2001     case 5: 
2002       // no-op cast in first op implies secondOp as long as the SrcTy
2003       // is an integer
2004       if (SrcTy->isInteger())
2005         return secondOp;
2006       return 0;
2007     case 6:
2008       // no-op cast in first op implies secondOp as long as the SrcTy
2009       // is a floating point
2010       if (SrcTy->isFloatingPoint())
2011         return secondOp;
2012       return 0;
2013     case 7: { 
2014       // ptrtoint, inttoptr -> bitcast (ptr -> ptr) if int size is >= ptr size
2015       if (!IntPtrTy)
2016         return 0;
2017       unsigned PtrSize = IntPtrTy->getScalarSizeInBits();
2018       unsigned MidSize = MidTy->getScalarSizeInBits();
2019       if (MidSize >= PtrSize)
2020         return Instruction::BitCast;
2021       return 0;
2022     }
2023     case 8: {
2024       // ext, trunc -> bitcast,    if the SrcTy and DstTy are same size
2025       // ext, trunc -> ext,        if sizeof(SrcTy) < sizeof(DstTy)
2026       // ext, trunc -> trunc,      if sizeof(SrcTy) > sizeof(DstTy)
2027       unsigned SrcSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
2028       unsigned DstSize = DstTy->getScalarSizeInBits();
2029       if (SrcSize == DstSize)
2030         return Instruction::BitCast;
2031       else if (SrcSize < DstSize)
2032         return firstOp;
2033       return secondOp;
2034     }
2035     case 9: // zext, sext -> zext, because sext can't sign extend after zext
2036       return Instruction::ZExt;
2037     case 10:
2038       // fpext followed by ftrunc is allowed if the bit size returned to is
2039       // the same as the original, in which case its just a bitcast
2040       if (SrcTy == DstTy)
2041         return Instruction::BitCast;
2042       return 0; // If the types are not the same we can't eliminate it.
2043     case 11:
2044       // bitcast followed by ptrtoint is allowed as long as the bitcast
2045       // is a pointer to pointer cast.
2046       if (isa<PointerType>(SrcTy) && isa<PointerType>(MidTy))
2047         return secondOp;
2048       return 0;
2049     case 12:
2050       // inttoptr, bitcast -> intptr  if bitcast is a ptr to ptr cast
2051       if (isa<PointerType>(MidTy) && isa<PointerType>(DstTy))
2052         return firstOp;
2053       return 0;
2054     case 13: {
2055       // inttoptr, ptrtoint -> bitcast if SrcSize<=PtrSize and SrcSize==DstSize
2056       if (!IntPtrTy)
2057         return 0;
2058       unsigned PtrSize = IntPtrTy->getScalarSizeInBits();
2059       unsigned SrcSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
2060       unsigned DstSize = DstTy->getScalarSizeInBits();
2061       if (SrcSize <= PtrSize && SrcSize == DstSize)
2062         return Instruction::BitCast;
2063       return 0;
2064     }
2065     case 99: 
2066       // cast combination can't happen (error in input). This is for all cases
2067       // where the MidTy is not the same for the two cast instructions.
2068       assert(!"Invalid Cast Combination");
2069       return 0;
2070     default:
2071       assert(!"Error in CastResults table!!!");
2072       return 0;
2073   }
2074   return 0;
2075 }
2076
2077 CastInst *CastInst::Create(Instruction::CastOps op, Value *S, const Type *Ty, 
2078   const Twine &Name, Instruction *InsertBefore) {
2079   // Construct and return the appropriate CastInst subclass
2080   switch (op) {
2081     case Trunc:    return new TruncInst    (S, Ty, Name, InsertBefore);
2082     case ZExt:     return new ZExtInst     (S, Ty, Name, InsertBefore);
2083     case SExt:     return new SExtInst     (S, Ty, Name, InsertBefore);
2084     case FPTrunc:  return new FPTruncInst  (S, Ty, Name, InsertBefore);
2085     case FPExt:    return new FPExtInst    (S, Ty, Name, InsertBefore);
2086     case UIToFP:   return new UIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
2087     case SIToFP:   return new SIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
2088     case FPToUI:   return new FPToUIInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
2089     case FPToSI:   return new FPToSIInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
2090     case PtrToInt: return new PtrToIntInst (S, Ty, Name, InsertBefore);
2091     case IntToPtr: return new IntToPtrInst (S, Ty, Name, InsertBefore);
2092     case BitCast:  return new BitCastInst  (S, Ty, Name, InsertBefore);
2093     default:
2094       assert(!"Invalid opcode provided");
2095   }
2096   return 0;
2097 }
2098
2099 CastInst *CastInst::Create(Instruction::CastOps op, Value *S, const Type *Ty,
2100   const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd) {
2101   // Construct and return the appropriate CastInst subclass
2102   switch (op) {
2103     case Trunc:    return new TruncInst    (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2104     case ZExt:     return new ZExtInst     (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2105     case SExt:     return new SExtInst     (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2106     case FPTrunc:  return new FPTruncInst  (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2107     case FPExt:    return new FPExtInst    (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2108     case UIToFP:   return new UIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2109     case SIToFP:   return new SIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2110     case FPToUI:   return new FPToUIInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2111     case FPToSI:   return new FPToSIInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2112     case PtrToInt: return new PtrToIntInst (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2113     case IntToPtr: return new IntToPtrInst (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2114     case BitCast:  return new BitCastInst  (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2115     default:
2116       assert(!"Invalid opcode provided");
2117   }
2118   return 0;
2119 }
2120
2121 CastInst *CastInst::CreateZExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
2122                                         const Twine &Name,
2123                                         Instruction *InsertBefore) {
2124   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2125     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2126   return Create(Instruction::ZExt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2127 }
2128
2129 CastInst *CastInst::CreateZExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
2130                                         const Twine &Name,
2131                                         BasicBlock *InsertAtEnd) {
2132   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2133     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2134   return Create(Instruction::ZExt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2135 }
2136
2137 CastInst *CastInst::CreateSExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
2138                                         const Twine &Name,
2139                                         Instruction *InsertBefore) {
2140   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2141     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2142   return Create(Instruction::SExt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2143 }
2144
2145 CastInst *CastInst::CreateSExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
2146                                         const Twine &Name,
2147                                         BasicBlock *InsertAtEnd) {
2148   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2149     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2150   return Create(Instruction::SExt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2151 }
2152
2153 CastInst *CastInst::CreateTruncOrBitCast(Value *S, const Type *Ty,
2154                                          const Twine &Name,
2155                                          Instruction *InsertBefore) {
2156   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2157     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2158   return Create(Instruction::Trunc, S, Ty, Name, InsertBefore);
2159 }
2160
2161 CastInst *CastInst::CreateTruncOrBitCast(Value *S, const Type *Ty,
2162                                          const Twine &Name, 
2163                                          BasicBlock *InsertAtEnd) {
2164   if (S->getType()->getScalarSizeInBits() == Ty->getScalarSizeInBits())
2165     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2166   return Create(Instruction::Trunc, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2167 }
2168
2169 CastInst *CastInst::CreatePointerCast(Value *S, const Type *Ty,
2170                                       const Twine &Name,
2171                                       BasicBlock *InsertAtEnd) {
2172   assert(isa<PointerType>(S->getType()) && "Invalid cast");
2173   assert((Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
2174          "Invalid cast");
2175
2176   if (Ty->isInteger())
2177     return Create(Instruction::PtrToInt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2178   return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2179 }
2180
2181 /// @brief Create a BitCast or a PtrToInt cast instruction
2182 CastInst *CastInst::CreatePointerCast(Value *S, const Type *Ty, 
2183                                       const Twine &Name, 
2184                                       Instruction *InsertBefore) {
2185   assert(isa<PointerType>(S->getType()) && "Invalid cast");
2186   assert((Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
2187          "Invalid cast");
2188
2189   if (Ty->isInteger())
2190     return Create(Instruction::PtrToInt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2191   return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2192 }
2193
2194 CastInst *CastInst::CreateIntegerCast(Value *C, const Type *Ty, 
2195                                       bool isSigned, const Twine &Name,
2196                                       Instruction *InsertBefore) {
2197   assert(C->getType()->isInteger() && Ty->isInteger() && "Invalid cast");
2198   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2199   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2200   Instruction::CastOps opcode =
2201     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2202      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
2203       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
2204   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertBefore);
2205 }
2206
2207 CastInst *CastInst::CreateIntegerCast(Value *C, const Type *Ty, 
2208                                       bool isSigned, const Twine &Name,
2209                                       BasicBlock *InsertAtEnd) {
2210   assert(C->getType()->isIntOrIntVector() && Ty->isIntOrIntVector() &&
2211          "Invalid cast");
2212   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2213   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2214   Instruction::CastOps opcode =
2215     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2216      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
2217       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
2218   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertAtEnd);
2219 }
2220
2221 CastInst *CastInst::CreateFPCast(Value *C, const Type *Ty, 
2222                                  const Twine &Name, 
2223                                  Instruction *InsertBefore) {
2224   assert(C->getType()->isFPOrFPVector() && Ty->isFPOrFPVector() &&
2225          "Invalid cast");
2226   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2227   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2228   Instruction::CastOps opcode =
2229     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2230      (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt));
2231   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertBefore);
2232 }
2233
2234 CastInst *CastInst::CreateFPCast(Value *C, const Type *Ty, 
2235                                  const Twine &Name, 
2236                                  BasicBlock *InsertAtEnd) {
2237   assert(C->getType()->isFPOrFPVector() && Ty->isFPOrFPVector() &&
2238          "Invalid cast");
2239   unsigned SrcBits = C->getType()->getScalarSizeInBits();
2240   unsigned DstBits = Ty->getScalarSizeInBits();
2241   Instruction::CastOps opcode =
2242     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2243      (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt));
2244   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertAtEnd);
2245 }
2246
2247 // Check whether it is valid to call getCastOpcode for these types.
2248 // This routine must be kept in sync with getCastOpcode.
2249 bool CastInst::isCastable(const Type *SrcTy, const Type *DestTy) {
2250   if (!SrcTy->isFirstClassType() || !DestTy->isFirstClassType())
2251     return false;
2252
2253   if (SrcTy == DestTy)
2254     return true;
2255
2256   // Get the bit sizes, we'll need these
2257   unsigned SrcBits = SrcTy->getScalarSizeInBits();   // 0 for ptr
2258   unsigned DestBits = DestTy->getScalarSizeInBits(); // 0 for ptr
2259
2260   // Run through the possibilities ...
2261   if (DestTy->isInteger()) {                   // Casting to integral
2262     if (SrcTy->isInteger()) {                  // Casting from integral
2263         return true;
2264     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {     // Casting from floating pt
2265       return true;
2266     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2267                                                // Casting from vector
2268       return DestBits == PTy->getBitWidth();
2269     } else {                                   // Casting from something else
2270       return isa<PointerType>(SrcTy);
2271     }
2272   } else if (DestTy->isFloatingPoint()) {      // Casting to floating pt
2273     if (SrcTy->isInteger()) {                  // Casting from integral
2274       return true;
2275     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {     // Casting from floating pt
2276       return true;
2277     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2278                                                // Casting from vector
2279       return DestBits == PTy->getBitWidth();
2280     } else {                                   // Casting from something else
2281       return false;
2282     }
2283   } else if (const VectorType *DestPTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy)) {
2284                                                 // Casting to vector
2285     if (const VectorType *SrcPTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2286                                                 // Casting from vector
2287       return DestPTy->getBitWidth() == SrcPTy->getBitWidth();
2288     } else {                                    // Casting from something else
2289       return DestPTy->getBitWidth() == SrcBits;
2290     }
2291   } else if (isa<PointerType>(DestTy)) {        // Casting to pointer
2292     if (isa<PointerType>(SrcTy)) {              // Casting from pointer
2293       return true;
2294     } else if (SrcTy->isInteger()) {            // Casting from integral
2295       return true;
2296     } else {                                    // Casting from something else
2297       return false;
2298     }
2299   } else {                                      // Casting to something else
2300     return false;
2301   }
2302 }
2303
2304 // Provide a way to get a "cast" where the cast opcode is inferred from the 
2305 // types and size of the operand. This, basically, is a parallel of the 
2306 // logic in the castIsValid function below.  This axiom should hold:
2307 //   castIsValid( getCastOpcode(Val, Ty), Val, Ty)
2308 // should not assert in castIsValid. In other words, this produces a "correct"
2309 // casting opcode for the arguments passed to it.
2310 // This routine must be kept in sync with isCastable.
2311 Instruction::CastOps
2312 CastInst::getCastOpcode(
2313   const Value *Src, bool SrcIsSigned, const Type *DestTy, bool DestIsSigned) {
2314   // Get the bit sizes, we'll need these
2315   const Type *SrcTy = Src->getType();
2316   unsigned SrcBits = SrcTy->getScalarSizeInBits();   // 0 for ptr
2317   unsigned DestBits = DestTy->getScalarSizeInBits(); // 0 for ptr
2318
2319   assert(SrcTy->isFirstClassType() && DestTy->isFirstClassType() &&
2320          "Only first class types are castable!");
2321
2322   // Run through the possibilities ...
2323   if (DestTy->isInteger()) {                       // Casting to integral
2324     if (SrcTy->isInteger()) {                      // Casting from integral
2325       if (DestBits < SrcBits)
2326         return Trunc;                               // int -> smaller int
2327       else if (DestBits > SrcBits) {                // its an extension
2328         if (SrcIsSigned)
2329           return SExt;                              // signed -> SEXT
2330         else
2331           return ZExt;                              // unsigned -> ZEXT
2332       } else {
2333         return BitCast;                             // Same size, No-op cast
2334       }
2335     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {          // Casting from floating pt
2336       if (DestIsSigned) 
2337         return FPToSI;                              // FP -> sint
2338       else
2339         return FPToUI;                              // FP -> uint 
2340     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2341       assert(DestBits == PTy->getBitWidth() &&
2342                "Casting vector to integer of different width");
2343       PTy = NULL;
2344       return BitCast;                             // Same size, no-op cast
2345     } else {
2346       assert(isa<PointerType>(SrcTy) &&
2347              "Casting from a value that is not first-class type");
2348       return PtrToInt;                              // ptr -> int
2349     }
2350   } else if (DestTy->isFloatingPoint()) {           // Casting to floating pt
2351     if (SrcTy->isInteger()) {                      // Casting from integral
2352       if (SrcIsSigned)
2353         return SIToFP;                              // sint -> FP
2354       else
2355         return UIToFP;                              // uint -> FP
2356     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {          // Casting from floating pt
2357       if (DestBits < SrcBits) {
2358         return FPTrunc;                             // FP -> smaller FP
2359       } else if (DestBits > SrcBits) {
2360         return FPExt;                               // FP -> larger FP
2361       } else  {
2362         return BitCast;                             // same size, no-op cast
2363       }
2364     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2365       assert(DestBits == PTy->getBitWidth() &&
2366              "Casting vector to floating point of different width");
2367       PTy = NULL;
2368       return BitCast;                             // same size, no-op cast
2369     } else {
2370       llvm_unreachable("Casting pointer or non-first class to float");
2371     }
2372   } else if (const VectorType *DestPTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy)) {
2373     if (const VectorType *SrcPTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2374       assert(DestPTy->getBitWidth() == SrcPTy->getBitWidth() &&
2375              "Casting vector to vector of different widths");
2376       SrcPTy = NULL;
2377       return BitCast;                             // vector -> vector
2378     } else if (DestPTy->getBitWidth() == SrcBits) {
2379       return BitCast;                               // float/int -> vector
2380     } else {
2381       assert(!"Illegal cast to vector (wrong type or size)");
2382     }
2383   } else if (isa<PointerType>(DestTy)) {
2384     if (isa<PointerType>(SrcTy)) {
2385       return BitCast;                               // ptr -> ptr
2386     } else if (SrcTy->isInteger()) {
2387       return IntToPtr;                              // int -> ptr
2388     } else {
2389       assert(!"Casting pointer to other than pointer or int");
2390     }
2391   } else {
2392     assert(!"Casting to type that is not first-class");
2393   }
2394
2395   // If we fall through to here we probably hit an assertion cast above
2396   // and assertions are not turned on. Anything we return is an error, so
2397   // BitCast is as good a choice as any.
2398   return BitCast;
2399 }
2400
2401 //===----------------------------------------------------------------------===//
2402 //                    CastInst SubClass Constructors
2403 //===----------------------------------------------------------------------===//
2404
2405 /// Check that the construction parameters for a CastInst are correct. This
2406 /// could be broken out into the separate constructors but it is useful to have
2407 /// it in one place and to eliminate the redundant code for getting the sizes
2408 /// of the types involved.
2409 bool 
2410 CastInst::castIsValid(Instruction::CastOps op, Value *S, const Type *DstTy) {
2411
2412   // Check for type sanity on the arguments
2413   const Type *SrcTy = S->getType();
2414   if (!SrcTy->isFirstClassType() || !DstTy->isFirstClassType())
2415     return false;
2416
2417   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
2418   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getScalarSizeInBits();
2419   unsigned DstBitSize = DstTy->getScalarSizeInBits();
2420
2421   // Switch on the opcode provided
2422   switch (op) {
2423   default: return false; // This is an input error
2424   case Instruction::Trunc:
2425     return SrcTy->isIntOrIntVector() &&
2426            DstTy->isIntOrIntVector()&& SrcBitSize > DstBitSize;
2427   case Instruction::ZExt:
2428     return SrcTy->isIntOrIntVector() &&
2429            DstTy->isIntOrIntVector()&& SrcBitSize < DstBitSize;
2430   case Instruction::SExt: 
2431     return SrcTy->isIntOrIntVector() &&
2432            DstTy->isIntOrIntVector()&& SrcBitSize < DstBitSize;
2433   case Instruction::FPTrunc:
2434     return SrcTy->isFPOrFPVector() &&
2435            DstTy->isFPOrFPVector() && 
2436            SrcBitSize > DstBitSize;
2437   case Instruction::FPExt:
2438     return SrcTy->isFPOrFPVector() &&
2439            DstTy->isFPOrFPVector() && 
2440            SrcBitSize < DstBitSize;
2441   case Instruction::UIToFP:
2442   case Instruction::SIToFP:
2443     if (const VectorType *SVTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2444       if (const VectorType *DVTy = dyn_cast<VectorType>(DstTy)) {
2445         return SVTy->getElementType()->isIntOrIntVector() &&
2446                DVTy->getElementType()->isFPOrFPVector() &&
2447                SVTy->getNumElements() == DVTy->getNumElements();
2448       }
2449     }
2450     return SrcTy->isIntOrIntVector() && DstTy->isFPOrFPVector();
2451   case Instruction::FPToUI:
2452   case Instruction::FPToSI:
2453     if (const VectorType *SVTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2454       if (const VectorType *DVTy = dyn_cast<VectorType>(DstTy)) {
2455         return SVTy->getElementType()->isFPOrFPVector() &&
2456                DVTy->getElementType()->isIntOrIntVector() &&
2457                SVTy->getNumElements() == DVTy->getNumElements();
2458       }
2459     }
2460     return SrcTy->isFPOrFPVector() && DstTy->isIntOrIntVector();
2461   case Instruction::PtrToInt:
2462     return isa<PointerType>(SrcTy) && DstTy->isInteger();
2463   case Instruction::IntToPtr:
2464     return SrcTy->isInteger() && isa<PointerType>(DstTy);
2465   case Instruction::BitCast:
2466     // BitCast implies a no-op cast of type only. No bits change.
2467     // However, you can't cast pointers to anything but pointers.
2468     if (isa<PointerType>(SrcTy) != isa<PointerType>(DstTy))
2469       return false;
2470
2471     // Now we know we're not dealing with a pointer/non-pointer mismatch. In all
2472     // these cases, the cast is okay if the source and destination bit widths
2473     // are identical.
2474     return SrcTy->getPrimitiveSizeInBits() == DstTy->getPrimitiveSizeInBits();
2475   }
2476 }
2477
2478 TruncInst::TruncInst(
2479   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2480 ) : CastInst(Ty, Trunc, S, Name, InsertBefore) {
2481   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal Trunc");
2482 }
2483
2484 TruncInst::TruncInst(
2485   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2486 ) : CastInst(Ty, Trunc, S, Name, InsertAtEnd) { 
2487   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal Trunc");
2488 }
2489
2490 ZExtInst::ZExtInst(
2491   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2492 )  : CastInst(Ty, ZExt, S, Name, InsertBefore) { 
2493   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal ZExt");
2494 }
2495
2496 ZExtInst::ZExtInst(
2497   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2498 )  : CastInst(Ty, ZExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2499   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal ZExt");
2500 }
2501 SExtInst::SExtInst(
2502   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2503 ) : CastInst(Ty, SExt, S, Name, InsertBefore) { 
2504   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SExt");
2505 }
2506
2507 SExtInst::SExtInst(
2508   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2509 )  : CastInst(Ty, SExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2510   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SExt");
2511 }
2512
2513 FPTruncInst::FPTruncInst(
2514   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2515 ) : CastInst(Ty, FPTrunc, S, Name, InsertBefore) { 
2516   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPTrunc");
2517 }
2518
2519 FPTruncInst::FPTruncInst(
2520   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2521 ) : CastInst(Ty, FPTrunc, S, Name, InsertAtEnd) { 
2522   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPTrunc");
2523 }
2524
2525 FPExtInst::FPExtInst(
2526   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2527 ) : CastInst(Ty, FPExt, S, Name, InsertBefore) { 
2528   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPExt");
2529 }
2530
2531 FPExtInst::FPExtInst(
2532   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2533 ) : CastInst(Ty, FPExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2534   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPExt");
2535 }
2536
2537 UIToFPInst::UIToFPInst(
2538   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2539 ) : CastInst(Ty, UIToFP, S, Name, InsertBefore) { 
2540   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal UIToFP");
2541 }
2542
2543 UIToFPInst::UIToFPInst(
2544   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2545 ) : CastInst(Ty, UIToFP, S, Name, InsertAtEnd) { 
2546   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal UIToFP");
2547 }
2548
2549 SIToFPInst::SIToFPInst(
2550   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2551 ) : CastInst(Ty, SIToFP, S, Name, InsertBefore) { 
2552   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SIToFP");
2553 }
2554
2555 SIToFPInst::SIToFPInst(
2556   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2557 ) : CastInst(Ty, SIToFP, S, Name, InsertAtEnd) { 
2558   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SIToFP");
2559 }
2560
2561 FPToUIInst::FPToUIInst(
2562   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2563 ) : CastInst(Ty, FPToUI, S, Name, InsertBefore) { 
2564   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToUI");
2565 }
2566
2567 FPToUIInst::FPToUIInst(
2568   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2569 ) : CastInst(Ty, FPToUI, S, Name, InsertAtEnd) { 
2570   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToUI");
2571 }
2572
2573 FPToSIInst::FPToSIInst(
2574   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2575 ) : CastInst(Ty, FPToSI, S, Name, InsertBefore) { 
2576   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToSI");
2577 }
2578
2579 FPToSIInst::FPToSIInst(
2580   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2581 ) : CastInst(Ty, FPToSI, S, Name, InsertAtEnd) { 
2582   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToSI");
2583 }
2584
2585 PtrToIntInst::PtrToIntInst(
2586   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2587 ) : CastInst(Ty, PtrToInt, S, Name, InsertBefore) { 
2588   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal PtrToInt");
2589 }
2590
2591 PtrToIntInst::PtrToIntInst(
2592   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2593 ) : CastInst(Ty, PtrToInt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2594   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal PtrToInt");
2595 }
2596
2597 IntToPtrInst::IntToPtrInst(
2598   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2599 ) : CastInst(Ty, IntToPtr, S, Name, InsertBefore) { 
2600   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal IntToPtr");
2601 }
2602
2603 IntToPtrInst::IntToPtrInst(
2604   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2605 ) : CastInst(Ty, IntToPtr, S, Name, InsertAtEnd) { 
2606   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal IntToPtr");
2607 }
2608
2609 BitCastInst::BitCastInst(
2610   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, Instruction *InsertBefore
2611 ) : CastInst(Ty, BitCast, S, Name, InsertBefore) { 
2612   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal BitCast");
2613 }
2614
2615 BitCastInst::BitCastInst(
2616   Value *S, const Type *Ty, const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2617 ) : CastInst(Ty, BitCast, S, Name, InsertAtEnd) { 
2618   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal BitCast");
2619 }
2620
2621 //===----------------------------------------------------------------------===//
2622 //                               CmpInst Classes
2623 //===----------------------------------------------------------------------===//
2624
2625 CmpInst::CmpInst(const Type *ty, OtherOps op, unsigned short predicate,
2626                  Value *LHS, Value *RHS, const Twine &Name,
2627                  Instruction *InsertBefore)
2628   : Instruction(ty, op,
2629                 OperandTraits<CmpInst>::op_begin(this),
2630                 OperandTraits<CmpInst>::operands(this),
2631                 InsertBefore) {
2632     Op<0>() = LHS;
2633     Op<1>() = RHS;
2634   SubclassData = predicate;
2635   setName(Name);
2636 }
2637
2638 CmpInst::CmpInst(const Type *ty, OtherOps op, unsigned short predicate,
2639                  Value *LHS, Value *RHS, const Twine &Name,
2640                  BasicBlock *InsertAtEnd)
2641   : Instruction(ty, op,
2642                 OperandTraits<CmpInst>::op_begin(this),
2643                 OperandTraits<CmpInst>::operands(this),
2644                 InsertAtEnd) {
2645   Op<0>() = LHS;
2646   Op<1>() = RHS;
2647   SubclassData = predicate;
2648   setName(Name);
2649 }
2650
2651 CmpInst *
2652 CmpInst::Create(OtherOps Op, unsigned short predicate,
2653                 Value *S1, Value *S2, 
2654                 const Twine &Name, Instruction *InsertBefore) {
2655   if (Op == Instruction::ICmp) {
2656     if (InsertBefore)
2657       return new ICmpInst(InsertBefore, CmpInst::Predicate(predicate),
2658                           S1, S2, Name);
2659     else
2660       return new ICmpInst(CmpInst::Predicate(predicate),
2661                           S1, S2, Name);
2662   }
2663   
2664   if (InsertBefore)
2665     return new FCmpInst(InsertBefore, CmpInst::Predicate(predicate),
2666                         S1, S2, Name);
2667   else
2668     return new FCmpInst(CmpInst::Predicate(predicate),
2669                         S1, S2, Name);
2670 }
2671
2672 CmpInst *
2673 CmpInst::Create(OtherOps Op, unsigned short predicate, Value *S1, Value *S2, 
2674                 const Twine &Name, BasicBlock *InsertAtEnd) {
2675   if (Op == Instruction::ICmp) {
2676     return new ICmpInst(*InsertAtEnd, CmpInst::Predicate(predicate),
2677                         S1, S2, Name);
2678   }
2679   return new FCmpInst(*InsertAtEnd, CmpInst::Predicate(predicate),
2680                       S1, S2, Name);
2681 }
2682
2683 void CmpInst::swapOperands() {
2684   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
2685     IC->swapOperands();
2686   else
2687     cast<FCmpInst>(this)->swapOperands();
2688 }
2689
2690 bool CmpInst::isCommutative() {
2691   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
2692     return IC->isCommutative();
2693   return cast<FCmpInst>(this)->isCommutative();
2694 }
2695
2696 bool CmpInst::isEquality() {
2697   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
2698     return IC->isEquality();
2699   return cast<FCmpInst>(this)->isEquality();
2700 }
2701
2702
2703 CmpInst::Predicate CmpInst::getInversePredicate(Predicate pred) {
2704   switch (pred) {
2705     default: assert(!"Unknown cmp predicate!");
2706     case ICMP_EQ: return ICMP_NE;
2707     case ICMP_NE: return ICMP_EQ;
2708     case ICMP_UGT: return ICMP_ULE;
2709     case ICMP_ULT: return ICMP_UGE;
2710     case ICMP_UGE: return ICMP_ULT;
2711     case ICMP_ULE: return ICMP_UGT;
2712     case ICMP_SGT: return ICMP_SLE;
2713     case ICMP_SLT: return ICMP_SGE;
2714     case ICMP_SGE: return ICMP_SLT;
2715     case ICMP_SLE: return ICMP_SGT;
2716
2717     case FCMP_OEQ: return FCMP_UNE;
2718     case FCMP_ONE: return FCMP_UEQ;
2719     case FCMP_OGT: return FCMP_ULE;
2720     case FCMP_OLT: return FCMP_UGE;
2721     case FCMP_OGE: return FCMP_ULT;
2722     case FCMP_OLE: return FCMP_UGT;
2723     case FCMP_UEQ: return FCMP_ONE;
2724     case FCMP_UNE: return FCMP_OEQ;
2725     case FCMP_UGT: return FCMP_OLE;
2726     case FCMP_ULT: return FCMP_OGE;
2727     case FCMP_UGE: return FCMP_OLT;
2728     case FCMP_ULE: return FCMP_OGT;
2729     case FCMP_ORD: return FCMP_UNO;
2730     case FCMP_UNO: return FCMP_ORD;
2731     case FCMP_TRUE: return FCMP_FALSE;
2732     case FCMP_FALSE: return FCMP_TRUE;
2733   }
2734 }
2735
2736 ICmpInst::Predicate ICmpInst::getSignedPredicate(Predicate pred) {
2737   switch (pred) {
2738     default: assert(! "Unknown icmp predicate!");
2739     case ICMP_EQ: case ICMP_NE: 
2740     case ICMP_SGT: case ICMP_SLT: case ICMP_SGE: case ICMP_SLE: 
2741        return pred;
2742     case ICMP_UGT: return ICMP_SGT;
2743     case ICMP_ULT: return ICMP_SLT;
2744     case ICMP_UGE: return ICMP_SGE;
2745     case ICMP_ULE: return ICMP_SLE;
2746   }
2747 }
2748
2749 ICmpInst::Predicate ICmpInst::getUnsignedPredicate(Predicate pred) {
2750   switch (pred) {
2751     default: assert(! "Unknown icmp predicate!");
2752     case ICMP_EQ: case ICMP_NE: 
2753     case ICMP_UGT: case ICMP_ULT: case ICMP_UGE: case ICMP_ULE: 
2754        return pred;
2755     case ICMP_SGT: return ICMP_UGT;
2756     case ICMP_SLT: return ICMP_ULT;
2757     case ICMP_SGE: return ICMP_UGE;
2758     case ICMP_SLE: return ICMP_ULE;
2759   }
2760 }
2761
2762 bool ICmpInst::isSignedPredicate(Predicate pred) {
2763   switch (pred) {
2764     default: assert(! "Unknown icmp predicate!");
2765     case ICMP_SGT: case ICMP_SLT: case ICMP_SGE: case ICMP_SLE: 
2766       return true;
2767     case ICMP_EQ:  case ICMP_NE: case ICMP_UGT: case ICMP_ULT: 
2768     case ICMP_UGE: case ICMP_ULE:
2769       return false;
2770   }
2771 }
2772
2773 /// Initialize a set of values that all satisfy the condition with C.
2774 ///
2775 ConstantRange 
2776 ICmpInst::makeConstantRange(Predicate pred, const APInt &C) {
2777   APInt Lower(C);
2778   APInt Upper(C);
2779   uint32_t BitWidth = C.getBitWidth();
2780   switch (pred) {
2781   default: llvm_unreachable("Invalid ICmp opcode to ConstantRange ctor!");
2782   case ICmpInst::ICMP_EQ: Upper++; break;
2783   case ICmpInst::ICMP_NE: Lower++; break;
2784   case ICmpInst::ICMP_ULT: Lower = APInt::getMinValue(BitWidth); break;
2785   case ICmpInst::ICMP_SLT: Lower = APInt::getSignedMinValue(BitWidth); break;
2786   case ICmpInst::ICMP_UGT: 
2787     Lower++; Upper = APInt::getMinValue(BitWidth);        // Min = Next(Max)
2788     break;
2789   case ICmpInst::ICMP_SGT:
2790     Lower++; Upper = APInt::getSignedMinValue(BitWidth);  // Min = Next(Max)
2791     break;
2792   case ICmpInst::ICMP_ULE: 
2793     Lower = APInt::getMinValue(BitWidth); Upper++; 
2794     break;
2795   case ICmpInst::ICMP_SLE: 
2796     Lower = APInt::getSignedMinValue(BitWidth); Upper++; 
2797     break;
2798   case ICmpInst::ICMP_UGE:
2799     Upper = APInt::getMinValue(BitWidth);        // Min = Next(Max)
2800     break;
2801   case ICmpInst::ICMP_SGE:
2802     Upper = APInt::getSignedMinValue(BitWidth);  // Min = Next(Max)
2803     break;
2804   }
2805   return ConstantRange(Lower, Upper);
2806 }
2807
2808 CmpInst::Predicate CmpInst::getSwappedPredicate(Predicate pred) {
2809   switch (pred) {
2810     default: assert(!"Unknown cmp predicate!");
2811     case ICMP_EQ: case ICMP_NE:
2812       return pred;
2813     case ICMP_SGT: return ICMP_SLT;
2814     case ICMP_SLT: return ICMP_SGT;
2815     case ICMP_SGE: return ICMP_SLE;
2816     case ICMP_SLE: return ICMP_SGE;
2817     case ICMP_UGT: return ICMP_ULT;
2818     case ICMP_ULT: return ICMP_UGT;
2819     case ICMP_UGE: return ICMP_ULE;
2820     case ICMP_ULE: return ICMP_UGE;
2821   
2822     case FCMP_FALSE: case FCMP_TRUE:
2823     case FCMP_OEQ: case FCMP_ONE:
2824     case FCMP_UEQ: case FCMP_UNE:
2825     case FCMP_ORD: case FCMP_UNO:
2826       return pred;
2827     case FCMP_OGT: return FCMP_OLT;
2828     case FCMP_OLT: return FCMP_OGT;
2829     case FCMP_OGE: return FCMP_OLE;
2830     case FCMP_OLE: return FCMP_OGE;
2831     case FCMP_UGT: return FCMP_ULT;
2832     case FCMP_ULT: return FCMP_UGT;
2833     case FCMP_UGE: return FCMP_ULE;
2834     case FCMP_ULE: return FCMP_UGE;
2835   }
2836 }
2837
2838 bool CmpInst::isUnsigned(unsigned short predicate) {
2839   switch (predicate) {
2840     default: return false;
2841     case ICmpInst::ICMP_ULT: case ICmpInst::ICMP_ULE: case ICmpInst::ICMP_UGT: 
2842     case ICmpInst::ICMP_UGE: return true;
2843   }
2844 }
2845
2846 bool CmpInst::isSigned(unsigned short predicate){
2847   switch (predicate) {
2848     default: return false;
2849     case ICmpInst::ICMP_SLT: case ICmpInst::ICMP_SLE: case ICmpInst::ICMP_SGT: 
2850     case ICmpInst::ICMP_SGE: return true;
2851   }
2852 }
2853
2854 bool CmpInst::isOrdered(unsigned short predicate) {
2855   switch (predicate) {
2856     default: return false;
2857     case FCmpInst::FCMP_OEQ: case FCmpInst::FCMP_ONE: case FCmpInst::FCMP_OGT: 
2858     case FCmpInst::FCMP_OLT: case FCmpInst::FCMP_OGE: case FCmpInst::FCMP_OLE: 
2859     case FCmpInst::FCMP_ORD: return true;
2860   }
2861 }
2862       
2863 bool CmpInst::isUnordered(unsigned short predicate) {
2864   switch (predicate) {
2865     default: return false;
2866     case FCmpInst::FCMP_UEQ: case FCmpInst::FCMP_UNE: case FCmpInst::FCMP_UGT: 
2867     case FCmpInst::FCMP_ULT: case FCmpInst::FCMP_UGE: case FCmpInst::FCMP_ULE: 
2868     case FCmpInst::FCMP_UNO: return true;
2869   }
2870 }
2871
2872 //===----------------------------------------------------------------------===//
2873 //                        SwitchInst Implementation
2874 //===----------------------------------------------------------------------===//
2875
2876 void SwitchInst::init(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases) {
2877   assert(Value && Default);
2878   ReservedSpace = 2+NumCases*2;
2879   NumOperands = 2;
2880   OperandList = allocHungoffUses(ReservedSpace);
2881
2882   OperandList[0] = Value;
2883   OperandList[1] = Default;
2884 }
2885
2886 /// SwitchInst ctor - Create a new switch instruction, specifying a value to
2887 /// switch on and a default destination.  The number of additional cases can
2888 /// be specified here to make memory allocation more efficient.  This
2889 /// constructor can also autoinsert before another instruction.
2890 SwitchInst::SwitchInst(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases,
2891                        Instruction *InsertBefore)
2892   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Value->getContext()), Instruction::Switch,
2893                    0, 0, InsertBefore) {
2894   init(Value, Default, NumCases);
2895 }
2896
2897 /// SwitchInst ctor - Create a new switch instruction, specifying a value to
2898 /// switch on and a default destination.  The number of additional cases can
2899 /// be specified here to make memory allocation more efficient.  This
2900 /// constructor also autoinserts at the end of the specified BasicBlock.
2901 SwitchInst::SwitchInst(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases,
2902                        BasicBlock *InsertAtEnd)
2903   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(Value->getContext()), Instruction::Switch,
2904                    0, 0, InsertAtEnd) {
2905   init(Value, Default, NumCases);
2906 }
2907
2908 SwitchInst::SwitchInst(const SwitchInst &SI)
2909   : TerminatorInst(Type::getVoidTy(SI.getContext()), Instruction::Switch,
2910                    allocHungoffUses(SI.getNumOperands()), SI.getNumOperands()) {
2911   Use *OL = OperandList, *InOL = SI.OperandList;
2912   for (unsigned i = 0, E = SI.getNumOperands(); i != E; i+=2) {
2913     OL[i] = InOL[i];
2914     OL[i+1] = InOL[i+1];
2915   }
2916   SubclassOptionalData = SI.SubclassOptionalData;
2917 }
2918
2919 SwitchInst::~SwitchInst() {
2920   dropHungoffUses(OperandList);
2921 }
2922
2923
2924 /// addCase - Add an entry to the switch instruction...
2925 ///
2926 void SwitchInst::addCase(ConstantInt *OnVal, BasicBlock *Dest) {
2927   unsigned OpNo = NumOperands;
2928   if (OpNo+2 > ReservedSpace)
2929     resizeOperands(0);  // Get more space!
2930   // Initialize some new operands.
2931   assert(OpNo+1 < ReservedSpace && "Growing didn't work!");
2932   NumOperands = OpNo+2;
2933   OperandList[OpNo] = OnVal;
2934   OperandList[OpNo+1] = Dest;
2935 }
2936
2937 /// removeCase - This method removes the specified successor from the switch
2938 /// instruction.  Note that this cannot be used to remove the default
2939 /// destination (successor #0).
2940 ///
2941 void SwitchInst::removeCase(unsigned idx) {
2942   assert(idx != 0 && "Cannot remove the default case!");
2943   assert(idx*2 < getNumOperands() && "Successor index out of range!!!");
2944
2945   unsigned NumOps = getNumOperands();
2946   Use *OL = OperandList;
2947
2948   // Move everything after this operand down.
2949   //
2950   // FIXME: we could just swap with the end of the list, then erase.  However,
2951   // client might not expect this to happen.  The code as it is thrashes the
2952   // use/def lists, which is kinda lame.
2953   for (unsigned i = (idx+1)*2; i != NumOps; i += 2) {
2954     OL[i-2] = OL[i];
2955     OL[i-2+1] = OL[i+1];
2956   }
2957
2958   // Nuke the last value.
2959   OL[NumOps-2].set(0);
2960   OL[NumOps-2+1].set(0);
2961   NumOperands = NumOps-2;
2962 }
2963
2964 /// resizeOperands - resize operands - This adjusts the length of the operands
2965 /// list according to the following behavior:
2966 ///   1. If NumOps == 0, grow the operand list in response to a push_back style
2967 ///      of operation.  This grows the number of ops by 3 times.
2968 ///   2. If NumOps > NumOperands, reserve space for NumOps operands.
2969 ///   3. If NumOps == NumOperands, trim the reserved space.
2970 ///
2971 void SwitchInst::resizeOperands(unsigned NumOps) {
2972   unsigned e = getNumOperands();
2973   if (NumOps == 0) {
2974     NumOps = e*3;
2975   } else if (NumOps*2 > NumOperands) {
2976     // No resize needed.
2977     if (ReservedSpace >= NumOps) return;
2978   } else if (NumOps == NumOperands) {
2979     if (ReservedSpace == NumOps) return;
2980   } else {
2981     return;
2982   }
2983
2984   ReservedSpace = NumOps;
2985   Use *NewOps = allocHungoffUses(NumOps);
2986   Use *OldOps = OperandList;
2987   for (unsigned i = 0; i != e; ++i) {
2988       NewOps[i] = OldOps[i];
2989   }
2990   OperandList = NewOps;
2991   if (OldOps) Use::zap(OldOps, OldOps + e, true);
2992 }
2993
2994
2995 BasicBlock *SwitchInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
2996   return getSuccessor(idx);
2997 }
2998 unsigned SwitchInst::getNumSuccessorsV() const {
2999   return getNumSuccessors();
3000 }
3001 void SwitchInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
3002   setSuccessor(idx, B);
3003 }
3004
3005 // Define these methods here so vtables don't get emitted into every translation
3006 // unit that uses these classes.
3007
3008 GetElementPtrInst *GetElementPtrInst::clone(LLVMContext&) const {
3009   GetElementPtrInst *New = new(getNumOperands()) GetElementPtrInst(*this);
3010   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3011   return New;
3012 }
3013
3014 BinaryOperator *BinaryOperator::clone(LLVMContext&) const {
3015   BinaryOperator *New = Create(getOpcode(), Op<0>(), Op<1>());
3016   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3017   return New;
3018 }
3019
3020 FCmpInst* FCmpInst::clone(LLVMContext &Context) const {
3021   FCmpInst *New = new FCmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
3022   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3023   return New;
3024 }
3025 ICmpInst* ICmpInst::clone(LLVMContext &Context) const {
3026   ICmpInst *New = new ICmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
3027   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3028   return New;
3029 }
3030
3031 ExtractValueInst *ExtractValueInst::clone(LLVMContext&) const {
3032   ExtractValueInst *New = new ExtractValueInst(*this);
3033   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3034   return New;
3035 }
3036 InsertValueInst *InsertValueInst::clone(LLVMContext&) const {
3037   InsertValueInst *New = new InsertValueInst(*this);
3038   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3039   return New;
3040 }
3041
3042 MallocInst *MallocInst::clone(LLVMContext&) const {
3043   MallocInst *New = new MallocInst(getAllocatedType(),
3044                                    (Value*)getOperand(0),
3045                                    getAlignment());
3046   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3047   return New;
3048 }
3049
3050 AllocaInst *AllocaInst::clone(LLVMContext&) const {
3051   AllocaInst *New = new AllocaInst(getAllocatedType(),
3052                                    (Value*)getOperand(0),
3053                                    getAlignment());
3054   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3055   return New;
3056 }
3057
3058 FreeInst *FreeInst::clone(LLVMContext&) const {
3059   FreeInst *New = new FreeInst(getOperand(0));
3060   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3061   return New;
3062 }
3063
3064 LoadInst *LoadInst::clone(LLVMContext&) const {
3065   LoadInst *New = new LoadInst(getOperand(0),
3066                                Twine(), isVolatile(),
3067                                getAlignment());
3068   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3069   return New;
3070 }
3071
3072 StoreInst *StoreInst::clone(LLVMContext&) const {
3073   StoreInst *New = new StoreInst(getOperand(0), getOperand(1),
3074                                  isVolatile(), getAlignment());
3075   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3076   return New;
3077 }
3078
3079 TruncInst *TruncInst::clone(LLVMContext&) const {
3080   TruncInst *New = new TruncInst(getOperand(0), getType());
3081   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3082   return New;
3083 }
3084
3085 ZExtInst *ZExtInst::clone(LLVMContext&) const {
3086   ZExtInst *New = new ZExtInst(getOperand(0), getType());
3087   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3088   return New;
3089 }
3090
3091 SExtInst *SExtInst::clone(LLVMContext&) const {
3092   SExtInst *New = new SExtInst(getOperand(0), getType());
3093   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3094   return New;
3095 }
3096
3097 FPTruncInst *FPTruncInst::clone(LLVMContext&) const {
3098   FPTruncInst *New = new FPTruncInst(getOperand(0), getType());
3099   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3100   return New;
3101 }
3102
3103 FPExtInst *FPExtInst::clone(LLVMContext&) const {
3104   FPExtInst *New = new FPExtInst(getOperand(0), getType());
3105   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3106   return New;
3107 }
3108
3109 UIToFPInst *UIToFPInst::clone(LLVMContext&) const {
3110   UIToFPInst *New = new UIToFPInst(getOperand(0), getType());
3111   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3112   return New;
3113 }
3114
3115 SIToFPInst *SIToFPInst::clone(LLVMContext&) const {
3116   SIToFPInst *New = new SIToFPInst(getOperand(0), getType());
3117   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3118   return New;
3119 }
3120
3121 FPToUIInst *FPToUIInst::clone(LLVMContext&) const {
3122   FPToUIInst *New = new FPToUIInst(getOperand(0), getType());
3123   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3124   return New;
3125 }
3126
3127 FPToSIInst *FPToSIInst::clone(LLVMContext&) const {
3128   FPToSIInst *New = new FPToSIInst(getOperand(0), getType());
3129   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3130   return New;
3131 }
3132
3133 PtrToIntInst *PtrToIntInst::clone(LLVMContext&) const {
3134   PtrToIntInst *New = new PtrToIntInst(getOperand(0), getType());
3135   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3136   return New;
3137 }
3138
3139 IntToPtrInst *IntToPtrInst::clone(LLVMContext&) const {
3140   IntToPtrInst *New = new IntToPtrInst(getOperand(0), getType());
3141   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3142   return New;
3143 }
3144
3145 BitCastInst *BitCastInst::clone(LLVMContext&) const {
3146   BitCastInst *New = new BitCastInst(getOperand(0), getType());
3147   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3148   return New;
3149 }
3150
3151 CallInst *CallInst::clone(LLVMContext&) const {
3152   CallInst *New = new(getNumOperands()) CallInst(*this);
3153   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3154   return New;
3155 }
3156
3157 SelectInst *SelectInst::clone(LLVMContext&) const {
3158   SelectInst *New = SelectInst::Create(getOperand(0),
3159                                        getOperand(1),
3160                                        getOperand(2));
3161   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3162   return New;
3163 }
3164
3165 VAArgInst *VAArgInst::clone(LLVMContext&) const {
3166   VAArgInst *New = new VAArgInst(getOperand(0), getType());
3167   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3168   return New;
3169 }
3170
3171 ExtractElementInst *ExtractElementInst::clone(LLVMContext&) const {
3172   ExtractElementInst *New = ExtractElementInst::Create(getOperand(0),
3173                                                        getOperand(1));
3174   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3175   return New;
3176 }
3177
3178 InsertElementInst *InsertElementInst::clone(LLVMContext&) const {
3179   InsertElementInst *New = InsertElementInst::Create(getOperand(0),
3180                                                      getOperand(1),
3181                                                      getOperand(2));
3182   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3183   return New;
3184 }
3185
3186 ShuffleVectorInst *ShuffleVectorInst::clone(LLVMContext&) const {
3187   ShuffleVectorInst *New = new ShuffleVectorInst(getOperand(0),
3188                                                  getOperand(1),
3189                                                  getOperand(2));
3190   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3191   return New;
3192 }
3193
3194 PHINode *PHINode::clone(LLVMContext&) const {
3195   PHINode *New = new PHINode(*this);
3196   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3197   return New;
3198 }
3199
3200 ReturnInst *ReturnInst::clone(LLVMContext&) const {
3201   ReturnInst *New = new(getNumOperands()) ReturnInst(*this);
3202   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3203   return New;
3204 }
3205
3206 BranchInst *BranchInst::clone(LLVMContext&) const {
3207   unsigned Ops(getNumOperands());
3208   BranchInst *New = new(Ops, Ops == 1) BranchInst(*this);
3209   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3210   return New;
3211 }
3212
3213 SwitchInst *SwitchInst::clone(LLVMContext&) const {
3214   SwitchInst *New = new SwitchInst(*this);
3215   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3216   return New;
3217 }
3218
3219 InvokeInst *InvokeInst::clone(LLVMContext&) const {
3220   InvokeInst *New = new(getNumOperands()) InvokeInst(*this);
3221   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3222   return New;
3223 }
3224
3225 UnwindInst *UnwindInst::clone(LLVMContext &C) const {
3226   UnwindInst *New = new UnwindInst(C);
3227   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3228   return New;
3229 }
3230
3231 UnreachableInst *UnreachableInst::clone(LLVMContext &C) const {
3232   UnreachableInst *New = new UnreachableInst(C);
3233   New->SubclassOptionalData = SubclassOptionalData;
3234   return New;
3235 }