344532ea1d1134a7564be6effa239b520d92117c
[platform/upstream/isl.git] / doc / user.pod
1 =head1 Introduction
2
3 C<isl> is a thread-safe C library for manipulating
4 sets and relations of integer points bounded by affine constraints.
5 The descriptions of the sets and relations may involve
6 both parameters and existentially quantified variables.
7 All computations are performed in exact integer arithmetic
8 using C<GMP>.
9 The C<isl> library offers functionality that is similar
10 to that offered by the C<Omega> and C<Omega+> libraries,
11 but the underlying algorithms are in most cases completely different.
12
13 The library is by no means complete and some fairly basic
14 functionality is still missing.
15 Still, even in its current form, the library has been successfully
16 used as a backend polyhedral library for the polyhedral
17 scanner C<CLooG> and as part of an equivalence checker of
18 static affine programs.
19 For bug reports, feature requests and questions,
20 visit the the discussion group at
21 L<http://groups.google.com/group/isl-development>.
22
23 =head2 Backward Incompatible Changes
24
25 =head3 Changes since isl-0.02
26
27 =over
28
29 =item * The old printing functions have been deprecated
30 and replaced by C<isl_printer> functions, see L<Input and Output>.
31
32 =item * Most functions related to dependence analysis have acquired
33 an extra C<must> argument.  To obtain the old behavior, this argument
34 should be given the value 1.  See L<Dependence Analysis>.
35
36 =back
37
38 =head3 Changes since isl-0.03
39
40 =over
41
42 =item * The function C<isl_pw_qpolynomial_fold_add> has been
43 renamed to C<isl_pw_qpolynomial_fold_fold>.
44 Similarly, C<isl_union_pw_qpolynomial_fold_add> has been
45 renamed to C<isl_union_pw_qpolynomial_fold_fold>.
46
47 =back
48
49 =head3 Changes since isl-0.04
50
51 =over
52
53 =item * All header files have been renamed from C<isl_header.h>
54 to C<isl/header.h>.
55
56 =back
57
58 =head3 Changes since isl-0.05
59
60 =over
61
62 =item * The functions C<isl_printer_print_basic_set> and
63 C<isl_printer_print_basic_map> no longer print a newline.
64
65 =item * The functions C<isl_flow_get_no_source>
66 and C<isl_union_map_compute_flow> now return
67 the accesses for which no source could be found instead of
68 the iterations where those accesses occur.
69
70 =item * The functions C<isl_basic_map_identity> and
71 C<isl_map_identity> now take a B<map> space as input.  An old call
72 C<isl_map_identity(space)> can be rewritten to
73 C<isl_map_identity(isl_space_map_from_set(space))>.
74
75 =item * The function C<isl_map_power> no longer takes
76 a parameter position as input.  Instead, the exponent
77 is now expressed as the domain of the resulting relation.
78
79 =back
80
81 =head3 Changes since isl-0.06
82
83 =over
84
85 =item * The format of C<isl_printer_print_qpolynomial>'s
86 C<ISL_FORMAT_ISL> output has changed.
87 Use C<ISL_FORMAT_C> to obtain the old output.
88
89 =item * The C<*_fast_*> functions have been renamed to C<*_plain_*>.
90 Some of the old names have been kept for backward compatibility,
91 but they will be removed in the future.
92
93 =back
94
95 =head3 Changes since isl-0.07
96
97 =over
98
99 =item * The function C<isl_pw_aff_max> has been renamed to
100 C<isl_pw_aff_union_max>.
101 Similarly, the function C<isl_pw_aff_add> has been renamed to
102 C<isl_pw_aff_union_add>.
103
104 =item * The C<isl_dim> type has been renamed to C<isl_space>
105 along with the associated functions.
106 Some of the old names have been kept for backward compatibility,
107 but they will be removed in the future.
108
109 =item * Spaces of maps, sets and parameter domains are now
110 treated differently.  The distinction between map spaces and set spaces
111 has always been made on a conceptual level, but proper use of such spaces
112 was never checked.  Furthermore, up until isl-0.07 there was no way
113 of explicitly creating a parameter space.  These can now be created
114 directly using C<isl_space_params_alloc> or from other spaces using
115 C<isl_space_params>.
116
117 =item * The space in which C<isl_aff>, C<isl_pw_aff>, C<isl_qpolynomial>,
118 C<isl_pw_qpolynomial>, C<isl_qpolynomial_fold> and C<isl_pw_qpolynomial_fold>
119 objects live is now a map space
120 instead of a set space.  This means, for example, that the dimensions
121 of the domain of an C<isl_aff> are now considered to be of type
122 C<isl_dim_in> instead of C<isl_dim_set>.  Extra functions have been
123 added to obtain the domain space.  Some of the constructors still
124 take a domain space and have therefore been renamed.
125
126 =item * The functions C<isl_equality_alloc> and C<isl_inequality_alloc>
127 now take an C<isl_local_space> instead of an C<isl_space>.
128 An C<isl_local_space> can be created from an C<isl_space>
129 using C<isl_local_space_from_space>.
130
131 =item * The C<isl_div> type has been removed.  Functions that used
132 to return an C<isl_div> now return an C<isl_aff>.
133 Note that the space of an C<isl_aff> is that of relation.
134 When replacing a call to C<isl_div_get_coefficient> by a call to
135 C<isl_aff_get_coefficient> any C<isl_dim_set> argument needs
136 to be replaced by C<isl_dim_in>.
137 A call to C<isl_aff_from_div> can be replaced by a call
138 to C<isl_aff_floor>.
139 A call to C<isl_qpolynomial_div(div)> call be replaced by
140 the nested call
141
142         isl_qpolynomial_from_aff(isl_aff_floor(div))
143
144 The function C<isl_constraint_div> has also been renamed
145 to C<isl_constraint_get_div>.
146
147 =item * The C<nparam> argument has been removed from
148 C<isl_map_read_from_str> and similar functions.
149 When reading input in the original PolyLib format,
150 the result will have no parameters.
151 If parameters are expected, the caller may want to perform
152 dimension manipulation on the result.
153
154 =back
155
156 =head3 Changes since isl-0.09
157
158 =over
159
160 =item * The C<schedule_split_parallel> option has been replaced
161 by the C<schedule_split_scaled> option.
162
163 =item * The first argument of C<isl_pw_aff_cond> is now
164 an C<isl_pw_aff> instead of an C<isl_set>.
165 A call C<isl_pw_aff_cond(a, b, c)> can be replaced by
166
167         isl_pw_aff_cond(isl_set_indicator_function(a), b, c)
168
169 =back
170
171 =head3 Changes since isl-0.10
172
173 =over
174
175 =item * The functions C<isl_set_dim_has_lower_bound> and
176 C<isl_set_dim_has_upper_bound> have been renamed to
177 C<isl_set_dim_has_any_lower_bound> and
178 C<isl_set_dim_has_any_upper_bound>.
179 The new C<isl_set_dim_has_lower_bound> and
180 C<isl_set_dim_has_upper_bound> have slightly different meanings.
181
182 =back
183
184 =head1 License
185
186 C<isl> is released under the MIT license.
187
188 =over
189
190 Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
191 this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
192 the Software without restriction, including without limitation the rights to
193 use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
194 of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
195 so, subject to the following conditions:
196
197 The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
198 copies or substantial portions of the Software.
199
200 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
201 IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
202 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
203 AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
204 LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
205 OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
206 SOFTWARE.
207
208 =back
209
210 Note that C<isl> currently requires C<GMP>, which is released
211 under the GNU Lesser General Public License (LGPL).  This means
212 that code linked against C<isl> is also linked against LGPL code.
213
214 =head1 Installation
215
216 The source of C<isl> can be obtained either as a tarball
217 or from the git repository.  Both are available from
218 L<http://freshmeat.net/projects/isl/>.
219 The installation process depends on how you obtained
220 the source.
221
222 =head2 Installation from the git repository
223
224 =over
225
226 =item 1 Clone or update the repository
227
228 The first time the source is obtained, you need to clone
229 the repository.
230
231         git clone git://repo.or.cz/isl.git
232
233 To obtain updates, you need to pull in the latest changes
234
235         git pull
236
237 =item 2 Generate C<configure>
238
239         ./autogen.sh
240
241 =back
242
243 After performing the above steps, continue
244 with the L<Common installation instructions>.
245
246 =head2 Common installation instructions
247
248 =over
249
250 =item 1 Obtain C<GMP>
251
252 Building C<isl> requires C<GMP>, including its headers files.
253 Your distribution may not provide these header files by default
254 and you may need to install a package called C<gmp-devel> or something
255 similar.  Alternatively, C<GMP> can be built from
256 source, available from L<http://gmplib.org/>.
257
258 =item 2 Configure
259
260 C<isl> uses the standard C<autoconf> C<configure> script.
261 To run it, just type
262
263         ./configure
264
265 optionally followed by some configure options.
266 A complete list of options can be obtained by running
267
268         ./configure --help
269
270 Below we discuss some of the more common options.
271
272 C<isl> can optionally use C<piplib>, but no
273 C<piplib> functionality is currently used by default.
274 The C<--with-piplib> option can
275 be used to specify which C<piplib>
276 library to use, either an installed version (C<system>),
277 an externally built version (C<build>)
278 or no version (C<no>).  The option C<build> is mostly useful
279 in C<configure> scripts of larger projects that bundle both C<isl>
280 and C<piplib>.
281
282 =over
283
284 =item C<--prefix>
285
286 Installation prefix for C<isl>
287
288 =item C<--with-gmp-prefix>
289
290 Installation prefix for C<GMP> (architecture-independent files).
291
292 =item C<--with-gmp-exec-prefix>
293
294 Installation prefix for C<GMP> (architecture-dependent files).
295
296 =item C<--with-piplib>
297
298 Which copy of C<piplib> to use, either C<no> (default), C<system> or C<build>.
299
300 =item C<--with-piplib-prefix>
301
302 Installation prefix for C<system> C<piplib> (architecture-independent files).
303
304 =item C<--with-piplib-exec-prefix>
305
306 Installation prefix for C<system> C<piplib> (architecture-dependent files).
307
308 =item C<--with-piplib-builddir>
309
310 Location where C<build> C<piplib> was built.
311
312 =back
313
314 =item 3 Compile
315
316         make
317
318 =item 4 Install (optional)
319
320         make install
321
322 =back
323
324 =head1 Integer Set Library
325
326 =head2 Initialization
327
328 All manipulations of integer sets and relations occur within
329 the context of an C<isl_ctx>.
330 A given C<isl_ctx> can only be used within a single thread.
331 All arguments of a function are required to have been allocated
332 within the same context.
333 There are currently no functions available for moving an object
334 from one C<isl_ctx> to another C<isl_ctx>.  This means that
335 there is currently no way of safely moving an object from one
336 thread to another, unless the whole C<isl_ctx> is moved.
337
338 An C<isl_ctx> can be allocated using C<isl_ctx_alloc> and
339 freed using C<isl_ctx_free>.
340 All objects allocated within an C<isl_ctx> should be freed
341 before the C<isl_ctx> itself is freed.
342
343         isl_ctx *isl_ctx_alloc();
344         void isl_ctx_free(isl_ctx *ctx);
345
346 =head2 Integers
347
348 All operations on integers, mainly the coefficients
349 of the constraints describing the sets and relations,
350 are performed in exact integer arithmetic using C<GMP>.
351 However, to allow future versions of C<isl> to optionally
352 support fixed integer arithmetic, all calls to C<GMP>
353 are wrapped inside C<isl> specific macros.
354 The basic type is C<isl_int> and the operations below
355 are available on this type.
356 The meanings of these operations are essentially the same
357 as their C<GMP> C<mpz_> counterparts.
358 As always with C<GMP> types, C<isl_int>s need to be
359 initialized with C<isl_int_init> before they can be used
360 and they need to be released with C<isl_int_clear>
361 after the last use.
362 The user should not assume that an C<isl_int> is represented
363 as a C<mpz_t>, but should instead explicitly convert between
364 C<mpz_t>s and C<isl_int>s using C<isl_int_set_gmp> and
365 C<isl_int_get_gmp> whenever a C<mpz_t> is required.
366
367 =over
368
369 =item isl_int_init(i)
370
371 =item isl_int_clear(i)
372
373 =item isl_int_set(r,i)
374
375 =item isl_int_set_si(r,i)
376
377 =item isl_int_set_gmp(r,g)
378
379 =item isl_int_get_gmp(i,g)
380
381 =item isl_int_abs(r,i)
382
383 =item isl_int_neg(r,i)
384
385 =item isl_int_swap(i,j)
386
387 =item isl_int_swap_or_set(i,j)
388
389 =item isl_int_add_ui(r,i,j)
390
391 =item isl_int_sub_ui(r,i,j)
392
393 =item isl_int_add(r,i,j)
394
395 =item isl_int_sub(r,i,j)
396
397 =item isl_int_mul(r,i,j)
398
399 =item isl_int_mul_ui(r,i,j)
400
401 =item isl_int_addmul(r,i,j)
402
403 =item isl_int_submul(r,i,j)
404
405 =item isl_int_gcd(r,i,j)
406
407 =item isl_int_lcm(r,i,j)
408
409 =item isl_int_divexact(r,i,j)
410
411 =item isl_int_cdiv_q(r,i,j)
412
413 =item isl_int_fdiv_q(r,i,j)
414
415 =item isl_int_fdiv_r(r,i,j)
416
417 =item isl_int_fdiv_q_ui(r,i,j)
418
419 =item isl_int_read(r,s)
420
421 =item isl_int_print(out,i,width)
422
423 =item isl_int_sgn(i)
424
425 =item isl_int_cmp(i,j)
426
427 =item isl_int_cmp_si(i,si)
428
429 =item isl_int_eq(i,j)
430
431 =item isl_int_ne(i,j)
432
433 =item isl_int_lt(i,j)
434
435 =item isl_int_le(i,j)
436
437 =item isl_int_gt(i,j)
438
439 =item isl_int_ge(i,j)
440
441 =item isl_int_abs_eq(i,j)
442
443 =item isl_int_abs_ne(i,j)
444
445 =item isl_int_abs_lt(i,j)
446
447 =item isl_int_abs_gt(i,j)
448
449 =item isl_int_abs_ge(i,j)
450
451 =item isl_int_is_zero(i)
452
453 =item isl_int_is_one(i)
454
455 =item isl_int_is_negone(i)
456
457 =item isl_int_is_pos(i)
458
459 =item isl_int_is_neg(i)
460
461 =item isl_int_is_nonpos(i)
462
463 =item isl_int_is_nonneg(i)
464
465 =item isl_int_is_divisible_by(i,j)
466
467 =back
468
469 =head2 Sets and Relations
470
471 C<isl> uses six types of objects for representing sets and relations,
472 C<isl_basic_set>, C<isl_basic_map>, C<isl_set>, C<isl_map>,
473 C<isl_union_set> and C<isl_union_map>.
474 C<isl_basic_set> and C<isl_basic_map> represent sets and relations that
475 can be described as a conjunction of affine constraints, while
476 C<isl_set> and C<isl_map> represent unions of
477 C<isl_basic_set>s and C<isl_basic_map>s, respectively.
478 However, all C<isl_basic_set>s or C<isl_basic_map>s in the union need
479 to live in the same space.  C<isl_union_set>s and C<isl_union_map>s
480 represent unions of C<isl_set>s or C<isl_map>s in I<different> spaces,
481 where spaces are considered different if they have a different number
482 of dimensions and/or different names (see L<"Spaces">).
483 The difference between sets and relations (maps) is that sets have
484 one set of variables, while relations have two sets of variables,
485 input variables and output variables.
486
487 =head2 Memory Management
488
489 Since a high-level operation on sets and/or relations usually involves
490 several substeps and since the user is usually not interested in
491 the intermediate results, most functions that return a new object
492 will also release all the objects passed as arguments.
493 If the user still wants to use one or more of these arguments
494 after the function call, she should pass along a copy of the
495 object rather than the object itself.
496 The user is then responsible for making sure that the original
497 object gets used somewhere else or is explicitly freed.
498
499 The arguments and return values of all documented functions are
500 annotated to make clear which arguments are released and which
501 arguments are preserved.  In particular, the following annotations
502 are used
503
504 =over
505
506 =item C<__isl_give>
507
508 C<__isl_give> means that a new object is returned.
509 The user should make sure that the returned pointer is
510 used exactly once as a value for an C<__isl_take> argument.
511 In between, it can be used as a value for as many
512 C<__isl_keep> arguments as the user likes.
513 There is one exception, and that is the case where the
514 pointer returned is C<NULL>.  Is this case, the user
515 is free to use it as an C<__isl_take> argument or not.
516
517 =item C<__isl_take>
518
519 C<__isl_take> means that the object the argument points to
520 is taken over by the function and may no longer be used
521 by the user as an argument to any other function.
522 The pointer value must be one returned by a function
523 returning an C<__isl_give> pointer.
524 If the user passes in a C<NULL> value, then this will
525 be treated as an error in the sense that the function will
526 not perform its usual operation.  However, it will still
527 make sure that all the other C<__isl_take> arguments
528 are released.
529
530 =item C<__isl_keep>
531
532 C<__isl_keep> means that the function will only use the object
533 temporarily.  After the function has finished, the user
534 can still use it as an argument to other functions.
535 A C<NULL> value will be treated in the same way as
536 a C<NULL> value for an C<__isl_take> argument.
537
538 =back
539
540 =head2 Error Handling
541
542 C<isl> supports different ways to react in case a runtime error is triggered.
543 Runtime errors arise, e.g., if a function such as C<isl_map_intersect> is called
544 with two maps that have incompatible spaces. There are three possible ways
545 to react on error: to warn, to continue or to abort.
546
547 The default behavior is to warn. In this mode, C<isl> prints a warning, stores
548 the last error in the corresponding C<isl_ctx> and the function in which the
549 error was triggered returns C<NULL>. An error does not corrupt internal state,
550 such that isl can continue to be used. C<isl> also provides functions to
551 read the last error and to reset the memory that stores the last error. The
552 last error is only stored for information purposes. Its presence does not
553 change the behavior of C<isl>. Hence, resetting an error is not required to
554 continue to use isl, but only to observe new errors.
555
556         #include <isl/ctx.h>
557         enum isl_error isl_ctx_last_error(isl_ctx *ctx);
558         void isl_ctx_reset_error(isl_ctx *ctx);
559
560 Another option is to continue on error. This is similar to warn on error mode,
561 except that C<isl> does not print any warning. This allows a program to
562 implement its own error reporting.
563
564 The last option is to directly abort the execution of the program from within
565 the isl library. This makes it obviously impossible to recover from an error,
566 but it allows to directly spot the error location. By aborting on error,
567 debuggers break at the location the error occurred and can provide a stack
568 trace. Other tools that automatically provide stack traces on abort or that do
569 not want to continue execution after an error was triggered may also prefer to
570 abort on error.
571
572 The on error behavior of isl can be specified by calling
573 C<isl_options_set_on_error> or by setting the command line option
574 C<--isl-on-error>. Valid arguments for the function call are
575 C<ISL_ON_ERROR_WARN>, C<ISL_ON_ERROR_CONTINUE> and C<ISL_ON_ERROR_ABORT>. The
576 choices for the command line option are C<warn>, C<continue> and C<abort>.
577 It is also possible to query the current error mode.
578
579         #include <isl/options.h>
580         int isl_options_set_on_error(isl_ctx *ctx, int val);
581         int isl_options_get_on_error(isl_ctx *ctx);
582
583 =head2 Identifiers
584
585 Identifiers are used to identify both individual dimensions
586 and tuples of dimensions.  They consist of an optional name and an optional
587 user pointer.  The name and the user pointer cannot both be C<NULL>, however.
588 Identifiers with the same name but different pointer values
589 are considered to be distinct.
590 Similarly, identifiers with different names but the same pointer value
591 are also considered to be distinct.
592 Equal identifiers are represented using the same object.
593 Pairs of identifiers can therefore be tested for equality using the
594 C<==> operator.
595 Identifiers can be constructed, copied, freed, inspected and printed
596 using the following functions.
597
598         #include <isl/id.h>
599         __isl_give isl_id *isl_id_alloc(isl_ctx *ctx,
600                 __isl_keep const char *name, void *user);
601         __isl_give isl_id *isl_id_set_free_user(
602                 __isl_take isl_id *id,
603                 __isl_give void (*free_user)(void *user));
604         __isl_give isl_id *isl_id_copy(isl_id *id);
605         void *isl_id_free(__isl_take isl_id *id);
606
607         isl_ctx *isl_id_get_ctx(__isl_keep isl_id *id);
608         void *isl_id_get_user(__isl_keep isl_id *id);
609         __isl_keep const char *isl_id_get_name(__isl_keep isl_id *id);
610
611         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_id(
612                 __isl_take isl_printer *p, __isl_keep isl_id *id);
613
614 The callback set by C<isl_id_set_free_user> is called on the user
615 pointer when the last reference to the C<isl_id> is freed.
616 Note that C<isl_id_get_name> returns a pointer to some internal
617 data structure, so the result can only be used while the
618 corresponding C<isl_id> is alive.
619
620 =head2 Spaces
621
622 Whenever a new set, relation or similiar object is created from scratch,
623 the space in which it lives needs to be specified using an C<isl_space>.
624 Each space involves zero or more parameters and zero, one or two
625 tuples of set or input/output dimensions.  The parameters and dimensions
626 are identified by an C<isl_dim_type> and a position.
627 The type C<isl_dim_param> refers to parameters,
628 the type C<isl_dim_set> refers to set dimensions (for spaces
629 with a single tuple of dimensions) and the types C<isl_dim_in>
630 and C<isl_dim_out> refer to input and output dimensions
631 (for spaces with two tuples of dimensions).
632 Local spaces (see L</"Local Spaces">) also contain dimensions
633 of type C<isl_dim_div>.
634 Note that parameters are only identified by their position within
635 a given object.  Across different objects, parameters are (usually)
636 identified by their names or identifiers.  Only unnamed parameters
637 are identified by their positions across objects.  The use of unnamed
638 parameters is discouraged.
639
640         #include <isl/space.h>
641         __isl_give isl_space *isl_space_alloc(isl_ctx *ctx,
642                 unsigned nparam, unsigned n_in, unsigned n_out);
643         __isl_give isl_space *isl_space_params_alloc(isl_ctx *ctx,
644                 unsigned nparam);
645         __isl_give isl_space *isl_space_set_alloc(isl_ctx *ctx,
646                 unsigned nparam, unsigned dim);
647         __isl_give isl_space *isl_space_copy(__isl_keep isl_space *space);
648         void *isl_space_free(__isl_take isl_space *space);
649         unsigned isl_space_dim(__isl_keep isl_space *space,
650                 enum isl_dim_type type);
651
652 The space used for creating a parameter domain
653 needs to be created using C<isl_space_params_alloc>.
654 For other sets, the space
655 needs to be created using C<isl_space_set_alloc>, while
656 for a relation, the space
657 needs to be created using C<isl_space_alloc>.
658 C<isl_space_dim> can be used
659 to find out the number of dimensions of each type in
660 a space, where type may be
661 C<isl_dim_param>, C<isl_dim_in> (only for relations),
662 C<isl_dim_out> (only for relations), C<isl_dim_set>
663 (only for sets) or C<isl_dim_all>.
664
665 To check whether a given space is that of a set or a map
666 or whether it is a parameter space, use these functions:
667
668         #include <isl/space.h>
669         int isl_space_is_params(__isl_keep isl_space *space);
670         int isl_space_is_set(__isl_keep isl_space *space);
671         int isl_space_is_map(__isl_keep isl_space *space);
672
673 Spaces can be compared using the following functions:
674
675         #include <isl/space.h>
676         int isl_space_is_equal(__isl_keep isl_space *space1,
677                 __isl_keep isl_space *space2);
678         int isl_space_is_domain(__isl_keep isl_space *space1,
679                 __isl_keep isl_space *space2);
680         int isl_space_is_range(__isl_keep isl_space *space1,
681                 __isl_keep isl_space *space2);
682
683 C<isl_space_is_domain> checks whether the first argument is equal
684 to the domain of the second argument.  This requires in particular that
685 the first argument is a set space and that the second argument
686 is a map space.
687
688 It is often useful to create objects that live in the
689 same space as some other object.  This can be accomplished
690 by creating the new objects
691 (see L<Creating New Sets and Relations> or
692 L<Creating New (Piecewise) Quasipolynomials>) based on the space
693 of the original object.
694
695         #include <isl/set.h>
696         __isl_give isl_space *isl_basic_set_get_space(
697                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
698         __isl_give isl_space *isl_set_get_space(__isl_keep isl_set *set);
699
700         #include <isl/union_set.h>
701         __isl_give isl_space *isl_union_set_get_space(
702                 __isl_keep isl_union_set *uset);
703
704         #include <isl/map.h>
705         __isl_give isl_space *isl_basic_map_get_space(
706                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
707         __isl_give isl_space *isl_map_get_space(__isl_keep isl_map *map);
708
709         #include <isl/union_map.h>
710         __isl_give isl_space *isl_union_map_get_space(
711                 __isl_keep isl_union_map *umap);
712
713         #include <isl/constraint.h>
714         __isl_give isl_space *isl_constraint_get_space(
715                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
716
717         #include <isl/polynomial.h>
718         __isl_give isl_space *isl_qpolynomial_get_domain_space(
719                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
720         __isl_give isl_space *isl_qpolynomial_get_space(
721                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
722         __isl_give isl_space *isl_qpolynomial_fold_get_space(
723                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold);
724         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_get_domain_space(
725                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
726         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_get_space(
727                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
728         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_fold_get_domain_space(
729                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
730         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_fold_get_space(
731                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
732         __isl_give isl_space *isl_union_pw_qpolynomial_get_space(
733                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
734         __isl_give isl_space *isl_union_pw_qpolynomial_fold_get_space(
735                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
736
737         #include <isl/aff.h>
738         __isl_give isl_space *isl_aff_get_domain_space(
739                 __isl_keep isl_aff *aff);
740         __isl_give isl_space *isl_aff_get_space(
741                 __isl_keep isl_aff *aff);
742         __isl_give isl_space *isl_pw_aff_get_domain_space(
743                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
744         __isl_give isl_space *isl_pw_aff_get_space(
745                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
746         __isl_give isl_space *isl_multi_aff_get_domain_space(
747                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
748         __isl_give isl_space *isl_multi_aff_get_space(
749                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
750         __isl_give isl_space *isl_pw_multi_aff_get_domain_space(
751                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
752         __isl_give isl_space *isl_pw_multi_aff_get_space(
753                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
754         __isl_give isl_space *isl_union_pw_multi_aff_get_space(
755                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
756         __isl_give isl_space *isl_multi_pw_aff_get_domain_space(
757                 __isl_keep isl_multi_pw_aff *mpa);
758         __isl_give isl_space *isl_multi_pw_aff_get_space(
759                 __isl_keep isl_multi_pw_aff *mpa);
760
761         #include <isl/point.h>
762         __isl_give isl_space *isl_point_get_space(
763                 __isl_keep isl_point *pnt);
764
765 The identifiers or names of the individual dimensions may be set or read off
766 using the following functions.
767
768         #include <isl/space.h>
769         __isl_give isl_space *isl_space_set_dim_id(
770                 __isl_take isl_space *space,
771                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
772                 __isl_take isl_id *id);
773         int isl_space_has_dim_id(__isl_keep isl_space *space,
774                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
775         __isl_give isl_id *isl_space_get_dim_id(
776                 __isl_keep isl_space *space,
777                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
778         __isl_give isl_space *isl_space_set_dim_name(
779                 __isl_take isl_space *space,
780                  enum isl_dim_type type, unsigned pos,
781                  __isl_keep const char *name);
782         int isl_space_has_dim_name(__isl_keep isl_space *space,
783                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
784         __isl_keep const char *isl_space_get_dim_name(
785                 __isl_keep isl_space *space,
786                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
787
788 Note that C<isl_space_get_name> returns a pointer to some internal
789 data structure, so the result can only be used while the
790 corresponding C<isl_space> is alive.
791 Also note that every function that operates on two sets or relations
792 requires that both arguments have the same parameters.  This also
793 means that if one of the arguments has named parameters, then the
794 other needs to have named parameters too and the names need to match.
795 Pairs of C<isl_set>, C<isl_map>, C<isl_union_set> and/or C<isl_union_map>
796 arguments may have different parameters (as long as they are named),
797 in which case the result will have as parameters the union of the parameters of
798 the arguments.
799
800 Given the identifier or name of a dimension (typically a parameter),
801 its position can be obtained from the following function.
802
803         #include <isl/space.h>
804         int isl_space_find_dim_by_id(__isl_keep isl_space *space,
805                 enum isl_dim_type type, __isl_keep isl_id *id);
806         int isl_space_find_dim_by_name(__isl_keep isl_space *space,
807                 enum isl_dim_type type, const char *name);
808
809 The identifiers or names of entire spaces may be set or read off
810 using the following functions.
811
812         #include <isl/space.h>
813         __isl_give isl_space *isl_space_set_tuple_id(
814                 __isl_take isl_space *space,
815                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
816         __isl_give isl_space *isl_space_reset_tuple_id(
817                 __isl_take isl_space *space, enum isl_dim_type type);
818         int isl_space_has_tuple_id(__isl_keep isl_space *space,
819                 enum isl_dim_type type);
820         __isl_give isl_id *isl_space_get_tuple_id(
821                 __isl_keep isl_space *space, enum isl_dim_type type);
822         __isl_give isl_space *isl_space_set_tuple_name(
823                 __isl_take isl_space *space,
824                 enum isl_dim_type type, const char *s);
825         int isl_space_has_tuple_name(__isl_keep isl_space *space,
826                 enum isl_dim_type type);
827         const char *isl_space_get_tuple_name(__isl_keep isl_space *space,
828                 enum isl_dim_type type);
829
830 The C<type> argument needs to be one of C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out>
831 or C<isl_dim_set>.  As with C<isl_space_get_name>,
832 the C<isl_space_get_tuple_name> function returns a pointer to some internal
833 data structure.
834 Binary operations require the corresponding spaces of their arguments
835 to have the same name.
836
837 Spaces can be nested.  In particular, the domain of a set or
838 the domain or range of a relation can be a nested relation.
839 The following functions can be used to construct and deconstruct
840 such nested spaces.
841
842         #include <isl/space.h>
843         int isl_space_is_wrapping(__isl_keep isl_space *space);
844         __isl_give isl_space *isl_space_wrap(__isl_take isl_space *space);
845         __isl_give isl_space *isl_space_unwrap(__isl_take isl_space *space);
846
847 The input to C<isl_space_is_wrapping> and C<isl_space_unwrap> should
848 be the space of a set, while that of
849 C<isl_space_wrap> should be the space of a relation.
850 Conversely, the output of C<isl_space_unwrap> is the space
851 of a relation, while that of C<isl_space_wrap> is the space of a set.
852
853 Spaces can be created from other spaces
854 using the following functions.
855
856         __isl_give isl_space *isl_space_domain(__isl_take isl_space *space);
857         __isl_give isl_space *isl_space_from_domain(__isl_take isl_space *space);
858         __isl_give isl_space *isl_space_range(__isl_take isl_space *space);
859         __isl_give isl_space *isl_space_from_range(__isl_take isl_space *space);
860         __isl_give isl_space *isl_space_params(
861                 __isl_take isl_space *space);
862         __isl_give isl_space *isl_space_set_from_params(
863                 __isl_take isl_space *space);
864         __isl_give isl_space *isl_space_reverse(__isl_take isl_space *space);
865         __isl_give isl_space *isl_space_join(__isl_take isl_space *left,
866                 __isl_take isl_space *right);
867         __isl_give isl_space *isl_space_align_params(
868                 __isl_take isl_space *space1, __isl_take isl_space *space2)
869         __isl_give isl_space *isl_space_insert_dims(__isl_take isl_space *space,
870                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, unsigned n);
871         __isl_give isl_space *isl_space_add_dims(__isl_take isl_space *space,
872                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
873         __isl_give isl_space *isl_space_drop_dims(__isl_take isl_space *space,
874                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
875         __isl_give isl_space *isl_space_move_dims(__isl_take isl_space *space,
876                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
877                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
878                 unsigned n);
879         __isl_give isl_space *isl_space_map_from_set(
880                 __isl_take isl_space *space);
881         __isl_give isl_space *isl_space_map_from_domain_and_range(
882                 __isl_take isl_space *domain,
883                 __isl_take isl_space *range);
884         __isl_give isl_space *isl_space_zip(__isl_take isl_space *space);
885         __isl_give isl_space *isl_space_curry(
886                 __isl_take isl_space *space);
887         __isl_give isl_space *isl_space_uncurry(
888                 __isl_take isl_space *space);
889
890 Note that if dimensions are added or removed from a space, then
891 the name and the internal structure are lost.
892
893 =head2 Local Spaces
894
895 A local space is essentially a space with
896 zero or more existentially quantified variables.
897 The local space of a (constraint of a) basic set or relation can be obtained
898 using the following functions.
899
900         #include <isl/constraint.h>
901         __isl_give isl_local_space *isl_constraint_get_local_space(
902                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
903
904         #include <isl/set.h>
905         __isl_give isl_local_space *isl_basic_set_get_local_space(
906                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
907
908         #include <isl/map.h>
909         __isl_give isl_local_space *isl_basic_map_get_local_space(
910                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
911
912 A new local space can be created from a space using
913
914         #include <isl/local_space.h>
915         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_from_space(
916                 __isl_take isl_space *space);
917
918 They can be inspected, modified, copied and freed using the following functions.
919
920         #include <isl/local_space.h>
921         isl_ctx *isl_local_space_get_ctx(
922                 __isl_keep isl_local_space *ls);
923         int isl_local_space_is_set(__isl_keep isl_local_space *ls);
924         int isl_local_space_dim(__isl_keep isl_local_space *ls,
925                 enum isl_dim_type type);
926         int isl_local_space_has_dim_id(
927                 __isl_keep isl_local_space *ls,
928                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
929         __isl_give isl_id *isl_local_space_get_dim_id(
930                 __isl_keep isl_local_space *ls,
931                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
932         int isl_local_space_has_dim_name(
933                 __isl_keep isl_local_space *ls,
934                 enum isl_dim_type type, unsigned pos)
935         const char *isl_local_space_get_dim_name(
936                 __isl_keep isl_local_space *ls,
937                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
938         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_set_dim_name(
939                 __isl_take isl_local_space *ls,
940                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, const char *s);
941         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_set_dim_id(
942                 __isl_take isl_local_space *ls,
943                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
944                 __isl_take isl_id *id);
945         __isl_give isl_space *isl_local_space_get_space(
946                 __isl_keep isl_local_space *ls);
947         __isl_give isl_aff *isl_local_space_get_div(
948                 __isl_keep isl_local_space *ls, int pos);
949         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_copy(
950                 __isl_keep isl_local_space *ls);
951         void *isl_local_space_free(__isl_take isl_local_space *ls);
952
953 Note that C<isl_local_space_get_div> can only be used on local spaces
954 of sets.
955
956 Two local spaces can be compared using
957
958         int isl_local_space_is_equal(__isl_keep isl_local_space *ls1,
959                 __isl_keep isl_local_space *ls2);
960
961 Local spaces can be created from other local spaces
962 using the following functions.
963
964         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_domain(
965                 __isl_take isl_local_space *ls);
966         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_range(
967                 __isl_take isl_local_space *ls);
968         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_from_domain(
969                 __isl_take isl_local_space *ls);
970         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_intersect(
971                 __isl_take isl_local_space *ls1,
972                 __isl_take isl_local_space *ls2);
973         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_add_dims(
974                 __isl_take isl_local_space *ls,
975                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
976         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_insert_dims(
977                 __isl_take isl_local_space *ls,
978                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
979         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_drop_dims(
980                 __isl_take isl_local_space *ls,
981                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
982
983 =head2 Input and Output
984
985 C<isl> supports its own input/output format, which is similar
986 to the C<Omega> format, but also supports the C<PolyLib> format
987 in some cases.
988
989 =head3 C<isl> format
990
991 The C<isl> format is similar to that of C<Omega>, but has a different
992 syntax for describing the parameters and allows for the definition
993 of an existentially quantified variable as the integer division
994 of an affine expression.
995 For example, the set of integers C<i> between C<0> and C<n>
996 such that C<i % 10 <= 6> can be described as
997
998         [n] -> { [i] : exists (a = [i/10] : 0 <= i and i <= n and
999                                 i - 10 a <= 6) }
1000
1001 A set or relation can have several disjuncts, separated
1002 by the keyword C<or>.  Each disjunct is either a conjunction
1003 of constraints or a projection (C<exists>) of a conjunction
1004 of constraints.  The constraints are separated by the keyword
1005 C<and>.
1006
1007 =head3 C<PolyLib> format
1008
1009 If the represented set is a union, then the first line
1010 contains a single number representing the number of disjuncts.
1011 Otherwise, a line containing the number C<1> is optional.
1012
1013 Each disjunct is represented by a matrix of constraints.
1014 The first line contains two numbers representing
1015 the number of rows and columns,
1016 where the number of rows is equal to the number of constraints
1017 and the number of columns is equal to two plus the number of variables.
1018 The following lines contain the actual rows of the constraint matrix.
1019 In each row, the first column indicates whether the constraint
1020 is an equality (C<0>) or inequality (C<1>).  The final column
1021 corresponds to the constant term.
1022
1023 If the set is parametric, then the coefficients of the parameters
1024 appear in the last columns before the constant column.
1025 The coefficients of any existentially quantified variables appear
1026 between those of the set variables and those of the parameters.
1027
1028 =head3 Extended C<PolyLib> format
1029
1030 The extended C<PolyLib> format is nearly identical to the
1031 C<PolyLib> format.  The only difference is that the line
1032 containing the number of rows and columns of a constraint matrix
1033 also contains four additional numbers:
1034 the number of output dimensions, the number of input dimensions,
1035 the number of local dimensions (i.e., the number of existentially
1036 quantified variables) and the number of parameters.
1037 For sets, the number of ``output'' dimensions is equal
1038 to the number of set dimensions, while the number of ``input''
1039 dimensions is zero.
1040
1041 =head3 Input
1042
1043         #include <isl/set.h>
1044         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_read_from_file(
1045                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
1046         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_read_from_str(
1047                 isl_ctx *ctx, const char *str);
1048         __isl_give isl_set *isl_set_read_from_file(isl_ctx *ctx,
1049                 FILE *input);
1050         __isl_give isl_set *isl_set_read_from_str(isl_ctx *ctx,
1051                 const char *str);
1052
1053         #include <isl/map.h>
1054         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_read_from_file(
1055                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
1056         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_read_from_str(
1057                 isl_ctx *ctx, const char *str);
1058         __isl_give isl_map *isl_map_read_from_file(
1059                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
1060         __isl_give isl_map *isl_map_read_from_str(isl_ctx *ctx,
1061                 const char *str);
1062
1063         #include <isl/union_set.h>
1064         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_read_from_file(
1065                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
1066         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_read_from_str(
1067                 isl_ctx *ctx, const char *str);
1068
1069         #include <isl/union_map.h>
1070         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_read_from_file(
1071                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
1072         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_read_from_str(
1073                 isl_ctx *ctx, const char *str);
1074
1075 The input format is autodetected and may be either the C<PolyLib> format
1076 or the C<isl> format.
1077
1078 =head3 Output
1079
1080 Before anything can be printed, an C<isl_printer> needs to
1081 be created.
1082
1083         __isl_give isl_printer *isl_printer_to_file(isl_ctx *ctx,
1084                 FILE *file);
1085         __isl_give isl_printer *isl_printer_to_str(isl_ctx *ctx);
1086         void *isl_printer_free(__isl_take isl_printer *printer);
1087         __isl_give char *isl_printer_get_str(
1088                 __isl_keep isl_printer *printer);
1089
1090 The printer can be inspected using the following functions.
1091
1092         FILE *isl_printer_get_file(
1093                 __isl_keep isl_printer *printer);
1094         int isl_printer_get_output_format(
1095                 __isl_keep isl_printer *p);
1096
1097 The behavior of the printer can be modified in various ways
1098
1099         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_output_format(
1100                 __isl_take isl_printer *p, int output_format);
1101         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_indent(
1102                 __isl_take isl_printer *p, int indent);
1103         __isl_give isl_printer *isl_printer_indent(
1104                 __isl_take isl_printer *p, int indent);
1105         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_prefix(
1106                 __isl_take isl_printer *p, const char *prefix);
1107         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_suffix(
1108                 __isl_take isl_printer *p, const char *suffix);
1109
1110 The C<output_format> may be either C<ISL_FORMAT_ISL>, C<ISL_FORMAT_OMEGA>,
1111 C<ISL_FORMAT_POLYLIB>, C<ISL_FORMAT_EXT_POLYLIB> or C<ISL_FORMAT_LATEX>
1112 and defaults to C<ISL_FORMAT_ISL>.
1113 Each line in the output is indented by C<indent> (set by
1114 C<isl_printer_set_indent>) spaces
1115 (default: 0), prefixed by C<prefix> and suffixed by C<suffix>.
1116 In the C<PolyLib> format output,
1117 the coefficients of the existentially quantified variables
1118 appear between those of the set variables and those
1119 of the parameters.
1120 The function C<isl_printer_indent> increases the indentation
1121 by the specified amount (which may be negative).
1122
1123 To actually print something, use
1124
1125         #include <isl/printer.h>
1126         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_double(
1127                 __isl_take isl_printer *p, double d);
1128
1129         #include <isl/set.h>
1130         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_basic_set(
1131                 __isl_take isl_printer *printer,
1132                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1133         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_set(
1134                 __isl_take isl_printer *printer,
1135                 __isl_keep isl_set *set);
1136
1137         #include <isl/map.h>
1138         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_basic_map(
1139                 __isl_take isl_printer *printer,
1140                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1141         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_map(
1142                 __isl_take isl_printer *printer,
1143                 __isl_keep isl_map *map);
1144
1145         #include <isl/union_set.h>
1146         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_set(
1147                 __isl_take isl_printer *p,
1148                 __isl_keep isl_union_set *uset);
1149
1150         #include <isl/union_map.h>
1151         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_map(
1152                 __isl_take isl_printer *p,
1153                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1154
1155 When called on a file printer, the following function flushes
1156 the file.  When called on a string printer, the buffer is cleared.
1157
1158         __isl_give isl_printer *isl_printer_flush(
1159                 __isl_take isl_printer *p);
1160
1161 =head2 Creating New Sets and Relations
1162
1163 C<isl> has functions for creating some standard sets and relations.
1164
1165 =over
1166
1167 =item * Empty sets and relations
1168
1169         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_empty(
1170                 __isl_take isl_space *space);
1171         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_empty(
1172                 __isl_take isl_space *space);
1173         __isl_give isl_set *isl_set_empty(
1174                 __isl_take isl_space *space);
1175         __isl_give isl_map *isl_map_empty(
1176                 __isl_take isl_space *space);
1177         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_empty(
1178                 __isl_take isl_space *space);
1179         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_empty(
1180                 __isl_take isl_space *space);
1181
1182 For C<isl_union_set>s and C<isl_union_map>s, the space
1183 is only used to specify the parameters.
1184
1185 =item * Universe sets and relations
1186
1187         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_universe(
1188                 __isl_take isl_space *space);
1189         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_universe(
1190                 __isl_take isl_space *space);
1191         __isl_give isl_set *isl_set_universe(
1192                 __isl_take isl_space *space);
1193         __isl_give isl_map *isl_map_universe(
1194                 __isl_take isl_space *space);
1195         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_universe(
1196                 __isl_take isl_union_set *uset);
1197         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_universe(
1198                 __isl_take isl_union_map *umap);
1199
1200 The sets and relations constructed by the functions above
1201 contain all integer values, while those constructed by the
1202 functions below only contain non-negative values.
1203
1204         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_nat_universe(
1205                 __isl_take isl_space *space);
1206         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_nat_universe(
1207                 __isl_take isl_space *space);
1208         __isl_give isl_set *isl_set_nat_universe(
1209                 __isl_take isl_space *space);
1210         __isl_give isl_map *isl_map_nat_universe(
1211                 __isl_take isl_space *space);
1212
1213 =item * Identity relations
1214
1215         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_identity(
1216                 __isl_take isl_space *space);
1217         __isl_give isl_map *isl_map_identity(
1218                 __isl_take isl_space *space);
1219
1220 The number of input and output dimensions in C<space> needs
1221 to be the same.
1222
1223 =item * Lexicographic order
1224
1225         __isl_give isl_map *isl_map_lex_lt(
1226                 __isl_take isl_space *set_space);
1227         __isl_give isl_map *isl_map_lex_le(
1228                 __isl_take isl_space *set_space);
1229         __isl_give isl_map *isl_map_lex_gt(
1230                 __isl_take isl_space *set_space);
1231         __isl_give isl_map *isl_map_lex_ge(
1232                 __isl_take isl_space *set_space);
1233         __isl_give isl_map *isl_map_lex_lt_first(
1234                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1235         __isl_give isl_map *isl_map_lex_le_first(
1236                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1237         __isl_give isl_map *isl_map_lex_gt_first(
1238                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1239         __isl_give isl_map *isl_map_lex_ge_first(
1240                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1241
1242 The first four functions take a space for a B<set>
1243 and return relations that express that the elements in the domain
1244 are lexicographically less
1245 (C<isl_map_lex_lt>), less or equal (C<isl_map_lex_le>),
1246 greater (C<isl_map_lex_gt>) or greater or equal (C<isl_map_lex_ge>)
1247 than the elements in the range.
1248 The last four functions take a space for a map
1249 and return relations that express that the first C<n> dimensions
1250 in the domain are lexicographically less
1251 (C<isl_map_lex_lt_first>), less or equal (C<isl_map_lex_le_first>),
1252 greater (C<isl_map_lex_gt_first>) or greater or equal (C<isl_map_lex_ge_first>)
1253 than the first C<n> dimensions in the range.
1254
1255 =back
1256
1257 A basic set or relation can be converted to a set or relation
1258 using the following functions.
1259
1260         __isl_give isl_set *isl_set_from_basic_set(
1261                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1262         __isl_give isl_map *isl_map_from_basic_map(
1263                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1264
1265 Sets and relations can be converted to union sets and relations
1266 using the following functions.
1267
1268         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_from_basic_set(
1269                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1270         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_from_basic_map(
1271                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1272         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_from_set(
1273                 __isl_take isl_set *set);
1274         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_from_map(
1275                 __isl_take isl_map *map);
1276
1277 The inverse conversions below can only be used if the input
1278 union set or relation is known to contain elements in exactly one
1279 space.
1280
1281         __isl_give isl_set *isl_set_from_union_set(
1282                 __isl_take isl_union_set *uset);
1283         __isl_give isl_map *isl_map_from_union_map(
1284                 __isl_take isl_union_map *umap);
1285
1286 A zero-dimensional (basic) set can be constructed on a given parameter domain
1287 using the following function.
1288
1289         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_from_params(
1290                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1291         __isl_give isl_set *isl_set_from_params(
1292                 __isl_take isl_set *set);
1293
1294 Sets and relations can be copied and freed again using the following
1295 functions.
1296
1297         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_copy(
1298                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1299         __isl_give isl_set *isl_set_copy(__isl_keep isl_set *set);
1300         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_copy(
1301                 __isl_keep isl_union_set *uset);
1302         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_copy(
1303                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1304         __isl_give isl_map *isl_map_copy(__isl_keep isl_map *map);
1305         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_copy(
1306                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1307         void *isl_basic_set_free(__isl_take isl_basic_set *bset);
1308         void *isl_set_free(__isl_take isl_set *set);
1309         void *isl_union_set_free(__isl_take isl_union_set *uset);
1310         void *isl_basic_map_free(__isl_take isl_basic_map *bmap);
1311         void *isl_map_free(__isl_take isl_map *map);
1312         void *isl_union_map_free(__isl_take isl_union_map *umap);
1313
1314 Other sets and relations can be constructed by starting
1315 from a universe set or relation, adding equality and/or
1316 inequality constraints and then projecting out the
1317 existentially quantified variables, if any.
1318 Constraints can be constructed, manipulated and
1319 added to (or removed from) (basic) sets and relations
1320 using the following functions.
1321
1322         #include <isl/constraint.h>
1323         __isl_give isl_constraint *isl_equality_alloc(
1324                 __isl_take isl_local_space *ls);
1325         __isl_give isl_constraint *isl_inequality_alloc(
1326                 __isl_take isl_local_space *ls);
1327         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_constant(
1328                 __isl_take isl_constraint *constraint, isl_int v);
1329         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_constant_si(
1330                 __isl_take isl_constraint *constraint, int v);
1331         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_coefficient(
1332                 __isl_take isl_constraint *constraint,
1333                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
1334         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_coefficient_si(
1335                 __isl_take isl_constraint *constraint,
1336                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
1337         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_add_constraint(
1338                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1339                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1340         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_add_constraint(
1341                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1342                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1343         __isl_give isl_map *isl_map_add_constraint(
1344                 __isl_take isl_map *map,
1345                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1346         __isl_give isl_set *isl_set_add_constraint(
1347                 __isl_take isl_set *set,
1348                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1349         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_drop_constraint(
1350                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1351                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1352
1353 For example, to create a set containing the even integers
1354 between 10 and 42, you would use the following code.
1355
1356         isl_space *space;
1357         isl_local_space *ls;
1358         isl_constraint *c;
1359         isl_basic_set *bset;
1360
1361         space = isl_space_set_alloc(ctx, 0, 2);
1362         bset = isl_basic_set_universe(isl_space_copy(space));
1363         ls = isl_local_space_from_space(space);
1364
1365         c = isl_equality_alloc(isl_local_space_copy(ls));
1366         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 0, -1);
1367         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 1, 2);
1368         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
1369
1370         c = isl_inequality_alloc(isl_local_space_copy(ls));
1371         c = isl_constraint_set_constant_si(c, -10);
1372         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 0, 1);
1373         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
1374
1375         c = isl_inequality_alloc(ls);
1376         c = isl_constraint_set_constant_si(c, 42);
1377         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 0, -1);
1378         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
1379
1380         bset = isl_basic_set_project_out(bset, isl_dim_set, 1, 1);
1381
1382 Or, alternatively,
1383
1384         isl_basic_set *bset;
1385         bset = isl_basic_set_read_from_str(ctx,
1386                 "{[i] : exists (a : i = 2a and i >= 10 and i <= 42)}");
1387
1388 A basic set or relation can also be constructed from two matrices
1389 describing the equalities and the inequalities.
1390
1391         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_from_constraint_matrices(
1392                 __isl_take isl_space *space,
1393                 __isl_take isl_mat *eq, __isl_take isl_mat *ineq,
1394                 enum isl_dim_type c1,
1395                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1396                 enum isl_dim_type c4);
1397         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_constraint_matrices(
1398                 __isl_take isl_space *space,
1399                 __isl_take isl_mat *eq, __isl_take isl_mat *ineq,
1400                 enum isl_dim_type c1,
1401                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1402                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1403
1404 The C<isl_dim_type> arguments indicate the order in which
1405 different kinds of variables appear in the input matrices
1406 and should be a permutation of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1407 C<isl_dim_set> and C<isl_dim_div> for sets and
1408 of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1409 C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out> and C<isl_dim_div> for relations.
1410
1411 A (basic or union) set or relation can also be constructed from a
1412 (union) (piecewise) (multiple) affine expression
1413 or a list of affine expressions
1414 (See L<"Piecewise Quasi Affine Expressions"> and
1415 L<"Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions">).
1416
1417         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_aff(
1418                 __isl_take isl_aff *aff);
1419         __isl_give isl_map *isl_map_from_aff(
1420                 __isl_take isl_aff *aff);
1421         __isl_give isl_set *isl_set_from_pw_aff(
1422                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
1423         __isl_give isl_map *isl_map_from_pw_aff(
1424                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
1425         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_aff_list(
1426                 __isl_take isl_space *domain_space,
1427                 __isl_take isl_aff_list *list);
1428         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_multi_aff(
1429                 __isl_take isl_multi_aff *maff)
1430         __isl_give isl_map *isl_map_from_multi_aff(
1431                 __isl_take isl_multi_aff *maff)
1432         __isl_give isl_set *isl_set_from_pw_multi_aff(
1433                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
1434         __isl_give isl_map *isl_map_from_pw_multi_aff(
1435                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
1436         __isl_give isl_union_map *
1437         isl_union_map_from_union_pw_multi_aff(
1438                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma);
1439
1440 The C<domain_dim> argument describes the domain of the resulting
1441 basic relation.  It is required because the C<list> may consist
1442 of zero affine expressions.
1443
1444 =head2 Inspecting Sets and Relations
1445
1446 Usually, the user should not have to care about the actual constraints
1447 of the sets and maps, but should instead apply the abstract operations
1448 explained in the following sections.
1449 Occasionally, however, it may be required to inspect the individual
1450 coefficients of the constraints.  This section explains how to do so.
1451 In these cases, it may also be useful to have C<isl> compute
1452 an explicit representation of the existentially quantified variables.
1453
1454         __isl_give isl_set *isl_set_compute_divs(
1455                 __isl_take isl_set *set);
1456         __isl_give isl_map *isl_map_compute_divs(
1457                 __isl_take isl_map *map);
1458         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_compute_divs(
1459                 __isl_take isl_union_set *uset);
1460         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_compute_divs(
1461                 __isl_take isl_union_map *umap);
1462
1463 This explicit representation defines the existentially quantified
1464 variables as integer divisions of the other variables, possibly
1465 including earlier existentially quantified variables.
1466 An explicitly represented existentially quantified variable therefore
1467 has a unique value when the values of the other variables are known.
1468 If, furthermore, the same existentials, i.e., existentials
1469 with the same explicit representations, should appear in the
1470 same order in each of the disjuncts of a set or map, then the user should call
1471 either of the following functions.
1472
1473         __isl_give isl_set *isl_set_align_divs(
1474                 __isl_take isl_set *set);
1475         __isl_give isl_map *isl_map_align_divs(
1476                 __isl_take isl_map *map);
1477
1478 Alternatively, the existentially quantified variables can be removed
1479 using the following functions, which compute an overapproximation.
1480
1481         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_remove_divs(
1482                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1483         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_remove_divs(
1484                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1485         __isl_give isl_set *isl_set_remove_divs(
1486                 __isl_take isl_set *set);
1487         __isl_give isl_map *isl_map_remove_divs(
1488                 __isl_take isl_map *map);
1489
1490 It is also possible to only remove those divs that are defined
1491 in terms of a given range of dimensions or only those for which
1492 no explicit representation is known.
1493
1494         __isl_give isl_basic_set *
1495         isl_basic_set_remove_divs_involving_dims(
1496                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1497                 enum isl_dim_type type,
1498                 unsigned first, unsigned n);
1499         __isl_give isl_basic_map *
1500         isl_basic_map_remove_divs_involving_dims(
1501                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1502                 enum isl_dim_type type,
1503                 unsigned first, unsigned n);
1504         __isl_give isl_set *isl_set_remove_divs_involving_dims(
1505                 __isl_take isl_set *set, enum isl_dim_type type,
1506                 unsigned first, unsigned n);
1507         __isl_give isl_map *isl_map_remove_divs_involving_dims(
1508                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1509                 unsigned first, unsigned n);
1510
1511         __isl_give isl_basic_set *
1512         isl_basic_set_remove_unknown_divs(
1513                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1514         __isl_give isl_set *isl_set_remove_unknown_divs(
1515                 __isl_take isl_set *set);
1516         __isl_give isl_map *isl_map_remove_unknown_divs(
1517                 __isl_take isl_map *map);
1518
1519 To iterate over all the sets or maps in a union set or map, use
1520
1521         int isl_union_set_foreach_set(__isl_keep isl_union_set *uset,
1522                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set, void *user),
1523                 void *user);
1524         int isl_union_map_foreach_map(__isl_keep isl_union_map *umap,
1525                 int (*fn)(__isl_take isl_map *map, void *user),
1526                 void *user);
1527
1528 The number of sets or maps in a union set or map can be obtained
1529 from
1530
1531         int isl_union_set_n_set(__isl_keep isl_union_set *uset);
1532         int isl_union_map_n_map(__isl_keep isl_union_map *umap);
1533
1534 To extract the set or map in a given space from a union, use
1535
1536         __isl_give isl_set *isl_union_set_extract_set(
1537                 __isl_keep isl_union_set *uset,
1538                 __isl_take isl_space *space);
1539         __isl_give isl_map *isl_union_map_extract_map(
1540                 __isl_keep isl_union_map *umap,
1541                 __isl_take isl_space *space);
1542
1543 To iterate over all the basic sets or maps in a set or map, use
1544
1545         int isl_set_foreach_basic_set(__isl_keep isl_set *set,
1546                 int (*fn)(__isl_take isl_basic_set *bset, void *user),
1547                 void *user);
1548         int isl_map_foreach_basic_map(__isl_keep isl_map *map,
1549                 int (*fn)(__isl_take isl_basic_map *bmap, void *user),
1550                 void *user);
1551
1552 The callback function C<fn> should return 0 if successful and
1553 -1 if an error occurs.  In the latter case, or if any other error
1554 occurs, the above functions will return -1.
1555
1556 It should be noted that C<isl> does not guarantee that
1557 the basic sets or maps passed to C<fn> are disjoint.
1558 If this is required, then the user should call one of
1559 the following functions first.
1560
1561         __isl_give isl_set *isl_set_make_disjoint(
1562                 __isl_take isl_set *set);
1563         __isl_give isl_map *isl_map_make_disjoint(
1564                 __isl_take isl_map *map);
1565
1566 The number of basic sets in a set can be obtained
1567 from
1568
1569         int isl_set_n_basic_set(__isl_keep isl_set *set);
1570
1571 To iterate over the constraints of a basic set or map, use
1572
1573         #include <isl/constraint.h>
1574
1575         int isl_basic_set_n_constraint(
1576                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1577         int isl_basic_set_foreach_constraint(
1578                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1579                 int (*fn)(__isl_take isl_constraint *c, void *user),
1580                 void *user);
1581         int isl_basic_map_foreach_constraint(
1582                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1583                 int (*fn)(__isl_take isl_constraint *c, void *user),
1584                 void *user);
1585         void *isl_constraint_free(__isl_take isl_constraint *c);
1586
1587 Again, the callback function C<fn> should return 0 if successful and
1588 -1 if an error occurs.  In the latter case, or if any other error
1589 occurs, the above functions will return -1.
1590 The constraint C<c> represents either an equality or an inequality.
1591 Use the following function to find out whether a constraint
1592 represents an equality.  If not, it represents an inequality.
1593
1594         int isl_constraint_is_equality(
1595                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
1596
1597 The coefficients of the constraints can be inspected using
1598 the following functions.
1599
1600         int isl_constraint_is_lower_bound(
1601                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1602                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1603         int isl_constraint_is_upper_bound(
1604                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1605                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1606         void isl_constraint_get_constant(
1607                 __isl_keep isl_constraint *constraint, isl_int *v);
1608         void isl_constraint_get_coefficient(
1609                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1610                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
1611         int isl_constraint_involves_dims(
1612                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1613                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1614
1615 The explicit representations of the existentially quantified
1616 variables can be inspected using the following function.
1617 Note that the user is only allowed to use this function
1618 if the inspected set or map is the result of a call
1619 to C<isl_set_compute_divs> or C<isl_map_compute_divs>.
1620 The existentially quantified variable is equal to the floor
1621 of the returned affine expression.  The affine expression
1622 itself can be inspected using the functions in
1623 L<"Piecewise Quasi Affine Expressions">.
1624
1625         __isl_give isl_aff *isl_constraint_get_div(
1626                 __isl_keep isl_constraint *constraint, int pos);
1627
1628 To obtain the constraints of a basic set or map in matrix
1629 form, use the following functions.
1630
1631         __isl_give isl_mat *isl_basic_set_equalities_matrix(
1632                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1633                 enum isl_dim_type c1, enum isl_dim_type c2,
1634                 enum isl_dim_type c3, enum isl_dim_type c4);
1635         __isl_give isl_mat *isl_basic_set_inequalities_matrix(
1636                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1637                 enum isl_dim_type c1, enum isl_dim_type c2,
1638                 enum isl_dim_type c3, enum isl_dim_type c4);
1639         __isl_give isl_mat *isl_basic_map_equalities_matrix(
1640                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1641                 enum isl_dim_type c1,
1642                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1643                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1644         __isl_give isl_mat *isl_basic_map_inequalities_matrix(
1645                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1646                 enum isl_dim_type c1,
1647                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1648                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1649
1650 The C<isl_dim_type> arguments dictate the order in which
1651 different kinds of variables appear in the resulting matrix
1652 and should be a permutation of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1653 C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out> and C<isl_dim_div>.
1654
1655 The number of parameters, input, output or set dimensions can
1656 be obtained using the following functions.
1657
1658         unsigned isl_basic_set_dim(__isl_keep isl_basic_set *bset,
1659                 enum isl_dim_type type);
1660         unsigned isl_basic_map_dim(__isl_keep isl_basic_map *bmap,
1661                 enum isl_dim_type type);
1662         unsigned isl_set_dim(__isl_keep isl_set *set,
1663                 enum isl_dim_type type);
1664         unsigned isl_map_dim(__isl_keep isl_map *map,
1665                 enum isl_dim_type type);
1666
1667 To check whether the description of a set or relation depends
1668 on one or more given dimensions, it is not necessary to iterate over all
1669 constraints.  Instead the following functions can be used.
1670
1671         int isl_basic_set_involves_dims(
1672                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1673                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1674         int isl_set_involves_dims(__isl_keep isl_set *set,
1675                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1676         int isl_basic_map_involves_dims(
1677                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1678                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1679         int isl_map_involves_dims(__isl_keep isl_map *map,
1680                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1681
1682 Similarly, the following functions can be used to check whether
1683 a given dimension is involved in any lower or upper bound.
1684
1685         int isl_set_dim_has_any_lower_bound(__isl_keep isl_set *set,
1686                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1687         int isl_set_dim_has_any_upper_bound(__isl_keep isl_set *set,
1688                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1689
1690 Note that these functions return true even if there is a bound on
1691 the dimension on only some of the basic sets of C<set>.
1692 To check if they have a bound for all of the basic sets in C<set>,
1693 use the following functions instead.
1694
1695         int isl_set_dim_has_lower_bound(__isl_keep isl_set *set,
1696                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1697         int isl_set_dim_has_upper_bound(__isl_keep isl_set *set,
1698                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1699
1700 The identifiers or names of the domain and range spaces of a set
1701 or relation can be read off or set using the following functions.
1702
1703         __isl_give isl_set *isl_set_set_tuple_id(
1704                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_id *id);
1705         __isl_give isl_set *isl_set_reset_tuple_id(
1706                 __isl_take isl_set *set);
1707         int isl_set_has_tuple_id(__isl_keep isl_set *set);
1708         __isl_give isl_id *isl_set_get_tuple_id(
1709                 __isl_keep isl_set *set);
1710         __isl_give isl_map *isl_map_set_tuple_id(
1711                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1712                 __isl_take isl_id *id);
1713         __isl_give isl_map *isl_map_reset_tuple_id(
1714                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type);
1715         int isl_map_has_tuple_id(__isl_keep isl_map *map,
1716                 enum isl_dim_type type);
1717         __isl_give isl_id *isl_map_get_tuple_id(
1718                 __isl_keep isl_map *map, enum isl_dim_type type);
1719
1720         const char *isl_basic_set_get_tuple_name(
1721                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1722         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_set_tuple_name(
1723                 __isl_take isl_basic_set *set, const char *s);
1724         int isl_set_has_tuple_name(__isl_keep isl_set *set);
1725         const char *isl_set_get_tuple_name(
1726                 __isl_keep isl_set *set);
1727         const char *isl_basic_map_get_tuple_name(
1728                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1729                 enum isl_dim_type type);
1730         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_set_tuple_name(
1731                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1732                 enum isl_dim_type type, const char *s);
1733         int isl_map_has_tuple_name(__isl_keep isl_map *map,
1734                 enum isl_dim_type type);
1735         const char *isl_map_get_tuple_name(
1736                 __isl_keep isl_map *map,
1737                 enum isl_dim_type type);
1738
1739 As with C<isl_space_get_tuple_name>, the value returned points to
1740 an internal data structure.
1741 The identifiers, positions or names of individual dimensions can be
1742 read off using the following functions.
1743
1744         __isl_give isl_id *isl_basic_set_get_dim_id(
1745                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1746                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1747         __isl_give isl_set *isl_set_set_dim_id(
1748                 __isl_take isl_set *set, enum isl_dim_type type,
1749                 unsigned pos, __isl_take isl_id *id);
1750         int isl_set_has_dim_id(__isl_keep isl_set *set,
1751                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1752         __isl_give isl_id *isl_set_get_dim_id(
1753                 __isl_keep isl_set *set, enum isl_dim_type type,
1754                 unsigned pos);
1755         int isl_basic_map_has_dim_id(
1756                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1757                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1758         __isl_give isl_map *isl_map_set_dim_id(
1759                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1760                 unsigned pos, __isl_take isl_id *id);
1761         int isl_map_has_dim_id(__isl_keep isl_map *map,
1762                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1763         __isl_give isl_id *isl_map_get_dim_id(
1764                 __isl_keep isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1765                 unsigned pos);
1766
1767         int isl_set_find_dim_by_id(__isl_keep isl_set *set,
1768                 enum isl_dim_type type, __isl_keep isl_id *id);
1769         int isl_map_find_dim_by_id(__isl_keep isl_map *map,
1770                 enum isl_dim_type type, __isl_keep isl_id *id);
1771         int isl_set_find_dim_by_name(__isl_keep isl_set *set,
1772                 enum isl_dim_type type, const char *name);
1773         int isl_map_find_dim_by_name(__isl_keep isl_map *map,
1774                 enum isl_dim_type type, const char *name);
1775
1776         const char *isl_constraint_get_dim_name(
1777                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1778                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1779         const char *isl_basic_set_get_dim_name(
1780                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1781                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1782         int isl_set_has_dim_name(__isl_keep isl_set *set,
1783                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1784         const char *isl_set_get_dim_name(
1785                 __isl_keep isl_set *set,
1786                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1787         const char *isl_basic_map_get_dim_name(
1788                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1789                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1790         int isl_map_has_dim_name(__isl_keep isl_map *map,
1791                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1792         const char *isl_map_get_dim_name(
1793                 __isl_keep isl_map *map,
1794                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1795
1796 These functions are mostly useful to obtain the identifiers, positions
1797 or names of the parameters.  Identifiers of individual dimensions are
1798 essentially only useful for printing.  They are ignored by all other
1799 operations and may not be preserved across those operations.
1800
1801 =head2 Properties
1802
1803 =head3 Unary Properties
1804
1805 =over
1806
1807 =item * Emptiness
1808
1809 The following functions test whether the given set or relation
1810 contains any integer points.  The ``plain'' variants do not perform
1811 any computations, but simply check if the given set or relation
1812 is already known to be empty.
1813
1814         int isl_basic_set_plain_is_empty(__isl_keep isl_basic_set *bset);
1815         int isl_basic_set_is_empty(__isl_keep isl_basic_set *bset);
1816         int isl_set_plain_is_empty(__isl_keep isl_set *set);
1817         int isl_set_is_empty(__isl_keep isl_set *set);
1818         int isl_union_set_is_empty(__isl_keep isl_union_set *uset);
1819         int isl_basic_map_plain_is_empty(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
1820         int isl_basic_map_is_empty(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
1821         int isl_map_plain_is_empty(__isl_keep isl_map *map);
1822         int isl_map_is_empty(__isl_keep isl_map *map);
1823         int isl_union_map_is_empty(__isl_keep isl_union_map *umap);
1824
1825 =item * Universality
1826
1827         int isl_basic_set_is_universe(__isl_keep isl_basic_set *bset);
1828         int isl_basic_map_is_universe(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
1829         int isl_set_plain_is_universe(__isl_keep isl_set *set);
1830
1831 =item * Single-valuedness
1832
1833         int isl_basic_map_is_single_valued(
1834                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1835         int isl_map_plain_is_single_valued(
1836                 __isl_keep isl_map *map);
1837         int isl_map_is_single_valued(__isl_keep isl_map *map);
1838         int isl_union_map_is_single_valued(__isl_keep isl_union_map *umap);
1839
1840 =item * Injectivity
1841
1842         int isl_map_plain_is_injective(__isl_keep isl_map *map);
1843         int isl_map_is_injective(__isl_keep isl_map *map);
1844         int isl_union_map_plain_is_injective(
1845                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1846         int isl_union_map_is_injective(
1847                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1848
1849 =item * Bijectivity
1850
1851         int isl_map_is_bijective(__isl_keep isl_map *map);
1852         int isl_union_map_is_bijective(__isl_keep isl_union_map *umap);
1853
1854 =item * Position
1855
1856         int isl_basic_map_plain_is_fixed(
1857                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1858                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1859                 isl_int *val);
1860         int isl_set_plain_is_fixed(__isl_keep isl_set *set,
1861                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1862                 isl_int *val);
1863         int isl_map_plain_is_fixed(__isl_keep isl_map *map,
1864                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1865                 isl_int *val);
1866
1867 Check if the relation obviously lies on a hyperplane where the given dimension
1868 has a fixed value and if so, return that value in C<*val>.
1869
1870 =item * Space
1871
1872 To check whether a set is a parameter domain, use this function:
1873
1874         int isl_set_is_params(__isl_keep isl_set *set);
1875         int isl_union_set_is_params(
1876                 __isl_keep isl_union_set *uset);
1877
1878 =item * Wrapping
1879
1880 The following functions check whether the domain of the given
1881 (basic) set is a wrapped relation.
1882
1883         int isl_basic_set_is_wrapping(
1884                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1885         int isl_set_is_wrapping(__isl_keep isl_set *set);
1886
1887 =item * Internal Product
1888
1889         int isl_basic_map_can_zip(
1890                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1891         int isl_map_can_zip(__isl_keep isl_map *map);
1892
1893 Check whether the product of domain and range of the given relation
1894 can be computed,
1895 i.e., whether both domain and range are nested relations.
1896
1897 =item * Currying
1898
1899         int isl_basic_map_can_curry(
1900                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1901         int isl_map_can_curry(__isl_keep isl_map *map);
1902
1903 Check whether the domain of the (basic) relation is a wrapped relation.
1904
1905         int isl_basic_map_can_uncurry(
1906                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1907         int isl_map_can_uncurry(__isl_keep isl_map *map);
1908
1909 Check whether the range of the (basic) relation is a wrapped relation.
1910
1911 =back
1912
1913 =head3 Binary Properties
1914
1915 =over
1916
1917 =item * Equality
1918
1919         int isl_set_plain_is_equal(__isl_keep isl_set *set1,
1920                 __isl_keep isl_set *set2);
1921         int isl_set_is_equal(__isl_keep isl_set *set1,
1922                 __isl_keep isl_set *set2);
1923         int isl_union_set_is_equal(
1924                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
1925                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
1926         int isl_basic_map_is_equal(
1927                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
1928                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
1929         int isl_map_is_equal(__isl_keep isl_map *map1,
1930                 __isl_keep isl_map *map2);
1931         int isl_map_plain_is_equal(__isl_keep isl_map *map1,
1932                 __isl_keep isl_map *map2);
1933         int isl_union_map_is_equal(
1934                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
1935                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
1936
1937 =item * Disjointness
1938
1939         int isl_set_plain_is_disjoint(__isl_keep isl_set *set1,
1940                 __isl_keep isl_set *set2);
1941         int isl_set_is_disjoint(__isl_keep isl_set *set1,
1942                 __isl_keep isl_set *set2);
1943         int isl_map_is_disjoint(__isl_keep isl_map *map1,
1944                 __isl_keep isl_map *map2);
1945
1946 =item * Subset
1947
1948         int isl_basic_set_is_subset(
1949                 __isl_keep isl_basic_set *bset1,
1950                 __isl_keep isl_basic_set *bset2);
1951         int isl_set_is_subset(__isl_keep isl_set *set1,
1952                 __isl_keep isl_set *set2);
1953         int isl_set_is_strict_subset(
1954                 __isl_keep isl_set *set1,
1955                 __isl_keep isl_set *set2);
1956         int isl_union_set_is_subset(
1957                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
1958                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
1959         int isl_union_set_is_strict_subset(
1960                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
1961                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
1962         int isl_basic_map_is_subset(
1963                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
1964                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
1965         int isl_basic_map_is_strict_subset(
1966                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
1967                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
1968         int isl_map_is_subset(
1969                 __isl_keep isl_map *map1,
1970                 __isl_keep isl_map *map2);
1971         int isl_map_is_strict_subset(
1972                 __isl_keep isl_map *map1,
1973                 __isl_keep isl_map *map2);
1974         int isl_union_map_is_subset(
1975                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
1976                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
1977         int isl_union_map_is_strict_subset(
1978                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
1979                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
1980
1981 Check whether the first argument is a (strict) subset of the
1982 second argument.
1983
1984 =item * Order
1985
1986         int isl_set_plain_cmp(__isl_keep isl_set *set1,
1987                 __isl_keep isl_set *set2);
1988
1989 This function is useful for sorting C<isl_set>s.
1990 The order depends on the internal representation of the inputs.
1991 The order is fixed over different calls to the function (assuming
1992 the internal representation of the inputs has not changed), but may
1993 change over different versions of C<isl>.
1994
1995 =back
1996
1997 =head2 Unary Operations
1998
1999 =over
2000
2001 =item * Complement
2002
2003         __isl_give isl_set *isl_set_complement(
2004                 __isl_take isl_set *set);
2005         __isl_give isl_map *isl_map_complement(
2006                 __isl_take isl_map *map);
2007
2008 =item * Inverse map
2009
2010         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_reverse(
2011                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2012         __isl_give isl_map *isl_map_reverse(
2013                 __isl_take isl_map *map);
2014         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_reverse(
2015                 __isl_take isl_union_map *umap);
2016
2017 =item * Projection
2018
2019         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_project_out(
2020                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2021                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
2022         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_project_out(
2023                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2024                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
2025         __isl_give isl_set *isl_set_project_out(__isl_take isl_set *set,
2026                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
2027         __isl_give isl_map *isl_map_project_out(__isl_take isl_map *map,
2028                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
2029         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_params(
2030                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2031         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_domain(
2032                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2033         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_range(
2034                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2035         __isl_give isl_set *isl_set_params(__isl_take isl_set *set);
2036         __isl_give isl_set *isl_map_params(__isl_take isl_map *map);
2037         __isl_give isl_set *isl_map_domain(
2038                 __isl_take isl_map *bmap);
2039         __isl_give isl_set *isl_map_range(
2040                 __isl_take isl_map *map);
2041         __isl_give isl_set *isl_union_set_params(
2042                 __isl_take isl_union_set *uset);
2043         __isl_give isl_set *isl_union_map_params(
2044                 __isl_take isl_union_map *umap);
2045         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_domain(
2046                 __isl_take isl_union_map *umap);
2047         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_range(
2048                 __isl_take isl_union_map *umap);
2049
2050         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_domain_map(
2051                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2052         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_range_map(
2053                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2054         __isl_give isl_map *isl_map_domain_map(__isl_take isl_map *map);
2055         __isl_give isl_map *isl_map_range_map(__isl_take isl_map *map);
2056         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_domain_map(
2057                 __isl_take isl_union_map *umap);
2058         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_range_map(
2059                 __isl_take isl_union_map *umap);
2060
2061 The functions above construct a (basic, regular or union) relation
2062 that maps (a wrapped version of) the input relation to its domain or range.
2063
2064 =item * Elimination
2065
2066         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_eliminate(
2067                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2068                 enum isl_dim_type type,
2069                 unsigned first, unsigned n);
2070         __isl_give isl_set *isl_set_eliminate(
2071                 __isl_take isl_set *set, enum isl_dim_type type,
2072                 unsigned first, unsigned n);
2073         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_eliminate(
2074                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2075                 enum isl_dim_type type,
2076                 unsigned first, unsigned n);
2077         __isl_give isl_map *isl_map_eliminate(
2078                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type,
2079                 unsigned first, unsigned n);
2080
2081 Eliminate the coefficients for the given dimensions from the constraints,
2082 without removing the dimensions.
2083
2084 =item * Slicing
2085
2086         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_fix(
2087                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2088                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2089                 isl_int value);
2090         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_fix_si(
2091                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2092                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2093         __isl_give isl_set *isl_set_fix(__isl_take isl_set *set,
2094                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2095                 isl_int value);
2096         __isl_give isl_set *isl_set_fix_si(__isl_take isl_set *set,
2097                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2098         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_fix_si(
2099                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2100                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2101         __isl_give isl_map *isl_map_fix(__isl_take isl_map *map,
2102                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2103                 isl_int value);
2104         __isl_give isl_map *isl_map_fix_si(__isl_take isl_map *map,
2105                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2106
2107 Intersect the set or relation with the hyperplane where the given
2108 dimension has the fixed given value.
2109
2110         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_lower_bound_si(
2111                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2112                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2113         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_upper_bound_si(
2114                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2115                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2116         __isl_give isl_set *isl_set_lower_bound(
2117                 __isl_take isl_set *set,
2118                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2119                 isl_int value);
2120         __isl_give isl_set *isl_set_lower_bound_si(
2121                 __isl_take isl_set *set,
2122                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2123         __isl_give isl_map *isl_map_lower_bound_si(
2124                 __isl_take isl_map *map,
2125                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2126         __isl_give isl_set *isl_set_upper_bound(
2127                 __isl_take isl_set *set,
2128                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2129                 isl_int value);
2130         __isl_give isl_set *isl_set_upper_bound_si(
2131                 __isl_take isl_set *set,
2132                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2133         __isl_give isl_map *isl_map_upper_bound_si(
2134                 __isl_take isl_map *map,
2135                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2136
2137 Intersect the set or relation with the half-space where the given
2138 dimension has a value bounded by the fixed given value.
2139
2140         __isl_give isl_set *isl_set_equate(__isl_take isl_set *set,
2141                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2142                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2143         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_equate(
2144                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2145                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2146                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2147         __isl_give isl_map *isl_map_equate(__isl_take isl_map *map,
2148                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2149                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2150
2151 Intersect the set or relation with the hyperplane where the given
2152 dimensions are equal to each other.
2153
2154         __isl_give isl_map *isl_map_oppose(__isl_take isl_map *map,
2155                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2156                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2157
2158 Intersect the relation with the hyperplane where the given
2159 dimensions have opposite values.
2160
2161         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_order_ge(
2162                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2163                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2164                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2165         __isl_give isl_map *isl_map_order_lt(__isl_take isl_map *map,
2166                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2167                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2168         __isl_give isl_map *isl_map_order_gt(__isl_take isl_map *map,
2169                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2170                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2171
2172 Intersect the relation with the half-space where the given
2173 dimensions satisfy the given ordering.
2174
2175 =item * Identity
2176
2177         __isl_give isl_map *isl_set_identity(
2178                 __isl_take isl_set *set);
2179         __isl_give isl_union_map *isl_union_set_identity(
2180                 __isl_take isl_union_set *uset);
2181
2182 Construct an identity relation on the given (union) set.
2183
2184 =item * Deltas
2185
2186         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_deltas(
2187                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2188         __isl_give isl_set *isl_map_deltas(__isl_take isl_map *map);
2189         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_deltas(
2190                 __isl_take isl_union_map *umap);
2191
2192 These functions return a (basic) set containing the differences
2193 between image elements and corresponding domain elements in the input.
2194
2195         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_deltas_map(
2196                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2197         __isl_give isl_map *isl_map_deltas_map(
2198                 __isl_take isl_map *map);
2199         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_deltas_map(
2200                 __isl_take isl_union_map *umap);
2201
2202 The functions above construct a (basic, regular or union) relation
2203 that maps (a wrapped version of) the input relation to its delta set.
2204
2205 =item * Coalescing
2206
2207 Simplify the representation of a set or relation by trying
2208 to combine pairs of basic sets or relations into a single
2209 basic set or relation.
2210
2211         __isl_give isl_set *isl_set_coalesce(__isl_take isl_set *set);
2212         __isl_give isl_map *isl_map_coalesce(__isl_take isl_map *map);
2213         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_coalesce(
2214                 __isl_take isl_union_set *uset);
2215         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_coalesce(
2216                 __isl_take isl_union_map *umap);
2217
2218 One of the methods for combining pairs of basic sets or relations
2219 can result in coefficients that are much larger than those that appear
2220 in the constraints of the input.  By default, the coefficients are
2221 not allowed to grow larger, but this can be changed by unsetting
2222 the following option.
2223
2224         int isl_options_set_coalesce_bounded_wrapping(
2225                 isl_ctx *ctx, int val);
2226         int isl_options_get_coalesce_bounded_wrapping(
2227                 isl_ctx *ctx);
2228
2229 =item * Detecting equalities
2230
2231         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_detect_equalities(
2232                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2233         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_detect_equalities(
2234                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2235         __isl_give isl_set *isl_set_detect_equalities(
2236                 __isl_take isl_set *set);
2237         __isl_give isl_map *isl_map_detect_equalities(
2238                 __isl_take isl_map *map);
2239         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_detect_equalities(
2240                 __isl_take isl_union_set *uset);
2241         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_detect_equalities(
2242                 __isl_take isl_union_map *umap);
2243
2244 Simplify the representation of a set or relation by detecting implicit
2245 equalities.
2246
2247 =item * Removing redundant constraints
2248
2249         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_remove_redundancies(
2250                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2251         __isl_give isl_set *isl_set_remove_redundancies(
2252                 __isl_take isl_set *set);
2253         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_remove_redundancies(
2254                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2255         __isl_give isl_map *isl_map_remove_redundancies(
2256                 __isl_take isl_map *map);
2257
2258 =item * Convex hull
2259
2260         __isl_give isl_basic_set *isl_set_convex_hull(
2261                 __isl_take isl_set *set);
2262         __isl_give isl_basic_map *isl_map_convex_hull(
2263                 __isl_take isl_map *map);
2264
2265 If the input set or relation has any existentially quantified
2266 variables, then the result of these operations is currently undefined.
2267
2268 =item * Simple hull
2269
2270         __isl_give isl_basic_set *
2271         isl_set_unshifted_simple_hull(
2272                 __isl_take isl_set *set);
2273         __isl_give isl_basic_map *
2274         isl_map_unshifted_simple_hull(
2275                 __isl_take isl_map *map);
2276         __isl_give isl_basic_set *isl_set_simple_hull(
2277                 __isl_take isl_set *set);
2278         __isl_give isl_basic_map *isl_map_simple_hull(
2279                 __isl_take isl_map *map);
2280         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_simple_hull(
2281                 __isl_take isl_union_map *umap);
2282
2283 These functions compute a single basic set or relation
2284 that contains the whole input set or relation.
2285 In particular, the output is described by translates
2286 of the constraints describing the basic sets or relations in the input.
2287 In case of C<isl_set_unshifted_simple_hull>, only the original
2288 constraints are used, without any translation.
2289
2290 =begin latex
2291
2292 (See \autoref{s:simple hull}.)
2293
2294 =end latex
2295
2296 =item * Affine hull
2297
2298         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_affine_hull(
2299                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2300         __isl_give isl_basic_set *isl_set_affine_hull(
2301                 __isl_take isl_set *set);
2302         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_affine_hull(
2303                 __isl_take isl_union_set *uset);
2304         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_affine_hull(
2305                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2306         __isl_give isl_basic_map *isl_map_affine_hull(
2307                 __isl_take isl_map *map);
2308         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_affine_hull(
2309                 __isl_take isl_union_map *umap);
2310
2311 In case of union sets and relations, the affine hull is computed
2312 per space.
2313
2314 =item * Polyhedral hull
2315
2316         __isl_give isl_basic_set *isl_set_polyhedral_hull(
2317                 __isl_take isl_set *set);
2318         __isl_give isl_basic_map *isl_map_polyhedral_hull(
2319                 __isl_take isl_map *map);
2320         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_polyhedral_hull(
2321                 __isl_take isl_union_set *uset);
2322         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_polyhedral_hull(
2323                 __isl_take isl_union_map *umap);
2324
2325 These functions compute a single basic set or relation
2326 not involving any existentially quantified variables
2327 that contains the whole input set or relation.
2328 In case of union sets and relations, the polyhedral hull is computed
2329 per space.
2330
2331 =item * Other approximations
2332
2333         __isl_give isl_basic_set *
2334         isl_basic_set_drop_constraints_involving_dims(
2335                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2336                 enum isl_dim_type type,
2337                 unsigned first, unsigned n);
2338         __isl_give isl_basic_map *
2339         isl_basic_map_drop_constraints_involving_dims(
2340                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2341                 enum isl_dim_type type,
2342                 unsigned first, unsigned n);
2343         __isl_give isl_basic_set *
2344         isl_basic_set_drop_constraints_not_involving_dims(
2345                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2346                 enum isl_dim_type type,
2347                 unsigned first, unsigned n);
2348         __isl_give isl_set *
2349         isl_set_drop_constraints_involving_dims(
2350                 __isl_take isl_set *set,
2351                 enum isl_dim_type type,
2352                 unsigned first, unsigned n);
2353         __isl_give isl_map *
2354         isl_map_drop_constraints_involving_dims(
2355                 __isl_take isl_map *map,
2356                 enum isl_dim_type type,
2357                 unsigned first, unsigned n);
2358
2359 These functions drop any constraints (not) involving the specified dimensions.
2360 Note that the result depends on the representation of the input.
2361
2362 =item * Feasibility
2363
2364         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_sample(
2365                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2366         __isl_give isl_basic_set *isl_set_sample(
2367                 __isl_take isl_set *set);
2368         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_sample(
2369                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2370         __isl_give isl_basic_map *isl_map_sample(
2371                 __isl_take isl_map *map);
2372
2373 If the input (basic) set or relation is non-empty, then return
2374 a singleton subset of the input.  Otherwise, return an empty set.
2375
2376 =item * Optimization
2377
2378         #include <isl/ilp.h>
2379         enum isl_lp_result isl_basic_set_max(
2380                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
2381                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt)
2382         enum isl_lp_result isl_set_min(__isl_keep isl_set *set,
2383                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt);
2384         enum isl_lp_result isl_set_max(__isl_keep isl_set *set,
2385                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt);
2386
2387 Compute the minimum or maximum of the integer affine expression C<obj>
2388 over the points in C<set>, returning the result in C<opt>.
2389 The return value may be one of C<isl_lp_error>,
2390 C<isl_lp_ok>, C<isl_lp_unbounded> or C<isl_lp_empty>.
2391
2392 =item * Parametric optimization
2393
2394         __isl_give isl_pw_aff *isl_set_dim_min(
2395                 __isl_take isl_set *set, int pos);
2396         __isl_give isl_pw_aff *isl_set_dim_max(
2397                 __isl_take isl_set *set, int pos);
2398         __isl_give isl_pw_aff *isl_map_dim_max(
2399                 __isl_take isl_map *map, int pos);
2400
2401 Compute the minimum or maximum of the given set or output dimension
2402 as a function of the parameters (and input dimensions), but independently
2403 of the other set or output dimensions.
2404 For lexicographic optimization, see L<"Lexicographic Optimization">.
2405
2406 =item * Dual
2407
2408 The following functions compute either the set of (rational) coefficient
2409 values of valid constraints for the given set or the set of (rational)
2410 values satisfying the constraints with coefficients from the given set.
2411 Internally, these two sets of functions perform essentially the
2412 same operations, except that the set of coefficients is assumed to
2413 be a cone, while the set of values may be any polyhedron.
2414 The current implementation is based on the Farkas lemma and
2415 Fourier-Motzkin elimination, but this may change or be made optional
2416 in future.  In particular, future implementations may use different
2417 dualization algorithms or skip the elimination step.
2418
2419         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_coefficients(
2420                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2421         __isl_give isl_basic_set *isl_set_coefficients(
2422                 __isl_take isl_set *set);
2423         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_coefficients(
2424                 __isl_take isl_union_set *bset);
2425         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_solutions(
2426                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2427         __isl_give isl_basic_set *isl_set_solutions(
2428                 __isl_take isl_set *set);
2429         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_solutions(
2430                 __isl_take isl_union_set *bset);
2431
2432 =item * Power
2433
2434         __isl_give isl_map *isl_map_fixed_power(
2435                 __isl_take isl_map *map, isl_int exp);
2436         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_fixed_power(
2437                 __isl_take isl_union_map *umap, isl_int exp);
2438
2439 Compute the given power of C<map>, where C<exp> is assumed to be non-zero.
2440 If the exponent C<exp> is negative, then the -C<exp> th power of the inverse
2441 of C<map> is computed.
2442
2443         __isl_give isl_map *isl_map_power(__isl_take isl_map *map,
2444                 int *exact);
2445         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_power(
2446                 __isl_take isl_union_map *umap, int *exact);
2447
2448 Compute a parametric representation for all positive powers I<k> of C<map>.
2449 The result maps I<k> to a nested relation corresponding to the
2450 I<k>th power of C<map>.
2451 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
2452 then C<*exact> is set to C<1>.
2453
2454 =item * Transitive closure
2455
2456         __isl_give isl_map *isl_map_transitive_closure(
2457                 __isl_take isl_map *map, int *exact);
2458         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_transitive_closure(
2459                 __isl_take isl_union_map *umap, int *exact);
2460
2461 Compute the transitive closure of C<map>.
2462 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
2463 then C<*exact> is set to C<1>.
2464
2465 =item * Reaching path lengths
2466
2467         __isl_give isl_map *isl_map_reaching_path_lengths(
2468                 __isl_take isl_map *map, int *exact);
2469
2470 Compute a relation that maps each element in the range of C<map>
2471 to the lengths of all paths composed of edges in C<map> that
2472 end up in the given element.
2473 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
2474 then C<*exact> is set to C<1>.
2475 To compute the I<maximal> path length, the resulting relation
2476 should be postprocessed by C<isl_map_lexmax>.
2477 In particular, if the input relation is a dependence relation
2478 (mapping sources to sinks), then the maximal path length corresponds
2479 to the free schedule.
2480 Note, however, that C<isl_map_lexmax> expects the maximum to be
2481 finite, so if the path lengths are unbounded (possibly due to
2482 the overapproximation), then you will get an error message.
2483
2484 =item * Wrapping
2485
2486         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_wrap(
2487                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2488         __isl_give isl_set *isl_map_wrap(
2489                 __isl_take isl_map *map);
2490         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_wrap(
2491                 __isl_take isl_union_map *umap);
2492         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_set_unwrap(
2493                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2494         __isl_give isl_map *isl_set_unwrap(
2495                 __isl_take isl_set *set);
2496         __isl_give isl_union_map *isl_union_set_unwrap(
2497                 __isl_take isl_union_set *uset);
2498
2499 =item * Flattening
2500
2501 Remove any internal structure of domain (and range) of the given
2502 set or relation.  If there is any such internal structure in the input,
2503 then the name of the space is also removed.
2504
2505         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_flatten(
2506                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2507         __isl_give isl_set *isl_set_flatten(
2508                 __isl_take isl_set *set);
2509         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten_domain(
2510                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2511         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten_range(
2512                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2513         __isl_give isl_map *isl_map_flatten_range(
2514                 __isl_take isl_map *map);
2515         __isl_give isl_map *isl_map_flatten_domain(
2516                 __isl_take isl_map *map);
2517         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten(
2518                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2519         __isl_give isl_map *isl_map_flatten(
2520                 __isl_take isl_map *map);
2521
2522         __isl_give isl_map *isl_set_flatten_map(
2523                 __isl_take isl_set *set);
2524
2525 The function above constructs a relation
2526 that maps the input set to a flattened version of the set.
2527
2528 =item * Lifting
2529
2530 Lift the input set to a space with extra dimensions corresponding
2531 to the existentially quantified variables in the input.
2532 In particular, the result lives in a wrapped map where the domain
2533 is the original space and the range corresponds to the original
2534 existentially quantified variables.
2535
2536         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_lift(
2537                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2538         __isl_give isl_set *isl_set_lift(
2539                 __isl_take isl_set *set);
2540         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lift(
2541                 __isl_take isl_union_set *uset);
2542
2543 Given a local space that contains the existentially quantified
2544 variables of a set, a basic relation that, when applied to
2545 a basic set, has essentially the same effect as C<isl_basic_set_lift>,
2546 can be constructed using the following function.
2547
2548         #include <isl/local_space.h>
2549         __isl_give isl_basic_map *isl_local_space_lifting(
2550                 __isl_take isl_local_space *ls);
2551
2552 =item * Internal Product
2553
2554         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_zip(
2555                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2556         __isl_give isl_map *isl_map_zip(
2557                 __isl_take isl_map *map);
2558         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_zip(
2559                 __isl_take isl_union_map *umap);
2560
2561 Given a relation with nested relations for domain and range,
2562 interchange the range of the domain with the domain of the range.
2563
2564 =item * Currying
2565
2566         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_curry(
2567                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2568         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_uncurry(
2569                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2570         __isl_give isl_map *isl_map_curry(
2571                 __isl_take isl_map *map);
2572         __isl_give isl_map *isl_map_uncurry(
2573                 __isl_take isl_map *map);
2574         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_curry(
2575                 __isl_take isl_union_map *umap);
2576         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_uncurry(
2577                 __isl_take isl_union_map *umap);
2578
2579 Given a relation with a nested relation for domain,
2580 the C<curry> functions
2581 move the range of the nested relation out of the domain
2582 and use it as the domain of a nested relation in the range,
2583 with the original range as range of this nested relation.
2584 The C<uncurry> functions perform the inverse operation.
2585
2586 =item * Aligning parameters
2587
2588         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_align_params(
2589                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2590                 __isl_take isl_space *model);
2591         __isl_give isl_set *isl_set_align_params(
2592                 __isl_take isl_set *set,
2593                 __isl_take isl_space *model);
2594         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_align_params(
2595                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2596                 __isl_take isl_space *model);
2597         __isl_give isl_map *isl_map_align_params(
2598                 __isl_take isl_map *map,
2599                 __isl_take isl_space *model);
2600
2601 Change the order of the parameters of the given set or relation
2602 such that the first parameters match those of C<model>.
2603 This may involve the introduction of extra parameters.
2604 All parameters need to be named.
2605
2606 =item * Dimension manipulation
2607
2608         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_add_dims(
2609                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2610                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
2611         __isl_give isl_set *isl_set_add_dims(
2612                 __isl_take isl_set *set,
2613                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
2614         __isl_give isl_map *isl_map_add_dims(
2615                 __isl_take isl_map *map,
2616                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
2617         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_insert_dims(
2618                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2619                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2620                 unsigned n);
2621         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_insert_dims(
2622                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2623                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2624                 unsigned n);
2625         __isl_give isl_set *isl_set_insert_dims(
2626                 __isl_take isl_set *set,
2627                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, unsigned n);
2628         __isl_give isl_map *isl_map_insert_dims(
2629                 __isl_take isl_map *map,
2630                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, unsigned n);
2631         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_move_dims(
2632                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2633                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2634                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2635                 unsigned n);
2636         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_move_dims(
2637                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2638                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2639                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2640                 unsigned n);
2641         __isl_give isl_set *isl_set_move_dims(
2642                 __isl_take isl_set *set,
2643                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2644                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2645                 unsigned n);
2646         __isl_give isl_map *isl_map_move_dims(
2647                 __isl_take isl_map *map,
2648                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2649                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2650                 unsigned n);
2651
2652 It is usually not advisable to directly change the (input or output)
2653 space of a set or a relation as this removes the name and the internal
2654 structure of the space.  However, the above functions can be useful
2655 to add new parameters, assuming
2656 C<isl_set_align_params> and C<isl_map_align_params>
2657 are not sufficient.
2658
2659 =back
2660
2661 =head2 Binary Operations
2662
2663 The two arguments of a binary operation not only need to live
2664 in the same C<isl_ctx>, they currently also need to have
2665 the same (number of) parameters.
2666
2667 =head3 Basic Operations
2668
2669 =over
2670
2671 =item * Intersection
2672
2673         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_intersect_params(
2674                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
2675                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
2676         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_intersect(
2677                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
2678                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
2679         __isl_give isl_set *isl_set_intersect_params(
2680                 __isl_take isl_set *set,
2681                 __isl_take isl_set *params);
2682         __isl_give isl_set *isl_set_intersect(
2683                 __isl_take isl_set *set1,
2684                 __isl_take isl_set *set2);
2685         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_intersect_params(
2686                 __isl_take isl_union_set *uset,
2687                 __isl_take isl_set *set);
2688         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_params(
2689                 __isl_take isl_union_map *umap,
2690                 __isl_take isl_set *set);
2691         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_intersect(
2692                 __isl_take isl_union_set *uset1,
2693                 __isl_take isl_union_set *uset2);
2694         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect_domain(
2695                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2696                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2697         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect_range(
2698                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2699                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2700         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect(
2701                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2702                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2703         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_params(
2704                 __isl_take isl_map *map,
2705                 __isl_take isl_set *params);
2706         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_domain(
2707                 __isl_take isl_map *map,
2708                 __isl_take isl_set *set);
2709         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_range(
2710                 __isl_take isl_map *map,
2711                 __isl_take isl_set *set);
2712         __isl_give isl_map *isl_map_intersect(
2713                 __isl_take isl_map *map1,
2714                 __isl_take isl_map *map2);
2715         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_domain(
2716                 __isl_take isl_union_map *umap,
2717                 __isl_take isl_union_set *uset);
2718         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_range(
2719                 __isl_take isl_union_map *umap,
2720                 __isl_take isl_union_set *uset);
2721         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect(
2722                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2723                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2724
2725 The second argument to the C<_params> functions needs to be
2726 a parametric (basic) set.  For the other functions, a parametric set
2727 for either argument is only allowed if the other argument is
2728 a parametric set as well.
2729
2730 =item * Union
2731
2732         __isl_give isl_set *isl_basic_set_union(
2733                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
2734                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
2735         __isl_give isl_map *isl_basic_map_union(
2736                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2737                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2738         __isl_give isl_set *isl_set_union(
2739                 __isl_take isl_set *set1,
2740                 __isl_take isl_set *set2);
2741         __isl_give isl_map *isl_map_union(
2742                 __isl_take isl_map *map1,
2743                 __isl_take isl_map *map2);
2744         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_union(
2745                 __isl_take isl_union_set *uset1,
2746                 __isl_take isl_union_set *uset2);
2747         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_union(
2748                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2749                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2750
2751 =item * Set difference
2752
2753         __isl_give isl_set *isl_set_subtract(
2754                 __isl_take isl_set *set1,
2755                 __isl_take isl_set *set2);
2756         __isl_give isl_map *isl_map_subtract(
2757                 __isl_take isl_map *map1,
2758                 __isl_take isl_map *map2);
2759         __isl_give isl_map *isl_map_subtract_domain(
2760                 __isl_take isl_map *map,
2761                 __isl_take isl_set *dom);
2762         __isl_give isl_map *isl_map_subtract_range(
2763                 __isl_take isl_map *map,
2764                 __isl_take isl_set *dom);
2765         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_subtract(
2766                 __isl_take isl_union_set *uset1,
2767                 __isl_take isl_union_set *uset2);
2768         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_subtract(
2769                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2770                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2771         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_subtract_domain(
2772                 __isl_take isl_union_map *umap,
2773                 __isl_take isl_union_set *dom);
2774         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_subtract_range(
2775                 __isl_take isl_union_map *umap,
2776                 __isl_take isl_union_set *dom);
2777
2778 =item * Application
2779
2780         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_apply(
2781                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2782                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2783         __isl_give isl_set *isl_set_apply(
2784                 __isl_take isl_set *set,
2785                 __isl_take isl_map *map);
2786         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_apply(
2787                 __isl_take isl_union_set *uset,
2788                 __isl_take isl_union_map *umap);
2789         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_apply_domain(
2790                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2791                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2792         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_apply_range(
2793                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2794                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2795         __isl_give isl_map *isl_map_apply_domain(
2796                 __isl_take isl_map *map1,
2797                 __isl_take isl_map *map2);
2798         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_apply_domain(
2799                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2800                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2801         __isl_give isl_map *isl_map_apply_range(
2802                 __isl_take isl_map *map1,
2803                 __isl_take isl_map *map2);
2804         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_apply_range(
2805                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2806                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2807
2808 =item * Preimage
2809
2810         __isl_give isl_basic_set *
2811         isl_basic_set_preimage_multi_aff(
2812                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2813                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
2814         __isl_give isl_set *isl_set_preimage_multi_aff(
2815                 __isl_take isl_set *set,
2816                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
2817         __isl_give isl_set *isl_set_preimage_pw_multi_aff(
2818                 __isl_take isl_set *set,
2819                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
2820         __isl_give isl_map *isl_map_preimage_domain_multi_aff(
2821                 __isl_take isl_map *map,
2822                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
2823
2824 These functions compute the preimage of the given set or map domain under
2825 the given function.  In other words, the expression is plugged
2826 into the set description or into the domain of the map.
2827 Objects of types C<isl_multi_aff> and C<isl_pw_multi_aff> are described in
2828 L</"Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions">.
2829
2830 =item * Cartesian Product
2831
2832         __isl_give isl_set *isl_set_product(
2833                 __isl_take isl_set *set1,
2834                 __isl_take isl_set *set2);
2835         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_product(
2836                 __isl_take isl_union_set *uset1,
2837                 __isl_take isl_union_set *uset2);
2838         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_domain_product(
2839                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2840                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2841         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_range_product(
2842                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2843                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2844         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_product(
2845                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2846                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2847         __isl_give isl_map *isl_map_domain_product(
2848                 __isl_take isl_map *map1,
2849                 __isl_take isl_map *map2);
2850         __isl_give isl_map *isl_map_range_product(
2851                 __isl_take isl_map *map1,
2852                 __isl_take isl_map *map2);
2853         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_domain_product(
2854                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2855                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2856         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_range_product(
2857                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2858                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2859         __isl_give isl_map *isl_map_product(
2860                 __isl_take isl_map *map1,
2861                 __isl_take isl_map *map2);
2862         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_product(
2863                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2864                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2865
2866 The above functions compute the cross product of the given
2867 sets or relations.  The domains and ranges of the results
2868 are wrapped maps between domains and ranges of the inputs.
2869 To obtain a ``flat'' product, use the following functions
2870 instead.
2871
2872         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_flat_product(
2873                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
2874                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
2875         __isl_give isl_set *isl_set_flat_product(
2876                 __isl_take isl_set *set1,
2877                 __isl_take isl_set *set2);
2878         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flat_range_product(
2879                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2880                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2881         __isl_give isl_map *isl_map_flat_domain_product(
2882                 __isl_take isl_map *map1,
2883                 __isl_take isl_map *map2);
2884         __isl_give isl_map *isl_map_flat_range_product(
2885                 __isl_take isl_map *map1,
2886                 __isl_take isl_map *map2);
2887         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_flat_range_product(
2888                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2889                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2890         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flat_product(
2891                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2892                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2893         __isl_give isl_map *isl_map_flat_product(
2894                 __isl_take isl_map *map1,
2895                 __isl_take isl_map *map2);
2896
2897 =item * Simplification
2898
2899         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_gist(
2900                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2901                 __isl_take isl_basic_set *context);
2902         __isl_give isl_set *isl_set_gist(__isl_take isl_set *set,
2903                 __isl_take isl_set *context);
2904         __isl_give isl_set *isl_set_gist_params(
2905                 __isl_take isl_set *set,
2906                 __isl_take isl_set *context);
2907         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_gist(
2908                 __isl_take isl_union_set *uset,
2909                 __isl_take isl_union_set *context);
2910         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_gist_params(
2911                 __isl_take isl_union_set *uset,
2912                 __isl_take isl_set *set);
2913         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_gist(
2914                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2915                 __isl_take isl_basic_map *context);
2916         __isl_give isl_map *isl_map_gist(__isl_take isl_map *map,
2917                 __isl_take isl_map *context);
2918         __isl_give isl_map *isl_map_gist_params(
2919                 __isl_take isl_map *map,
2920                 __isl_take isl_set *context);
2921         __isl_give isl_map *isl_map_gist_domain(
2922                 __isl_take isl_map *map,
2923                 __isl_take isl_set *context);
2924         __isl_give isl_map *isl_map_gist_range(
2925                 __isl_take isl_map *map,
2926                 __isl_take isl_set *context);
2927         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist(
2928                 __isl_take isl_union_map *umap,
2929                 __isl_take isl_union_map *context);
2930         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist_params(
2931                 __isl_take isl_union_map *umap,
2932                 __isl_take isl_set *set);
2933         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist_domain(
2934                 __isl_take isl_union_map *umap,
2935                 __isl_take isl_union_set *uset);
2936         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist_range(
2937                 __isl_take isl_union_map *umap,
2938                 __isl_take isl_union_set *uset);
2939
2940 The gist operation returns a set or relation that has the
2941 same intersection with the context as the input set or relation.
2942 Any implicit equality in the intersection is made explicit in the result,
2943 while all inequalities that are redundant with respect to the intersection
2944 are removed.
2945 In case of union sets and relations, the gist operation is performed
2946 per space.
2947
2948 =back
2949
2950 =head3 Lexicographic Optimization
2951
2952 Given a (basic) set C<set> (or C<bset>) and a zero-dimensional domain C<dom>,
2953 the following functions
2954 compute a set that contains the lexicographic minimum or maximum
2955 of the elements in C<set> (or C<bset>) for those values of the parameters
2956 that satisfy C<dom>.
2957 If C<empty> is not C<NULL>, then C<*empty> is assigned a set
2958 that contains the parameter values in C<dom> for which C<set> (or C<bset>)
2959 has no elements.
2960 In other words, the union of the parameter values
2961 for which the result is non-empty and of C<*empty>
2962 is equal to C<dom>.
2963
2964         __isl_give isl_set *isl_basic_set_partial_lexmin(
2965                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2966                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2967                 __isl_give isl_set **empty);
2968         __isl_give isl_set *isl_basic_set_partial_lexmax(
2969                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2970                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2971                 __isl_give isl_set **empty);
2972         __isl_give isl_set *isl_set_partial_lexmin(
2973                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_set *dom,
2974                 __isl_give isl_set **empty);
2975         __isl_give isl_set *isl_set_partial_lexmax(
2976                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_set *dom,
2977                 __isl_give isl_set **empty);
2978
2979 Given a (basic) set C<set> (or C<bset>), the following functions simply
2980 return a set containing the lexicographic minimum or maximum
2981 of the elements in C<set> (or C<bset>).
2982 In case of union sets, the optimum is computed per space.
2983
2984         __isl_give isl_set *isl_basic_set_lexmin(
2985                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2986         __isl_give isl_set *isl_basic_set_lexmax(
2987                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2988         __isl_give isl_set *isl_set_lexmin(
2989                 __isl_take isl_set *set);
2990         __isl_give isl_set *isl_set_lexmax(
2991                 __isl_take isl_set *set);
2992         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lexmin(
2993                 __isl_take isl_union_set *uset);
2994         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lexmax(
2995                 __isl_take isl_union_set *uset);
2996
2997 Given a (basic) relation C<map> (or C<bmap>) and a domain C<dom>,
2998 the following functions
2999 compute a relation that maps each element of C<dom>
3000 to the single lexicographic minimum or maximum
3001 of the elements that are associated to that same
3002 element in C<map> (or C<bmap>).
3003 If C<empty> is not C<NULL>, then C<*empty> is assigned a set
3004 that contains the elements in C<dom> that do not map
3005 to any elements in C<map> (or C<bmap>).
3006 In other words, the union of the domain of the result and of C<*empty>
3007 is equal to C<dom>.
3008
3009         __isl_give isl_map *isl_basic_map_partial_lexmax(
3010                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
3011                 __isl_take isl_basic_set *dom,
3012                 __isl_give isl_set **empty);
3013         __isl_give isl_map *isl_basic_map_partial_lexmin(
3014                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
3015                 __isl_take isl_basic_set *dom,
3016                 __isl_give isl_set **empty);
3017         __isl_give isl_map *isl_map_partial_lexmax(
3018                 __isl_take isl_map *map, __isl_take isl_set *dom,
3019                 __isl_give isl_set **empty);
3020         __isl_give isl_map *isl_map_partial_lexmin(
3021                 __isl_take isl_map *map, __isl_take isl_set *dom,
3022                 __isl_give isl_set **empty);
3023
3024 Given a (basic) map C<map> (or C<bmap>), the following functions simply
3025 return a map mapping each element in the domain of
3026 C<map> (or C<bmap>) to the lexicographic minimum or maximum
3027 of all elements associated to that element.
3028 In case of union relations, the optimum is computed per space.
3029
3030         __isl_give isl_map *isl_basic_map_lexmin(
3031                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
3032         __isl_give isl_map *isl_basic_map_lexmax(
3033                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
3034         __isl_give isl_map *isl_map_lexmin(
3035                 __isl_take isl_map *map);
3036         __isl_give isl_map *isl_map_lexmax(
3037                 __isl_take isl_map *map);
3038         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_lexmin(
3039                 __isl_take isl_union_map *umap);
3040         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_lexmax(
3041                 __isl_take isl_union_map *umap);
3042
3043 The following functions return their result in the form of
3044 a piecewise multi-affine expression
3045 (See L<"Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions">),
3046 but are otherwise equivalent to the corresponding functions
3047 returning a basic set or relation.
3048
3049         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3050         isl_basic_map_lexmin_pw_multi_aff(
3051                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
3052         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3053         isl_basic_set_partial_lexmin_pw_multi_aff(
3054                 __isl_take isl_basic_set *bset,
3055                 __isl_take isl_basic_set *dom,
3056                 __isl_give isl_set **empty);
3057         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3058         isl_basic_set_partial_lexmax_pw_multi_aff(
3059                 __isl_take isl_basic_set *bset,
3060                 __isl_take isl_basic_set *dom,
3061                 __isl_give isl_set **empty);
3062         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3063         isl_basic_map_partial_lexmin_pw_multi_aff(
3064                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
3065                 __isl_take isl_basic_set *dom,
3066                 __isl_give isl_set **empty);
3067         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3068         isl_basic_map_partial_lexmax_pw_multi_aff(
3069                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
3070                 __isl_take isl_basic_set *dom,
3071                 __isl_give isl_set **empty);
3072         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_set_lexmin_pw_multi_aff(
3073                 __isl_take isl_set *set);
3074         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_set_lexmax_pw_multi_aff(
3075                 __isl_take isl_set *set);
3076         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_map_lexmin_pw_multi_aff(
3077                 __isl_take isl_map *map);
3078         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_map_lexmax_pw_multi_aff(
3079                 __isl_take isl_map *map);
3080
3081 =head2 Lists
3082
3083 Lists are defined over several element types, including
3084 C<isl_id>, C<isl_aff>, C<isl_pw_aff>, C<isl_constraint>,
3085 C<isl_basic_set>, C<isl_set>, C<isl_ast_expr> and C<isl_ast_node>.
3086 Here we take lists of C<isl_set>s as an example.
3087 Lists can be created, copied, modified and freed using the following functions.
3088
3089         #include <isl/list.h>
3090         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_from_set(
3091                 __isl_take isl_set *el);
3092         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_alloc(
3093                 isl_ctx *ctx, int n);
3094         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_copy(
3095                 __isl_keep isl_set_list *list);
3096         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_insert(
3097                 __isl_take isl_set_list *list, unsigned pos,
3098                 __isl_take isl_set *el);
3099         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_add(
3100                 __isl_take isl_set_list *list,
3101                 __isl_take isl_set *el);
3102         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_drop(
3103                 __isl_take isl_set_list *list,
3104                 unsigned first, unsigned n);
3105         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_set_set(
3106                 __isl_take isl_set_list *list, int index,
3107                 __isl_take isl_set *set);
3108         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_concat(
3109                 __isl_take isl_set_list *list1,
3110                 __isl_take isl_set_list *list2);
3111         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_sort(
3112                 __isl_take isl_set_list *list,
3113                 int (*cmp)(__isl_keep isl_set *a,
3114                         __isl_keep isl_set *b, void *user),
3115                 void *user);
3116         void *isl_set_list_free(__isl_take isl_set_list *list);
3117
3118 C<isl_set_list_alloc> creates an empty list with a capacity for
3119 C<n> elements.  C<isl_set_list_from_set> creates a list with a single
3120 element.
3121
3122 Lists can be inspected using the following functions.
3123
3124         #include <isl/list.h>
3125         isl_ctx *isl_set_list_get_ctx(__isl_keep isl_set_list *list);
3126         int isl_set_list_n_set(__isl_keep isl_set_list *list);
3127         __isl_give isl_set *isl_set_list_get_set(
3128                 __isl_keep isl_set_list *list, int index);
3129         int isl_set_list_foreach(__isl_keep isl_set_list *list,
3130                 int (*fn)(__isl_take isl_set *el, void *user),
3131                 void *user);
3132
3133 Lists can be printed using
3134
3135         #include <isl/list.h>
3136         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_set_list(
3137                 __isl_take isl_printer *p,
3138                 __isl_keep isl_set_list *list);
3139
3140 =head2 Vectors
3141
3142 Vectors can be created, copied and freed using the following functions.
3143
3144         #include <isl/vec.h>
3145         __isl_give isl_vec *isl_vec_alloc(isl_ctx *ctx,
3146                 unsigned size);
3147         __isl_give isl_vec *isl_vec_copy(__isl_keep isl_vec *vec);
3148         void *isl_vec_free(__isl_take isl_vec *vec);
3149
3150 Note that the elements of a newly created vector may have arbitrary values.
3151 The elements can be changed and inspected using the following functions.
3152
3153         isl_ctx *isl_vec_get_ctx(__isl_keep isl_vec *vec);
3154         int isl_vec_size(__isl_keep isl_vec *vec);
3155         int isl_vec_get_element(__isl_keep isl_vec *vec,
3156                 int pos, isl_int *v);
3157         __isl_give isl_vec *isl_vec_set_element(
3158                 __isl_take isl_vec *vec, int pos, isl_int v);
3159         __isl_give isl_vec *isl_vec_set_element_si(
3160                 __isl_take isl_vec *vec, int pos, int v);
3161         __isl_give isl_vec *isl_vec_set(__isl_take isl_vec *vec,
3162                 isl_int v);
3163         __isl_give isl_vec *isl_vec_set_si(__isl_take isl_vec *vec,
3164                 int v);
3165         __isl_give isl_vec *isl_vec_fdiv_r(__isl_take isl_vec *vec,
3166                 isl_int m);
3167
3168 C<isl_vec_get_element> will return a negative value if anything went wrong.
3169 In that case, the value of C<*v> is undefined.
3170
3171 The following function can be used to concatenate two vectors.
3172
3173         __isl_give isl_vec *isl_vec_concat(__isl_take isl_vec *vec1,
3174                 __isl_take isl_vec *vec2);
3175
3176 =head2 Matrices
3177
3178 Matrices can be created, copied and freed using the following functions.
3179
3180         #include <isl/mat.h>
3181         __isl_give isl_mat *isl_mat_alloc(isl_ctx *ctx,
3182                 unsigned n_row, unsigned n_col);
3183         __isl_give isl_mat *isl_mat_copy(__isl_keep isl_mat *mat);
3184         void *isl_mat_free(__isl_take isl_mat *mat);
3185
3186 Note that the elements of a newly created matrix may have arbitrary values.
3187 The elements can be changed and inspected using the following functions.
3188
3189         isl_ctx *isl_mat_get_ctx(__isl_keep isl_mat *mat);
3190         int isl_mat_rows(__isl_keep isl_mat *mat);
3191         int isl_mat_cols(__isl_keep isl_mat *mat);
3192         int isl_mat_get_element(__isl_keep isl_mat *mat,
3193                 int row, int col, isl_int *v);
3194         __isl_give isl_mat *isl_mat_set_element(__isl_take isl_mat *mat,
3195                 int row, int col, isl_int v);
3196         __isl_give isl_mat *isl_mat_set_element_si(__isl_take isl_mat *mat,
3197                 int row, int col, int v);
3198
3199 C<isl_mat_get_element> will return a negative value if anything went wrong.
3200 In that case, the value of C<*v> is undefined.
3201
3202 The following function can be used to compute the (right) inverse
3203 of a matrix, i.e., a matrix such that the product of the original
3204 and the inverse (in that order) is a multiple of the identity matrix.
3205 The input matrix is assumed to be of full row-rank.
3206
3207         __isl_give isl_mat *isl_mat_right_inverse(__isl_take isl_mat *mat);
3208
3209 The following function can be used to compute the (right) kernel
3210 (or null space) of a matrix, i.e., a matrix such that the product of
3211 the original and the kernel (in that order) is the zero matrix.
3212
3213         __isl_give isl_mat *isl_mat_right_kernel(__isl_take isl_mat *mat);
3214
3215 =head2 Piecewise Quasi Affine Expressions
3216
3217 The zero quasi affine expression or the quasi affine expression
3218 that is equal to a specified dimension on a given domain can be created using
3219
3220         __isl_give isl_aff *isl_aff_zero_on_domain(
3221                 __isl_take isl_local_space *ls);
3222         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_zero_on_domain(
3223                 __isl_take isl_local_space *ls);
3224         __isl_give isl_aff *isl_aff_var_on_domain(
3225                 __isl_take isl_local_space *ls,
3226                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3227         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_var_on_domain(
3228                 __isl_take isl_local_space *ls,
3229                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3230
3231 Note that the space in which the resulting objects live is a map space
3232 with the given space as domain and a one-dimensional range.
3233
3234 An empty piecewise quasi affine expression (one with no cells)
3235 or a piecewise quasi affine expression with a single cell can
3236 be created using the following functions.
3237
3238         #include <isl/aff.h>
3239         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_empty(
3240                 __isl_take isl_space *space);
3241         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_alloc(
3242                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_aff *aff);
3243         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_from_aff(
3244                 __isl_take isl_aff *aff);
3245
3246 A piecewise quasi affine expression that is equal to 1 on a set
3247 and 0 outside the set can be created using the following function.
3248
3249         #include <isl/aff.h>
3250         __isl_give isl_pw_aff *isl_set_indicator_function(
3251                 __isl_take isl_set *set);
3252
3253 Quasi affine expressions can be copied and freed using
3254
3255         #include <isl/aff.h>
3256         __isl_give isl_aff *isl_aff_copy(__isl_keep isl_aff *aff);
3257         void *isl_aff_free(__isl_take isl_aff *aff);
3258
3259         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_copy(
3260                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3261         void *isl_pw_aff_free(__isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3262
3263 A (rational) bound on a dimension can be extracted from an C<isl_constraint>
3264 using the following function.  The constraint is required to have
3265 a non-zero coefficient for the specified dimension.
3266
3267         #include <isl/constraint.h>
3268         __isl_give isl_aff *isl_constraint_get_bound(
3269                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
3270                 enum isl_dim_type type, int pos);
3271
3272 The entire affine expression of the constraint can also be extracted
3273 using the following function.
3274
3275         #include <isl/constraint.h>
3276         __isl_give isl_aff *isl_constraint_get_aff(
3277                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
3278
3279 Conversely, an equality constraint equating
3280 the affine expression to zero or an inequality constraint enforcing
3281 the affine expression to be non-negative, can be constructed using
3282
3283         __isl_give isl_constraint *isl_equality_from_aff(
3284                 __isl_take isl_aff *aff);
3285         __isl_give isl_constraint *isl_inequality_from_aff(
3286                 __isl_take isl_aff *aff);
3287
3288 The expression can be inspected using
3289
3290         #include <isl/aff.h>
3291         isl_ctx *isl_aff_get_ctx(__isl_keep isl_aff *aff);
3292         int isl_aff_dim(__isl_keep isl_aff *aff,
3293                 enum isl_dim_type type);
3294         __isl_give isl_local_space *isl_aff_get_domain_local_space(
3295                 __isl_keep isl_aff *aff);
3296         __isl_give isl_local_space *isl_aff_get_local_space(
3297                 __isl_keep isl_aff *aff);
3298         const char *isl_aff_get_dim_name(__isl_keep isl_aff *aff,
3299                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3300         const char *isl_pw_aff_get_dim_name(
3301                 __isl_keep isl_pw_aff *pa,
3302                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3303         int isl_pw_aff_has_dim_id(__isl_keep isl_pw_aff *pa,
3304                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3305         __isl_give isl_id *isl_pw_aff_get_dim_id(
3306                 __isl_keep isl_pw_aff *pa,
3307                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3308         __isl_give isl_id *isl_pw_aff_get_tuple_id(
3309                 __isl_keep isl_pw_aff *pa,
3310                 enum isl_dim_type type);
3311         int isl_aff_get_constant(__isl_keep isl_aff *aff,
3312                 isl_int *v);
3313         int isl_aff_get_coefficient(__isl_keep isl_aff *aff,
3314                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
3315         int isl_aff_get_denominator(__isl_keep isl_aff *aff,
3316                 isl_int *v);
3317         __isl_give isl_aff *isl_aff_get_div(
3318                 __isl_keep isl_aff *aff, int pos);
3319
3320         int isl_pw_aff_n_piece(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3321         int isl_pw_aff_foreach_piece(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff,
3322                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
3323                           __isl_take isl_aff *aff,
3324                           void *user), void *user);
3325
3326         int isl_aff_is_cst(__isl_keep isl_aff *aff);
3327         int isl_pw_aff_is_cst(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3328
3329         int isl_aff_involves_dims(__isl_keep isl_aff *aff,
3330                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3331         int isl_pw_aff_involves_dims(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff,
3332                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3333
3334         isl_ctx *isl_pw_aff_get_ctx(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3335         unsigned isl_pw_aff_dim(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff,
3336                 enum isl_dim_type type);
3337         int isl_pw_aff_is_empty(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3338
3339 It can be modified using
3340
3341         #include <isl/aff.h>
3342         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_set_tuple_id(
3343                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3344                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
3345         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_dim_name(
3346                 __isl_take isl_aff *aff, enum isl_dim_type type,
3347                 unsigned pos, const char *s);
3348         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_dim_id(
3349                 __isl_take isl_aff *aff, enum isl_dim_type type,
3350                 unsigned pos, __isl_take isl_id *id);
3351         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_set_dim_id(
3352                 __isl_take isl_pw_aff *pma,
3353                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
3354                 __isl_take isl_id *id);
3355         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_constant(
3356                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
3357         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_constant_si(
3358                 __isl_take isl_aff *aff, int v);
3359         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_coefficient(
3360                 __isl_take isl_aff *aff,
3361                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
3362         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_coefficient_si(
3363                 __isl_take isl_aff *aff,
3364                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
3365         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_denominator(
3366                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
3367
3368         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant(
3369                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
3370         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant_si(
3371                 __isl_take isl_aff *aff, int v);
3372         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant_num(
3373                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
3374         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant_num_si(
3375                 __isl_take isl_aff *aff, int v);
3376         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_coefficient(
3377                 __isl_take isl_aff *aff,
3378                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
3379         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_coefficient_si(
3380                 __isl_take isl_aff *aff,
3381                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
3382
3383         __isl_give isl_aff *isl_aff_insert_dims(
3384                 __isl_take isl_aff *aff,
3385                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3386         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_insert_dims(
3387                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3388                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3389         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_dims(
3390                 __isl_take isl_aff *aff,
3391                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
3392         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_add_dims(
3393                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3394                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
3395         __isl_give isl_aff *isl_aff_drop_dims(
3396                 __isl_take isl_aff *aff,
3397                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3398         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_drop_dims(
3399                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3400                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3401
3402 Note that the C<set_constant> and C<set_coefficient> functions
3403 set the I<numerator> of the constant or coefficient, while
3404 C<add_constant> and C<add_coefficient> add an integer value to
3405 the possibly rational constant or coefficient.
3406 The C<add_constant_num> functions add an integer value to
3407 the numerator.
3408
3409 To check whether an affine expressions is obviously zero
3410 or obviously equal to some other affine expression, use
3411
3412         #include <isl/aff.h>
3413         int isl_aff_plain_is_zero(__isl_keep isl_aff *aff);
3414         int isl_aff_plain_is_equal(__isl_keep isl_aff *aff1,
3415                 __isl_keep isl_aff *aff2);
3416         int isl_pw_aff_plain_is_equal(
3417                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff1,
3418                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff2);
3419
3420 Operations include
3421
3422         #include <isl/aff.h>
3423         __isl_give isl_aff *isl_aff_add(__isl_take isl_aff *aff1,
3424                 __isl_take isl_aff *aff2);
3425         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_add(
3426                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3427                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3428         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_min(
3429                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3430                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3431         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_max(
3432                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3433                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3434         __isl_give isl_aff *isl_aff_sub(__isl_take isl_aff *aff1,
3435                 __isl_take isl_aff *aff2);
3436         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_sub(
3437                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3438                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3439         __isl_give isl_aff *isl_aff_neg(__isl_take isl_aff *aff);
3440         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_neg(
3441                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3442         __isl_give isl_aff *isl_aff_ceil(__isl_take isl_aff *aff);
3443         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_ceil(
3444                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3445         __isl_give isl_aff *isl_aff_floor(__isl_take isl_aff *aff);
3446         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_floor(
3447                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3448         __isl_give isl_aff *isl_aff_mod(__isl_take isl_aff *aff,
3449                 isl_int mod);
3450         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_mod(
3451                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff, isl_int mod);
3452         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale(__isl_take isl_aff *aff,
3453                 isl_int f);
3454         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_scale(
3455                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff, isl_int f);
3456         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale_down(__isl_take isl_aff *aff,
3457                 isl_int f);
3458         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale_down_ui(
3459                 __isl_take isl_aff *aff, unsigned f);
3460         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_scale_down(
3461                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff, isl_int f);
3462
3463         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_list_min(
3464                 __isl_take isl_pw_aff_list *list);
3465         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_list_max(
3466                 __isl_take isl_pw_aff_list *list);
3467
3468         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_coalesce(
3469                 __isl_take isl_pw_aff *pwqp);
3470
3471         __isl_give isl_aff *isl_aff_align_params(
3472                 __isl_take isl_aff *aff,
3473                 __isl_take isl_space *model);
3474         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_align_params(
3475                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3476                 __isl_take isl_space *model);
3477
3478         __isl_give isl_aff *isl_aff_project_domain_on_params(
3479                 __isl_take isl_aff *aff);
3480
3481         __isl_give isl_aff *isl_aff_gist_params(
3482                 __isl_take isl_aff *aff,
3483                 __isl_take isl_set *context);
3484         __isl_give isl_aff *isl_aff_gist(__isl_take isl_aff *aff,
3485                 __isl_take isl_set *context);
3486         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_gist_params(
3487                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3488                 __isl_take isl_set *context);
3489         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_gist(
3490                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3491                 __isl_take isl_set *context);
3492
3493         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_domain(
3494                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3495         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_intersect_domain(
3496                 __isl_take isl_pw_aff *pa,
3497                 __isl_take isl_set *set);
3498         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_intersect_params(
3499                 __isl_take isl_pw_aff *pa,
3500                 __isl_take isl_set *set);
3501
3502         __isl_give isl_aff *isl_aff_mul(__isl_take isl_aff *aff1,
3503                 __isl_take isl_aff *aff2);
3504         __isl_give isl_aff *isl_aff_div(__isl_take isl_aff *aff1,
3505                 __isl_take isl_aff *aff2);
3506         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_mul(
3507                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3508                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3509         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_div(
3510                 __isl_take isl_pw_aff *pa1,
3511                 __isl_take isl_pw_aff *pa2);
3512         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_tdiv_q(
3513                 __isl_take isl_pw_aff *pa1,
3514                 __isl_take isl_pw_aff *pa2);
3515         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_tdiv_r(
3516                 __isl_take isl_pw_aff *pa1,
3517                 __isl_take isl_pw_aff *pa2);
3518
3519 When multiplying two affine expressions, at least one of the two needs
3520 to be a constant.  Similarly, when dividing an affine expression by another,
3521 the second expression needs to be a constant.
3522 C<isl_pw_aff_tdiv_q> computes the quotient of an integer division with
3523 rounding towards zero.  C<isl_pw_aff_tdiv_r> computes the corresponding
3524 remainder.
3525
3526         #include <isl/aff.h>
3527         __isl_give isl_aff *isl_aff_pullback_multi_aff(
3528                 __isl_take isl_aff *aff,
3529                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
3530         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_pullback_multi_aff(
3531                 __isl_take isl_pw_aff *pa,
3532                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
3533         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_pullback_pw_multi_aff(
3534                 __isl_take isl_pw_aff *pa,
3535                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3536
3537 These functions precompose the input expression by the given
3538 C<isl_multi_aff> or C<isl_pw_multi_aff>.  In other words,
3539 the C<isl_multi_aff> or C<isl_pw_multi_aff> is plugged
3540 into the (piecewise) affine expression.
3541 Objects of type C<isl_multi_aff> are described in
3542 L</"Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions">.
3543
3544         #include <isl/aff.h>
3545         __isl_give isl_basic_set *isl_aff_zero_basic_set(
3546                 __isl_take isl_aff *aff);
3547         __isl_give isl_basic_set *isl_aff_neg_basic_set(
3548                 __isl_take isl_aff *aff);
3549         __isl_give isl_basic_set *isl_aff_le_basic_set(
3550                 __isl_take isl_aff *aff1, __isl_take isl_aff *aff2);
3551         __isl_give isl_basic_set *isl_aff_ge_basic_set(
3552                 __isl_take isl_aff *aff1, __isl_take isl_aff *aff2);
3553         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_eq_set(
3554                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3555                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3556         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_ne_set(
3557                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3558                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3559         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_le_set(
3560                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3561                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3562         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_lt_set(
3563                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3564                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3565         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_ge_set(
3566                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3567                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3568         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_gt_set(
3569                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3570                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3571
3572         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_eq_set(
3573                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3574                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3575         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_ne_set(
3576                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3577                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3578         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_le_set(
3579                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3580                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3581         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_lt_set(
3582                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3583                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3584         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_ge_set(
3585                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3586                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3587         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_gt_set(
3588                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3589                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3590
3591 The function C<isl_aff_neg_basic_set> returns a basic set
3592 containing those elements in the domain space
3593 of C<aff> where C<aff> is negative.
3594 The function C<isl_aff_ge_basic_set> returns a basic set
3595 containing those elements in the shared space
3596 of C<aff1> and C<aff2> where C<aff1> is greater than or equal to C<aff2>.
3597 The function C<isl_pw_aff_ge_set> returns a set
3598 containing those elements in the shared domain
3599 of C<pwaff1> and C<pwaff2> where C<pwaff1> is greater than or equal to C<pwaff2>.
3600 The functions operating on C<isl_pw_aff_list> apply the corresponding
3601 C<isl_pw_aff> function to each pair of elements in the two lists.
3602
3603         #include <isl/aff.h>
3604         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_nonneg_set(
3605                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3606         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_zero_set(
3607                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3608         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_non_zero_set(
3609                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3610
3611 The function C<isl_pw_aff_nonneg_set> returns a set
3612 containing those elements in the domain
3613 of C<pwaff> where C<pwaff> is non-negative.
3614
3615         #include <isl/aff.h>
3616         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_cond(
3617                 __isl_take isl_pw_aff *cond,
3618                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff_true,
3619                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff_false);
3620
3621 The function C<isl_pw_aff_cond> performs a conditional operator
3622 and returns an expression that is equal to C<pwaff_true>
3623 for elements where C<cond> is non-zero and equal to C<pwaff_false> for elements
3624 where C<cond> is zero.
3625
3626         #include <isl/aff.h>
3627         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_union_min(
3628                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3629                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3630         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_union_max(
3631                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3632                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3633         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_union_add(
3634                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3635                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3636
3637 The function C<isl_pw_aff_union_max> computes a piecewise quasi-affine
3638 expression with a domain that is the union of those of C<pwaff1> and
3639 C<pwaff2> and such that on each cell, the quasi-affine expression is
3640 the maximum of those of C<pwaff1> and C<pwaff2>.  If only one of
3641 C<pwaff1> or C<pwaff2> is defined on a given cell, then the
3642 associated expression is the defined one.
3643
3644 An expression can be read from input using
3645
3646         #include <isl/aff.h>
3647         __isl_give isl_aff *isl_aff_read_from_str(
3648                 isl_ctx *ctx, const char *str);
3649         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_read_from_str(
3650                 isl_ctx *ctx, const char *str);
3651
3652 An expression can be printed using
3653
3654         #include <isl/aff.h>
3655         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_aff(
3656                 __isl_take isl_printer *p, __isl_keep isl_aff *aff);
3657
3658         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_aff(
3659                 __isl_take isl_printer *p,
3660                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3661
3662 =head2 Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions
3663
3664 An C<isl_multi_aff> object represents a sequence of
3665 zero or more affine expressions, all defined on the same domain space.
3666 Similarly, an C<isl_multi_pw_aff> object represents a sequence of
3667 zero or more piecewise affine expressions.
3668
3669 An C<isl_multi_aff> can be constructed from a single
3670 C<isl_aff> or an C<isl_aff_list> using the
3671 following functions.  Similarly for C<isl_multi_pw_aff>.
3672
3673         #include <isl/aff.h>
3674         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_from_aff(
3675                 __isl_take isl_aff *aff);
3676         __isl_give isl_multi_pw_aff *isl_multi_pw_aff_from_pw_aff(
3677                 __isl_take isl_pw_aff *pa);
3678         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_from_aff_list(
3679                 __isl_take isl_space *space,
3680                 __isl_take isl_aff_list *list);
3681
3682 An empty piecewise multiple quasi affine expression (one with no cells),
3683 the zero piecewise multiple quasi affine expression (with value zero
3684 for each output dimension),
3685 a piecewise multiple quasi affine expression with a single cell (with
3686 either a universe or a specified domain) or
3687 a zero-dimensional piecewise multiple quasi affine expression
3688 on a given domain
3689 can be created using the following functions.
3690
3691         #include <isl/aff.h>
3692         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_empty(
3693                 __isl_take isl_space *space);
3694         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_zero(
3695                 __isl_take isl_space *space);
3696         __isl_give isl_multi_pw_aff *isl_multi_pw_aff_zero(
3697                 __isl_take isl_space *space);
3698         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_identity(
3699                 __isl_take isl_space *space);
3700         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_identity(
3701                 __isl_take isl_space *space);
3702         __isl_give isl_multi_pw_aff *isl_multi_pw_aff_identity(
3703                 __isl_take isl_space *space);
3704         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3705         isl_pw_multi_aff_from_multi_aff(
3706                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
3707         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_alloc(
3708                 __isl_take isl_set *set,
3709                 __isl_take isl_multi_aff *maff);
3710         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_from_domain(
3711                 __isl_take isl_set *set);
3712
3713         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3714         isl_union_pw_multi_aff_empty(
3715                 __isl_take isl_space *space);
3716         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3717         isl_union_pw_multi_aff_add_pw_multi_aff(
3718                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma,
3719                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3720         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3721         isl_union_pw_multi_aff_from_domain(
3722                 __isl_take isl_union_set *uset);
3723
3724 A piecewise multiple quasi affine expression can also be initialized
3725 from an C<isl_set> or C<isl_map>, provided the C<isl_set> is a singleton
3726 and the C<isl_map> is single-valued.
3727 In case of a conversion from an C<isl_union_set> or an C<isl_union_map>
3728 to an C<isl_union_pw_multi_aff>, these properties need to hold in each space.
3729
3730         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_from_set(
3731                 __isl_take isl_set *set);
3732         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_from_map(
3733                 __isl_take isl_map *map);
3734
3735         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3736         isl_union_pw_multi_aff_from_union_set(
3737                 __isl_take isl_union_set *uset);
3738         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3739         isl_union_pw_multi_aff_from_union_map(
3740                 __isl_take isl_union_map *umap);
3741
3742 Multiple quasi affine expressions can be copied and freed using
3743
3744         #include <isl/aff.h>
3745         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_copy(
3746                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
3747         void *isl_multi_aff_free(__isl_take isl_multi_aff *maff);
3748
3749         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_copy(
3750                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
3751         void *isl_pw_multi_aff_free(
3752                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3753
3754         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3755         isl_union_pw_multi_aff_copy(
3756                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
3757         void *isl_union_pw_multi_aff_free(
3758                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma);
3759
3760         __isl_give isl_multi_pw_aff *isl_multi_pw_aff_copy(
3761                 __isl_keep isl_multi_pw_aff *mpa);
3762         void *isl_multi_pw_aff_free(
3763                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa);
3764
3765 The expression can be inspected using
3766
3767         #include <isl/aff.h>
3768         isl_ctx *isl_multi_aff_get_ctx(
3769                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
3770         isl_ctx *isl_pw_multi_aff_get_ctx(
3771                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
3772         isl_ctx *isl_union_pw_multi_aff_get_ctx(
3773                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
3774         isl_ctx *isl_multi_pw_aff_get_ctx(
3775                 __isl_keep isl_multi_pw_aff *mpa);
3776         unsigned isl_multi_aff_dim(__isl_keep isl_multi_aff *maff,
3777                 enum isl_dim_type type);
3778         unsigned isl_pw_multi_aff_dim(
3779                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3780                 enum isl_dim_type type);
3781         unsigned isl_multi_pw_aff_dim(
3782                 __isl_keep isl_multi_pw_aff *mpa,
3783                 enum isl_dim_type type);
3784         __isl_give isl_aff *isl_multi_aff_get_aff(
3785                 __isl_keep isl_multi_aff *multi, int pos);
3786         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_multi_aff_get_pw_aff(
3787                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma, int pos);
3788         __isl_give isl_pw_aff *isl_multi_pw_aff_get_pw_aff(
3789                 __isl_keep isl_multi_pw_aff *mpa, int pos);
3790         const char *isl_pw_multi_aff_get_dim_name(
3791                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3792                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3793         __isl_give isl_id *isl_pw_multi_aff_get_dim_id(
3794                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3795                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3796         const char *isl_multi_aff_get_tuple_name(
3797                 __isl_keep isl_multi_aff *multi,
3798                 enum isl_dim_type type);
3799         int isl_pw_multi_aff_has_tuple_name(
3800                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3801                 enum isl_dim_type type);
3802         const char *isl_pw_multi_aff_get_tuple_name(
3803                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3804                 enum isl_dim_type type);
3805         int isl_pw_multi_aff_has_tuple_id(
3806                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3807                 enum isl_dim_type type);
3808         __isl_give isl_id *isl_pw_multi_aff_get_tuple_id(
3809                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3810                 enum isl_dim_type type);
3811
3812         int isl_pw_multi_aff_foreach_piece(
3813                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3814                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
3815                             __isl_take isl_multi_aff *maff,
3816                             void *user), void *user);
3817
3818         int isl_union_pw_multi_aff_foreach_pw_multi_aff(
3819                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma,
3820                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3821                             void *user), void *user);
3822
3823 It can be modified using
3824
3825         #include <isl/aff.h>
3826         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_set_aff(
3827                 __isl_take isl_multi_aff *multi, int pos,
3828                 __isl_take isl_aff *aff);
3829         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_set_pw_aff(
3830                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma, unsigned pos,
3831                 __isl_take isl_pw_aff *pa);
3832         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_set_dim_name(
3833                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3834                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, const char *s);
3835         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_set_tuple_name(
3836                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3837                 enum isl_dim_type type, const char *s);
3838         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_set_tuple_id(
3839                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3840                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
3841         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_set_tuple_id(
3842                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3843                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
3844
3845         __isl_give isl_multi_pw_aff *
3846         isl_multi_pw_aff_set_dim_name(
3847                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa,
3848                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, const char *s);
3849         __isl_give isl_multi_pw_aff *
3850         isl_multi_pw_aff_set_tuple_name(
3851                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa,
3852                 enum isl_dim_type type, const char *s);
3853
3854         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_insert_dims(
3855                 __isl_take isl_multi_aff *ma,
3856                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3857         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_add_dims(
3858                 __isl_take isl_multi_aff *ma,
3859                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
3860         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_drop_dims(
3861                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3862                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3863         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_drop_dims(
3864                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3865                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3866
3867         __isl_give isl_multi_pw_aff *isl_multi_pw_aff_insert_dims(
3868                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa,
3869                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3870         __isl_give isl_multi_pw_aff *isl_multi_pw_aff_add_dims(
3871                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa,
3872                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
3873
3874 To check whether two multiple affine expressions are
3875 obviously equal to each other, use
3876
3877         int isl_multi_aff_plain_is_equal(__isl_keep isl_multi_aff *maff1,
3878                 __isl_keep isl_multi_aff *maff2);
3879         int isl_pw_multi_aff_plain_is_equal(
3880                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma1,
3881                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma2);
3882
3883 Operations include
3884
3885         #include <isl/aff.h>
3886         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_union_lexmin(
3887                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3888                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3889         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_union_lexmax(
3890                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3891                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3892         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_add(
3893                 __isl_take isl_multi_aff *maff1,
3894                 __isl_take isl_multi_aff *maff2);
3895         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_add(
3896                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3897                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3898         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *isl_union_pw_multi_aff_add(
3899                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma1,
3900                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma2);
3901         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_union_add(
3902                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3903                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3904         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_sub(
3905                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
3906                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
3907         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_sub(
3908                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3909                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3910         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *isl_union_pw_multi_aff_sub(
3911                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma1,
3912                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma2);
3913
3914 C<isl_multi_aff_sub> subtracts the second argument from the first.
3915
3916         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_scale(
3917                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3918                 isl_int f);
3919         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_scale_vec(
3920                 __isl_take isl_multi_aff *ma,
3921                 __isl_take isl_vec *v);
3922         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_scale_vec(
3923                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3924                 __isl_take isl_vec *v);
3925         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *isl_union_pw_multi_aff_scale_vec(
3926                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma,
3927                 __isl_take isl_vec *v);
3928
3929 C<isl_multi_aff_scale_vec> scales the first elements of C<ma>
3930 by the corresponding elements of C<v>.
3931
3932         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_intersect_params(
3933                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3934                 __isl_take isl_set *set);
3935         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_intersect_domain(
3936                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3937                 __isl_take isl_set *set);
3938         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3939         isl_union_pw_multi_aff_intersect_domain(
3940                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma,
3941                 __isl_take isl_union_set *uset);
3942         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_lift(
3943                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3944                 __isl_give isl_local_space **ls);
3945         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_coalesce(
3946                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3947         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_align_params(
3948                 __isl_take isl_multi_aff *multi,
3949                 __isl_take isl_space *model);
3950         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_align_params(
3951                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3952                 __isl_take isl_space *model);
3953         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3954         isl_pw_multi_aff_project_domain_on_params(
3955                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3956         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_gist_params(
3957                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3958                 __isl_take isl_set *context);
3959         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_gist(
3960                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3961                 __isl_take isl_set *context);
3962         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_gist_params(
3963                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3964                 __isl_take isl_set *set);
3965         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_gist(
3966                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3967                 __isl_take isl_set *set);
3968         __isl_give isl_set *isl_pw_multi_aff_domain(
3969                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3970         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_multi_aff_domain(
3971                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma);
3972         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_range_splice(
3973                 __isl_take isl_multi_aff *ma1, unsigned pos,
3974                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
3975         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_splice(
3976                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
3977                 unsigned in_pos, unsigned out_pos,
3978                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
3979         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_range_product(
3980                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
3981                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
3982         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_flat_range_product(
3983                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
3984                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
3985         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_product(
3986                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
3987                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
3988         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3989         isl_pw_multi_aff_range_product(
3990                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3991                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3992         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3993         isl_pw_multi_aff_flat_range_product(
3994                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3995                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3996         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_product(
3997                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3998                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3999         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
4000         isl_union_pw_multi_aff_flat_range_product(
4001                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma1,
4002                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma2);
4003         __isl_give isl_multi_pw_aff *
4004         isl_multi_pw_aff_range_splice(
4005                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa1, unsigned pos,
4006                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa2);
4007         __isl_give isl_multi_pw_aff *isl_multi_pw_aff_splice(
4008                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa1,
4009                 unsigned in_pos, unsigned out_pos,
4010                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa2);
4011         __isl_give isl_multi_pw_aff *
4012         isl_multi_pw_aff_range_product(
4013                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa1,
4014                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa2);
4015         __isl_give isl_multi_pw_aff *
4016         isl_multi_pw_aff_flat_range_product(
4017                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa1,
4018                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa2);
4019
4020 If the C<ls> argument of C<isl_multi_aff_lift> is not C<NULL>,
4021 then it is assigned the local space that lies at the basis of
4022 the lifting applied.
4023
4024         #include <isl/aff.h>
4025         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_pullback_multi_aff(
4026                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
4027                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
4028         __isl_give isl_pw_multi_aff *
4029         isl_pw_multi_aff_pullback_multi_aff(
4030                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
4031                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
4032         __isl_give isl_pw_multi_aff *
4033         isl_pw_multi_aff_pullback_pw_multi_aff(
4034                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
4035                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
4036
4037 The function C<isl_multi_aff_pullback_multi_aff> precomposes C<ma1> by C<ma2>.
4038 In other words, C<ma2> is plugged
4039 into C<ma1>.
4040
4041         __isl_give isl_set *isl_multi_aff_lex_le_set(
4042                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
4043                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
4044         __isl_give isl_set *isl_multi_aff_lex_ge_set(
4045                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
4046                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
4047
4048 The function C<isl_multi_aff_lex_le_set> returns a set
4049 containing those elements in the shared domain space
4050 where C<ma1> is lexicographically smaller than or
4051 equal to C<ma2>.
4052
4053 An expression can be read from input using
4054
4055         #include <isl/aff.h>
4056         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_read_from_str(
4057                 isl_ctx *ctx, const char *str);
4058         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_read_from_str(
4059                 isl_ctx *ctx, const char *str);
4060         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
4061         isl_union_pw_multi_aff_read_from_str(
4062                 isl_ctx *ctx, const char *str);
4063
4064 An expression can be printed using
4065
4066         #include <isl/aff.h>
4067         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_multi_aff(
4068                 __isl_take isl_printer *p,
4069                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
4070         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_multi_aff(
4071                 __isl_take isl_printer *p,
4072                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
4073         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_multi_aff(
4074                 __isl_take isl_printer *p,
4075                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
4076         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_multi_pw_aff(
4077                 __isl_take isl_printer *p,
4078                 __isl_keep isl_multi_pw_aff *mpa);
4079
4080 =head2 Points
4081
4082 Points are elements of a set.  They can be used to construct
4083 simple sets (boxes) or they can be used to represent the
4084 individual elements of a set.
4085 The zero point (the origin) can be created using
4086
4087         __isl_give isl_point *isl_point_zero(__isl_take isl_space *space);
4088
4089 The coordinates of a point can be inspected, set and changed
4090 using
4091
4092         int isl_point_get_coordinate(__isl_keep isl_point *pnt,
4093                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
4094         __isl_give isl_point *isl_point_set_coordinate(
4095                 __isl_take isl_point *pnt,
4096                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
4097
4098         __isl_give isl_point *isl_point_add_ui(
4099                 __isl_take isl_point *pnt,
4100                 enum isl_dim_type type, int pos, unsigned val);
4101         __isl_give isl_point *isl_point_sub_ui(
4102                 __isl_take isl_point *pnt,
4103                 enum isl_dim_type type, int pos, unsigned val);
4104
4105 Other properties can be obtained using
4106
4107         isl_ctx *isl_point_get_ctx(__isl_keep isl_point *pnt);
4108
4109 Points can be copied or freed using
4110
4111         __isl_give isl_point *isl_point_copy(
4112                 __isl_keep isl_point *pnt);
4113         void isl_point_free(__isl_take isl_point *pnt);
4114
4115 A singleton set can be created from a point using
4116
4117         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_from_point(
4118                 __isl_take isl_point *pnt);
4119         __isl_give isl_set *isl_set_from_point(
4120                 __isl_take isl_point *pnt);
4121
4122 and a box can be created from two opposite extremal points using
4123
4124         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_box_from_points(
4125                 __isl_take isl_point *pnt1,
4126                 __isl_take isl_point *pnt2);
4127         __isl_give isl_set *isl_set_box_from_points(
4128                 __isl_take isl_point *pnt1,
4129                 __isl_take isl_point *pnt2);
4130
4131 All elements of a B<bounded> (union) set can be enumerated using
4132 the following functions.
4133
4134         int isl_set_foreach_point(__isl_keep isl_set *set,
4135                 int (*fn)(__isl_take isl_point *pnt, void *user),
4136                 void *user);
4137         int isl_union_set_foreach_point(__isl_keep isl_union_set *uset,
4138                 int (*fn)(__isl_take isl_point *pnt, void *user),
4139                 void *user);
4140
4141 The function C<fn> is called for each integer point in
4142 C<set> with as second argument the last argument of
4143 the C<isl_set_foreach_point> call.  The function C<fn>
4144 should return C<0> on success and C<-1> on failure.
4145 In the latter case, C<isl_set_foreach_point> will stop
4146 enumerating and return C<-1> as well.
4147 If the enumeration is performed successfully and to completion,
4148 then C<isl_set_foreach_point> returns C<0>.
4149
4150 To obtain a single point of a (basic) set, use
4151
4152         __isl_give isl_point *isl_basic_set_sample_point(
4153                 __isl_take isl_basic_set *bset);
4154         __isl_give isl_point *isl_set_sample_point(
4155                 __isl_take isl_set *set);
4156
4157 If C<set> does not contain any (integer) points, then the
4158 resulting point will be ``void'', a property that can be
4159 tested using
4160
4161         int isl_point_is_void(__isl_keep isl_point *pnt);
4162
4163 =head2 Piecewise Quasipolynomials
4164
4165 A piecewise quasipolynomial is a particular kind of function that maps
4166 a parametric point to a rational value.
4167 More specifically, a quasipolynomial is a polynomial expression in greatest
4168 integer parts of affine expressions of parameters and variables.
4169 A piecewise quasipolynomial is a subdivision of a given parametric
4170 domain into disjoint cells with a quasipolynomial associated to
4171 each cell.  The value of the piecewise quasipolynomial at a given
4172 point is the value of the quasipolynomial associated to the cell
4173 that contains the point.  Outside of the union of cells,
4174 the value is assumed to be zero.
4175 For example, the piecewise quasipolynomial
4176
4177         [n] -> { [x] -> ((1 + n) - x) : x <= n and x >= 0 }
4178
4179 maps C<x> to C<1 + n - x> for values of C<x> between C<0> and C<n>.
4180 A given piecewise quasipolynomial has a fixed domain dimension.
4181 Union piecewise quasipolynomials are used to contain piecewise quasipolynomials
4182 defined over different domains.
4183 Piecewise quasipolynomials are mainly used by the C<barvinok>
4184 library for representing the number of elements in a parametric set or map.
4185 For example, the piecewise quasipolynomial above represents
4186 the number of points in the map
4187
4188         [n] -> { [x] -> [y] : x,y >= 0 and 0 <= x + y <= n }
4189
4190 =head3 Input and Output
4191
4192 Piecewise quasipolynomials can be read from input using
4193
4194         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
4195         isl_union_pw_qpolynomial_read_from_str(
4196                 isl_ctx *ctx, const char *str);
4197
4198 Quasipolynomials and piecewise quasipolynomials can be printed
4199 using the following functions.
4200
4201         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_qpolynomial(
4202                 __isl_take isl_printer *p,
4203                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
4204
4205         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_qpolynomial(
4206                 __isl_take isl_printer *p,
4207                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4208
4209         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_qpolynomial(
4210                 __isl_take isl_printer *p,
4211                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
4212
4213 The output format of the printer
4214 needs to be set to either C<ISL_FORMAT_ISL> or C<ISL_FORMAT_C>.
4215 For C<isl_printer_print_union_pw_qpolynomial>, only C<ISL_FORMAT_ISL>
4216 is supported.
4217 In case of printing in C<ISL_FORMAT_C>, the user may want
4218 to set the names of all dimensions
4219
4220         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_set_dim_name(
4221                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
4222                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
4223                 const char *s);
4224         __isl_give isl_pw_qpolynomial *
4225         isl_pw_qpolynomial_set_dim_name(
4226                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4227                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
4228                 const char *s);
4229
4230 =head3 Creating New (Piecewise) Quasipolynomials
4231
4232 Some simple quasipolynomials can be created using the following functions.
4233 More complicated quasipolynomials can be created by applying
4234 operations such as addition and multiplication
4235 on the resulting quasipolynomials
4236
4237         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_zero_on_domain(
4238                 __isl_take isl_space *domain);
4239         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_one_on_domain(
4240                 __isl_take isl_space *domain);
4241         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_infty_on_domain(
4242                 __isl_take isl_space *domain);
4243         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_neginfty_on_domain(
4244                 __isl_take isl_space *domain);
4245         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_nan_on_domain(
4246                 __isl_take isl_space *domain);
4247         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_rat_cst_on_domain(
4248                 __isl_take isl_space *domain,
4249                 const isl_int n, const isl_int d);
4250         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_var_on_domain(
4251                 __isl_take isl_space *domain,
4252                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
4253         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_from_aff(
4254                 __isl_take isl_aff *aff);
4255
4256 Note that the space in which a quasipolynomial lives is a map space
4257 with a one-dimensional range.  The C<domain> argument in some of
4258 the functions above corresponds to the domain of this map space.
4259
4260 The zero piecewise quasipolynomial or a piecewise quasipolynomial
4261 with a single cell can be created using the following functions.
4262 Multiple of these single cell piecewise quasipolynomials can
4263 be combined to create more complicated piecewise quasipolynomials.
4264
4265         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_zero(
4266                 __isl_take isl_space *space);
4267         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_alloc(
4268                 __isl_take isl_set *set,
4269                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
4270         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_from_qpolynomial(
4271                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
4272         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_from_pw_aff(
4273                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
4274
4275         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_zero(
4276                 __isl_take isl_space *space);
4277         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_from_pw_qpolynomial(
4278                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4279         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_add_pw_qpolynomial(
4280                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4281                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4282
4283 Quasipolynomials can be copied and freed again using the following
4284 functions.
4285
4286         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_copy(
4287                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
4288         void *isl_qpolynomial_free(__isl_take isl_qpolynomial *qp);
4289
4290         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_copy(
4291                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4292         void *isl_pw_qpolynomial_free(
4293                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4294
4295         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_copy(
4296                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
4297         void *isl_union_pw_qpolynomial_free(
4298                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
4299
4300 =head3 Inspecting (Piecewise) Quasipolynomials
4301
4302 To iterate over all piecewise quasipolynomials in a union
4303 piecewise quasipolynomial, use the following function
4304
4305         int isl_union_pw_qpolynomial_foreach_pw_qpolynomial(
4306                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4307                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, void *user),
4308                 void *user);
4309
4310 To extract the piecewise quasipolynomial in a given space from a union, use
4311
4312         __isl_give isl_pw_qpolynomial *
4313         isl_union_pw_qpolynomial_extract_pw_qpolynomial(
4314                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4315                 __isl_take isl_space *space);
4316
4317 To iterate over the cells in a piecewise quasipolynomial,
4318 use either of the following two functions
4319
4320         int isl_pw_qpolynomial_foreach_piece(
4321                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4322                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
4323                           __isl_take isl_qpolynomial *qp,
4324                           void *user), void *user);
4325         int isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece(
4326                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4327                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
4328                           __isl_take isl_qpolynomial *qp,
4329                           void *user), void *user);
4330
4331 As usual, the function C<fn> should return C<0> on success
4332 and C<-1> on failure.  The difference between
4333 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_piece> and
4334 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece> is that
4335 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece> will first
4336 compute unique representations for all existentially quantified
4337 variables and then turn these existentially quantified variables
4338 into extra set variables, adapting the associated quasipolynomial
4339 accordingly.  This means that the C<set> passed to C<fn>
4340 will not have any existentially quantified variables, but that
4341 the dimensions of the sets may be different for different
4342 invocations of C<fn>.
4343
4344 To iterate over all terms in a quasipolynomial,
4345 use
4346
4347         int isl_qpolynomial_foreach_term(
4348                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp,
4349                 int (*fn)(__isl_take isl_term *term,
4350                           void *user), void *user);
4351
4352 The terms themselves can be inspected and freed using
4353 these functions
4354
4355         unsigned isl_term_dim(__isl_keep isl_term *term,
4356                 enum isl_dim_type type);
4357         void isl_term_get_num(__isl_keep isl_term *term,
4358                 isl_int *n);
4359         void isl_term_get_den(__isl_keep isl_term *term,
4360                 isl_int *d);
4361         int isl_term_get_exp(__isl_keep isl_term *term,
4362                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
4363         __isl_give isl_aff *isl_term_get_div(
4364                 __isl_keep isl_term *term, unsigned pos);
4365         void isl_term_free(__isl_take isl_term *term);
4366
4367 Each term is a product of parameters, set variables and
4368 integer divisions.  The function C<isl_term_get_exp>
4369 returns the exponent of a given dimensions in the given term.
4370 The C<isl_int>s in the arguments of C<isl_term_get_num>
4371 and C<isl_term_get_den> need to have been initialized
4372 using C<isl_int_init> before calling these functions.
4373
4374 =head3 Properties of (Piecewise) Quasipolynomials
4375
4376 To check whether a quasipolynomial is actually a constant,
4377 use the following function.
4378
4379         int isl_qpolynomial_is_cst(__isl_keep isl_qpolynomial *qp,
4380                 isl_int *n, isl_int *d);
4381
4382 If C<qp> is a constant and if C<n> and C<d> are not C<NULL>
4383 then the numerator and denominator of the constant
4384 are returned in C<*n> and C<*d>, respectively.
4385
4386 To check whether two union piecewise quasipolynomials are
4387 obviously equal, use
4388
4389         int isl_union_pw_qpolynomial_plain_is_equal(
4390                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
4391                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
4392
4393 =head3 Operations on (Piecewise) Quasipolynomials
4394
4395         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_scale(
4396                 __isl_take isl_qpolynomial *qp, isl_int v);
4397         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_neg(
4398                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
4399         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_add(
4400                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
4401                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
4402         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_sub(
4403                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
4404                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
4405         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_mul(
4406                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
4407                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
4408         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_pow(
4409                 __isl_take isl_qpolynomial *qp, unsigned exponent);
4410
4411         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_add(
4412                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
4413                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
4414         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_sub(
4415                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
4416                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
4417         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_add_disjoint(
4418                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
4419                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
4420         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_neg(
4421                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4422         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_mul(
4423                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
4424                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
4425         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_pow(
4426                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, unsigned exponent);
4427
4428         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_add(
4429                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
4430                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
4431         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_sub(
4432                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
4433                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
4434         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_mul(
4435                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
4436                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
4437
4438         __isl_give isl_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_eval(
4439                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4440                 __isl_take isl_point *pnt);
4441
4442         __isl_give isl_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_eval(
4443                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4444                 __isl_take isl_point *pnt);
4445
4446         __isl_give isl_set *isl_pw_qpolynomial_domain(
4447                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4448         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_intersect_domain(
4449                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwpq,
4450                 __isl_take isl_set *set);
4451         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_intersect_params(
4452                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwpq,
4453                 __isl_take isl_set *set);
4454
4455         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_qpolynomial_domain(
4456                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
4457         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_intersect_domain(
4458                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwpq,
4459                 __isl_take isl_union_set *uset);
4460         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
4461         isl_union_pw_qpolynomial_intersect_params(
4462                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwpq,
4463                 __isl_take isl_set *set);
4464
4465         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_align_params(
4466                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
4467                 __isl_take isl_space *model);
4468
4469         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_project_domain_on_params(
4470                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
4471         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_project_domain_on_params(
4472                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4473
4474         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_coalesce(
4475                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
4476
4477         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_gist_params(
4478                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
4479                 __isl_take isl_set *context);
4480         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_gist(
4481                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
4482                 __isl_take isl_set *context);
4483
4484         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_gist_params(
4485                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4486                 __isl_take isl_set *context);
4487         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_gist(
4488                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4489                 __isl_take isl_set *context);
4490
4491         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
4492         isl_union_pw_qpolynomial_gist_params(
4493                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4494                 __isl_take isl_set *context);
4495         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_gist(
4496                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4497                 __isl_take isl_union_set *context);
4498
4499 The gist operation applies the gist operation to each of
4500 the cells in the domain of the input piecewise quasipolynomial.
4501 The context is also exploited
4502 to simplify the quasipolynomials associated to each cell.
4503
4504         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_to_polynomial(
4505                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, int sign);
4506         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
4507         isl_union_pw_qpolynomial_to_polynomial(
4508                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp, int sign);
4509
4510 Approximate each quasipolynomial by a polynomial.  If C<sign> is positive,
4511 the polynomial will be an overapproximation.  If C<sign> is negative,
4512 it will be an underapproximation.  If C<sign> is zero, the approximation
4513 will lie somewhere in between.
4514
4515 =head2 Bounds on Piecewise Quasipolynomials and Piecewise Quasipolynomial Reductions
4516
4517 A piecewise quasipolynomial reduction is a piecewise
4518 reduction (or fold) of quasipolynomials.
4519 In particular, the reduction can be maximum or a minimum.
4520 The objects are mainly used to represent the result of
4521 an upper or lower bound on a quasipolynomial over its domain,
4522 i.e., as the result of the following function.
4523
4524         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_bound(
4525                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4526                 enum isl_fold type, int *tight);
4527
4528         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_bound(
4529                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4530                 enum isl_fold type, int *tight);
4531
4532 The C<type> argument may be either C<isl_fold_min> or C<isl_fold_max>.
4533 If C<tight> is not C<NULL>, then C<*tight> is set to C<1>
4534 is the returned bound is known be tight, i.e., for each value
4535 of the parameters there is at least
4536 one element in the domain that reaches the bound.
4537 If the domain of C<pwqp> is not wrapping, then the bound is computed
4538 over all elements in that domain and the result has a purely parametric
4539 domain.  If the domain of C<pwqp> is wrapping, then the bound is
4540 computed over the range of the wrapped relation.  The domain of the
4541 wrapped relation becomes the domain of the result.
4542
4543 A (piecewise) quasipolynomial reduction can be copied or freed using the
4544 following functions.
4545
4546         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_copy(
4547                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold);
4548         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_copy(
4549                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4550         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_copy(
4551                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4552         void isl_qpolynomial_fold_free(
4553                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold);
4554         void *isl_pw_qpolynomial_fold_free(
4555                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4556         void *isl_union_pw_qpolynomial_fold_free(
4557                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4558
4559 =head3 Printing Piecewise Quasipolynomial Reductions
4560
4561 Piecewise quasipolynomial reductions can be printed
4562 using the following function.
4563
4564         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_qpolynomial_fold(
4565                 __isl_take isl_printer *p,
4566                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4567         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_qpolynomial_fold(
4568                 __isl_take isl_printer *p,
4569                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4570
4571 For C<isl_printer_print_pw_qpolynomial_fold>,
4572 output format of the printer
4573 needs to be set to either C<ISL_FORMAT_ISL> or C<ISL_FORMAT_C>.
4574 For C<isl_printer_print_union_pw_qpolynomial_fold>,
4575 output format of the printer
4576 needs to be set to C<ISL_FORMAT_ISL>.
4577 In case of printing in C<ISL_FORMAT_C>, the user may want
4578 to set the names of all dimensions
4579
4580         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
4581         isl_pw_qpolynomial_fold_set_dim_name(
4582                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4583                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
4584                 const char *s);
4585
4586 =head3 Inspecting (Piecewise) Quasipolynomial Reductions
4587
4588 To iterate over all piecewise quasipolynomial reductions in a union
4589 piecewise quasipolynomial reduction, use the following function
4590
4591         int isl_union_pw_qpolynomial_fold_foreach_pw_qpolynomial_fold(
4592                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4593                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4594                             void *user), void *user);
4595
4596 To iterate over the cells in a piecewise quasipolynomial reduction,
4597 use either of the following two functions
4598
4599         int isl_pw_qpolynomial_fold_foreach_piece(
4600                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4601                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
4602                           __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
4603                           void *user), void *user);
4604         int isl_pw_qpolynomial_fold_foreach_lifted_piece(
4605                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4606                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
4607                           __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
4608                           void *user), void *user);
4609
4610 See L<Inspecting (Piecewise) Quasipolynomials> for an explanation
4611 of the difference between these two functions.
4612
4613 To iterate over all quasipolynomials in a reduction, use
4614
4615         int isl_qpolynomial_fold_foreach_qpolynomial(
4616                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold,
4617                 int (*fn)(__isl_take isl_qpolynomial *qp,
4618                           void *user), void *user);
4619
4620 =head3 Properties of Piecewise Quasipolynomial Reductions
4621
4622 To check whether two union piecewise quasipolynomial reductions are
4623 obviously equal, use
4624
4625         int isl_union_pw_qpolynomial_fold_plain_is_equal(
4626                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf1,
4627                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf2);
4628
4629 =head3 Operations on Piecewise Quasipolynomial Reductions
4630
4631         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_scale(
4632                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold, isl_int v);
4633
4634         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_add(
4635                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf1,
4636                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf2);
4637
4638         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_fold(
4639                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf1,
4640                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf2);
4641
4642         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_fold(
4643                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf1,
4644                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf2);
4645
4646         __isl_give isl_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_fold_eval(
4647                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4648                 __isl_take isl_point *pnt);
4649
4650         __isl_give isl_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_fold_eval(
4651                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4652                 __isl_take isl_point *pnt);
4653
4654         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
4655         isl_pw_qpolynomial_fold_intersect_params(
4656                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4657                 __isl_take isl_set *set);
4658
4659         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_qpolynomial_fold_domain(
4660                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4661         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_intersect_domain(
4662                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4663                 __isl_take isl_union_set *uset);
4664         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
4665         isl_union_pw_qpolynomial_fold_intersect_params(
4666                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4667                 __isl_take isl_set *set);
4668
4669         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_project_domain_on_params(
4670                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4671
4672         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_coalesce(
4673                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4674
4675         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_coalesce(
4676                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4677
4678         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_gist_params(
4679                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
4680                 __isl_take isl_set *context);
4681         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_gist(
4682                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
4683                 __isl_take isl_set *context);
4684
4685         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_gist(
4686                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4687                 __isl_take isl_set *context);
4688         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_gist_params(
4689                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4690                 __isl_take isl_set *context);
4691
4692         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_gist(
4693                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4694                 __isl_take isl_union_set *context);
4695         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
4696         isl_union_pw_qpolynomial_fold_gist_params(
4697                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4698                 __isl_take isl_set *context);
4699
4700 The gist operation applies the gist operation to each of
4701 the cells in the domain of the input piecewise quasipolynomial reduction.
4702 In future, the operation will also exploit the context
4703 to simplify the quasipolynomial reductions associated to each cell.
4704
4705         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
4706         isl_set_apply_pw_qpolynomial_fold(
4707                 __isl_take isl_set *set,
4708                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4709                 int *tight);
4710         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
4711         isl_map_apply_pw_qpolynomial_fold(
4712                 __isl_take isl_map *map,
4713                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4714                 int *tight);
4715         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
4716         isl_union_set_apply_union_pw_qpolynomial_fold(
4717                 __isl_take isl_union_set *uset,
4718                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4719                 int *tight);
4720         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
4721         isl_union_map_apply_union_pw_qpolynomial_fold(
4722                 __isl_take isl_union_map *umap,
4723                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4724                 int *tight);
4725
4726 The functions taking a map
4727 compose the given map with the given piecewise quasipolynomial reduction.
4728 That is, compute a bound (of the same type as C<pwf> or C<upwf> itself)
4729 over all elements in the intersection of the range of the map
4730 and the domain of the piecewise quasipolynomial reduction
4731 as a function of an element in the domain of the map.
4732 The functions taking a set compute a bound over all elements in the
4733 intersection of the set and the domain of the
4734 piecewise quasipolynomial reduction.
4735
4736 =head2 Parametric Vertex Enumeration
4737
4738 The parametric vertex enumeration described in this section
4739 is mainly intended to be used internally and by the C<barvinok>
4740 library.
4741
4742         #include <isl/vertices.h>
4743         __isl_give isl_vertices *isl_basic_set_compute_vertices(
4744                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
4745
4746 The function C<isl_basic_set_compute_vertices> performs the
4747 actual computation of the parametric vertices and the chamber
4748 decomposition and store the result in an C<isl_vertices> object.
4749 This information can be queried by either iterating over all
4750 the vertices or iterating over all the chambers or cells
4751 and then iterating over all vertices that are active on the chamber.
4752
4753         int isl_vertices_foreach_vertex(
4754                 __isl_keep isl_vertices *vertices,
4755                 int (*fn)(__isl_take isl_vertex *vertex, void *user),
4756                 void *user);
4757
4758         int isl_vertices_foreach_cell(
4759                 __isl_keep isl_vertices *vertices,
4760                 int (*fn)(__isl_take isl_cell *cell, void *user),
4761                 void *user);
4762         int isl_cell_foreach_vertex(__isl_keep isl_cell *cell,
4763                 int (*fn)(__isl_take isl_vertex *vertex, void *user),
4764                 void *user);
4765
4766 Other operations that can be performed on an C<isl_vertices> object are
4767 the following.
4768
4769         isl_ctx *isl_vertices_get_ctx(
4770                 __isl_keep isl_vertices *vertices);
4771         int isl_vertices_get_n_vertices(
4772                 __isl_keep isl_vertices *vertices);
4773         void isl_vertices_free(__isl_take isl_vertices *vertices);
4774
4775 Vertices can be inspected and destroyed using the following functions.
4776
4777         isl_ctx *isl_vertex_get_ctx(__isl_keep isl_vertex *vertex);
4778         int isl_vertex_get_id(__isl_keep isl_vertex *vertex);
4779         __isl_give isl_basic_set *isl_vertex_get_domain(
4780                 __isl_keep isl_vertex *vertex);
4781         __isl_give isl_basic_set *isl_vertex_get_expr(
4782                 __isl_keep isl_vertex *vertex);
4783         void isl_vertex_free(__isl_take isl_vertex *vertex);
4784
4785 C<isl_vertex_get_expr> returns a singleton parametric set describing
4786 the vertex, while C<isl_vertex_get_domain> returns the activity domain
4787 of the vertex.
4788 Note that C<isl_vertex_get_domain> and C<isl_vertex_get_expr> return
4789 B<rational> basic sets, so they should mainly be used for inspection
4790 and should not be mixed with integer sets.
4791
4792 Chambers can be inspected and destroyed using the following functions.
4793
4794         isl_ctx *isl_cell_get_ctx(__isl_keep isl_cell *cell);
4795         __isl_give isl_basic_set *isl_cell_get_domain(
4796                 __isl_keep isl_cell *cell);
4797         void isl_cell_free(__isl_take isl_cell *cell);
4798
4799 =head1 Polyhedral Compilation Library
4800
4801 This section collects functionality in C<isl> that has been specifically
4802 designed for use during polyhedral compilation.
4803
4804 =head2 Dependence Analysis
4805
4806 C<isl> contains specialized functionality for performing
4807 array dataflow analysis.  That is, given a I<sink> access relation
4808 and a collection of possible I<source> access relations,
4809 C<isl> can compute relations that describe
4810 for each iteration of the sink access, which iteration
4811 of which of the source access relations was the last
4812 to access the same data element before the given iteration
4813 of the sink access.
4814 The resulting dependence relations map source iterations
4815 to the corresponding sink iterations.
4816 To compute standard flow dependences, the sink should be
4817 a read, while the sources should be writes.
4818 If any of the source accesses are marked as being I<may>
4819 accesses, then there will be a dependence from the last
4820 I<must> access B<and> from any I<may> access that follows
4821 this last I<must> access.
4822 In particular, if I<all> sources are I<may> accesses,
4823 then memory based dependence analysis is performed.
4824 If, on the other hand, all sources are I<must> accesses,
4825 then value based dependence analysis is performed.
4826
4827         #include <isl/flow.h>
4828
4829         typedef int (*isl_access_level_before)(void *first, void *second);
4830
4831         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_alloc(
4832                 __isl_take isl_map *sink,
4833                 void *sink_user, isl_access_level_before fn,
4834                 int max_source);
4835         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_add_source(
4836                 __isl_take isl_access_info *acc,
4837                 __isl_take isl_map *source, int must,
4838                 void *source_user);
4839         void *isl_access_info_free(__isl_take isl_access_info *acc);
4840
4841         __isl_give isl_flow *isl_access_info_compute_flow(
4842                 __isl_take isl_access_info *acc);
4843
4844         int isl_flow_foreach(__isl_keep isl_flow *deps,
4845                 int (*fn)(__isl_take isl_map *dep, int must,
4846                           void *dep_user, void *user),
4847                 void *user);
4848         __isl_give isl_map *isl_flow_get_no_source(
4849                 __isl_keep isl_flow *deps, int must);
4850         void isl_flow_free(__isl_take isl_flow *deps);
4851
4852 The function C<isl_access_info_compute_flow> performs the actual
4853 dependence analysis.  The other functions are used to construct
4854 the input for this function or to read off the output.
4855
4856 The input is collected in an C<isl_access_info>, which can
4857 be created through a call to C<isl_access_info_alloc>.
4858 The arguments to this functions are the sink access relation
4859 C<sink>, a token C<sink_user> used to identify the sink
4860 access to the user, a callback function for specifying the
4861 relative order of source and sink accesses, and the number
4862 of source access relations that will be added.
4863 The callback function has type C<int (*)(void *first, void *second)>.
4864 The function is called with two user supplied tokens identifying
4865 either a source or the sink and it should return the shared nesting
4866 level and the relative order of the two accesses.
4867 In particular, let I<n> be the number of loops shared by
4868 the two accesses.  If C<first> precedes C<second> textually,
4869 then the function should return I<2 * n + 1>; otherwise,
4870 it should return I<2 * n>.
4871 The sources can be added to the C<isl_access_info> by performing
4872 (at most) C<max_source> calls to C<isl_access_info_add_source>.
4873 C<must> indicates whether the source is a I<must> access
4874 or a I<may> access.  Note that a multi-valued access relation
4875 should only be marked I<must> if every iteration in the domain
4876 of the relation accesses I<all> elements in its image.
4877 The C<source_user> token is again used to identify
4878 the source access.  The range of the source access relation
4879 C<source> should have the same dimension as the range
4880 of the sink access relation.
4881 The C<isl_access_info_free> function should usually not be
4882 called explicitly, because it is called implicitly by
4883 C<isl_access_info_compute_flow>.
4884
4885 The result of the dependence analysis is collected in an
4886 C<isl_flow>.  There may be elements of
4887 the sink access for which no preceding source access could be
4888 found or for which all preceding sources are I<may> accesses.
4889 The relations containing these elements can be obtained through
4890 calls to C<isl_flow_get_no_source>, the first with C<must> set
4891 and the second with C<must> unset.
4892 In the case of standard flow dependence analysis,
4893 with the sink a read and the sources I<must> writes,
4894 the first relation corresponds to the reads from uninitialized
4895 array elements and the second relation is empty.
4896 The actual flow dependences can be extracted using
4897 C<isl_flow_foreach>.  This function will call the user-specified
4898 callback function C<fn> for each B<non-empty> dependence between
4899 a source and the sink.  The callback function is called
4900 with four arguments, the actual flow dependence relation
4901 mapping source iterations to sink iterations, a boolean that
4902 indicates whether it is a I<must> or I<may> dependence, a token
4903 identifying the source and an additional C<void *> with value
4904 equal to the third argument of the C<isl_flow_foreach> call.
4905 A dependence is marked I<must> if it originates from a I<must>
4906 source and if it is not followed by any I<may> sources.
4907
4908 After finishing with an C<isl_flow>, the user should call
4909 C<isl_flow_free> to free all associated memory.
4910
4911 A higher-level interface to dependence analysis is provided
4912 by the following function.
4913
4914         #include <isl/flow.h>
4915
4916         int isl_union_map_compute_flow(__isl_take isl_union_map *sink,
4917                 __isl_take isl_union_map *must_source,
4918                 __isl_take isl_union_map *may_source,
4919                 __isl_take isl_union_map *schedule,
4920                 __isl_give isl_union_map **must_dep,
4921                 __isl_give isl_union_map **may_dep,
4922                 __isl_give isl_union_map **must_no_source,
4923                 __isl_give isl_union_map **may_no_source);
4924
4925 The arrays are identified by the tuple names of the ranges
4926 of the accesses.  The iteration domains by the tuple names
4927 of the domains of the accesses and of the schedule.
4928 The relative order of the iteration domains is given by the
4929 schedule.  The relations returned through C<must_no_source>
4930 and C<may_no_source> are subsets of C<sink>.
4931 Any of C<must_dep>, C<may_dep>, C<must_no_source>
4932 or C<may_no_source> may be C<NULL>, but a C<NULL> value for
4933 any of the other arguments is treated as an error.
4934
4935 =head3 Interaction with Dependence Analysis
4936
4937 During the dependence analysis, we frequently need to perform
4938 the following operation.  Given a relation between sink iterations
4939 and potential source iterations from a particular source domain,
4940 what is the last potential source iteration corresponding to each
4941 sink iteration.  It can sometimes be convenient to adjust
4942 the set of potential source iterations before or after each such operation.
4943 The prototypical example is fuzzy array dataflow analysis,
4944 where we need to analyze if, based on data-dependent constraints,
4945 the sink iteration can ever be executed without one or more of
4946 the corresponding potential source iterations being executed.
4947 If so, we can introduce extra parameters and select an unknown
4948 but fixed source iteration from the potential source iterations.
4949 To be able to perform such manipulations, C<isl> provides the following
4950 function.
4951
4952         #include <isl/flow.h>
4953
4954         typedef __isl_give isl_restriction *(*isl_access_restrict)(
4955                 __isl_keep isl_map *source_map,
4956                 __isl_keep isl_set *sink, void *source_user,
4957                 void *user);
4958         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_set_restrict(
4959                 __isl_take isl_access_info *acc,
4960                 isl_access_restrict fn, void *user);
4961
4962 The function C<isl_access_info_set_restrict> should be called
4963 before calling C<isl_access_info_compute_flow> and registers a callback function
4964 that will be called any time C<isl> is about to compute the last
4965 potential source.  The first argument is the (reverse) proto-dependence,
4966 mapping sink iterations to potential source iterations.
4967 The second argument represents the sink iterations for which
4968 we want to compute the last source iteration.
4969 The third argument is the token corresponding to the source
4970 and the final argument is the token passed to C<isl_access_info_set_restrict>.
4971 The callback is expected to return a restriction on either the input or
4972 the output of the operation computing the last potential source.
4973 If the input needs to be restricted then restrictions are needed
4974 for both the source and the sink iterations.  The sink iterations
4975 and the potential source iterations will be intersected with these sets.
4976 If the output needs to be restricted then only a restriction on the source
4977 iterations is required.
4978 If any error occurs, the callback should return C<NULL>.
4979 An C<isl_restriction> object can be created, freed and inspected
4980 using the following functions.
4981
4982         #include <isl/flow.h>
4983
4984         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_input(
4985                 __isl_take isl_set *source_restr,
4986                 __isl_take isl_set *sink_restr);
4987         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_output(
4988                 __isl_take isl_set *source_restr);
4989         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_none(
4990                 __isl_take isl_map *source_map);
4991         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_empty(
4992                 __isl_take isl_map *source_map);
4993         void *isl_restriction_free(
4994                 __isl_take isl_restriction *restr);
4995         isl_ctx *isl_restriction_get_ctx(
4996                 __isl_keep isl_restriction *restr);
4997
4998 C<isl_restriction_none> and C<isl_restriction_empty> are special
4999 cases of C<isl_restriction_input>.  C<isl_restriction_none>
5000 is essentially equivalent to
5001
5002         isl_restriction_input(isl_set_universe(
5003             isl_space_range(isl_map_get_space(source_map))),
5004                             isl_set_universe(
5005             isl_space_domain(isl_map_get_space(source_map))));
5006
5007 whereas C<isl_restriction_empty> is essentially equivalent to
5008
5009         isl_restriction_input(isl_set_empty(
5010             isl_space_range(isl_map_get_space(source_map))),
5011                             isl_set_universe(
5012             isl_space_domain(isl_map_get_space(source_map))));
5013
5014 =head2 Scheduling
5015
5016 B<The functionality described in this section is fairly new
5017 and may be subject to change.>
5018
5019 The following function can be used to compute a schedule
5020 for a union of domains.
5021 By default, the algorithm used to construct the schedule is similar
5022 to that of C<Pluto>.
5023 Alternatively, Feautrier's multi-dimensional scheduling algorithm can
5024 be selected.
5025 The generated schedule respects all C<validity> dependences.
5026 That is, all dependence distances over these dependences in the
5027 scheduled space are lexicographically positive.
5028 The default algorithm tries to minimize the dependence distances over
5029 C<proximity> dependences.
5030 Moreover, it tries to obtain sequences (bands) of schedule dimensions
5031 for groups of domains where the dependence distances have only
5032 non-negative values.
5033 When using Feautrier's algorithm, the C<proximity> dependence
5034 distances are only minimized during the extension to a
5035 full-dimensional schedule.
5036
5037         #include <isl/schedule.h>
5038         __isl_give isl_schedule *isl_union_set_compute_schedule(
5039                 __isl_take isl_union_set *domain,
5040                 __isl_take isl_union_map *validity,
5041                 __isl_take isl_union_map *proximity);
5042         void *isl_schedule_free(__isl_take isl_schedule *sched);
5043
5044 A mapping from the domains to the scheduled space can be obtained
5045 from an C<isl_schedule> using the following function.
5046
5047         __isl_give isl_union_map *isl_schedule_get_map(
5048                 __isl_keep isl_schedule *sched);
5049
5050 A representation of the schedule can be printed using
5051          
5052         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_schedule(
5053                 __isl_take isl_printer *p,
5054                 __isl_keep isl_schedule *schedule);
5055
5056 A representation of the schedule as a forest of bands can be obtained
5057 using the following function.
5058
5059         __isl_give isl_band_list *isl_schedule_get_band_forest(
5060                 __isl_keep isl_schedule *schedule);
5061
5062 The individual bands can be visited in depth-first post-order
5063 using the following function.
5064
5065         #include <isl/schedule.h>
5066         int isl_schedule_foreach_band(
5067                 __isl_keep isl_schedule *sched,
5068                 int (*fn)(__isl_keep isl_band *band, void *user),
5069                 void *user);
5070
5071 The list can be manipulated as explained in L<"Lists">.
5072 The bands inside the list can be copied and freed using the following
5073 functions.
5074
5075         #include <isl/band.h>
5076         __isl_give isl_band *isl_band_copy(
5077                 __isl_keep isl_band *band);
5078         void *isl_band_free(__isl_take isl_band *band);
5079
5080 Each band contains zero or more scheduling dimensions.
5081 These are referred to as the members of the band.
5082 The section of the schedule that corresponds to the band is
5083 referred to as the partial schedule of the band.
5084 For those nodes that participate in a band, the outer scheduling
5085 dimensions form the prefix schedule, while the inner scheduling
5086 dimensions form the suffix schedule.
5087 That is, if we take a cut of the band forest, then the union of
5088 the concatenations of the prefix, partial and suffix schedules of
5089 each band in the cut is equal to the entire schedule (modulo
5090 some possible padding at the end with zero scheduling dimensions).
5091 The properties of a band can be inspected using the following functions.
5092
5093         #include <isl/band.h>
5094         isl_ctx *isl_band_get_ctx(__isl_keep isl_band *band);
5095
5096         int isl_band_has_children(__isl_keep isl_band *band);
5097         __isl_give isl_band_list *isl_band_get_children(
5098                 __isl_keep isl_band *band);
5099
5100         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_prefix_schedule(
5101                 __isl_keep isl_band *band);
5102         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_partial_schedule(
5103                 __isl_keep isl_band *band);
5104         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_suffix_schedule(
5105                 __isl_keep isl_band *band);
5106
5107         int isl_band_n_member(__isl_keep isl_band *band);
5108         int isl_band_member_is_zero_distance(
5109                 __isl_keep isl_band *band, int pos);
5110
5111         int isl_band_list_foreach_band(
5112                 __isl_keep isl_band_list *list,
5113                 int (*fn)(__isl_keep isl_band *band, void *user),
5114                 void *user);
5115
5116 Note that a scheduling dimension is considered to be ``zero
5117 distance'' if it does not carry any proximity dependences
5118 within its band.
5119 That is, if the dependence distances of the proximity
5120 dependences are all zero in that direction (for fixed
5121 iterations of outer bands).
5122 Like C<isl_schedule_foreach_band>,
5123 the function C<isl_band_list_foreach_band> calls C<fn> on the bands
5124 in depth-first post-order.
5125
5126 A band can be tiled using the following function.
5127
5128         #include <isl/band.h>
5129         int isl_band_tile(__isl_keep isl_band *band,
5130                 __isl_take isl_vec *sizes);
5131
5132         int isl_options_set_tile_scale_tile_loops(isl_ctx *ctx,
5133                 int val);
5134         int isl_options_get_tile_scale_tile_loops(isl_ctx *ctx);
5135         int isl_options_set_tile_shift_point_loops(isl_ctx *ctx,
5136                 int val);
5137         int isl_options_get_tile_shift_point_loops(isl_ctx *ctx);
5138
5139 The C<isl_band_tile> function tiles the band using the given tile sizes
5140 inside its schedule.
5141 A new child band is created to represent the point loops and it is
5142 inserted between the modified band and its children.
5143 The C<tile_scale_tile_loops> option specifies whether the tile
5144 loops iterators should be scaled by the tile sizes.
5145 If the C<tile_shift_point_loops> option is set, then the point loops
5146 are shifted to start at zero.
5147
5148 A band can be split into two nested bands using the following function.
5149
5150         int isl_band_split(__isl_keep isl_band *band, int pos);
5151
5152 The resulting outer band contains the first C<pos> dimensions of C<band>
5153 while the inner band contains the remaining dimensions.
5154
5155 A representation of the band can be printed using
5156
5157         #include <isl/band.h>
5158         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_band(
5159                 __isl_take isl_printer *p,
5160                 __isl_keep isl_band *band);
5161
5162 =head3 Options
5163
5164         #include <isl/schedule.h>
5165         int isl_options_set_schedule_max_coefficient(
5166                 isl_ctx *ctx, int val);
5167         int isl_options_get_schedule_max_coefficient(
5168                 isl_ctx *ctx);
5169         int isl_options_set_schedule_max_constant_term(
5170                 isl_ctx *ctx, int val);
5171         int isl_options_get_schedule_max_constant_term(
5172                 isl_ctx *ctx);
5173         int isl_options_set_schedule_fuse(isl_ctx *ctx, int val);
5174         int isl_options_get_schedule_fuse(isl_ctx *ctx);
5175         int isl_options_set_schedule_maximize_band_depth(
5176                 isl_ctx *ctx, int val);
5177         int isl_options_get_schedule_maximize_band_depth(
5178                 isl_ctx *ctx);
5179         int isl_options_set_schedule_outer_zero_distance(
5180                 isl_ctx *ctx, int val);
5181         int isl_options_get_schedule_outer_zero_distance(
5182                 isl_ctx *ctx);
5183         int isl_options_set_schedule_split_scaled(
5184                 isl_ctx *ctx, int val);
5185         int isl_options_get_schedule_split_scaled(
5186                 isl_ctx *ctx);
5187         int isl_options_set_schedule_algorithm(
5188                 isl_ctx *ctx, int val);
5189         int isl_options_get_schedule_algorithm(
5190                 isl_ctx *ctx);
5191         int isl_options_set_schedule_separate_components(
5192                 isl_ctx *ctx, int val);
5193         int isl_options_get_schedule_separate_components(
5194                 isl_ctx *ctx);
5195
5196 =over
5197
5198 =item * schedule_max_coefficient
5199
5200 This option enforces that the coefficients for variable and parameter
5201 dimensions in the calculated schedule are not larger than the specified value.
5202 This option can significantly increase the speed of the scheduling calculation
5203 and may also prevent fusing of unrelated dimensions. A value of -1 means that
5204 this option does not introduce bounds on the variable or parameter
5205 coefficients.
5206
5207 =item * schedule_max_constant_term
5208
5209 This option enforces that the constant coefficients in the calculated schedule
5210 are not larger than the maximal constant term. This option can significantly
5211 increase the speed of the scheduling calculation and may also prevent fusing of
5212 unrelated dimensions. A value of -1 means that this option does not introduce
5213 bounds on the constant coefficients.
5214
5215 =item * schedule_fuse
5216
5217 This option controls the level of fusion.
5218 If this option is set to C<ISL_SCHEDULE_FUSE_MIN>, then loops in the
5219 resulting schedule will be distributed as much as possible.
5220 If this option is set to C<ISL_SCHEDULE_FUSE_MAX>, then C<isl> will
5221 try to fuse loops in the resulting schedule.
5222
5223 =item * schedule_maximize_band_depth
5224
5225 If this option is set, we do not split bands at the point
5226 where we detect splitting is necessary. Instead, we
5227 backtrack and split bands as early as possible. This
5228 reduces the number of splits and maximizes the width of
5229 the bands. Wider bands give more possibilities for tiling.
5230 Note that if the C<schedule_fuse> option is set to C<ISL_SCHEDULE_FUSE_MIN>,
5231 then bands will be split as early as possible, even if there is no need.
5232 The C<schedule_maximize_band_depth> option therefore has no effect in this case.
5233
5234 =item * schedule_outer_zero_distance
5235
5236 If this option is set, then we try to construct schedules
5237 where the outermost scheduling dimension in each band
5238 results in a zero dependence distance over the proximity
5239 dependences.
5240
5241 =item * schedule_split_scaled
5242
5243 If this option is set, then we try to construct schedules in which the
5244 constant term is split off from the linear part if the linear parts of
5245 the scheduling rows for all nodes in the graphs have a common non-trivial
5246 divisor.
5247 The constant term is then placed in a separate band and the linear
5248 part is reduced.
5249
5250 =item * schedule_algorithm
5251
5252 Selects the scheduling algorithm to be used.
5253 Available scheduling algorithms are C<ISL_SCHEDULE_ALGORITHM_ISL>
5254 and C<ISL_SCHEDULE_ALGORITHM_FEAUTRIER>.
5255
5256 =item * schedule_separate_components
5257
5258 If at any point the dependence graph contains any (weakly connected) components,
5259 then these components are scheduled separately.
5260 If this option is not set, then some iterations of the domains
5261 in these components may be scheduled together.
5262 If this option is set, then the components are given consecutive
5263 schedules.
5264
5265 =back
5266
5267 =head2 AST Generation
5268
5269 This section describes the C<isl> functionality for generating
5270 ASTs that visit all the elements
5271 in a domain in an order specified by a schedule.
5272 In particular, given a C<isl_union_map>, an AST is generated
5273 that visits all the elements in the domain of the C<isl_union_map>
5274 according to the lexicographic order of the corresponding image
5275 element(s).  If the range of the C<isl_union_map> consists of
5276 elements in more than one space, then each of these spaces is handled
5277 separately in an arbitrary order.
5278 It should be noted that the image elements only specify the I<order>
5279 in which the corresponding domain elements should be visited.
5280 No direct relation between the image elements and the loop iterators
5281 in the generated AST should be assumed.
5282
5283 Each AST is generated within a build.  The initial build
5284 simply specifies the constraints on the parameters (if any)
5285 and can be created, inspected, copied and freed using the following functions.
5286
5287         #include <isl/ast_build.h>
5288         __isl_give isl_ast_build *isl_ast_build_from_context(
5289                 __isl_take isl_set *set);
5290         isl_ctx *isl_ast_build_get_ctx(
5291                 __isl_keep isl_ast_build *build);
5292         __isl_give isl_ast_build *isl_ast_build_copy(
5293                 __isl_keep isl_ast_build *build);
5294         void *isl_ast_build_free(
5295                 __isl_take isl_ast_build *build);
5296
5297 The C<set> argument is usually a parameter set with zero or more parameters.
5298 More C<isl_ast_build> functions are described in L</"Nested AST Generation">
5299 and L</"Fine-grained Control over AST Generation">.
5300 Finally, the AST itself can be constructed using the following
5301 function.
5302
5303         #include <isl/ast_build.h>
5304         __isl_give isl_ast_node *isl_ast_build_ast_from_schedule(
5305                 __isl_keep isl_ast_build *build,
5306                 __isl_take isl_union_map *schedule);
5307
5308 =head3 Inspecting the AST
5309
5310 The basic properties of an AST node can be obtained as follows.
5311
5312         #include <isl/ast.h>
5313         isl_ctx *isl_ast_node_get_ctx(
5314                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5315         enum isl_ast_node_type isl_ast_node_get_type(
5316                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5317
5318 The type of an AST node is one of
5319 C<isl_ast_node_for>,
5320 C<isl_ast_node_if>,
5321 C<isl_ast_node_block> or
5322 C<isl_ast_node_user>.
5323 An C<isl_ast_node_for> represents a for node.
5324 An C<isl_ast_node_if> represents an if node.
5325 An C<isl_ast_node_block> represents a compound node.
5326 An C<isl_ast_node_user> represents an expression statement.
5327 An expression statement typically corresponds to a domain element, i.e.,
5328 one of the elements that is visited by the AST.
5329
5330 Each type of node has its own additional properties.
5331
5332         #include <isl/ast.h>
5333         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_node_for_get_iterator(
5334                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5335         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_node_for_get_init(
5336                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5337         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_node_for_get_cond(
5338                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5339         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_node_for_get_inc(
5340                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5341         __isl_give isl_ast_node *isl_ast_node_for_get_body(
5342                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5343         int isl_ast_node_for_is_degenerate(
5344                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5345
5346 An C<isl_ast_for> is considered degenerate if it is known to execute
5347 exactly once.
5348
5349         #include <isl/ast.h>
5350         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_node_if_get_cond(
5351                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5352         __isl_give isl_ast_node *isl_ast_node_if_get_then(
5353                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5354         int isl_ast_node_if_has_else(
5355                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5356         __isl_give isl_ast_node *isl_ast_node_if_get_else(
5357                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5358
5359         __isl_give isl_ast_node_list *
5360         isl_ast_node_block_get_children(
5361                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5362
5363         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_node_user_get_expr(
5364                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5365
5366 Each of the returned C<isl_ast_expr>s can in turn be inspected using
5367 the following functions.
5368
5369         #include <isl/ast.h>
5370         isl_ctx *isl_ast_expr_get_ctx(
5371                 __isl_keep isl_ast_expr *expr);
5372         enum isl_ast_expr_type isl_ast_expr_get_type(
5373                 __isl_keep isl_ast_expr *expr);
5374
5375 The type of an AST expression is one of
5376 C<isl_ast_expr_op>,
5377 C<isl_ast_expr_id> or
5378 C<isl_ast_expr_int>.
5379 An C<isl_ast_expr_op> represents the result of an operation.
5380 An C<isl_ast_expr_id> represents an identifier.
5381 An C<isl_ast_expr_int> represents an integer value.
5382
5383 Each type of expression has its own additional properties.
5384
5385         #include <isl/ast.h>
5386         enum isl_ast_op_type isl_ast_expr_get_op_type(
5387                 __isl_keep isl_ast_expr *expr);
5388         int isl_ast_expr_get_op_n_arg(__isl_keep isl_ast_expr *expr);
5389         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_get_op_arg(
5390                 __isl_keep isl_ast_expr *expr, int pos);
5391         int isl_ast_node_foreach_ast_op_type(
5392                 __isl_keep isl_ast_node *node,
5393                 int (*fn)(enum isl_ast_op_type type, void *user),
5394                 void *user);
5395
5396 C<isl_ast_expr_get_op_type> returns the type of the operation
5397 performed.  C<isl_ast_expr_get_op_n_arg> returns the number of
5398 arguments.  C<isl_ast_expr_get_op_arg> returns the specified
5399 argument.
5400 C<isl_ast_node_foreach_ast_op_type> calls C<fn> for each distinct
5401 C<isl_ast_op_type> that appears in C<node>.
5402 The operation type is one of the following.
5403
5404 =over
5405
5406 =item C<isl_ast_op_and>
5407
5408 Logical I<and> of two arguments.
5409 Both arguments can be evaluated.
5410
5411 =item C<isl_ast_op_and_then>
5412
5413 Logical I<and> of two arguments.
5414 The second argument can only be evaluated if the first evaluates to true.
5415
5416 =item C<isl_ast_op_or>
5417
5418 Logical I<or> of two arguments.
5419 Both arguments can be evaluated.
5420
5421 =item C<isl_ast_op_or_else>
5422
5423 Logical I<or> of two arguments.
5424 The second argument can only be evaluated if the first evaluates to false.
5425
5426 =item C<isl_ast_op_max>
5427
5428 Maximum of two or more arguments.
5429
5430 =item C<isl_ast_op_min>
5431
5432 Minimum of two or more arguments.
5433
5434 =item C<isl_ast_op_minus>
5435
5436 Change sign.
5437
5438 =item C<isl_ast_op_add>
5439
5440 Sum of two arguments.
5441
5442 =item C<isl_ast_op_sub>
5443
5444 Difference of two arguments.
5445
5446 =item C<isl_ast_op_mul>
5447
5448 Product of two arguments.
5449
5450 =item C<isl_ast_op_div>
5451
5452 Exact division.  That is, the result is known to be an integer.
5453
5454 =item C<isl_ast_op_fdiv_q>
5455
5456 Result of integer division, rounded towards negative
5457 infinity.
5458
5459 =item C<isl_ast_op_pdiv_q>
5460
5461 Result of integer division, where dividend is known to be non-negative.
5462
5463 =item C<isl_ast_op_pdiv_r>
5464
5465 Remainder of integer division, where dividend is known to be non-negative.
5466
5467 =item C<isl_ast_op_cond>
5468
5469 Conditional operator defined on three arguments.
5470 If the first argument evaluates to true, then the result
5471 is equal to the second argument.  Otherwise, the result
5472 is equal to the third argument.
5473 The second and third argument may only be evaluated if
5474 the first argument evaluates to true and false, respectively.
5475 Corresponds to C<a ? b : c> in C.
5476
5477 =item C<isl_ast_op_select>
5478
5479 Conditional operator defined on three arguments.
5480 If the first argument evaluates to true, then the result
5481 is equal to the second argument.  Otherwise, the result
5482 is equal to the third argument.
5483 The second and third argument may be evaluated independently
5484 of the value of the first argument.
5485 Corresponds to C<a * b + (1 - a) * c> in C.
5486
5487 =item C<isl_ast_op_eq>
5488
5489 Equality relation.
5490
5491 =item C<isl_ast_op_le>
5492
5493 Less than or equal relation.
5494
5495 =item C<isl_ast_op_lt>
5496
5497 Less than relation.
5498
5499 =item C<isl_ast_op_ge>
5500
5501 Greater than or equal relation.
5502
5503 =item C<isl_ast_op_gt>
5504
5505 Greater than relation.
5506
5507 =item C<isl_ast_op_call>
5508
5509 A function call.
5510 The number of arguments of the C<isl_ast_expr> is one more than
5511 the number of arguments in the function call, the first argument
5512 representing the function being called.
5513
5514 =back
5515
5516         #include <isl/ast.h>
5517         __isl_give isl_id *isl_ast_expr_get_id(
5518                 __isl_keep isl_ast_expr *expr);
5519
5520 Return the identifier represented by the AST expression.
5521
5522         #include <isl/ast.h>
5523         int isl_ast_expr_get_int(__isl_keep isl_ast_expr *expr,
5524                 isl_int *v);
5525
5526 Return the integer represented by the AST expression.
5527 Note that the integer is returned through the C<v> argument.
5528 The return value of the function itself indicates whether the
5529 operation was performed successfully.
5530
5531 =head3 Manipulating and printing the AST
5532
5533 AST nodes can be copied and freed using the following functions.
5534
5535         #include <isl/ast.h>
5536         __isl_give isl_ast_node *isl_ast_node_copy(
5537                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5538         void *isl_ast_node_free(__isl_take isl_ast_node *node);
5539
5540 AST expressions can be copied and freed using the following functions.
5541
5542         #include <isl/ast.h>
5543         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_copy(
5544                 __isl_keep isl_ast_expr *expr);
5545         void *isl_ast_expr_free(__isl_take isl_ast_expr *expr);
5546
5547 New AST expressions can be created either directly or within
5548 the context of an C<isl_ast_build>.
5549
5550         #include <isl/ast.h>
5551         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_from_id(
5552                 __isl_take isl_id *id);
5553         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_neg(
5554                 __isl_take isl_ast_expr *expr);
5555         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_add(
5556                 __isl_take isl_ast_expr *expr1,
5557                 __isl_take isl_ast_expr *expr2);
5558         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_sub(
5559                 __isl_take isl_ast_expr *expr1,
5560                 __isl_take isl_ast_expr *expr2);
5561         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_mul(
5562                 __isl_take isl_ast_expr *expr1,
5563                 __isl_take isl_ast_expr *expr2);
5564         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_div(
5565                 __isl_take isl_ast_expr *expr1,
5566                 __isl_take isl_ast_expr *expr2);
5567         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_and(
5568                 __isl_take isl_ast_expr *expr1,
5569                 __isl_take isl_ast_expr *expr2)
5570         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_or(
5571                 __isl_take isl_ast_expr *expr1,
5572                 __isl_take isl_ast_expr *expr2)
5573
5574         #include <isl/ast_build.h>
5575         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_build_expr_from_pw_aff(
5576                 __isl_keep isl_ast_build *build,
5577                 __isl_take isl_pw_aff *pa);
5578         __isl_give isl_ast_expr *
5579         isl_ast_build_call_from_pw_multi_aff(
5580                 __isl_keep isl_ast_build *build,
5581                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
5582
5583 The domains of C<pa> and C<pma> should correspond
5584 to the schedule space of C<build>.
5585 The tuple id of C<pma> is used as the function being called.
5586
5587 User specified data can be attached to an C<isl_ast_node> and obtained
5588 from the same C<isl_ast_node> using the following functions.
5589
5590         #include <isl/ast.h>
5591         __isl_give isl_ast_node *isl_ast_node_set_annotation(
5592                 __isl_take isl_ast_node *node,
5593                 __isl_take isl_id *annotation);
5594         __isl_give isl_id *isl_ast_node_get_annotation(
5595                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5596
5597 Basic printing can be performed using the following functions.
5598
5599         #include <isl/ast.h>
5600         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_ast_expr(
5601                 __isl_take isl_printer *p,
5602                 __isl_keep isl_ast_expr *expr);
5603         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_ast_node(
5604                 __isl_take isl_printer *p,
5605                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5606
5607 More advanced printing can be performed using the following functions.
5608
5609         #include <isl/ast.h>
5610         __isl_give isl_printer *isl_ast_op_type_print_macro(
5611                 enum isl_ast_op_type type,
5612                 __isl_take isl_printer *p);
5613         __isl_give isl_printer *isl_ast_node_print_macros(
5614                 __isl_keep isl_ast_node *node,
5615                 __isl_take isl_printer *p);
5616         __isl_give isl_printer *isl_ast_node_print(
5617                 __isl_keep isl_ast_node *node,
5618                 __isl_take isl_printer *p,
5619                 __isl_take isl_ast_print_options *options);
5620         __isl_give isl_printer *isl_ast_node_for_print(
5621                 __isl_keep isl_ast_node *node,
5622                 __isl_take isl_printer *p,
5623                 __isl_take isl_ast_print_options *options);
5624         __isl_give isl_printer *isl_ast_node_if_print(
5625                 __isl_keep isl_ast_node *node,
5626                 __isl_take isl_printer *p,
5627                 __isl_take isl_ast_print_options *options);
5628
5629 While printing an C<isl_ast_node> in C<ISL_FORMAT_C>,
5630 C<isl> may print out an AST that makes use of macros such
5631 as C<floord>, C<min> and C<max>.
5632 C<isl_ast_op_type_print_macro> prints out the macro
5633 corresponding to a specific C<isl_ast_op_type>.
5634 C<isl_ast_node_print_macros> scans the C<isl_ast_node>
5635 for expressions where these macros would be used and prints
5636 out the required macro definitions.
5637 Essentially, C<isl_ast_node_print_macros> calls
5638 C<isl_ast_node_foreach_ast_op_type> with C<isl_ast_op_type_print_macro>
5639 as function argument.
5640 C<isl_ast_node_print>, C<isl_ast_node_for_print> and
5641 C<isl_ast_node_if_print> print an C<isl_ast_node>
5642 in C<ISL_FORMAT_C>, but allow for some extra control
5643 through an C<isl_ast_print_options> object.
5644 This object can be created using the following functions.
5645
5646         #include <isl/ast.h>
5647         __isl_give isl_ast_print_options *
5648         isl_ast_print_options_alloc(isl_ctx *ctx);
5649         __isl_give isl_ast_print_options *
5650         isl_ast_print_options_copy(
5651                 __isl_keep isl_ast_print_options *options);
5652         void *isl_ast_print_options_free(
5653                 __isl_take isl_ast_print_options *options);
5654
5655         __isl_give isl_ast_print_options *
5656         isl_ast_print_options_set_print_user(
5657                 __isl_take isl_ast_print_options *options,
5658                 __isl_give isl_printer *(*print_user)(
5659                         __isl_take isl_printer *p,
5660                         __isl_take isl_ast_print_options *options,
5661                         __isl_keep isl_ast_node *node, void *user),
5662                 void *user);
5663         __isl_give isl_ast_print_options *
5664         isl_ast_print_options_set_print_for(
5665                 __isl_take isl_ast_print_options *options,
5666                 __isl_give isl_printer *(*print_for)(
5667                         __isl_take isl_printer *p,
5668                         __isl_take isl_ast_print_options *options,
5669                         __isl_keep isl_ast_node *node, void *user),
5670                 void *user);
5671
5672 The callback set by C<isl_ast_print_options_set_print_user>
5673 is called whenever a node of type C<isl_ast_node_user> needs to
5674 be printed.
5675 The callback set by C<isl_ast_print_options_set_print_for>
5676 is called whenever a node of type C<isl_ast_node_for> needs to
5677 be printed.
5678 Note that C<isl_ast_node_for_print> will I<not> call the
5679 callback set by C<isl_ast_print_options_set_print_for> on the node
5680 on which C<isl_ast_node_for_print> is called, but only on nested
5681 nodes of type C<isl_ast_node_for>.  It is therefore safe to
5682 call C<isl_ast_node_for_print> from within the callback set by
5683 C<isl_ast_print_options_set_print_for>.
5684
5685 The following option determines the type to be used for iterators
5686 while printing the AST.
5687
5688         int isl_options_set_ast_iterator_type(
5689                 isl_ctx *ctx, const char *val);
5690         const char *isl_options_get_ast_iterator_type(
5691                 isl_ctx *ctx);
5692
5693 =head3 Options
5694
5695         #include <isl/ast_build.h>
5696         int isl_options_set_ast_build_atomic_upper_bound(
5697                 isl_ctx *ctx, int val);
5698         int isl_options_get_ast_build_atomic_upper_bound(
5699                 isl_ctx *ctx);
5700         int isl_options_set_ast_build_prefer_pdiv(isl_ctx *ctx,
5701                 int val);
5702         int isl_options_get_ast_build_prefer_pdiv(isl_ctx *ctx);
5703         int isl_options_set_ast_build_exploit_nested_bounds(
5704                 isl_ctx *ctx, int val);
5705         int isl_options_get_ast_build_exploit_nested_bounds(
5706                 isl_ctx *ctx);
5707         int isl_options_set_ast_build_group_coscheduled(
5708                 isl_ctx *ctx, int val);
5709         int isl_options_get_ast_build_group_coscheduled(
5710                 isl_ctx *ctx);
5711         int isl_options_set_ast_build_scale_strides(
5712                 isl_ctx *ctx, int val);
5713         int isl_options_get_ast_build_scale_strides(
5714                 isl_ctx *ctx);
5715         int isl_options_set_ast_build_allow_else(isl_ctx *ctx,
5716                 int val);
5717         int isl_options_get_ast_build_allow_else(isl_ctx *ctx);
5718         int isl_options_set_ast_build_allow_or(isl_ctx *ctx,
5719                 int val);
5720         int isl_options_get_ast_build_allow_or(isl_ctx *ctx);
5721
5722 =over
5723
5724 =item * ast_build_atomic_upper_bound
5725
5726 Generate loop upper bounds that consist of the current loop iterator,
5727 an operator and an expression not involving the iterator.
5728 If this option is not set, then the current loop iterator may appear
5729 several times in the upper bound.
5730 For example, when this option is turned off, AST generation
5731 for the schedule
5732
5733         [n] -> { A[i] -> [i] : 0 <= i <= 100, n }
5734
5735 produces
5736
5737         for (int c0 = 0; c0 <= 100 && n >= c0; c0 += 1)
5738           A(c0);
5739
5740 When the option is turned on, the following AST is generated
5741
5742         for (int c0 = 0; c0 <= min(100, n); c0 += 1)
5743           A(c0);
5744
5745 =item * ast_build_prefer_pdiv
5746
5747 If this option is turned off, then the AST generation will
5748 produce ASTs that may only contain C<isl_ast_op_fdiv_q>
5749 operators, but no C<isl_ast_op_pdiv_q> or
5750 C<isl_ast_op_pdiv_r> operators.
5751 If this options is turned on, then C<isl> will try to convert
5752 some of the C<isl_ast_op_fdiv_q> operators to (expressions containing)
5753 C<isl_ast_op_pdiv_q> or C<isl_ast_op_pdiv_r> operators.
5754
5755 =item * ast_build_exploit_nested_bounds
5756
5757 Simplify conditions based on bounds of nested for loops.
5758 In particular, remove conditions that are implied by the fact
5759 that one or more nested loops have at least one iteration,
5760 meaning that the upper bound is at least as large as the lower bound.
5761 For example, when this option is turned off, AST generation
5762 for the schedule
5763
5764         [N,M] -> { A[i,j] -> [i,j] : 0 <= i <= N and
5765                                         0 <= j <= M }
5766
5767 produces
5768
5769         if (M >= 0)
5770           for (int c0 = 0; c0 <= N; c0 += 1)
5771             for (int c1 = 0; c1 <= M; c1 += 1)
5772               A(c0, c1);
5773
5774 When the option is turned on, the following AST is generated
5775
5776         for (int c0 = 0; c0 <= N; c0 += 1)
5777           for (int c1 = 0; c1 <= M; c1 += 1)
5778             A(c0, c1);
5779
5780 =item * ast_build_group_coscheduled
5781
5782 If two domain elements are assigned the same schedule point, then
5783 they may be executed in any order and they may even appear in different
5784 loops.  If this options is set, then the AST generator will make
5785 sure that coscheduled domain elements do not appear in separate parts
5786 of the AST.  This is useful in case of nested AST generation
5787 if the outer AST generation is given only part of a schedule
5788 and the inner AST generation should handle the domains that are
5789 coscheduled by this initial part of the schedule together.
5790 For example if an AST is generated for a schedule
5791
5792         { A[i] -> [0]; B[i] -> [0] }
5793
5794 then the C<isl_ast_build_set_create_leaf> callback described
5795 below may get called twice, once for each domain.
5796 Setting this option ensures that the callback is only called once
5797 on both domains together.
5798
5799 =item * ast_build_separation_bounds
5800
5801 This option specifies which bounds to use during separation.
5802 If this option is set to C<ISL_AST_BUILD_SEPARATION_BOUNDS_IMPLICIT>
5803 then all (possibly implicit) bounds on the current dimension will
5804 be used during separation.
5805 If this option is set to C<ISL_AST_BUILD_SEPARATION_BOUNDS_EXPLICIT>
5806 then only those bounds that are explicitly available will
5807 be used during separation.
5808
5809 =item * ast_build_scale_strides
5810
5811 This option specifies whether the AST generator is allowed
5812 to scale down iterators of strided loops.
5813
5814 =item * ast_build_allow_else
5815
5816 This option specifies whether the AST generator is allowed
5817 to construct if statements with else branches.
5818
5819 =item * ast_build_allow_or
5820
5821 This option specifies whether the AST generator is allowed
5822 to construct if conditions with disjunctions.
5823
5824 =back
5825
5826 =head3 Fine-grained Control over AST Generation
5827
5828 Besides specifying the constraints on the parameters,
5829 an C<isl_ast_build> object can be used to control
5830 various aspects of the AST generation process.
5831 The most prominent way of control is through ``options'',
5832 which can be set using the following function.
5833
5834         #include <isl/ast_build.h>
5835         __isl_give isl_ast_build *
5836         isl_ast_build_set_options(
5837                 __isl_take isl_ast_build *control,
5838                 __isl_take isl_union_map *options);
5839
5840 The options are encoded in an <isl_union_map>.
5841 The domain of this union relation refers to the schedule domain,
5842 i.e., the range of the schedule passed to C<isl_ast_build_ast_from_schedule>.
5843 In the case of nested AST generation (see L</"Nested AST Generation">),
5844 the domain of C<options> should refer to the extra piece of the schedule.
5845 That is, it should be equal to the range of the wrapped relation in the
5846 range of the schedule.
5847 The range of the options can consist of elements in one or more spaces,
5848 the names of which determine the effect of the option.
5849 The values of the range typically also refer to the schedule dimension
5850 to which the option applies.  In case of nested AST generation
5851 (see L</"Nested AST Generation">), these values refer to the position
5852 of the schedule dimension within the innermost AST generation.
5853 The constraints on the domain elements of
5854 the option should only refer to this dimension and earlier dimensions.
5855 We consider the following spaces.
5856
5857 =over
5858
5859 =item C<separation_class>
5860
5861 This space is a wrapped relation between two one dimensional spaces.
5862 The input space represents the schedule dimension to which the option
5863 applies and the output space represents the separation class.
5864 While constructing a loop corresponding to the specified schedule
5865 dimension(s), the AST generator will try to generate separate loops
5866 for domain elements that are assigned different classes.
5867 If only some of the elements are assigned a class, then those elements
5868 that are not assigned any class will be treated as belonging to a class
5869 that is separate from the explicitly assigned classes.
5870 The typical use case for this option is to separate full tiles from
5871 partial tiles.
5872 The other options, described below, are applied after the separation
5873 into classes.
5874
5875 As an example, consider the separation into full and partial tiles
5876 of a tiling of a triangular domain.
5877 Take, for example, the domain
5878
5879         { A[i,j] : 0 <= i,j and i + j <= 100 }
5880
5881 and a tiling into tiles of 10 by 10.  The input to the AST generator
5882 is then the schedule
5883
5884         { A[i,j] -> [([i/10]),[j/10],i,j] : 0 <= i,j and
5885                                                 i + j <= 100 }
5886
5887 Without any options, the following AST is generated
5888
5889         for (int c0 = 0; c0 <= 10; c0 += 1)
5890           for (int c1 = 0; c1 <= -c0 + 10; c1 += 1)
5891             for (int c2 = 10 * c0;
5892                  c2 <= min(-10 * c1 + 100, 10 * c0 + 9);
5893                  c2 += 1)
5894               for (int c3 = 10 * c1;
5895                    c3 <= min(10 * c1 + 9, -c2 + 100);
5896                    c3 += 1)
5897                 A(c2, c3);
5898
5899 Separation into full and partial tiles can be obtained by assigning
5900 a class, say C<0>, to the full tiles.  The full tiles are represented by those
5901 values of the first and second schedule dimensions for which there are
5902 values of the third and fourth dimensions to cover an entire tile.
5903 That is, we need to specify the following option
5904
5905         { [a,b,c,d] -> separation_class[[0]->[0]] :
5906                 exists b': 0 <= 10a,10b' and
5907                            10a+9+10b'+9 <= 100;
5908           [a,b,c,d] -> separation_class[[1]->[0]] :
5909                 0 <= 10a,10b and 10a+9+10b+9 <= 100 }
5910
5911 which simplifies to
5912
5913         { [a, b, c, d] -> separation_class[[1] -> [0]] :
5914                 a >= 0 and b >= 0 and b <= 8 - a;
5915           [a, b, c, d] -> separation_class[[0] -> [0]] :
5916                 a >= 0 and a <= 8 }
5917
5918 With this option, the generated AST is as follows
5919
5920         {
5921           for (int c0 = 0; c0 <= 8; c0 += 1) {
5922             for (int c1 = 0; c1 <= -c0 + 8; c1 += 1)
5923               for (int c2 = 10 * c0;
5924                    c2 <= 10 * c0 + 9; c2 += 1)
5925                 for (int c3 = 10 * c1;
5926                      c3 <= 10 * c1 + 9; c3 += 1)
5927                   A(c2, c3);
5928             for (int c1 = -c0 + 9; c1 <= -c0 + 10; c1 += 1)
5929               for (int c2 = 10 * c0;
5930                    c2 <= min(-10 * c1 + 100, 10 * c0 + 9);
5931                    c2 += 1)
5932                 for (int c3 = 10 * c1;
5933                      c3 <= min(-c2 + 100, 10 * c1 + 9);
5934                      c3 += 1)
5935                   A(c2, c3);
5936           }
5937           for (int c0 = 9; c0 <= 10; c0 += 1)
5938             for (int c1 = 0; c1 <= -c0 + 10; c1 += 1)
5939               for (int c2 = 10 * c0;
5940                    c2 <= min(-10 * c1 + 100, 10 * c0 + 9);
5941                    c2 += 1)
5942                 for (int c3 = 10 * c1;
5943                      c3 <= min(10 * c1 + 9, -c2 + 100);
5944                      c3 += 1)
5945                   A(c2, c3);
5946         }
5947
5948 =item C<separate>
5949
5950 This is a single-dimensional space representing the schedule dimension(s)
5951 to which ``separation'' should be applied.  Separation tries to split
5952 a loop into several pieces if this can avoid the generation of guards
5953 inside the loop.
5954 See also the C<atomic> option.
5955
5956 =item C<atomic>
5957
5958 This is a single-dimensional space representing the schedule dimension(s)
5959 for which the domains should be considered ``atomic''.  That is, the
5960 AST generator will make sure that any given domain space will only appear
5961 in a single loop at the specified level.
5962
5963 Consider the following schedule
5964
5965         { a[i] -> [i] : 0 <= i < 10;
5966           b[i] -> [i+1] : 0 <= i < 10 }
5967
5968 If the following option is specified
5969
5970         { [i] -> separate[x] }
5971
5972 then the following AST will be generated
5973
5974         {
5975           a(0);
5976           for (int c0 = 1; c0 <= 9; c0 += 1) {
5977             a(c0);
5978             b(c0 - 1);
5979           }
5980           b(9);
5981         }
5982
5983 If, on the other hand, the following option is specified
5984
5985         { [i] -> atomic[x] }
5986
5987 then the following AST will be generated
5988
5989         for (int c0 = 0; c0 <= 10; c0 += 1) {
5990           if (c0 <= 9)
5991             a(c0);
5992           if (c0 >= 1)
5993             b(c0 - 1);
5994         }
5995
5996 If neither C<atomic> nor C<separate> is specified, then the AST generator
5997 may produce either of these two results or some intermediate form.
5998
5999 =item C<unroll>
6000
6001 This is a single-dimensional space representing the schedule dimension(s)
6002 that should be I<completely> unrolled.
6003 To obtain a partial unrolling, the user should apply an additional
6004 strip-mining to the schedule and fully unroll the inner loop.
6005
6006 =back
6007
6008 Additional control is available through the following functions.
6009
6010         #include <isl/ast_build.h>
6011         __isl_give isl_ast_build *
6012         isl_ast_build_set_iterators(
6013                 __isl_take isl_ast_build *control,
6014                 __isl_take isl_id_list *iterators);
6015
6016 The function C<isl_ast_build_set_iterators> allows the user to
6017 specify a list of iterator C<isl_id>s to be used as iterators.
6018 If the input schedule is injective, then
6019 the number of elements in this list should be as large as the dimension
6020 of the schedule space, but no direct correspondence should be assumed
6021 between dimensions and elements.
6022 If the input schedule is not injective, then an additional number
6023 of C<isl_id>s equal to the largest dimension of the input domains
6024 may be required.
6025 If the number of provided C<isl_id>s is insufficient, then additional
6026 names are automatically generated.
6027
6028         #include <isl/ast_build.h>
6029         __isl_give isl_ast_build *
6030         isl_ast_build_set_create_leaf(
6031                 __isl_take isl_ast_build *control,
6032                 __isl_give isl_ast_node *(*fn)(
6033                         __isl_take isl_ast_build *build,
6034                         void *user), void *user);
6035
6036 The
6037 C<isl_ast_build_set_create_leaf> function allows for the
6038 specification of a callback that should be called whenever the AST
6039 generator arrives at an element of the schedule domain.
6040 The callback should return an AST node that should be inserted
6041 at the corresponding position of the AST.  The default action (when
6042 the callback is not set) is to continue generating parts of the AST to scan
6043 all the domain elements associated to the schedule domain element
6044 and to insert user nodes, ``calling'' the domain element, for each of them.
6045 The C<build> argument contains the current state of the C<isl_ast_build>.
6046 To ease nested AST generation (see L</"Nested AST Generation">),
6047 all control information that is
6048 specific to the current AST generation such as the options and
6049 the callbacks has been removed from this C<isl_ast_build>.
6050 The callback would typically return the result of a nested
6051 AST generation or a
6052 user defined node created using the following function.
6053
6054         #include <isl/ast.h>
6055         __isl_give isl_ast_node *isl_ast_node_alloc_user(
6056                 __isl_take isl_ast_expr *expr);
6057
6058         #include <isl/ast_build.h>
6059         __isl_give isl_ast_build *
6060         isl_ast_build_set_at_each_domain(
6061                 __isl_take isl_ast_build *build,
6062                 __isl_give isl_ast_node *(*fn)(
6063                         __isl_take isl_ast_node *node,
6064                         __isl_keep isl_ast_build *build,
6065                         void *user), void *user);
6066         __isl_give isl_ast_build *
6067         isl_ast_build_set_before_each_for(
6068                 __isl_take isl_ast_build *build,
6069                 __isl_give isl_id *(*fn)(
6070                         __isl_keep isl_ast_build *build,
6071                         void *user), void *user);
6072         __isl_give isl_ast_build *
6073         isl_ast_build_set_after_each_for(
6074                 __isl_take isl_ast_build *build,
6075                 __isl_give isl_ast_node *(*fn)(
6076                         __isl_take isl_ast_node *node,
6077                         __isl_keep isl_ast_build *build,
6078                         void *user), void *user);
6079
6080 The callback set by C<isl_ast_build_set_at_each_domain> will
6081 be called for each domain AST node.
6082 The callbacks set by C<isl_ast_build_set_before_each_for>
6083 and C<isl_ast_build_set_after_each_for> will be called
6084 for each for AST node.  The first will be called in depth-first
6085 pre-order, while the second will be called in depth-first post-order.
6086 Since C<isl_ast_build_set_before_each_for> is called before the for
6087 node is actually constructed, it is only passed an C<isl_ast_build>.
6088 The returned C<isl_id> will be added as an annotation (using
6089 C<isl_ast_node_set_annotation>) to the constructed for node.
6090 In particular, if the user has also specified an C<after_each_for>
6091 callback, then the annotation can be retrieved from the node passed to
6092 that callback using C<isl_ast_node_get_annotation>.
6093 All callbacks should C<NULL> on failure.
6094 The given C<isl_ast_build> can be used to create new
6095 C<isl_ast_expr> objects using C<isl_ast_build_expr_from_pw_aff>
6096 or C<isl_ast_build_call_from_pw_multi_aff>.
6097
6098 =head3 Nested AST Generation
6099
6100 C<isl> allows the user to create an AST within the context
6101 of another AST.  These nested ASTs are created using the
6102 same C<isl_ast_build_ast_from_schedule> function that is used to create the
6103 outer AST.  The C<build> argument should be an C<isl_ast_build>
6104 passed to a callback set by
6105 C<isl_ast_build_set_create_leaf>.
6106 The space of the range of the C<schedule> argument should refer
6107 to this build.  In particular, the space should be a wrapped
6108 relation and the domain of this wrapped relation should be the
6109 same as that of the range of the schedule returned by
6110 C<isl_ast_build_get_schedule> below.
6111 In practice, the new schedule is typically
6112 created by calling C<isl_union_map_range_product> on the old schedule
6113 and some extra piece of the schedule.
6114 The space of the schedule domain is also available from
6115 the C<isl_ast_build>.
6116
6117         #include <isl/ast_build.h>
6118         __isl_give isl_union_map *isl_ast_build_get_schedule(
6119                 __isl_keep isl_ast_build *build);
6120         __isl_give isl_space *isl_ast_build_get_schedule_space(
6121                 __isl_keep isl_ast_build *build);
6122         __isl_give isl_ast_build *isl_ast_build_restrict(
6123                 __isl_take isl_ast_build *build,
6124                 __isl_take isl_set *set);
6125
6126 The C<isl_ast_build_get_schedule> function returns a (partial)
6127 schedule for the domains elements for which part of the AST still needs to
6128 be generated in the current build.
6129 In particular, the domain elements are mapped to those iterations of the loops
6130 enclosing the current point of the AST generation inside which
6131 the domain elements are executed.
6132 No direct correspondence between
6133 the input schedule and this schedule should be assumed.
6134 The space obtained from C<isl_ast_build_get_schedule_space> can be used
6135 to create a set for C<isl_ast_build_restrict> to intersect
6136 with the current build.  In particular, the set passed to
6137 C<isl_ast_build_restrict> can have additional parameters.
6138 The ids of the set dimensions in the space returned by
6139 C<isl_ast_build_get_schedule_space> correspond to the
6140 iterators of the already generated loops.
6141 The user should not rely on the ids of the output dimensions
6142 of the relations in the union relation returned by
6143 C<isl_ast_build_get_schedule> having any particular value.
6144
6145 =head1 Applications
6146
6147 Although C<isl> is mainly meant to be used as a library,
6148 it also contains some basic applications that use some
6149 of the functionality of C<isl>.
6150 The input may be specified in either the L<isl format>
6151 or the L<PolyLib format>.
6152
6153 =head2 C<isl_polyhedron_sample>
6154
6155 C<isl_polyhedron_sample> takes a polyhedron as input and prints
6156 an integer element of the polyhedron, if there is any.
6157 The first column in the output is the denominator and is always
6158 equal to 1.  If the polyhedron contains no integer points,
6159 then a vector of length zero is printed.
6160
6161 =head2 C<isl_pip>
6162
6163 C<isl_pip> takes the same input as the C<example> program
6164 from the C<piplib> distribution, i.e., a set of constraints
6165 on the parameters, a line containing only -1 and finally a set
6166 of constraints on a parametric polyhedron.
6167 The coefficients of the parameters appear in the last columns
6168 (but before the final constant column).
6169 The output is the lexicographic minimum of the parametric polyhedron.
6170 As C<isl> currently does not have its own output format, the output
6171 is just a dump of the internal state.
6172
6173 =head2 C<isl_polyhedron_minimize>
6174
6175 C<isl_polyhedron_minimize> computes the minimum of some linear
6176 or affine objective function over the integer points in a polyhedron.
6177 If an affine objective function
6178 is given, then the constant should appear in the last column.
6179
6180 =head2 C<isl_polytope_scan>
6181
6182 Given a polytope, C<isl_polytope_scan> prints
6183 all integer points in the polytope.
6184
6185 =head2 C<isl_codegen>
6186
6187 Given a schedule, a context set and an options relation,
6188 C<isl_codegen> prints out an AST that scans the domain elements
6189 of the schedule in the order of their image(s) taking into account
6190 the constraints in the context set.