604f9f94a1c178b601357a31671646d72918687c
[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/Support/CallSite.h"
20 #include "llvm/Support/ConstantRange.h"
21 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
22 using namespace llvm;
23
24 //===----------------------------------------------------------------------===//
25 //                            CallSite Class
26 //===----------------------------------------------------------------------===//
27
28 CallSite::CallSite(Instruction *C) {
29   assert((isa<CallInst>(C) || isa<InvokeInst>(C)) && "Not a call!");
30   I = C;
31 }
32 unsigned CallSite::getCallingConv() const {
33   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
34     return CI->getCallingConv();
35   else
36     return cast<InvokeInst>(I)->getCallingConv();
37 }
38 void CallSite::setCallingConv(unsigned CC) {
39   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
40     CI->setCallingConv(CC);
41   else
42     cast<InvokeInst>(I)->setCallingConv(CC);
43 }
44 const PAListPtr &CallSite::getParamAttrs() const {
45   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
46     return CI->getParamAttrs();
47   else
48     return cast<InvokeInst>(I)->getParamAttrs();
49 }
50 void CallSite::setParamAttrs(const PAListPtr &PAL) {
51   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
52     CI->setParamAttrs(PAL);
53   else
54     cast<InvokeInst>(I)->setParamAttrs(PAL);
55 }
56 bool CallSite::paramHasAttr(uint16_t i, ParameterAttributes attr) const {
57   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
58     return CI->paramHasAttr(i, attr);
59   else
60     return cast<InvokeInst>(I)->paramHasAttr(i, attr);
61 }
62 uint16_t CallSite::getParamAlignment(uint16_t i) const {
63   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
64     return CI->getParamAlignment(i);
65   else
66     return cast<InvokeInst>(I)->getParamAlignment(i);
67 }
68
69 bool CallSite::doesNotAccessMemory() const {
70   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
71     return CI->doesNotAccessMemory();
72   else
73     return cast<InvokeInst>(I)->doesNotAccessMemory();
74 }
75 bool CallSite::onlyReadsMemory() const {
76   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
77     return CI->onlyReadsMemory();
78   else
79     return cast<InvokeInst>(I)->onlyReadsMemory();
80 }
81 bool CallSite::doesNotThrow() const {
82   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
83     return CI->doesNotThrow();
84   else
85     return cast<InvokeInst>(I)->doesNotThrow();
86 }
87 void CallSite::setDoesNotThrow(bool doesNotThrow) {
88   if (CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
89     CI->setDoesNotThrow(doesNotThrow);
90   else
91     cast<InvokeInst>(I)->setDoesNotThrow(doesNotThrow);
92 }
93
94 bool CallSite::hasArgument(const Value *Arg) const {
95   for (arg_iterator AI = this->arg_begin(), E = this->arg_end(); AI != E; ++AI)
96     if (AI->get() == Arg)
97       return true;
98   return false;
99 }
100
101 //===----------------------------------------------------------------------===//
102 //                            TerminatorInst Class
103 //===----------------------------------------------------------------------===//
104
105 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
106 TerminatorInst::~TerminatorInst() {
107 }
108
109 //===----------------------------------------------------------------------===//
110 //                           UnaryInstruction Class
111 //===----------------------------------------------------------------------===//
112
113 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
114 UnaryInstruction::~UnaryInstruction() {
115 }
116
117 //===----------------------------------------------------------------------===//
118 //                               PHINode Class
119 //===----------------------------------------------------------------------===//
120
121 PHINode::PHINode(const PHINode &PN)
122   : Instruction(PN.getType(), Instruction::PHI,
123                 allocHungoffUses(PN.getNumOperands()), PN.getNumOperands()),
124     ReservedSpace(PN.getNumOperands()) {
125   Use *OL = OperandList;
126   for (unsigned i = 0, e = PN.getNumOperands(); i != e; i+=2) {
127     OL[i] = PN.getOperand(i);
128     OL[i+1] = PN.getOperand(i+1);
129   }
130 }
131
132 PHINode::~PHINode() {
133   if (OperandList)
134     dropHungoffUses(OperandList);
135 }
136
137 // removeIncomingValue - Remove an incoming value.  This is useful if a
138 // predecessor basic block is deleted.
139 Value *PHINode::removeIncomingValue(unsigned Idx, bool DeletePHIIfEmpty) {
140   unsigned NumOps = getNumOperands();
141   Use *OL = OperandList;
142   assert(Idx*2 < NumOps && "BB not in PHI node!");
143   Value *Removed = OL[Idx*2];
144
145   // Move everything after this operand down.
146   //
147   // FIXME: we could just swap with the end of the list, then erase.  However,
148   // client might not expect this to happen.  The code as it is thrashes the
149   // use/def lists, which is kinda lame.
150   for (unsigned i = (Idx+1)*2; i != NumOps; i += 2) {
151     OL[i-2] = OL[i];
152     OL[i-2+1] = OL[i+1];
153   }
154
155   // Nuke the last value.
156   OL[NumOps-2].set(0);
157   OL[NumOps-2+1].set(0);
158   NumOperands = NumOps-2;
159
160   // If the PHI node is dead, because it has zero entries, nuke it now.
161   if (NumOps == 2 && DeletePHIIfEmpty) {
162     // If anyone is using this PHI, make them use a dummy value instead...
163     replaceAllUsesWith(UndefValue::get(getType()));
164     eraseFromParent();
165   }
166   return Removed;
167 }
168
169 /// resizeOperands - resize operands - This adjusts the length of the operands
170 /// list according to the following behavior:
171 ///   1. If NumOps == 0, grow the operand list in response to a push_back style
172 ///      of operation.  This grows the number of ops by 1.5 times.
173 ///   2. If NumOps > NumOperands, reserve space for NumOps operands.
174 ///   3. If NumOps == NumOperands, trim the reserved space.
175 ///
176 void PHINode::resizeOperands(unsigned NumOps) {
177   unsigned e = getNumOperands();
178   if (NumOps == 0) {
179     NumOps = e*3/2;
180     if (NumOps < 4) NumOps = 4;      // 4 op PHI nodes are VERY common.
181   } else if (NumOps*2 > NumOperands) {
182     // No resize needed.
183     if (ReservedSpace >= NumOps) return;
184   } else if (NumOps == NumOperands) {
185     if (ReservedSpace == NumOps) return;
186   } else {
187     return;
188   }
189
190   ReservedSpace = NumOps;
191   Use *OldOps = OperandList;
192   Use *NewOps = allocHungoffUses(NumOps);
193   for (unsigned i = 0; i != e; ++i) {
194       NewOps[i] = OldOps[i];
195   }
196   OperandList = NewOps;
197   if (OldOps) Use::zap(OldOps, OldOps + e, true);
198 }
199
200 /// hasConstantValue - If the specified PHI node always merges together the same
201 /// value, return the value, otherwise return null.
202 ///
203 Value *PHINode::hasConstantValue(bool AllowNonDominatingInstruction) const {
204   // If the PHI node only has one incoming value, eliminate the PHI node...
205   if (getNumIncomingValues() == 1) {
206     if (getIncomingValue(0) != this)   // not  X = phi X
207       return getIncomingValue(0);
208     else
209       return UndefValue::get(getType());  // Self cycle is dead.
210   }
211       
212   // Otherwise if all of the incoming values are the same for the PHI, replace
213   // the PHI node with the incoming value.
214   //
215   Value *InVal = 0;
216   bool HasUndefInput = false;
217   for (unsigned i = 0, e = getNumIncomingValues(); i != e; ++i)
218     if (isa<UndefValue>(getIncomingValue(i))) {
219       HasUndefInput = true;
220     } else if (getIncomingValue(i) != this) { // Not the PHI node itself...
221       if (InVal && getIncomingValue(i) != InVal)
222         return 0;  // Not the same, bail out.
223       else
224         InVal = getIncomingValue(i);
225     }
226   
227   // The only case that could cause InVal to be null is if we have a PHI node
228   // that only has entries for itself.  In this case, there is no entry into the
229   // loop, so kill the PHI.
230   //
231   if (InVal == 0) InVal = UndefValue::get(getType());
232   
233   // If we have a PHI node like phi(X, undef, X), where X is defined by some
234   // instruction, we cannot always return X as the result of the PHI node.  Only
235   // do this if X is not an instruction (thus it must dominate the PHI block),
236   // or if the client is prepared to deal with this possibility.
237   if (HasUndefInput && !AllowNonDominatingInstruction)
238     if (Instruction *IV = dyn_cast<Instruction>(InVal))
239       // If it's in the entry block, it dominates everything.
240       if (IV->getParent() != &IV->getParent()->getParent()->getEntryBlock() ||
241           isa<InvokeInst>(IV))
242         return 0;   // Cannot guarantee that InVal dominates this PHINode.
243
244   // All of the incoming values are the same, return the value now.
245   return InVal;
246 }
247
248
249 //===----------------------------------------------------------------------===//
250 //                        CallInst Implementation
251 //===----------------------------------------------------------------------===//
252
253 CallInst::~CallInst() {
254 }
255
256 void CallInst::init(Value *Func, Value* const *Params, unsigned NumParams) {
257   assert(NumOperands == NumParams+1 && "NumOperands not set up?");
258   Use *OL = OperandList;
259   OL[0] = Func;
260
261   const FunctionType *FTy =
262     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
263   FTy = FTy;  // silence warning.
264
265   assert((NumParams == FTy->getNumParams() ||
266           (FTy->isVarArg() && NumParams > FTy->getNumParams())) &&
267          "Calling a function with bad signature!");
268   for (unsigned i = 0; i != NumParams; ++i) {
269     assert((i >= FTy->getNumParams() || 
270             FTy->getParamType(i) == Params[i]->getType()) &&
271            "Calling a function with a bad signature!");
272     OL[i+1] = Params[i];
273   }
274 }
275
276 void CallInst::init(Value *Func, Value *Actual1, Value *Actual2) {
277   assert(NumOperands == 3 && "NumOperands not set up?");
278   Use *OL = OperandList;
279   OL[0] = Func;
280   OL[1] = Actual1;
281   OL[2] = Actual2;
282
283   const FunctionType *FTy =
284     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
285   FTy = FTy;  // silence warning.
286
287   assert((FTy->getNumParams() == 2 ||
288           (FTy->isVarArg() && FTy->getNumParams() < 2)) &&
289          "Calling a function with bad signature");
290   assert((0 >= FTy->getNumParams() || 
291           FTy->getParamType(0) == Actual1->getType()) &&
292          "Calling a function with a bad signature!");
293   assert((1 >= FTy->getNumParams() || 
294           FTy->getParamType(1) == Actual2->getType()) &&
295          "Calling a function with a bad signature!");
296 }
297
298 void CallInst::init(Value *Func, Value *Actual) {
299   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not set up?");
300   Use *OL = OperandList;
301   OL[0] = Func;
302   OL[1] = Actual;
303
304   const FunctionType *FTy =
305     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
306   FTy = FTy;  // silence warning.
307
308   assert((FTy->getNumParams() == 1 ||
309           (FTy->isVarArg() && FTy->getNumParams() == 0)) &&
310          "Calling a function with bad signature");
311   assert((0 == FTy->getNumParams() || 
312           FTy->getParamType(0) == Actual->getType()) &&
313          "Calling a function with a bad signature!");
314 }
315
316 void CallInst::init(Value *Func) {
317   assert(NumOperands == 1 && "NumOperands not set up?");
318   Use *OL = OperandList;
319   OL[0] = Func;
320
321   const FunctionType *FTy =
322     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())->getElementType());
323   FTy = FTy;  // silence warning.
324
325   assert(FTy->getNumParams() == 0 && "Calling a function with bad signature");
326 }
327
328 CallInst::CallInst(Value *Func, Value* Actual, const std::string &Name,
329                    Instruction *InsertBefore)
330   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
331                                    ->getElementType())->getReturnType(),
332                 Instruction::Call,
333                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 2,
334                 2, InsertBefore) {
335   init(Func, Actual);
336   setName(Name);
337 }
338
339 CallInst::CallInst(Value *Func, Value* Actual, const std::string &Name,
340                    BasicBlock  *InsertAtEnd)
341   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
342                                    ->getElementType())->getReturnType(),
343                 Instruction::Call,
344                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 2,
345                 2, InsertAtEnd) {
346   init(Func, Actual);
347   setName(Name);
348 }
349 CallInst::CallInst(Value *Func, const std::string &Name,
350                    Instruction *InsertBefore)
351   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
352                                    ->getElementType())->getReturnType(),
353                 Instruction::Call,
354                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 1,
355                 1, InsertBefore) {
356   init(Func);
357   setName(Name);
358 }
359
360 CallInst::CallInst(Value *Func, const std::string &Name,
361                    BasicBlock *InsertAtEnd)
362   : Instruction(cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Func->getType())
363                                    ->getElementType())->getReturnType(),
364                 Instruction::Call,
365                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - 1,
366                 1, InsertAtEnd) {
367   init(Func);
368   setName(Name);
369 }
370
371 CallInst::CallInst(const CallInst &CI)
372   : Instruction(CI.getType(), Instruction::Call,
373                 OperandTraits<CallInst>::op_end(this) - CI.getNumOperands(),
374                 CI.getNumOperands()) {
375   setParamAttrs(CI.getParamAttrs());
376   SubclassData = CI.SubclassData;
377   Use *OL = OperandList;
378   Use *InOL = CI.OperandList;
379   for (unsigned i = 0, e = CI.getNumOperands(); i != e; ++i)
380     OL[i] = InOL[i];
381 }
382
383 void CallInst::addParamAttr(unsigned i, ParameterAttributes attr) {
384   PAListPtr PAL = getParamAttrs();
385   PAL = PAL.addAttr(i, attr);
386   setParamAttrs(PAL);
387 }
388
389 bool CallInst::paramHasAttr(unsigned i, ParameterAttributes attr) const {
390   if (ParamAttrs.paramHasAttr(i, attr))
391     return true;
392   if (const Function *F = getCalledFunction())
393     return F->paramHasAttr(i, attr);
394   return false;
395 }
396
397 void CallInst::setDoesNotThrow(bool doesNotThrow) {
398   PAListPtr PAL = getParamAttrs();
399   if (doesNotThrow)
400     PAL = PAL.addAttr(0, ParamAttr::NoUnwind);
401   else
402     PAL = PAL.removeAttr(0, ParamAttr::NoUnwind);
403   setParamAttrs(PAL);
404 }
405
406
407 //===----------------------------------------------------------------------===//
408 //                        InvokeInst Implementation
409 //===----------------------------------------------------------------------===//
410
411 void InvokeInst::init(Value *Fn, BasicBlock *IfNormal, BasicBlock *IfException,
412                       Value* const *Args, unsigned NumArgs) {
413   assert(NumOperands == 3+NumArgs && "NumOperands not set up?");
414   Use *OL = OperandList;
415   OL[0] = Fn;
416   OL[1] = IfNormal;
417   OL[2] = IfException;
418   const FunctionType *FTy =
419     cast<FunctionType>(cast<PointerType>(Fn->getType())->getElementType());
420   FTy = FTy;  // silence warning.
421
422   assert(((NumArgs == FTy->getNumParams()) ||
423           (FTy->isVarArg() && NumArgs > FTy->getNumParams())) &&
424          "Calling a function with bad signature");
425
426   for (unsigned i = 0, e = NumArgs; i != e; i++) {
427     assert((i >= FTy->getNumParams() || 
428             FTy->getParamType(i) == Args[i]->getType()) &&
429            "Invoking a function with a bad signature!");
430     
431     OL[i+3] = Args[i];
432   }
433 }
434
435 InvokeInst::InvokeInst(const InvokeInst &II)
436   : TerminatorInst(II.getType(), Instruction::Invoke,
437                    OperandTraits<InvokeInst>::op_end(this)
438                    - II.getNumOperands(),
439                    II.getNumOperands()) {
440   setParamAttrs(II.getParamAttrs());
441   SubclassData = II.SubclassData;
442   Use *OL = OperandList, *InOL = II.OperandList;
443   for (unsigned i = 0, e = II.getNumOperands(); i != e; ++i)
444     OL[i] = InOL[i];
445 }
446
447 BasicBlock *InvokeInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
448   return getSuccessor(idx);
449 }
450 unsigned InvokeInst::getNumSuccessorsV() const {
451   return getNumSuccessors();
452 }
453 void InvokeInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
454   return setSuccessor(idx, B);
455 }
456
457 bool InvokeInst::paramHasAttr(unsigned i, ParameterAttributes attr) const {
458   if (ParamAttrs.paramHasAttr(i, attr))
459     return true;
460   if (const Function *F = getCalledFunction())
461     return F->paramHasAttr(i, attr);
462   return false;
463 }
464
465 void InvokeInst::addParamAttr(unsigned i, ParameterAttributes attr) {
466   PAListPtr PAL = getParamAttrs();
467   PAL = PAL.addAttr(i, attr);
468   setParamAttrs(PAL);
469 }
470
471 void InvokeInst::setDoesNotThrow(bool doesNotThrow) {
472   PAListPtr PAL = getParamAttrs();
473   if (doesNotThrow)
474     PAL = PAL.addAttr(0, ParamAttr::NoUnwind);
475   else
476     PAL = PAL.removeAttr(0, ParamAttr::NoUnwind);
477   setParamAttrs(PAL);
478 }
479
480
481 //===----------------------------------------------------------------------===//
482 //                        ReturnInst Implementation
483 //===----------------------------------------------------------------------===//
484
485 ReturnInst::ReturnInst(const ReturnInst &RI)
486   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Ret,
487                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this)
488                    - RI.getNumOperands(),
489                    RI.getNumOperands()) {
490   unsigned N = RI.getNumOperands();
491   if (N == 1)
492     Op<0>() = RI.Op<0>();
493   else if (N) {
494     Use *OL = OperandList;
495     for (unsigned i = 0; i < N; ++i)
496       OL[i] = RI.getOperand(i);
497   }
498 }
499
500 ReturnInst::ReturnInst(Value *retVal, Instruction *InsertBefore)
501   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Ret,
502                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) - (retVal != 0),
503                    retVal != 0, InsertBefore) {
504   if (retVal)
505     init(&retVal, 1);
506 }
507 ReturnInst::ReturnInst(Value *retVal, BasicBlock *InsertAtEnd)
508   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Ret,
509                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) - (retVal != 0),
510                    retVal != 0, InsertAtEnd) {
511   if (retVal)
512     init(&retVal, 1);
513 }
514 ReturnInst::ReturnInst(BasicBlock *InsertAtEnd)
515   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Ret,
516                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this),
517                    0, InsertAtEnd) {
518 }
519
520 ReturnInst::ReturnInst(Value * const* retVals, unsigned N,
521                        Instruction *InsertBefore)
522   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Ret,
523                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) - N,
524                    N, InsertBefore) {
525   if (N != 0)
526     init(retVals, N);
527 }
528 ReturnInst::ReturnInst(Value * const* retVals, unsigned N,
529                        BasicBlock *InsertAtEnd)
530   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Ret,
531                    OperandTraits<ReturnInst>::op_end(this) - N,
532                    N, InsertAtEnd) {
533   if (N != 0)
534     init(retVals, N);
535 }
536
537 void ReturnInst::init(Value * const* retVals, unsigned N) {
538   assert (N > 0 && "Invalid operands numbers in ReturnInst init");
539
540   NumOperands = N;
541   if (NumOperands == 1) {
542     Value *V = *retVals;
543     if (V->getType() == Type::VoidTy)
544       return;
545     Op<0>() = V;
546     return;
547   }
548
549   Use *OL = OperandList;
550   for (unsigned i = 0; i < NumOperands; ++i) {
551     Value *V = *retVals++;
552     assert(!isa<BasicBlock>(V) &&
553            "Cannot return basic block.  Probably using the incorrect ctor");
554     OL[i] = V;
555   }
556 }
557
558 unsigned ReturnInst::getNumSuccessorsV() const {
559   return getNumSuccessors();
560 }
561
562 /// Out-of-line ReturnInst method, put here so the C++ compiler can choose to
563 /// emit the vtable for the class in this translation unit.
564 void ReturnInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
565   assert(0 && "ReturnInst has no successors!");
566 }
567
568 BasicBlock *ReturnInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
569   assert(0 && "ReturnInst has no successors!");
570   abort();
571   return 0;
572 }
573
574 ReturnInst::~ReturnInst() {
575 }
576
577 //===----------------------------------------------------------------------===//
578 //                        UnwindInst Implementation
579 //===----------------------------------------------------------------------===//
580
581 UnwindInst::UnwindInst(Instruction *InsertBefore)
582   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Unwind, 0, 0, InsertBefore) {
583 }
584 UnwindInst::UnwindInst(BasicBlock *InsertAtEnd)
585   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Unwind, 0, 0, InsertAtEnd) {
586 }
587
588
589 unsigned UnwindInst::getNumSuccessorsV() const {
590   return getNumSuccessors();
591 }
592
593 void UnwindInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
594   assert(0 && "UnwindInst has no successors!");
595 }
596
597 BasicBlock *UnwindInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
598   assert(0 && "UnwindInst has no successors!");
599   abort();
600   return 0;
601 }
602
603 //===----------------------------------------------------------------------===//
604 //                      UnreachableInst Implementation
605 //===----------------------------------------------------------------------===//
606
607 UnreachableInst::UnreachableInst(Instruction *InsertBefore)
608   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Unreachable, 0, 0, InsertBefore) {
609 }
610 UnreachableInst::UnreachableInst(BasicBlock *InsertAtEnd)
611   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Unreachable, 0, 0, InsertAtEnd) {
612 }
613
614 unsigned UnreachableInst::getNumSuccessorsV() const {
615   return getNumSuccessors();
616 }
617
618 void UnreachableInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *NewSucc) {
619   assert(0 && "UnwindInst has no successors!");
620 }
621
622 BasicBlock *UnreachableInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
623   assert(0 && "UnwindInst has no successors!");
624   abort();
625   return 0;
626 }
627
628 //===----------------------------------------------------------------------===//
629 //                        BranchInst Implementation
630 //===----------------------------------------------------------------------===//
631
632 void BranchInst::AssertOK() {
633   if (isConditional())
634     assert(getCondition()->getType() == Type::Int1Ty &&
635            "May only branch on boolean predicates!");
636 }
637
638 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, Instruction *InsertBefore)
639   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Br,
640                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 1,
641                    1, InsertBefore) {
642   assert(IfTrue != 0 && "Branch destination may not be null!");
643   Op<0>() = IfTrue;
644 }
645 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *IfFalse, Value *Cond,
646                        Instruction *InsertBefore)
647   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Br,
648                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 3,
649                    3, InsertBefore) {
650   Op<0>() = IfTrue;
651   Op<1>() = IfFalse;
652   Op<2>() = Cond;
653 #ifndef NDEBUG
654   AssertOK();
655 #endif
656 }
657
658 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *InsertAtEnd)
659   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Br,
660                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 1,
661                    1, InsertAtEnd) {
662   assert(IfTrue != 0 && "Branch destination may not be null!");
663   Op<0>() = IfTrue;
664 }
665
666 BranchInst::BranchInst(BasicBlock *IfTrue, BasicBlock *IfFalse, Value *Cond,
667            BasicBlock *InsertAtEnd)
668   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Br,
669                    OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - 3,
670                    3, InsertAtEnd) {
671   Op<0>() = IfTrue;
672   Op<1>() = IfFalse;
673   Op<2>() = Cond;
674 #ifndef NDEBUG
675   AssertOK();
676 #endif
677 }
678
679
680 BranchInst::BranchInst(const BranchInst &BI) :
681   TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Br,
682                  OperandTraits<BranchInst>::op_end(this) - BI.getNumOperands(),
683                  BI.getNumOperands()) {
684   OperandList[0] = BI.getOperand(0);
685   if (BI.getNumOperands() != 1) {
686     assert(BI.getNumOperands() == 3 && "BR can have 1 or 3 operands!");
687     OperandList[1] = BI.getOperand(1);
688     OperandList[2] = BI.getOperand(2);
689   }
690 }
691
692 BasicBlock *BranchInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
693   return getSuccessor(idx);
694 }
695 unsigned BranchInst::getNumSuccessorsV() const {
696   return getNumSuccessors();
697 }
698 void BranchInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
699   setSuccessor(idx, B);
700 }
701
702
703 //===----------------------------------------------------------------------===//
704 //                        AllocationInst Implementation
705 //===----------------------------------------------------------------------===//
706
707 static Value *getAISize(Value *Amt) {
708   if (!Amt)
709     Amt = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, 1);
710   else {
711     assert(!isa<BasicBlock>(Amt) &&
712            "Passed basic block into allocation size parameter! Use other ctor");
713     assert(Amt->getType() == Type::Int32Ty &&
714            "Malloc/Allocation array size is not a 32-bit integer!");
715   }
716   return Amt;
717 }
718
719 AllocationInst::AllocationInst(const Type *Ty, Value *ArraySize, unsigned iTy,
720                                unsigned Align, const std::string &Name,
721                                Instruction *InsertBefore)
722   : UnaryInstruction(PointerType::getUnqual(Ty), iTy, getAISize(ArraySize),
723                      InsertBefore) {
724   setAlignment(Align);
725   assert(Ty != Type::VoidTy && "Cannot allocate void!");
726   setName(Name);
727 }
728
729 AllocationInst::AllocationInst(const Type *Ty, Value *ArraySize, unsigned iTy,
730                                unsigned Align, const std::string &Name,
731                                BasicBlock *InsertAtEnd)
732   : UnaryInstruction(PointerType::getUnqual(Ty), iTy, getAISize(ArraySize),
733                      InsertAtEnd) {
734   setAlignment(Align);
735   assert(Ty != Type::VoidTy && "Cannot allocate void!");
736   setName(Name);
737 }
738
739 // Out of line virtual method, so the vtable, etc has a home.
740 AllocationInst::~AllocationInst() {
741 }
742
743 void AllocationInst::setAlignment(unsigned Align) {
744   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
745   SubclassData = Log2_32(Align) + 1;
746   assert(getAlignment() == Align && "Alignment representation error!");
747 }
748
749 bool AllocationInst::isArrayAllocation() const {
750   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(getOperand(0)))
751     return CI->getZExtValue() != 1;
752   return true;
753 }
754
755 const Type *AllocationInst::getAllocatedType() const {
756   return getType()->getElementType();
757 }
758
759 AllocaInst::AllocaInst(const AllocaInst &AI)
760   : AllocationInst(AI.getType()->getElementType(), (Value*)AI.getOperand(0),
761                    Instruction::Alloca, AI.getAlignment()) {
762 }
763
764 MallocInst::MallocInst(const MallocInst &MI)
765   : AllocationInst(MI.getType()->getElementType(), (Value*)MI.getOperand(0),
766                    Instruction::Malloc, MI.getAlignment()) {
767 }
768
769 //===----------------------------------------------------------------------===//
770 //                             FreeInst Implementation
771 //===----------------------------------------------------------------------===//
772
773 void FreeInst::AssertOK() {
774   assert(isa<PointerType>(getOperand(0)->getType()) &&
775          "Can not free something of nonpointer type!");
776 }
777
778 FreeInst::FreeInst(Value *Ptr, Instruction *InsertBefore)
779   : UnaryInstruction(Type::VoidTy, Free, Ptr, InsertBefore) {
780   AssertOK();
781 }
782
783 FreeInst::FreeInst(Value *Ptr, BasicBlock *InsertAtEnd)
784   : UnaryInstruction(Type::VoidTy, Free, Ptr, InsertAtEnd) {
785   AssertOK();
786 }
787
788
789 //===----------------------------------------------------------------------===//
790 //                           LoadInst Implementation
791 //===----------------------------------------------------------------------===//
792
793 void LoadInst::AssertOK() {
794   assert(isa<PointerType>(getOperand(0)->getType()) &&
795          "Ptr must have pointer type.");
796 }
797
798 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, Instruction *InsertBef)
799   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
800                      Load, Ptr, InsertBef) {
801   setVolatile(false);
802   setAlignment(0);
803   AssertOK();
804   setName(Name);
805 }
806
807 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAE)
808   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
809                      Load, Ptr, InsertAE) {
810   setVolatile(false);
811   setAlignment(0);
812   AssertOK();
813   setName(Name);
814 }
815
816 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, bool isVolatile,
817                    Instruction *InsertBef)
818   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
819                      Load, Ptr, InsertBef) {
820   setVolatile(isVolatile);
821   setAlignment(0);
822   AssertOK();
823   setName(Name);
824 }
825
826 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, bool isVolatile, 
827                    unsigned Align, Instruction *InsertBef)
828   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
829                      Load, Ptr, InsertBef) {
830   setVolatile(isVolatile);
831   setAlignment(Align);
832   AssertOK();
833   setName(Name);
834 }
835
836 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, bool isVolatile, 
837                    unsigned Align, BasicBlock *InsertAE)
838   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
839                      Load, Ptr, InsertAE) {
840   setVolatile(isVolatile);
841   setAlignment(Align);
842   AssertOK();
843   setName(Name);
844 }
845
846 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const std::string &Name, bool isVolatile,
847                    BasicBlock *InsertAE)
848   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
849                      Load, Ptr, InsertAE) {
850   setVolatile(isVolatile);
851   setAlignment(0);
852   AssertOK();
853   setName(Name);
854 }
855
856
857
858 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, Instruction *InsertBef)
859   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
860                      Load, Ptr, InsertBef) {
861   setVolatile(false);
862   setAlignment(0);
863   AssertOK();
864   if (Name && Name[0]) setName(Name);
865 }
866
867 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, BasicBlock *InsertAE)
868   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
869                      Load, Ptr, InsertAE) {
870   setVolatile(false);
871   setAlignment(0);
872   AssertOK();
873   if (Name && Name[0]) setName(Name);
874 }
875
876 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, bool isVolatile,
877                    Instruction *InsertBef)
878 : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
879                    Load, Ptr, InsertBef) {
880   setVolatile(isVolatile);
881   setAlignment(0);
882   AssertOK();
883   if (Name && Name[0]) setName(Name);
884 }
885
886 LoadInst::LoadInst(Value *Ptr, const char *Name, bool isVolatile,
887                    BasicBlock *InsertAE)
888   : UnaryInstruction(cast<PointerType>(Ptr->getType())->getElementType(),
889                      Load, Ptr, InsertAE) {
890   setVolatile(isVolatile);
891   setAlignment(0);
892   AssertOK();
893   if (Name && Name[0]) setName(Name);
894 }
895
896 void LoadInst::setAlignment(unsigned Align) {
897   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
898   SubclassData = (SubclassData & 1) | ((Log2_32(Align)+1)<<1);
899 }
900
901 //===----------------------------------------------------------------------===//
902 //                           StoreInst Implementation
903 //===----------------------------------------------------------------------===//
904
905 void StoreInst::AssertOK() {
906   assert(isa<PointerType>(getOperand(1)->getType()) &&
907          "Ptr must have pointer type!");
908   assert(getOperand(0)->getType() ==
909                  cast<PointerType>(getOperand(1)->getType())->getElementType()
910          && "Ptr must be a pointer to Val type!");
911 }
912
913
914 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, Instruction *InsertBefore)
915   : Instruction(Type::VoidTy, Store,
916                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
917                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
918                 InsertBefore) {
919   Op<0>() = val;
920   Op<1>() = addr;
921   setVolatile(false);
922   setAlignment(0);
923   AssertOK();
924 }
925
926 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, BasicBlock *InsertAtEnd)
927   : Instruction(Type::VoidTy, Store,
928                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
929                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
930                 InsertAtEnd) {
931   Op<0>() = val;
932   Op<1>() = addr;
933   setVolatile(false);
934   setAlignment(0);
935   AssertOK();
936 }
937
938 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
939                      Instruction *InsertBefore)
940   : Instruction(Type::VoidTy, Store,
941                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
942                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
943                 InsertBefore) {
944   Op<0>() = val;
945   Op<1>() = addr;
946   setVolatile(isVolatile);
947   setAlignment(0);
948   AssertOK();
949 }
950
951 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
952                      unsigned Align, Instruction *InsertBefore)
953   : Instruction(Type::VoidTy, Store,
954                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
955                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
956                 InsertBefore) {
957   Op<0>() = val;
958   Op<1>() = addr;
959   setVolatile(isVolatile);
960   setAlignment(Align);
961   AssertOK();
962 }
963
964 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
965                      unsigned Align, BasicBlock *InsertAtEnd)
966   : Instruction(Type::VoidTy, Store,
967                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
968                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
969                 InsertAtEnd) {
970   Op<0>() = val;
971   Op<1>() = addr;
972   setVolatile(isVolatile);
973   setAlignment(Align);
974   AssertOK();
975 }
976
977 StoreInst::StoreInst(Value *val, Value *addr, bool isVolatile,
978                      BasicBlock *InsertAtEnd)
979   : Instruction(Type::VoidTy, Store,
980                 OperandTraits<StoreInst>::op_begin(this),
981                 OperandTraits<StoreInst>::operands(this),
982                 InsertAtEnd) {
983   Op<0>() = val;
984   Op<1>() = addr;
985   setVolatile(isVolatile);
986   setAlignment(0);
987   AssertOK();
988 }
989
990 void StoreInst::setAlignment(unsigned Align) {
991   assert((Align & (Align-1)) == 0 && "Alignment is not a power of 2!");
992   SubclassData = (SubclassData & 1) | ((Log2_32(Align)+1)<<1);
993 }
994
995 //===----------------------------------------------------------------------===//
996 //                       GetElementPtrInst Implementation
997 //===----------------------------------------------------------------------===//
998
999 static unsigned retrieveAddrSpace(const Value *Val) {
1000   return cast<PointerType>(Val->getType())->getAddressSpace();
1001 }
1002
1003 void GetElementPtrInst::init(Value *Ptr, Value* const *Idx, unsigned NumIdx,
1004                              const std::string &Name) {
1005   assert(NumOperands == 1+NumIdx && "NumOperands not initialized?");
1006   Use *OL = OperandList;
1007   OL[0] = Ptr;
1008
1009   for (unsigned i = 0; i != NumIdx; ++i)
1010     OL[i+1] = Idx[i];
1011
1012   setName(Name);
1013 }
1014
1015 void GetElementPtrInst::init(Value *Ptr, Value *Idx, const std::string &Name) {
1016   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not initialized?");
1017   Use *OL = OperandList;
1018   OL[0] = Ptr;
1019   OL[1] = Idx;
1020
1021   setName(Name);
1022 }
1023
1024 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(const GetElementPtrInst &GEPI)
1025   : Instruction(GEPI.getType(), GetElementPtr,
1026                 OperandTraits<GetElementPtrInst>::op_end(this)
1027                 - GEPI.getNumOperands(),
1028                 GEPI.getNumOperands()) {
1029   Use *OL = OperandList;
1030   Use *GEPIOL = GEPI.OperandList;
1031   for (unsigned i = 0, E = NumOperands; i != E; ++i)
1032     OL[i] = GEPIOL[i];
1033 }
1034
1035 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr, Value *Idx,
1036                                      const std::string &Name, Instruction *InBe)
1037   : Instruction(PointerType::get(checkType(getIndexedType(Ptr->getType(),Idx)),
1038                                  retrieveAddrSpace(Ptr)),
1039                 GetElementPtr,
1040                 OperandTraits<GetElementPtrInst>::op_end(this) - 2,
1041                 2, InBe) {
1042   init(Ptr, Idx, Name);
1043 }
1044
1045 GetElementPtrInst::GetElementPtrInst(Value *Ptr, Value *Idx,
1046                                      const std::string &Name, BasicBlock *IAE)
1047   : Instruction(PointerType::get(checkType(getIndexedType(Ptr->getType(),Idx)),
1048                                  retrieveAddrSpace(Ptr)),
1049                 GetElementPtr,
1050                 OperandTraits<GetElementPtrInst>::op_end(this) - 2,
1051                 2, IAE) {
1052   init(Ptr, Idx, Name);
1053 }
1054
1055 // getIndexedType - Returns the type of the element that would be loaded with
1056 // a load instruction with the specified parameters.
1057 //
1058 // A null type is returned if the indices are invalid for the specified
1059 // pointer type.
1060 //
1061 const Type* GetElementPtrInst::getIndexedType(const Type *Ptr,
1062                                               Value* const *Idxs,
1063                                               unsigned NumIdx) {
1064   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ptr);
1065   if (!PTy) return 0;   // Type isn't a pointer type!
1066   const Type *Agg = PTy->getElementType();
1067
1068   // Handle the special case of the empty set index set...
1069   if (NumIdx == 0)
1070     return Agg;
1071
1072   unsigned CurIdx = 1;
1073   for (; CurIdx != NumIdx; ++CurIdx) {
1074     const CompositeType *CT = dyn_cast<CompositeType>(Agg);
1075     if (!CT || isa<PointerType>(CT)) return 0;
1076     Value *Index = Idxs[CurIdx];
1077     if (!CT->indexValid(Index)) return 0;
1078     Agg = CT->getTypeAtIndex(Index);
1079
1080     // If the new type forwards to another type, then it is in the middle
1081     // of being refined to another type (and hence, may have dropped all
1082     // references to what it was using before).  So, use the new forwarded
1083     // type.
1084     if (const Type *Ty = Agg->getForwardedType())
1085       Agg = Ty;
1086   }
1087   return CurIdx == NumIdx ? Agg : 0;
1088 }
1089
1090 const Type* GetElementPtrInst::getIndexedType(const Type *Ptr, Value *Idx) {
1091   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ptr);
1092   if (!PTy) return 0;   // Type isn't a pointer type!
1093
1094   // Check the pointer index.
1095   if (!PTy->indexValid(Idx)) return 0;
1096
1097   return PTy->getElementType();
1098 }
1099
1100
1101 /// hasAllZeroIndices - Return true if all of the indices of this GEP are
1102 /// zeros.  If so, the result pointer and the first operand have the same
1103 /// value, just potentially different types.
1104 bool GetElementPtrInst::hasAllZeroIndices() const {
1105   for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
1106     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(getOperand(i))) {
1107       if (!CI->isZero()) return false;
1108     } else {
1109       return false;
1110     }
1111   }
1112   return true;
1113 }
1114
1115 /// hasAllConstantIndices - Return true if all of the indices of this GEP are
1116 /// constant integers.  If so, the result pointer and the first operand have
1117 /// a constant offset between them.
1118 bool GetElementPtrInst::hasAllConstantIndices() const {
1119   for (unsigned i = 1, e = getNumOperands(); i != e; ++i) {
1120     if (!isa<ConstantInt>(getOperand(i)))
1121       return false;
1122   }
1123   return true;
1124 }
1125
1126
1127 //===----------------------------------------------------------------------===//
1128 //                           ExtractElementInst Implementation
1129 //===----------------------------------------------------------------------===//
1130
1131 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, Value *Index,
1132                                        const std::string &Name,
1133                                        Instruction *InsertBef)
1134   : Instruction(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1135                 ExtractElement,
1136                 OperandTraits<ExtractElementInst>::op_begin(this),
1137                 2, InsertBef) {
1138   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
1139          "Invalid extractelement instruction operands!");
1140   Op<0>() = Val;
1141   Op<1>() = Index;
1142   setName(Name);
1143 }
1144
1145 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, unsigned IndexV,
1146                                        const std::string &Name,
1147                                        Instruction *InsertBef)
1148   : Instruction(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1149                 ExtractElement,
1150                 OperandTraits<ExtractElementInst>::op_begin(this),
1151                 2, InsertBef) {
1152   Constant *Index = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, IndexV);
1153   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
1154          "Invalid extractelement instruction operands!");
1155   Op<0>() = Val;
1156   Op<1>() = Index;
1157   setName(Name);
1158 }
1159
1160
1161 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, Value *Index,
1162                                        const std::string &Name,
1163                                        BasicBlock *InsertAE)
1164   : Instruction(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1165                 ExtractElement,
1166                 OperandTraits<ExtractElementInst>::op_begin(this),
1167                 2, InsertAE) {
1168   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
1169          "Invalid extractelement instruction operands!");
1170
1171   Op<0>() = Val;
1172   Op<1>() = Index;
1173   setName(Name);
1174 }
1175
1176 ExtractElementInst::ExtractElementInst(Value *Val, unsigned IndexV,
1177                                        const std::string &Name,
1178                                        BasicBlock *InsertAE)
1179   : Instruction(cast<VectorType>(Val->getType())->getElementType(),
1180                 ExtractElement,
1181                 OperandTraits<ExtractElementInst>::op_begin(this),
1182                 2, InsertAE) {
1183   Constant *Index = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, IndexV);
1184   assert(isValidOperands(Val, Index) &&
1185          "Invalid extractelement instruction operands!");
1186   
1187   Op<0>() = Val;
1188   Op<1>() = Index;
1189   setName(Name);
1190 }
1191
1192
1193 bool ExtractElementInst::isValidOperands(const Value *Val, const Value *Index) {
1194   if (!isa<VectorType>(Val->getType()) || Index->getType() != Type::Int32Ty)
1195     return false;
1196   return true;
1197 }
1198
1199
1200 //===----------------------------------------------------------------------===//
1201 //                           InsertElementInst Implementation
1202 //===----------------------------------------------------------------------===//
1203
1204 InsertElementInst::InsertElementInst(const InsertElementInst &IE)
1205     : Instruction(IE.getType(), InsertElement,
1206                   OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this), 3) {
1207   Op<0>() = IE.Op<0>();
1208   Op<1>() = IE.Op<1>();
1209   Op<2>() = IE.Op<2>();
1210 }
1211 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, Value *Index,
1212                                      const std::string &Name,
1213                                      Instruction *InsertBef)
1214   : Instruction(Vec->getType(), InsertElement,
1215                 OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this),
1216                 3, InsertBef) {
1217   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
1218          "Invalid insertelement instruction operands!");
1219   Op<0>() = Vec;
1220   Op<1>() = Elt;
1221   Op<2>() = Index;
1222   setName(Name);
1223 }
1224
1225 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, unsigned IndexV,
1226                                      const std::string &Name,
1227                                      Instruction *InsertBef)
1228   : Instruction(Vec->getType(), InsertElement,
1229                 OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this),
1230                 3, InsertBef) {
1231   Constant *Index = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, IndexV);
1232   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
1233          "Invalid insertelement instruction operands!");
1234   Op<0>() = Vec;
1235   Op<1>() = Elt;
1236   Op<2>() = Index;
1237   setName(Name);
1238 }
1239
1240
1241 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, Value *Index,
1242                                      const std::string &Name,
1243                                      BasicBlock *InsertAE)
1244   : Instruction(Vec->getType(), InsertElement,
1245                 OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this),
1246                 3, InsertAE) {
1247   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
1248          "Invalid insertelement instruction operands!");
1249
1250   Op<0>() = Vec;
1251   Op<1>() = Elt;
1252   Op<2>() = Index;
1253   setName(Name);
1254 }
1255
1256 InsertElementInst::InsertElementInst(Value *Vec, Value *Elt, unsigned IndexV,
1257                                      const std::string &Name,
1258                                      BasicBlock *InsertAE)
1259 : Instruction(Vec->getType(), InsertElement,
1260               OperandTraits<InsertElementInst>::op_begin(this),
1261               3, InsertAE) {
1262   Constant *Index = ConstantInt::get(Type::Int32Ty, IndexV);
1263   assert(isValidOperands(Vec, Elt, Index) &&
1264          "Invalid insertelement instruction operands!");
1265   
1266   Op<0>() = Vec;
1267   Op<1>() = Elt;
1268   Op<2>() = Index;
1269   setName(Name);
1270 }
1271
1272 bool InsertElementInst::isValidOperands(const Value *Vec, const Value *Elt, 
1273                                         const Value *Index) {
1274   if (!isa<VectorType>(Vec->getType()))
1275     return false;   // First operand of insertelement must be vector type.
1276   
1277   if (Elt->getType() != cast<VectorType>(Vec->getType())->getElementType())
1278     return false;// Second operand of insertelement must be vector element type.
1279     
1280   if (Index->getType() != Type::Int32Ty)
1281     return false;  // Third operand of insertelement must be uint.
1282   return true;
1283 }
1284
1285
1286 //===----------------------------------------------------------------------===//
1287 //                      ShuffleVectorInst Implementation
1288 //===----------------------------------------------------------------------===//
1289
1290 ShuffleVectorInst::ShuffleVectorInst(const ShuffleVectorInst &SV) 
1291   : Instruction(SV.getType(), ShuffleVector,
1292                 OperandTraits<ShuffleVectorInst>::op_begin(this),
1293                 OperandTraits<ShuffleVectorInst>::operands(this)) {
1294   Op<0>() = SV.Op<0>();
1295   Op<1>() = SV.Op<1>();
1296   Op<2>() = SV.Op<2>();
1297 }
1298
1299 ShuffleVectorInst::ShuffleVectorInst(Value *V1, Value *V2, Value *Mask,
1300                                      const std::string &Name,
1301                                      Instruction *InsertBefore)
1302   : Instruction(V1->getType(), ShuffleVector,
1303                 OperandTraits<ShuffleVectorInst>::op_begin(this),
1304                 OperandTraits<ShuffleVectorInst>::operands(this),
1305                 InsertBefore) {
1306   assert(isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
1307          "Invalid shuffle vector instruction operands!");
1308   Op<0>() = V1;
1309   Op<1>() = V2;
1310   Op<2>() = Mask;
1311   setName(Name);
1312 }
1313
1314 ShuffleVectorInst::ShuffleVectorInst(Value *V1, Value *V2, Value *Mask,
1315                                      const std::string &Name, 
1316                                      BasicBlock *InsertAtEnd)
1317   : Instruction(V1->getType(), ShuffleVector,
1318                 OperandTraits<ShuffleVectorInst>::op_begin(this),
1319                 OperandTraits<ShuffleVectorInst>::operands(this),
1320                 InsertAtEnd) {
1321   assert(isValidOperands(V1, V2, Mask) &&
1322          "Invalid shuffle vector instruction operands!");
1323
1324   Op<0>() = V1;
1325   Op<1>() = V2;
1326   Op<2>() = Mask;
1327   setName(Name);
1328 }
1329
1330 bool ShuffleVectorInst::isValidOperands(const Value *V1, const Value *V2, 
1331                                         const Value *Mask) {
1332   if (!isa<VectorType>(V1->getType()) || 
1333       V1->getType() != V2->getType()) 
1334     return false;
1335   
1336   const VectorType *MaskTy = dyn_cast<VectorType>(Mask->getType());
1337   if (!isa<Constant>(Mask) || MaskTy == 0 ||
1338       MaskTy->getElementType() != Type::Int32Ty ||
1339       MaskTy->getNumElements() != 
1340       cast<VectorType>(V1->getType())->getNumElements())
1341     return false;
1342   return true;
1343 }
1344
1345 /// getMaskValue - Return the index from the shuffle mask for the specified
1346 /// output result.  This is either -1 if the element is undef or a number less
1347 /// than 2*numelements.
1348 int ShuffleVectorInst::getMaskValue(unsigned i) const {
1349   const Constant *Mask = cast<Constant>(getOperand(2));
1350   if (isa<UndefValue>(Mask)) return -1;
1351   if (isa<ConstantAggregateZero>(Mask)) return 0;
1352   const ConstantVector *MaskCV = cast<ConstantVector>(Mask);
1353   assert(i < MaskCV->getNumOperands() && "Index out of range");
1354
1355   if (isa<UndefValue>(MaskCV->getOperand(i)))
1356     return -1;
1357   return cast<ConstantInt>(MaskCV->getOperand(i))->getZExtValue();
1358 }
1359
1360 //===----------------------------------------------------------------------===//
1361 //                             InsertValueInst Class
1362 //===----------------------------------------------------------------------===//
1363
1364 void InsertValueInst::init(Value *Agg, Value *Val, const unsigned *Idx, 
1365                            unsigned NumIdx, const std::string &Name) {
1366   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not initialized?");
1367   Op<0>() = Agg;
1368   Op<1>() = Val;
1369
1370   Indices.insert(Indices.end(), Idx, Idx + NumIdx);
1371   setName(Name);
1372 }
1373
1374 void InsertValueInst::init(Value *Agg, Value *Val, unsigned Idx, 
1375                            const std::string &Name) {
1376   assert(NumOperands == 2 && "NumOperands not initialized?");
1377   Op<0>() = Agg;
1378   Op<1>() = Val;
1379
1380   Indices.push_back(Idx);
1381   setName(Name);
1382 }
1383
1384 InsertValueInst::InsertValueInst(const InsertValueInst &IVI)
1385   : Instruction(IVI.getType(), InsertValue,
1386                 OperandTraits<InsertValueInst>::op_begin(this), 2),
1387     Indices(IVI.Indices) {
1388 }
1389
1390 InsertValueInst::InsertValueInst(Value *Agg,
1391                                  Value *Val,
1392                                  unsigned Idx, 
1393                                  const std::string &Name,
1394                                  Instruction *InsertBefore)
1395   : Instruction(Agg->getType(), InsertValue,
1396                 OperandTraits<InsertValueInst>::op_begin(this),
1397                 2, InsertBefore) {
1398   init(Agg, Val, Idx, Name);
1399 }
1400
1401 InsertValueInst::InsertValueInst(Value *Agg,
1402                                  Value *Val,
1403                                  unsigned Idx, 
1404                                  const std::string &Name,
1405                                  BasicBlock *InsertAtEnd)
1406   : Instruction(Agg->getType(), InsertValue,
1407                 OperandTraits<InsertValueInst>::op_begin(this),
1408                 2, InsertAtEnd) {
1409   init(Agg, Val, Idx, Name);
1410 }
1411
1412 //===----------------------------------------------------------------------===//
1413 //                             ExtractValueInst Class
1414 //===----------------------------------------------------------------------===//
1415
1416 void ExtractValueInst::init(const unsigned *Idx, unsigned NumIdx,
1417                             const std::string &Name) {
1418   assert(NumOperands == 1 && "NumOperands not initialized?");
1419
1420   Indices.insert(Indices.end(), Idx, Idx + NumIdx);
1421   setName(Name);
1422 }
1423
1424 void ExtractValueInst::init(unsigned Idx, const std::string &Name) {
1425   assert(NumOperands == 1 && "NumOperands not initialized?");
1426
1427   Indices.push_back(Idx);
1428   setName(Name);
1429 }
1430
1431 ExtractValueInst::ExtractValueInst(const ExtractValueInst &EVI)
1432   : UnaryInstruction(EVI.getType(), ExtractValue, EVI.getOperand(0)),
1433     Indices(EVI.Indices) {
1434 }
1435
1436 // getIndexedType - Returns the type of the element that would be extracted
1437 // with an extractvalue instruction with the specified parameters.
1438 //
1439 // A null type is returned if the indices are invalid for the specified
1440 // pointer type.
1441 //
1442 const Type* ExtractValueInst::getIndexedType(const Type *Agg,
1443                                              const unsigned *Idxs,
1444                                              unsigned NumIdx) {
1445   unsigned CurIdx = 0;
1446   for (; CurIdx != NumIdx; ++CurIdx) {
1447     const CompositeType *CT = dyn_cast<CompositeType>(Agg);
1448     if (!CT || isa<PointerType>(CT) || isa<VectorType>(CT)) return 0;
1449     unsigned Index = Idxs[CurIdx];
1450     if (!CT->indexValid(Index)) return 0;
1451     Agg = CT->getTypeAtIndex(Index);
1452
1453     // If the new type forwards to another type, then it is in the middle
1454     // of being refined to another type (and hence, may have dropped all
1455     // references to what it was using before).  So, use the new forwarded
1456     // type.
1457     if (const Type *Ty = Agg->getForwardedType())
1458       Agg = Ty;
1459   }
1460   return CurIdx == NumIdx ? Agg : 0;
1461 }
1462
1463 const Type* ExtractValueInst::getIndexedType(const Type *Agg,
1464                                              const unsigned Idx) {
1465   const unsigned Idxs[1] = { Idx };
1466   return getIndexedType(Agg, &Idxs[0], 1);
1467 }
1468
1469 ExtractValueInst::ExtractValueInst(Value *Agg,
1470                                    unsigned Idx,
1471                                    const std::string &Name,
1472                                    BasicBlock *InsertAtEnd)
1473   : UnaryInstruction(checkType(getIndexedType(Agg->getType(), &Idx, 1)),
1474                      ExtractValue, Agg, InsertAtEnd) {
1475   init(Idx, Name);
1476 }
1477
1478 ExtractValueInst::ExtractValueInst(Value *Agg,
1479                                    unsigned Idx,
1480                                    const std::string &Name,
1481                                    Instruction *InsertBefore)
1482   : UnaryInstruction(checkType(getIndexedType(Agg->getType(), &Idx, 1)),
1483                      ExtractValue, Agg, InsertBefore) {
1484   init(Idx, Name);
1485 }
1486
1487 //===----------------------------------------------------------------------===//
1488 //                             BinaryOperator Class
1489 //===----------------------------------------------------------------------===//
1490
1491 BinaryOperator::BinaryOperator(BinaryOps iType, Value *S1, Value *S2,
1492                                const Type *Ty, const std::string &Name,
1493                                Instruction *InsertBefore)
1494   : Instruction(Ty, iType,
1495                 OperandTraits<BinaryOperator>::op_begin(this),
1496                 OperandTraits<BinaryOperator>::operands(this),
1497                 InsertBefore) {
1498   Op<0>() = S1;
1499   Op<1>() = S2;
1500   init(iType);
1501   setName(Name);
1502 }
1503
1504 BinaryOperator::BinaryOperator(BinaryOps iType, Value *S1, Value *S2, 
1505                                const Type *Ty, const std::string &Name,
1506                                BasicBlock *InsertAtEnd)
1507   : Instruction(Ty, iType,
1508                 OperandTraits<BinaryOperator>::op_begin(this),
1509                 OperandTraits<BinaryOperator>::operands(this),
1510                 InsertAtEnd) {
1511   Op<0>() = S1;
1512   Op<1>() = S2;
1513   init(iType);
1514   setName(Name);
1515 }
1516
1517
1518 void BinaryOperator::init(BinaryOps iType) {
1519   Value *LHS = getOperand(0), *RHS = getOperand(1);
1520   LHS = LHS; RHS = RHS; // Silence warnings.
1521   assert(LHS->getType() == RHS->getType() &&
1522          "Binary operator operand types must match!");
1523 #ifndef NDEBUG
1524   switch (iType) {
1525   case Add: case Sub:
1526   case Mul: 
1527     assert(getType() == LHS->getType() &&
1528            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1529     assert((getType()->isInteger() || getType()->isFloatingPoint() ||
1530             isa<VectorType>(getType())) &&
1531           "Tried to create an arithmetic operation on a non-arithmetic type!");
1532     break;
1533   case UDiv: 
1534   case SDiv: 
1535     assert(getType() == LHS->getType() &&
1536            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1537     assert((getType()->isInteger() || (isa<VectorType>(getType()) && 
1538             cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1539            "Incorrect operand type (not integer) for S/UDIV");
1540     break;
1541   case FDiv:
1542     assert(getType() == LHS->getType() &&
1543            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1544     assert((getType()->isFloatingPoint() || (isa<VectorType>(getType()) &&
1545             cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isFloatingPoint())) 
1546             && "Incorrect operand type (not floating point) for FDIV");
1547     break;
1548   case URem: 
1549   case SRem: 
1550     assert(getType() == LHS->getType() &&
1551            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1552     assert((getType()->isInteger() || (isa<VectorType>(getType()) && 
1553             cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1554            "Incorrect operand type (not integer) for S/UREM");
1555     break;
1556   case FRem:
1557     assert(getType() == LHS->getType() &&
1558            "Arithmetic operation should return same type as operands!");
1559     assert((getType()->isFloatingPoint() || (isa<VectorType>(getType()) &&
1560             cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isFloatingPoint())) 
1561             && "Incorrect operand type (not floating point) for FREM");
1562     break;
1563   case Shl:
1564   case LShr:
1565   case AShr:
1566     assert(getType() == LHS->getType() &&
1567            "Shift operation should return same type as operands!");
1568     assert(getType()->isInteger() && 
1569            "Shift operation requires integer operands");
1570     break;
1571   case And: case Or:
1572   case Xor:
1573     assert(getType() == LHS->getType() &&
1574            "Logical operation should return same type as operands!");
1575     assert((getType()->isInteger() ||
1576             (isa<VectorType>(getType()) && 
1577              cast<VectorType>(getType())->getElementType()->isInteger())) &&
1578            "Tried to create a logical operation on a non-integral type!");
1579     break;
1580   default:
1581     break;
1582   }
1583 #endif
1584 }
1585
1586 BinaryOperator *BinaryOperator::Create(BinaryOps Op, Value *S1, Value *S2,
1587                                        const std::string &Name,
1588                                        Instruction *InsertBefore) {
1589   assert(S1->getType() == S2->getType() &&
1590          "Cannot create binary operator with two operands of differing type!");
1591   return new BinaryOperator(Op, S1, S2, S1->getType(), Name, InsertBefore);
1592 }
1593
1594 BinaryOperator *BinaryOperator::Create(BinaryOps Op, Value *S1, Value *S2,
1595                                        const std::string &Name,
1596                                        BasicBlock *InsertAtEnd) {
1597   BinaryOperator *Res = Create(Op, S1, S2, Name);
1598   InsertAtEnd->getInstList().push_back(Res);
1599   return Res;
1600 }
1601
1602 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNeg(Value *Op, const std::string &Name,
1603                                           Instruction *InsertBefore) {
1604   Value *zero = ConstantExpr::getZeroValueForNegationExpr(Op->getType());
1605   return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1606                             zero, Op,
1607                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1608 }
1609
1610 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNeg(Value *Op, const std::string &Name,
1611                                           BasicBlock *InsertAtEnd) {
1612   Value *zero = ConstantExpr::getZeroValueForNegationExpr(Op->getType());
1613   return new BinaryOperator(Instruction::Sub,
1614                             zero, Op,
1615                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1616 }
1617
1618 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNot(Value *Op, const std::string &Name,
1619                                           Instruction *InsertBefore) {
1620   Constant *C;
1621   if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(Op->getType())) {
1622     C = ConstantInt::getAllOnesValue(PTy->getElementType());
1623     C = ConstantVector::get(std::vector<Constant*>(PTy->getNumElements(), C));
1624   } else {
1625     C = ConstantInt::getAllOnesValue(Op->getType());
1626   }
1627   
1628   return new BinaryOperator(Instruction::Xor, Op, C,
1629                             Op->getType(), Name, InsertBefore);
1630 }
1631
1632 BinaryOperator *BinaryOperator::CreateNot(Value *Op, const std::string &Name,
1633                                           BasicBlock *InsertAtEnd) {
1634   Constant *AllOnes;
1635   if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(Op->getType())) {
1636     // Create a vector of all ones values.
1637     Constant *Elt = ConstantInt::getAllOnesValue(PTy->getElementType());
1638     AllOnes = 
1639       ConstantVector::get(std::vector<Constant*>(PTy->getNumElements(), Elt));
1640   } else {
1641     AllOnes = ConstantInt::getAllOnesValue(Op->getType());
1642   }
1643   
1644   return new BinaryOperator(Instruction::Xor, Op, AllOnes,
1645                             Op->getType(), Name, InsertAtEnd);
1646 }
1647
1648
1649 // isConstantAllOnes - Helper function for several functions below
1650 static inline bool isConstantAllOnes(const Value *V) {
1651   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V))
1652     return CI->isAllOnesValue();
1653   if (const ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(V))
1654     return CV->isAllOnesValue();
1655   return false;
1656 }
1657
1658 bool BinaryOperator::isNeg(const Value *V) {
1659   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1660     if (Bop->getOpcode() == Instruction::Sub)
1661       return Bop->getOperand(0) ==
1662              ConstantExpr::getZeroValueForNegationExpr(Bop->getType());
1663   return false;
1664 }
1665
1666 bool BinaryOperator::isNot(const Value *V) {
1667   if (const BinaryOperator *Bop = dyn_cast<BinaryOperator>(V))
1668     return (Bop->getOpcode() == Instruction::Xor &&
1669             (isConstantAllOnes(Bop->getOperand(1)) ||
1670              isConstantAllOnes(Bop->getOperand(0))));
1671   return false;
1672 }
1673
1674 Value *BinaryOperator::getNegArgument(Value *BinOp) {
1675   assert(isNeg(BinOp) && "getNegArgument from non-'neg' instruction!");
1676   return cast<BinaryOperator>(BinOp)->getOperand(1);
1677 }
1678
1679 const Value *BinaryOperator::getNegArgument(const Value *BinOp) {
1680   return getNegArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1681 }
1682
1683 Value *BinaryOperator::getNotArgument(Value *BinOp) {
1684   assert(isNot(BinOp) && "getNotArgument on non-'not' instruction!");
1685   BinaryOperator *BO = cast<BinaryOperator>(BinOp);
1686   Value *Op0 = BO->getOperand(0);
1687   Value *Op1 = BO->getOperand(1);
1688   if (isConstantAllOnes(Op0)) return Op1;
1689
1690   assert(isConstantAllOnes(Op1));
1691   return Op0;
1692 }
1693
1694 const Value *BinaryOperator::getNotArgument(const Value *BinOp) {
1695   return getNotArgument(const_cast<Value*>(BinOp));
1696 }
1697
1698
1699 // swapOperands - Exchange the two operands to this instruction.  This
1700 // instruction is safe to use on any binary instruction and does not
1701 // modify the semantics of the instruction.  If the instruction is
1702 // order dependent (SetLT f.e.) the opcode is changed.
1703 //
1704 bool BinaryOperator::swapOperands() {
1705   if (!isCommutative())
1706     return true; // Can't commute operands
1707   Op<0>().swap(Op<1>());
1708   return false;
1709 }
1710
1711 //===----------------------------------------------------------------------===//
1712 //                                CastInst Class
1713 //===----------------------------------------------------------------------===//
1714
1715 // Just determine if this cast only deals with integral->integral conversion.
1716 bool CastInst::isIntegerCast() const {
1717   switch (getOpcode()) {
1718     default: return false;
1719     case Instruction::ZExt:
1720     case Instruction::SExt:
1721     case Instruction::Trunc:
1722       return true;
1723     case Instruction::BitCast:
1724       return getOperand(0)->getType()->isInteger() && getType()->isInteger();
1725   }
1726 }
1727
1728 bool CastInst::isLosslessCast() const {
1729   // Only BitCast can be lossless, exit fast if we're not BitCast
1730   if (getOpcode() != Instruction::BitCast)
1731     return false;
1732
1733   // Identity cast is always lossless
1734   const Type* SrcTy = getOperand(0)->getType();
1735   const Type* DstTy = getType();
1736   if (SrcTy == DstTy)
1737     return true;
1738   
1739   // Pointer to pointer is always lossless.
1740   if (isa<PointerType>(SrcTy))
1741     return isa<PointerType>(DstTy);
1742   return false;  // Other types have no identity values
1743 }
1744
1745 /// This function determines if the CastInst does not require any bits to be
1746 /// changed in order to effect the cast. Essentially, it identifies cases where
1747 /// no code gen is necessary for the cast, hence the name no-op cast.  For 
1748 /// example, the following are all no-op casts:
1749 /// # bitcast i32* %x to i8*
1750 /// # bitcast <2 x i32> %x to <4 x i16> 
1751 /// # ptrtoint i32* %x to i32     ; on 32-bit plaforms only
1752 /// @brief Determine if a cast is a no-op.
1753 bool CastInst::isNoopCast(const Type *IntPtrTy) const {
1754   switch (getOpcode()) {
1755     default:
1756       assert(!"Invalid CastOp");
1757     case Instruction::Trunc:
1758     case Instruction::ZExt:
1759     case Instruction::SExt: 
1760     case Instruction::FPTrunc:
1761     case Instruction::FPExt:
1762     case Instruction::UIToFP:
1763     case Instruction::SIToFP:
1764     case Instruction::FPToUI:
1765     case Instruction::FPToSI:
1766       return false; // These always modify bits
1767     case Instruction::BitCast:
1768       return true;  // BitCast never modifies bits.
1769     case Instruction::PtrToInt:
1770       return IntPtrTy->getPrimitiveSizeInBits() ==
1771             getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1772     case Instruction::IntToPtr:
1773       return IntPtrTy->getPrimitiveSizeInBits() ==
1774              getOperand(0)->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
1775   }
1776 }
1777
1778 /// This function determines if a pair of casts can be eliminated and what 
1779 /// opcode should be used in the elimination. This assumes that there are two 
1780 /// instructions like this:
1781 /// *  %F = firstOpcode SrcTy %x to MidTy
1782 /// *  %S = secondOpcode MidTy %F to DstTy
1783 /// The function returns a resultOpcode so these two casts can be replaced with:
1784 /// *  %Replacement = resultOpcode %SrcTy %x to DstTy
1785 /// If no such cast is permited, the function returns 0.
1786 unsigned CastInst::isEliminableCastPair(
1787   Instruction::CastOps firstOp, Instruction::CastOps secondOp,
1788   const Type *SrcTy, const Type *MidTy, const Type *DstTy, const Type *IntPtrTy)
1789 {
1790   // Define the 144 possibilities for these two cast instructions. The values
1791   // in this matrix determine what to do in a given situation and select the
1792   // case in the switch below.  The rows correspond to firstOp, the columns 
1793   // correspond to secondOp.  In looking at the table below, keep in  mind
1794   // the following cast properties:
1795   //
1796   //          Size Compare       Source               Destination
1797   // Operator  Src ? Size   Type       Sign         Type       Sign
1798   // -------- ------------ -------------------   ---------------------
1799   // TRUNC         >       Integer      Any        Integral     Any
1800   // ZEXT          <       Integral   Unsigned     Integer      Any
1801   // SEXT          <       Integral    Signed      Integer      Any
1802   // FPTOUI       n/a      FloatPt      n/a        Integral   Unsigned
1803   // FPTOSI       n/a      FloatPt      n/a        Integral    Signed 
1804   // UITOFP       n/a      Integral   Unsigned     FloatPt      n/a   
1805   // SITOFP       n/a      Integral    Signed      FloatPt      n/a   
1806   // FPTRUNC       >       FloatPt      n/a        FloatPt      n/a   
1807   // FPEXT         <       FloatPt      n/a        FloatPt      n/a   
1808   // PTRTOINT     n/a      Pointer      n/a        Integral   Unsigned
1809   // INTTOPTR     n/a      Integral   Unsigned     Pointer      n/a
1810   // BITCONVERT    =       FirstClass   n/a       FirstClass    n/a   
1811   //
1812   // NOTE: some transforms are safe, but we consider them to be non-profitable.
1813   // For example, we could merge "fptoui double to uint" + "zext uint to ulong",
1814   // into "fptoui double to ulong", but this loses information about the range
1815   // of the produced value (we no longer know the top-part is all zeros). 
1816   // Further this conversion is often much more expensive for typical hardware,
1817   // and causes issues when building libgcc.  We disallow fptosi+sext for the 
1818   // same reason.
1819   const unsigned numCastOps = 
1820     Instruction::CastOpsEnd - Instruction::CastOpsBegin;
1821   static const uint8_t CastResults[numCastOps][numCastOps] = {
1822     // T        F  F  U  S  F  F  P  I  B   -+
1823     // R  Z  S  P  P  I  I  T  P  2  N  T    |
1824     // U  E  E  2  2  2  2  R  E  I  T  C    +- secondOp
1825     // N  X  X  U  S  F  F  N  X  N  2  V    |
1826     // C  T  T  I  I  P  P  C  T  T  P  T   -+
1827     {  1, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3 }, // Trunc      -+
1828     {  8, 1, 9,99,99, 2, 0,99,99,99, 2, 3 }, // ZExt        |
1829     {  8, 0, 1,99,99, 0, 2,99,99,99, 0, 3 }, // SExt        |
1830     {  0, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3 }, // FPToUI      |
1831     {  0, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 0, 3 }, // FPToSI      |
1832     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99, 4 }, // UIToFP      +- firstOp
1833     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99, 4 }, // SIToFP      |
1834     { 99,99,99, 0, 0,99,99, 1, 0,99,99, 4 }, // FPTrunc     |
1835     { 99,99,99, 2, 2,99,99,10, 2,99,99, 4 }, // FPExt       |
1836     {  1, 0, 0,99,99, 0, 0,99,99,99, 7, 3 }, // PtrToInt    |
1837     { 99,99,99,99,99,99,99,99,99,13,99,12 }, // IntToPtr    |
1838     {  5, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 6, 6,11, 5, 1 }, // BitCast    -+
1839   };
1840
1841   int ElimCase = CastResults[firstOp-Instruction::CastOpsBegin]
1842                             [secondOp-Instruction::CastOpsBegin];
1843   switch (ElimCase) {
1844     case 0: 
1845       // categorically disallowed
1846       return 0;
1847     case 1: 
1848       // allowed, use first cast's opcode
1849       return firstOp;
1850     case 2: 
1851       // allowed, use second cast's opcode
1852       return secondOp;
1853     case 3: 
1854       // no-op cast in second op implies firstOp as long as the DestTy 
1855       // is integer
1856       if (DstTy->isInteger())
1857         return firstOp;
1858       return 0;
1859     case 4:
1860       // no-op cast in second op implies firstOp as long as the DestTy
1861       // is floating point
1862       if (DstTy->isFloatingPoint())
1863         return firstOp;
1864       return 0;
1865     case 5: 
1866       // no-op cast in first op implies secondOp as long as the SrcTy
1867       // is an integer
1868       if (SrcTy->isInteger())
1869         return secondOp;
1870       return 0;
1871     case 6:
1872       // no-op cast in first op implies secondOp as long as the SrcTy
1873       // is a floating point
1874       if (SrcTy->isFloatingPoint())
1875         return secondOp;
1876       return 0;
1877     case 7: { 
1878       // ptrtoint, inttoptr -> bitcast (ptr -> ptr) if int size is >= ptr size
1879       unsigned PtrSize = IntPtrTy->getPrimitiveSizeInBits();
1880       unsigned MidSize = MidTy->getPrimitiveSizeInBits();
1881       if (MidSize >= PtrSize)
1882         return Instruction::BitCast;
1883       return 0;
1884     }
1885     case 8: {
1886       // ext, trunc -> bitcast,    if the SrcTy and DstTy are same size
1887       // ext, trunc -> ext,        if sizeof(SrcTy) < sizeof(DstTy)
1888       // ext, trunc -> trunc,      if sizeof(SrcTy) > sizeof(DstTy)
1889       unsigned SrcSize = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();
1890       unsigned DstSize = DstTy->getPrimitiveSizeInBits();
1891       if (SrcSize == DstSize)
1892         return Instruction::BitCast;
1893       else if (SrcSize < DstSize)
1894         return firstOp;
1895       return secondOp;
1896     }
1897     case 9: // zext, sext -> zext, because sext can't sign extend after zext
1898       return Instruction::ZExt;
1899     case 10:
1900       // fpext followed by ftrunc is allowed if the bit size returned to is
1901       // the same as the original, in which case its just a bitcast
1902       if (SrcTy == DstTy)
1903         return Instruction::BitCast;
1904       return 0; // If the types are not the same we can't eliminate it.
1905     case 11:
1906       // bitcast followed by ptrtoint is allowed as long as the bitcast
1907       // is a pointer to pointer cast.
1908       if (isa<PointerType>(SrcTy) && isa<PointerType>(MidTy))
1909         return secondOp;
1910       return 0;
1911     case 12:
1912       // inttoptr, bitcast -> intptr  if bitcast is a ptr to ptr cast
1913       if (isa<PointerType>(MidTy) && isa<PointerType>(DstTy))
1914         return firstOp;
1915       return 0;
1916     case 13: {
1917       // inttoptr, ptrtoint -> bitcast if SrcSize<=PtrSize and SrcSize==DstSize
1918       unsigned PtrSize = IntPtrTy->getPrimitiveSizeInBits();
1919       unsigned SrcSize = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();
1920       unsigned DstSize = DstTy->getPrimitiveSizeInBits();
1921       if (SrcSize <= PtrSize && SrcSize == DstSize)
1922         return Instruction::BitCast;
1923       return 0;
1924     }
1925     case 99: 
1926       // cast combination can't happen (error in input). This is for all cases
1927       // where the MidTy is not the same for the two cast instructions.
1928       assert(!"Invalid Cast Combination");
1929       return 0;
1930     default:
1931       assert(!"Error in CastResults table!!!");
1932       return 0;
1933   }
1934   return 0;
1935 }
1936
1937 CastInst *CastInst::Create(Instruction::CastOps op, Value *S, const Type *Ty, 
1938   const std::string &Name, Instruction *InsertBefore) {
1939   // Construct and return the appropriate CastInst subclass
1940   switch (op) {
1941     case Trunc:    return new TruncInst    (S, Ty, Name, InsertBefore);
1942     case ZExt:     return new ZExtInst     (S, Ty, Name, InsertBefore);
1943     case SExt:     return new SExtInst     (S, Ty, Name, InsertBefore);
1944     case FPTrunc:  return new FPTruncInst  (S, Ty, Name, InsertBefore);
1945     case FPExt:    return new FPExtInst    (S, Ty, Name, InsertBefore);
1946     case UIToFP:   return new UIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
1947     case SIToFP:   return new SIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
1948     case FPToUI:   return new FPToUIInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
1949     case FPToSI:   return new FPToSIInst   (S, Ty, Name, InsertBefore);
1950     case PtrToInt: return new PtrToIntInst (S, Ty, Name, InsertBefore);
1951     case IntToPtr: return new IntToPtrInst (S, Ty, Name, InsertBefore);
1952     case BitCast:  return new BitCastInst  (S, Ty, Name, InsertBefore);
1953     default:
1954       assert(!"Invalid opcode provided");
1955   }
1956   return 0;
1957 }
1958
1959 CastInst *CastInst::Create(Instruction::CastOps op, Value *S, const Type *Ty,
1960   const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd) {
1961   // Construct and return the appropriate CastInst subclass
1962   switch (op) {
1963     case Trunc:    return new TruncInst    (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1964     case ZExt:     return new ZExtInst     (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1965     case SExt:     return new SExtInst     (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1966     case FPTrunc:  return new FPTruncInst  (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1967     case FPExt:    return new FPExtInst    (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1968     case UIToFP:   return new UIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1969     case SIToFP:   return new SIToFPInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1970     case FPToUI:   return new FPToUIInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1971     case FPToSI:   return new FPToSIInst   (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1972     case PtrToInt: return new PtrToIntInst (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1973     case IntToPtr: return new IntToPtrInst (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1974     case BitCast:  return new BitCastInst  (S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1975     default:
1976       assert(!"Invalid opcode provided");
1977   }
1978   return 0;
1979 }
1980
1981 CastInst *CastInst::CreateZExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
1982                                         const std::string &Name,
1983                                         Instruction *InsertBefore) {
1984   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
1985     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
1986   return Create(Instruction::ZExt, S, Ty, Name, InsertBefore);
1987 }
1988
1989 CastInst *CastInst::CreateZExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
1990                                         const std::string &Name,
1991                                         BasicBlock *InsertAtEnd) {
1992   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
1993     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1994   return Create(Instruction::ZExt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
1995 }
1996
1997 CastInst *CastInst::CreateSExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
1998                                         const std::string &Name,
1999                                         Instruction *InsertBefore) {
2000   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
2001     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2002   return Create(Instruction::SExt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2003 }
2004
2005 CastInst *CastInst::CreateSExtOrBitCast(Value *S, const Type *Ty, 
2006                                         const std::string &Name,
2007                                         BasicBlock *InsertAtEnd) {
2008   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
2009     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2010   return Create(Instruction::SExt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2011 }
2012
2013 CastInst *CastInst::CreateTruncOrBitCast(Value *S, const Type *Ty,
2014                                          const std::string &Name,
2015                                          Instruction *InsertBefore) {
2016   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
2017     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2018   return Create(Instruction::Trunc, S, Ty, Name, InsertBefore);
2019 }
2020
2021 CastInst *CastInst::CreateTruncOrBitCast(Value *S, const Type *Ty,
2022                                          const std::string &Name, 
2023                                          BasicBlock *InsertAtEnd) {
2024   if (S->getType()->getPrimitiveSizeInBits() == Ty->getPrimitiveSizeInBits())
2025     return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2026   return Create(Instruction::Trunc, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2027 }
2028
2029 CastInst *CastInst::CreatePointerCast(Value *S, const Type *Ty,
2030                                       const std::string &Name,
2031                                       BasicBlock *InsertAtEnd) {
2032   assert(isa<PointerType>(S->getType()) && "Invalid cast");
2033   assert((Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
2034          "Invalid cast");
2035
2036   if (Ty->isInteger())
2037     return Create(Instruction::PtrToInt, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2038   return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertAtEnd);
2039 }
2040
2041 /// @brief Create a BitCast or a PtrToInt cast instruction
2042 CastInst *CastInst::CreatePointerCast(Value *S, const Type *Ty, 
2043                                       const std::string &Name, 
2044                                       Instruction *InsertBefore) {
2045   assert(isa<PointerType>(S->getType()) && "Invalid cast");
2046   assert((Ty->isInteger() || isa<PointerType>(Ty)) &&
2047          "Invalid cast");
2048
2049   if (Ty->isInteger())
2050     return Create(Instruction::PtrToInt, S, Ty, Name, InsertBefore);
2051   return Create(Instruction::BitCast, S, Ty, Name, InsertBefore);
2052 }
2053
2054 CastInst *CastInst::CreateIntegerCast(Value *C, const Type *Ty, 
2055                                       bool isSigned, const std::string &Name,
2056                                       Instruction *InsertBefore) {
2057   assert(C->getType()->isInteger() && Ty->isInteger() && "Invalid cast");
2058   unsigned SrcBits = C->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
2059   unsigned DstBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
2060   Instruction::CastOps opcode =
2061     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2062      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
2063       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
2064   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertBefore);
2065 }
2066
2067 CastInst *CastInst::CreateIntegerCast(Value *C, const Type *Ty, 
2068                                       bool isSigned, const std::string &Name,
2069                                       BasicBlock *InsertAtEnd) {
2070   assert(C->getType()->isInteger() && Ty->isInteger() && "Invalid cast");
2071   unsigned SrcBits = C->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
2072   unsigned DstBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
2073   Instruction::CastOps opcode =
2074     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2075      (SrcBits > DstBits ? Instruction::Trunc :
2076       (isSigned ? Instruction::SExt : Instruction::ZExt)));
2077   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertAtEnd);
2078 }
2079
2080 CastInst *CastInst::CreateFPCast(Value *C, const Type *Ty, 
2081                                  const std::string &Name, 
2082                                  Instruction *InsertBefore) {
2083   assert(C->getType()->isFloatingPoint() && Ty->isFloatingPoint() && 
2084          "Invalid cast");
2085   unsigned SrcBits = C->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
2086   unsigned DstBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
2087   Instruction::CastOps opcode =
2088     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2089      (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt));
2090   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertBefore);
2091 }
2092
2093 CastInst *CastInst::CreateFPCast(Value *C, const Type *Ty, 
2094                                  const std::string &Name, 
2095                                  BasicBlock *InsertAtEnd) {
2096   assert(C->getType()->isFloatingPoint() && Ty->isFloatingPoint() && 
2097          "Invalid cast");
2098   unsigned SrcBits = C->getType()->getPrimitiveSizeInBits();
2099   unsigned DstBits = Ty->getPrimitiveSizeInBits();
2100   Instruction::CastOps opcode =
2101     (SrcBits == DstBits ? Instruction::BitCast :
2102      (SrcBits > DstBits ? Instruction::FPTrunc : Instruction::FPExt));
2103   return Create(opcode, C, Ty, Name, InsertAtEnd);
2104 }
2105
2106 // Check whether it is valid to call getCastOpcode for these types.
2107 // This routine must be kept in sync with getCastOpcode.
2108 bool CastInst::isCastable(const Type *SrcTy, const Type *DestTy) {
2109   if (!SrcTy->isFirstClassType() || !DestTy->isFirstClassType())
2110     return false;
2111
2112   if (SrcTy == DestTy)
2113     return true;
2114
2115   // Get the bit sizes, we'll need these
2116   unsigned SrcBits = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();   // 0 for ptr/vector
2117   unsigned DestBits = DestTy->getPrimitiveSizeInBits(); // 0 for ptr/vector
2118
2119   // Run through the possibilities ...
2120   if (DestTy->isInteger()) {                   // Casting to integral
2121     if (SrcTy->isInteger()) {                  // Casting from integral
2122         return true;
2123     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {     // Casting from floating pt
2124       return true;
2125     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2126                                                // Casting from vector
2127       return DestBits == PTy->getBitWidth();
2128     } else {                                   // Casting from something else
2129       return isa<PointerType>(SrcTy);
2130     }
2131   } else if (DestTy->isFloatingPoint()) {      // Casting to floating pt
2132     if (SrcTy->isInteger()) {                  // Casting from integral
2133       return true;
2134     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {     // Casting from floating pt
2135       return true;
2136     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2137                                                // Casting from vector
2138       return DestBits == PTy->getBitWidth();
2139     } else {                                   // Casting from something else
2140       return false;
2141     }
2142   } else if (const VectorType *DestPTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy)) {
2143                                                 // Casting to vector
2144     if (const VectorType *SrcPTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2145                                                 // Casting from vector
2146       return DestPTy->getBitWidth() == SrcPTy->getBitWidth();
2147     } else {                                    // Casting from something else
2148       return DestPTy->getBitWidth() == SrcBits;
2149     }
2150   } else if (isa<PointerType>(DestTy)) {        // Casting to pointer
2151     if (isa<PointerType>(SrcTy)) {              // Casting from pointer
2152       return true;
2153     } else if (SrcTy->isInteger()) {            // Casting from integral
2154       return true;
2155     } else {                                    // Casting from something else
2156       return false;
2157     }
2158   } else {                                      // Casting to something else
2159     return false;
2160   }
2161 }
2162
2163 // Provide a way to get a "cast" where the cast opcode is inferred from the 
2164 // types and size of the operand. This, basically, is a parallel of the 
2165 // logic in the castIsValid function below.  This axiom should hold:
2166 //   castIsValid( getCastOpcode(Val, Ty), Val, Ty)
2167 // should not assert in castIsValid. In other words, this produces a "correct"
2168 // casting opcode for the arguments passed to it.
2169 // This routine must be kept in sync with isCastable.
2170 Instruction::CastOps
2171 CastInst::getCastOpcode(
2172   const Value *Src, bool SrcIsSigned, const Type *DestTy, bool DestIsSigned) {
2173   // Get the bit sizes, we'll need these
2174   const Type *SrcTy = Src->getType();
2175   unsigned SrcBits = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();   // 0 for ptr/vector
2176   unsigned DestBits = DestTy->getPrimitiveSizeInBits(); // 0 for ptr/vector
2177
2178   assert(SrcTy->isFirstClassType() && DestTy->isFirstClassType() &&
2179          "Only first class types are castable!");
2180
2181   // Run through the possibilities ...
2182   if (DestTy->isInteger()) {                       // Casting to integral
2183     if (SrcTy->isInteger()) {                      // Casting from integral
2184       if (DestBits < SrcBits)
2185         return Trunc;                               // int -> smaller int
2186       else if (DestBits > SrcBits) {                // its an extension
2187         if (SrcIsSigned)
2188           return SExt;                              // signed -> SEXT
2189         else
2190           return ZExt;                              // unsigned -> ZEXT
2191       } else {
2192         return BitCast;                             // Same size, No-op cast
2193       }
2194     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {          // Casting from floating pt
2195       if (DestIsSigned) 
2196         return FPToSI;                              // FP -> sint
2197       else
2198         return FPToUI;                              // FP -> uint 
2199     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2200       assert(DestBits == PTy->getBitWidth() &&
2201                "Casting vector to integer of different width");
2202       return BitCast;                             // Same size, no-op cast
2203     } else {
2204       assert(isa<PointerType>(SrcTy) &&
2205              "Casting from a value that is not first-class type");
2206       return PtrToInt;                              // ptr -> int
2207     }
2208   } else if (DestTy->isFloatingPoint()) {           // Casting to floating pt
2209     if (SrcTy->isInteger()) {                      // Casting from integral
2210       if (SrcIsSigned)
2211         return SIToFP;                              // sint -> FP
2212       else
2213         return UIToFP;                              // uint -> FP
2214     } else if (SrcTy->isFloatingPoint()) {          // Casting from floating pt
2215       if (DestBits < SrcBits) {
2216         return FPTrunc;                             // FP -> smaller FP
2217       } else if (DestBits > SrcBits) {
2218         return FPExt;                               // FP -> larger FP
2219       } else  {
2220         return BitCast;                             // same size, no-op cast
2221       }
2222     } else if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2223       assert(DestBits == PTy->getBitWidth() &&
2224              "Casting vector to floating point of different width");
2225         return BitCast;                             // same size, no-op cast
2226     } else {
2227       assert(0 && "Casting pointer or non-first class to float");
2228     }
2229   } else if (const VectorType *DestPTy = dyn_cast<VectorType>(DestTy)) {
2230     if (const VectorType *SrcPTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2231       assert(DestPTy->getBitWidth() == SrcPTy->getBitWidth() &&
2232              "Casting vector to vector of different widths");
2233       return BitCast;                             // vector -> vector
2234     } else if (DestPTy->getBitWidth() == SrcBits) {
2235       return BitCast;                               // float/int -> vector
2236     } else {
2237       assert(!"Illegal cast to vector (wrong type or size)");
2238     }
2239   } else if (isa<PointerType>(DestTy)) {
2240     if (isa<PointerType>(SrcTy)) {
2241       return BitCast;                               // ptr -> ptr
2242     } else if (SrcTy->isInteger()) {
2243       return IntToPtr;                              // int -> ptr
2244     } else {
2245       assert(!"Casting pointer to other than pointer or int");
2246     }
2247   } else {
2248     assert(!"Casting to type that is not first-class");
2249   }
2250
2251   // If we fall through to here we probably hit an assertion cast above
2252   // and assertions are not turned on. Anything we return is an error, so
2253   // BitCast is as good a choice as any.
2254   return BitCast;
2255 }
2256
2257 //===----------------------------------------------------------------------===//
2258 //                    CastInst SubClass Constructors
2259 //===----------------------------------------------------------------------===//
2260
2261 /// Check that the construction parameters for a CastInst are correct. This
2262 /// could be broken out into the separate constructors but it is useful to have
2263 /// it in one place and to eliminate the redundant code for getting the sizes
2264 /// of the types involved.
2265 bool 
2266 CastInst::castIsValid(Instruction::CastOps op, Value *S, const Type *DstTy) {
2267
2268   // Check for type sanity on the arguments
2269   const Type *SrcTy = S->getType();
2270   if (!SrcTy->isFirstClassType() || !DstTy->isFirstClassType())
2271     return false;
2272
2273   // Get the size of the types in bits, we'll need this later
2274   unsigned SrcBitSize = SrcTy->getPrimitiveSizeInBits();
2275   unsigned DstBitSize = DstTy->getPrimitiveSizeInBits();
2276
2277   // Switch on the opcode provided
2278   switch (op) {
2279   default: return false; // This is an input error
2280   case Instruction::Trunc:
2281     return SrcTy->isInteger() && DstTy->isInteger()&& SrcBitSize > DstBitSize;
2282   case Instruction::ZExt:
2283     return SrcTy->isInteger() && DstTy->isInteger()&& SrcBitSize < DstBitSize;
2284   case Instruction::SExt: 
2285     return SrcTy->isInteger() && DstTy->isInteger()&& SrcBitSize < DstBitSize;
2286   case Instruction::FPTrunc:
2287     return SrcTy->isFloatingPoint() && DstTy->isFloatingPoint() && 
2288       SrcBitSize > DstBitSize;
2289   case Instruction::FPExt:
2290     return SrcTy->isFloatingPoint() && DstTy->isFloatingPoint() && 
2291       SrcBitSize < DstBitSize;
2292   case Instruction::UIToFP:
2293   case Instruction::SIToFP:
2294     if (const VectorType *SVTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2295       if (const VectorType *DVTy = dyn_cast<VectorType>(DstTy)) {
2296         return SVTy->getElementType()->isInteger() &&
2297                DVTy->getElementType()->isFloatingPoint() &&
2298                SVTy->getNumElements() == DVTy->getNumElements();
2299       }
2300     }
2301     return SrcTy->isInteger() && DstTy->isFloatingPoint();
2302   case Instruction::FPToUI:
2303   case Instruction::FPToSI:
2304     if (const VectorType *SVTy = dyn_cast<VectorType>(SrcTy)) {
2305       if (const VectorType *DVTy = dyn_cast<VectorType>(DstTy)) {
2306         return SVTy->getElementType()->isFloatingPoint() &&
2307                DVTy->getElementType()->isInteger() &&
2308                SVTy->getNumElements() == DVTy->getNumElements();
2309       }
2310     }
2311     return SrcTy->isFloatingPoint() && DstTy->isInteger();
2312   case Instruction::PtrToInt:
2313     return isa<PointerType>(SrcTy) && DstTy->isInteger();
2314   case Instruction::IntToPtr:
2315     return SrcTy->isInteger() && isa<PointerType>(DstTy);
2316   case Instruction::BitCast:
2317     // BitCast implies a no-op cast of type only. No bits change.
2318     // However, you can't cast pointers to anything but pointers.
2319     if (isa<PointerType>(SrcTy) != isa<PointerType>(DstTy))
2320       return false;
2321
2322     // Now we know we're not dealing with a pointer/non-pointer mismatch. In all
2323     // these cases, the cast is okay if the source and destination bit widths
2324     // are identical.
2325     return SrcBitSize == DstBitSize;
2326   }
2327 }
2328
2329 TruncInst::TruncInst(
2330   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2331 ) : CastInst(Ty, Trunc, S, Name, InsertBefore) {
2332   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal Trunc");
2333 }
2334
2335 TruncInst::TruncInst(
2336   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2337 ) : CastInst(Ty, Trunc, S, Name, InsertAtEnd) { 
2338   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal Trunc");
2339 }
2340
2341 ZExtInst::ZExtInst(
2342   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2343 )  : CastInst(Ty, ZExt, S, Name, InsertBefore) { 
2344   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal ZExt");
2345 }
2346
2347 ZExtInst::ZExtInst(
2348   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2349 )  : CastInst(Ty, ZExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2350   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal ZExt");
2351 }
2352 SExtInst::SExtInst(
2353   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2354 ) : CastInst(Ty, SExt, S, Name, InsertBefore) { 
2355   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SExt");
2356 }
2357
2358 SExtInst::SExtInst(
2359   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2360 )  : CastInst(Ty, SExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2361   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SExt");
2362 }
2363
2364 FPTruncInst::FPTruncInst(
2365   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2366 ) : CastInst(Ty, FPTrunc, S, Name, InsertBefore) { 
2367   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPTrunc");
2368 }
2369
2370 FPTruncInst::FPTruncInst(
2371   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2372 ) : CastInst(Ty, FPTrunc, S, Name, InsertAtEnd) { 
2373   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPTrunc");
2374 }
2375
2376 FPExtInst::FPExtInst(
2377   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2378 ) : CastInst(Ty, FPExt, S, Name, InsertBefore) { 
2379   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPExt");
2380 }
2381
2382 FPExtInst::FPExtInst(
2383   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2384 ) : CastInst(Ty, FPExt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2385   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPExt");
2386 }
2387
2388 UIToFPInst::UIToFPInst(
2389   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2390 ) : CastInst(Ty, UIToFP, S, Name, InsertBefore) { 
2391   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal UIToFP");
2392 }
2393
2394 UIToFPInst::UIToFPInst(
2395   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2396 ) : CastInst(Ty, UIToFP, S, Name, InsertAtEnd) { 
2397   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal UIToFP");
2398 }
2399
2400 SIToFPInst::SIToFPInst(
2401   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2402 ) : CastInst(Ty, SIToFP, S, Name, InsertBefore) { 
2403   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SIToFP");
2404 }
2405
2406 SIToFPInst::SIToFPInst(
2407   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2408 ) : CastInst(Ty, SIToFP, S, Name, InsertAtEnd) { 
2409   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal SIToFP");
2410 }
2411
2412 FPToUIInst::FPToUIInst(
2413   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2414 ) : CastInst(Ty, FPToUI, S, Name, InsertBefore) { 
2415   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToUI");
2416 }
2417
2418 FPToUIInst::FPToUIInst(
2419   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2420 ) : CastInst(Ty, FPToUI, S, Name, InsertAtEnd) { 
2421   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToUI");
2422 }
2423
2424 FPToSIInst::FPToSIInst(
2425   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2426 ) : CastInst(Ty, FPToSI, S, Name, InsertBefore) { 
2427   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToSI");
2428 }
2429
2430 FPToSIInst::FPToSIInst(
2431   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2432 ) : CastInst(Ty, FPToSI, S, Name, InsertAtEnd) { 
2433   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal FPToSI");
2434 }
2435
2436 PtrToIntInst::PtrToIntInst(
2437   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2438 ) : CastInst(Ty, PtrToInt, S, Name, InsertBefore) { 
2439   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal PtrToInt");
2440 }
2441
2442 PtrToIntInst::PtrToIntInst(
2443   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2444 ) : CastInst(Ty, PtrToInt, S, Name, InsertAtEnd) { 
2445   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal PtrToInt");
2446 }
2447
2448 IntToPtrInst::IntToPtrInst(
2449   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2450 ) : CastInst(Ty, IntToPtr, S, Name, InsertBefore) { 
2451   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal IntToPtr");
2452 }
2453
2454 IntToPtrInst::IntToPtrInst(
2455   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2456 ) : CastInst(Ty, IntToPtr, S, Name, InsertAtEnd) { 
2457   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal IntToPtr");
2458 }
2459
2460 BitCastInst::BitCastInst(
2461   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, Instruction *InsertBefore
2462 ) : CastInst(Ty, BitCast, S, Name, InsertBefore) { 
2463   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal BitCast");
2464 }
2465
2466 BitCastInst::BitCastInst(
2467   Value *S, const Type *Ty, const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd
2468 ) : CastInst(Ty, BitCast, S, Name, InsertAtEnd) { 
2469   assert(castIsValid(getOpcode(), S, Ty) && "Illegal BitCast");
2470 }
2471
2472 //===----------------------------------------------------------------------===//
2473 //                               CmpInst Classes
2474 //===----------------------------------------------------------------------===//
2475
2476 CmpInst::CmpInst(const Type *ty, OtherOps op, unsigned short predicate,
2477                  Value *LHS, Value *RHS, const std::string &Name,
2478                  Instruction *InsertBefore)
2479   : Instruction(ty, op,
2480                 OperandTraits<CmpInst>::op_begin(this),
2481                 OperandTraits<CmpInst>::operands(this),
2482                 InsertBefore) {
2483     Op<0>() = LHS;
2484     Op<1>() = RHS;
2485   SubclassData = predicate;
2486   setName(Name);
2487 }
2488
2489 CmpInst::CmpInst(const Type *ty, OtherOps op, unsigned short predicate,
2490                  Value *LHS, Value *RHS, const std::string &Name,
2491                  BasicBlock *InsertAtEnd)
2492   : Instruction(ty, op,
2493                 OperandTraits<CmpInst>::op_begin(this),
2494                 OperandTraits<CmpInst>::operands(this),
2495                 InsertAtEnd) {
2496   Op<0>() = LHS;
2497   Op<1>() = RHS;
2498   SubclassData = predicate;
2499   setName(Name);
2500 }
2501
2502 CmpInst *
2503 CmpInst::Create(OtherOps Op, unsigned short predicate, Value *S1, Value *S2, 
2504                 const std::string &Name, Instruction *InsertBefore) {
2505   if (Op == Instruction::ICmp) {
2506     return new ICmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2507                         InsertBefore);
2508   }
2509   if (Op == Instruction::FCmp) {
2510     return new FCmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2511                         InsertBefore);
2512   }
2513   if (Op == Instruction::VICmp) {
2514     return new VICmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2515                          InsertBefore);
2516   }
2517   return new VFCmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2518                        InsertBefore);
2519 }
2520
2521 CmpInst *
2522 CmpInst::Create(OtherOps Op, unsigned short predicate, Value *S1, Value *S2, 
2523                 const std::string &Name, BasicBlock *InsertAtEnd) {
2524   if (Op == Instruction::ICmp) {
2525     return new ICmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2526                         InsertAtEnd);
2527   }
2528   if (Op == Instruction::FCmp) {
2529     return new FCmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2530                         InsertAtEnd);
2531   }
2532   if (Op == Instruction::VICmp) {
2533     return new VICmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2534                          InsertAtEnd);
2535   }
2536   return new VFCmpInst(CmpInst::Predicate(predicate), S1, S2, Name, 
2537                        InsertAtEnd);
2538 }
2539
2540 void CmpInst::swapOperands() {
2541   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
2542     IC->swapOperands();
2543   else
2544     cast<FCmpInst>(this)->swapOperands();
2545 }
2546
2547 bool CmpInst::isCommutative() {
2548   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
2549     return IC->isCommutative();
2550   return cast<FCmpInst>(this)->isCommutative();
2551 }
2552
2553 bool CmpInst::isEquality() {
2554   if (ICmpInst *IC = dyn_cast<ICmpInst>(this))
2555     return IC->isEquality();
2556   return cast<FCmpInst>(this)->isEquality();
2557 }
2558
2559
2560 CmpInst::Predicate CmpInst::getInversePredicate(Predicate pred) {
2561   switch (pred) {
2562     default: assert(!"Unknown cmp predicate!");
2563     case ICMP_EQ: return ICMP_NE;
2564     case ICMP_NE: return ICMP_EQ;
2565     case ICMP_UGT: return ICMP_ULE;
2566     case ICMP_ULT: return ICMP_UGE;
2567     case ICMP_UGE: return ICMP_ULT;
2568     case ICMP_ULE: return ICMP_UGT;
2569     case ICMP_SGT: return ICMP_SLE;
2570     case ICMP_SLT: return ICMP_SGE;
2571     case ICMP_SGE: return ICMP_SLT;
2572     case ICMP_SLE: return ICMP_SGT;
2573
2574     case FCMP_OEQ: return FCMP_UNE;
2575     case FCMP_ONE: return FCMP_UEQ;
2576     case FCMP_OGT: return FCMP_ULE;
2577     case FCMP_OLT: return FCMP_UGE;
2578     case FCMP_OGE: return FCMP_ULT;
2579     case FCMP_OLE: return FCMP_UGT;
2580     case FCMP_UEQ: return FCMP_ONE;
2581     case FCMP_UNE: return FCMP_OEQ;
2582     case FCMP_UGT: return FCMP_OLE;
2583     case FCMP_ULT: return FCMP_OGE;
2584     case FCMP_UGE: return FCMP_OLT;
2585     case FCMP_ULE: return FCMP_OGT;
2586     case FCMP_ORD: return FCMP_UNO;
2587     case FCMP_UNO: return FCMP_ORD;
2588     case FCMP_TRUE: return FCMP_FALSE;
2589     case FCMP_FALSE: return FCMP_TRUE;
2590   }
2591 }
2592
2593 ICmpInst::Predicate ICmpInst::getSignedPredicate(Predicate pred) {
2594   switch (pred) {
2595     default: assert(! "Unknown icmp predicate!");
2596     case ICMP_EQ: case ICMP_NE: 
2597     case ICMP_SGT: case ICMP_SLT: case ICMP_SGE: case ICMP_SLE: 
2598        return pred;
2599     case ICMP_UGT: return ICMP_SGT;
2600     case ICMP_ULT: return ICMP_SLT;
2601     case ICMP_UGE: return ICMP_SGE;
2602     case ICMP_ULE: return ICMP_SLE;
2603   }
2604 }
2605
2606 ICmpInst::Predicate ICmpInst::getUnsignedPredicate(Predicate pred) {
2607   switch (pred) {
2608     default: assert(! "Unknown icmp predicate!");
2609     case ICMP_EQ: case ICMP_NE: 
2610     case ICMP_UGT: case ICMP_ULT: case ICMP_UGE: case ICMP_ULE: 
2611        return pred;
2612     case ICMP_SGT: return ICMP_UGT;
2613     case ICMP_SLT: return ICMP_ULT;
2614     case ICMP_SGE: return ICMP_UGE;
2615     case ICMP_SLE: return ICMP_ULE;
2616   }
2617 }
2618
2619 bool ICmpInst::isSignedPredicate(Predicate pred) {
2620   switch (pred) {
2621     default: assert(! "Unknown icmp predicate!");
2622     case ICMP_SGT: case ICMP_SLT: case ICMP_SGE: case ICMP_SLE: 
2623       return true;
2624     case ICMP_EQ:  case ICMP_NE: case ICMP_UGT: case ICMP_ULT: 
2625     case ICMP_UGE: case ICMP_ULE:
2626       return false;
2627   }
2628 }
2629
2630 /// Initialize a set of values that all satisfy the condition with C.
2631 ///
2632 ConstantRange 
2633 ICmpInst::makeConstantRange(Predicate pred, const APInt &C) {
2634   APInt Lower(C);
2635   APInt Upper(C);
2636   uint32_t BitWidth = C.getBitWidth();
2637   switch (pred) {
2638   default: assert(0 && "Invalid ICmp opcode to ConstantRange ctor!");
2639   case ICmpInst::ICMP_EQ: Upper++; break;
2640   case ICmpInst::ICMP_NE: Lower++; break;
2641   case ICmpInst::ICMP_ULT: Lower = APInt::getMinValue(BitWidth); break;
2642   case ICmpInst::ICMP_SLT: Lower = APInt::getSignedMinValue(BitWidth); break;
2643   case ICmpInst::ICMP_UGT: 
2644     Lower++; Upper = APInt::getMinValue(BitWidth);        // Min = Next(Max)
2645     break;
2646   case ICmpInst::ICMP_SGT:
2647     Lower++; Upper = APInt::getSignedMinValue(BitWidth);  // Min = Next(Max)
2648     break;
2649   case ICmpInst::ICMP_ULE: 
2650     Lower = APInt::getMinValue(BitWidth); Upper++; 
2651     break;
2652   case ICmpInst::ICMP_SLE: 
2653     Lower = APInt::getSignedMinValue(BitWidth); Upper++; 
2654     break;
2655   case ICmpInst::ICMP_UGE:
2656     Upper = APInt::getMinValue(BitWidth);        // Min = Next(Max)
2657     break;
2658   case ICmpInst::ICMP_SGE:
2659     Upper = APInt::getSignedMinValue(BitWidth);  // Min = Next(Max)
2660     break;
2661   }
2662   return ConstantRange(Lower, Upper);
2663 }
2664
2665 CmpInst::Predicate CmpInst::getSwappedPredicate(Predicate pred) {
2666   switch (pred) {
2667     default: assert(!"Unknown cmp predicate!");
2668     case ICMP_EQ: case ICMP_NE:
2669       return pred;
2670     case ICMP_SGT: return ICMP_SLT;
2671     case ICMP_SLT: return ICMP_SGT;
2672     case ICMP_SGE: return ICMP_SLE;
2673     case ICMP_SLE: return ICMP_SGE;
2674     case ICMP_UGT: return ICMP_ULT;
2675     case ICMP_ULT: return ICMP_UGT;
2676     case ICMP_UGE: return ICMP_ULE;
2677     case ICMP_ULE: return ICMP_UGE;
2678   
2679     case FCMP_FALSE: case FCMP_TRUE:
2680     case FCMP_OEQ: case FCMP_ONE:
2681     case FCMP_UEQ: case FCMP_UNE:
2682     case FCMP_ORD: case FCMP_UNO:
2683       return pred;
2684     case FCMP_OGT: return FCMP_OLT;
2685     case FCMP_OLT: return FCMP_OGT;
2686     case FCMP_OGE: return FCMP_OLE;
2687     case FCMP_OLE: return FCMP_OGE;
2688     case FCMP_UGT: return FCMP_ULT;
2689     case FCMP_ULT: return FCMP_UGT;
2690     case FCMP_UGE: return FCMP_ULE;
2691     case FCMP_ULE: return FCMP_UGE;
2692   }
2693 }
2694
2695 bool CmpInst::isUnsigned(unsigned short predicate) {
2696   switch (predicate) {
2697     default: return false;
2698     case ICmpInst::ICMP_ULT: case ICmpInst::ICMP_ULE: case ICmpInst::ICMP_UGT: 
2699     case ICmpInst::ICMP_UGE: return true;
2700   }
2701 }
2702
2703 bool CmpInst::isSigned(unsigned short predicate){
2704   switch (predicate) {
2705     default: return false;
2706     case ICmpInst::ICMP_SLT: case ICmpInst::ICMP_SLE: case ICmpInst::ICMP_SGT: 
2707     case ICmpInst::ICMP_SGE: return true;
2708   }
2709 }
2710
2711 bool CmpInst::isOrdered(unsigned short predicate) {
2712   switch (predicate) {
2713     default: return false;
2714     case FCmpInst::FCMP_OEQ: case FCmpInst::FCMP_ONE: case FCmpInst::FCMP_OGT: 
2715     case FCmpInst::FCMP_OLT: case FCmpInst::FCMP_OGE: case FCmpInst::FCMP_OLE: 
2716     case FCmpInst::FCMP_ORD: return true;
2717   }
2718 }
2719       
2720 bool CmpInst::isUnordered(unsigned short predicate) {
2721   switch (predicate) {
2722     default: return false;
2723     case FCmpInst::FCMP_UEQ: case FCmpInst::FCMP_UNE: case FCmpInst::FCMP_UGT: 
2724     case FCmpInst::FCMP_ULT: case FCmpInst::FCMP_UGE: case FCmpInst::FCMP_ULE: 
2725     case FCmpInst::FCMP_UNO: return true;
2726   }
2727 }
2728
2729 //===----------------------------------------------------------------------===//
2730 //                        SwitchInst Implementation
2731 //===----------------------------------------------------------------------===//
2732
2733 void SwitchInst::init(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases) {
2734   assert(Value && Default);
2735   ReservedSpace = 2+NumCases*2;
2736   NumOperands = 2;
2737   OperandList = allocHungoffUses(ReservedSpace);
2738
2739   OperandList[0] = Value;
2740   OperandList[1] = Default;
2741 }
2742
2743 /// SwitchInst ctor - Create a new switch instruction, specifying a value to
2744 /// switch on and a default destination.  The number of additional cases can
2745 /// be specified here to make memory allocation more efficient.  This
2746 /// constructor can also autoinsert before another instruction.
2747 SwitchInst::SwitchInst(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases,
2748                        Instruction *InsertBefore)
2749   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Switch, 0, 0, InsertBefore) {
2750   init(Value, Default, NumCases);
2751 }
2752
2753 /// SwitchInst ctor - Create a new switch instruction, specifying a value to
2754 /// switch on and a default destination.  The number of additional cases can
2755 /// be specified here to make memory allocation more efficient.  This
2756 /// constructor also autoinserts at the end of the specified BasicBlock.
2757 SwitchInst::SwitchInst(Value *Value, BasicBlock *Default, unsigned NumCases,
2758                        BasicBlock *InsertAtEnd)
2759   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Switch, 0, 0, InsertAtEnd) {
2760   init(Value, Default, NumCases);
2761 }
2762
2763 SwitchInst::SwitchInst(const SwitchInst &SI)
2764   : TerminatorInst(Type::VoidTy, Instruction::Switch,
2765                    allocHungoffUses(SI.getNumOperands()), SI.getNumOperands()) {
2766   Use *OL = OperandList, *InOL = SI.OperandList;
2767   for (unsigned i = 0, E = SI.getNumOperands(); i != E; i+=2) {
2768     OL[i] = InOL[i];
2769     OL[i+1] = InOL[i+1];
2770   }
2771 }
2772
2773 SwitchInst::~SwitchInst() {
2774   dropHungoffUses(OperandList);
2775 }
2776
2777
2778 /// addCase - Add an entry to the switch instruction...
2779 ///
2780 void SwitchInst::addCase(ConstantInt *OnVal, BasicBlock *Dest) {
2781   unsigned OpNo = NumOperands;
2782   if (OpNo+2 > ReservedSpace)
2783     resizeOperands(0);  // Get more space!
2784   // Initialize some new operands.
2785   assert(OpNo+1 < ReservedSpace && "Growing didn't work!");
2786   NumOperands = OpNo+2;
2787   OperandList[OpNo] = OnVal;
2788   OperandList[OpNo+1] = Dest;
2789 }
2790
2791 /// removeCase - This method removes the specified successor from the switch
2792 /// instruction.  Note that this cannot be used to remove the default
2793 /// destination (successor #0).
2794 ///
2795 void SwitchInst::removeCase(unsigned idx) {
2796   assert(idx != 0 && "Cannot remove the default case!");
2797   assert(idx*2 < getNumOperands() && "Successor index out of range!!!");
2798
2799   unsigned NumOps = getNumOperands();
2800   Use *OL = OperandList;
2801
2802   // Move everything after this operand down.
2803   //
2804   // FIXME: we could just swap with the end of the list, then erase.  However,
2805   // client might not expect this to happen.  The code as it is thrashes the
2806   // use/def lists, which is kinda lame.
2807   for (unsigned i = (idx+1)*2; i != NumOps; i += 2) {
2808     OL[i-2] = OL[i];
2809     OL[i-2+1] = OL[i+1];
2810   }
2811
2812   // Nuke the last value.
2813   OL[NumOps-2].set(0);
2814   OL[NumOps-2+1].set(0);
2815   NumOperands = NumOps-2;
2816 }
2817
2818 /// resizeOperands - resize operands - This adjusts the length of the operands
2819 /// list according to the following behavior:
2820 ///   1. If NumOps == 0, grow the operand list in response to a push_back style
2821 ///      of operation.  This grows the number of ops by 3 times.
2822 ///   2. If NumOps > NumOperands, reserve space for NumOps operands.
2823 ///   3. If NumOps == NumOperands, trim the reserved space.
2824 ///
2825 void SwitchInst::resizeOperands(unsigned NumOps) {
2826   unsigned e = getNumOperands();
2827   if (NumOps == 0) {
2828     NumOps = e*3;
2829   } else if (NumOps*2 > NumOperands) {
2830     // No resize needed.
2831     if (ReservedSpace >= NumOps) return;
2832   } else if (NumOps == NumOperands) {
2833     if (ReservedSpace == NumOps) return;
2834   } else {
2835     return;
2836   }
2837
2838   ReservedSpace = NumOps;
2839   Use *NewOps = allocHungoffUses(NumOps);
2840   Use *OldOps = OperandList;
2841   for (unsigned i = 0; i != e; ++i) {
2842       NewOps[i] = OldOps[i];
2843   }
2844   OperandList = NewOps;
2845   if (OldOps) Use::zap(OldOps, OldOps + e, true);
2846 }
2847
2848
2849 BasicBlock *SwitchInst::getSuccessorV(unsigned idx) const {
2850   return getSuccessor(idx);
2851 }
2852 unsigned SwitchInst::getNumSuccessorsV() const {
2853   return getNumSuccessors();
2854 }
2855 void SwitchInst::setSuccessorV(unsigned idx, BasicBlock *B) {
2856   setSuccessor(idx, B);
2857 }
2858
2859 //===----------------------------------------------------------------------===//
2860 //                           GetResultInst Implementation
2861 //===----------------------------------------------------------------------===//
2862
2863 GetResultInst::GetResultInst(Value *Aggregate, unsigned Index,
2864                              const std::string &Name,
2865                              Instruction *InsertBef)
2866   : UnaryInstruction(cast<StructType>(Aggregate->getType())
2867                        ->getElementType(Index),
2868                      GetResult, Aggregate, InsertBef),
2869     Idx(Index) {
2870   assert(isValidOperands(Aggregate, Index)
2871          && "Invalid GetResultInst operands!");
2872   setName(Name);
2873 }
2874
2875 bool GetResultInst::isValidOperands(const Value *Aggregate, unsigned Index) {
2876   if (!Aggregate)
2877     return false;
2878
2879   if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Aggregate->getType())) {
2880     unsigned NumElements = STy->getNumElements();
2881     if (Index >= NumElements || NumElements == 0)
2882       return false;
2883
2884     // getresult aggregate value's element types are restricted to
2885     // avoid nested aggregates.
2886     for (unsigned i = 0; i < NumElements; ++i)
2887       if (!STy->getElementType(i)->isFirstClassType())
2888         return false;
2889
2890     // Otherwise, Aggregate is valid.
2891     return true;
2892   }
2893   return false;
2894 }
2895
2896 // Define these methods here so vtables don't get emitted into every translation
2897 // unit that uses these classes.
2898
2899 GetElementPtrInst *GetElementPtrInst::clone() const {
2900   return new(getNumOperands()) GetElementPtrInst(*this);
2901 }
2902
2903 BinaryOperator *BinaryOperator::clone() const {
2904   return Create(getOpcode(), Op<0>(), Op<1>());
2905 }
2906
2907 FCmpInst* FCmpInst::clone() const {
2908   return new FCmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
2909 }
2910 ICmpInst* ICmpInst::clone() const {
2911   return new ICmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
2912 }
2913
2914 VFCmpInst* VFCmpInst::clone() const {
2915   return new VFCmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
2916 }
2917 VICmpInst* VICmpInst::clone() const {
2918   return new VICmpInst(getPredicate(), Op<0>(), Op<1>());
2919 }
2920
2921 ExtractValueInst *ExtractValueInst::clone() const {
2922   return new ExtractValueInst(*this);
2923 }
2924 InsertValueInst *InsertValueInst::clone() const {
2925   return new InsertValueInst(*this);
2926 }
2927
2928
2929 MallocInst *MallocInst::clone()   const { return new MallocInst(*this); }
2930 AllocaInst *AllocaInst::clone()   const { return new AllocaInst(*this); }
2931 FreeInst   *FreeInst::clone()     const { return new FreeInst(getOperand(0)); }
2932 LoadInst   *LoadInst::clone()     const { return new LoadInst(*this); }
2933 StoreInst  *StoreInst::clone()    const { return new StoreInst(*this); }
2934 CastInst   *TruncInst::clone()    const { return new TruncInst(*this); }
2935 CastInst   *ZExtInst::clone()     const { return new ZExtInst(*this); }
2936 CastInst   *SExtInst::clone()     const { return new SExtInst(*this); }
2937 CastInst   *FPTruncInst::clone()  const { return new FPTruncInst(*this); }
2938 CastInst   *FPExtInst::clone()    const { return new FPExtInst(*this); }
2939 CastInst   *UIToFPInst::clone()   const { return new UIToFPInst(*this); }
2940 CastInst   *SIToFPInst::clone()   const { return new SIToFPInst(*this); }
2941 CastInst   *FPToUIInst::clone()   const { return new FPToUIInst(*this); }
2942 CastInst   *FPToSIInst::clone()   const { return new FPToSIInst(*this); }
2943 CastInst   *PtrToIntInst::clone() const { return new PtrToIntInst(*this); }
2944 CastInst   *IntToPtrInst::clone() const { return new IntToPtrInst(*this); }
2945 CastInst   *BitCastInst::clone()  const { return new BitCastInst(*this); }
2946 CallInst   *CallInst::clone()     const {
2947   return new(getNumOperands()) CallInst(*this);
2948 }
2949 SelectInst *SelectInst::clone()   const {
2950   return new(getNumOperands()) SelectInst(*this);
2951 }
2952 VAArgInst  *VAArgInst::clone()    const { return new VAArgInst(*this); }
2953
2954 ExtractElementInst *ExtractElementInst::clone() const {
2955   return new ExtractElementInst(*this);
2956 }
2957 InsertElementInst *InsertElementInst::clone() const {
2958   return InsertElementInst::Create(*this);
2959 }
2960 ShuffleVectorInst *ShuffleVectorInst::clone() const {
2961   return new ShuffleVectorInst(*this);
2962 }
2963 PHINode    *PHINode::clone()    const { return new PHINode(*this); }
2964 ReturnInst *ReturnInst::clone() const {
2965   return new(getNumOperands()) ReturnInst(*this);
2966 }
2967 BranchInst *BranchInst::clone() const {
2968   return new(getNumOperands()) BranchInst(*this);
2969 }
2970 SwitchInst *SwitchInst::clone() const { return new SwitchInst(*this); }
2971 InvokeInst *InvokeInst::clone() const {
2972   return new(getNumOperands()) InvokeInst(*this);
2973 }
2974 UnwindInst *UnwindInst::clone() const { return new UnwindInst(); }
2975 UnreachableInst *UnreachableInst::clone() const { return new UnreachableInst();}
2976 GetResultInst *GetResultInst::clone() const { return new GetResultInst(*this); }