bbb4102da39cd27f8fca9340ad41f3d45e287563
[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 the dimension specification
72 of a B<map> as input.  An old call
73 C<isl_map_identity(dim)> can be rewritten to
74 C<isl_map_identity(isl_dim_map_from_set(dim))>.
75
76 =item * The function C<isl_map_power> no longer takes
77 a parameter position as input.  Instead, the exponent
78 is now expressed as the domain of the resulting relation.
79
80 =back
81
82 =head3 Changes since isl-0.06
83
84 =over
85
86 =item * The format of C<isl_printer_print_qpolynomial>'s
87 C<ISL_FORMAT_ISL> output has changed.
88 Use C<ISL_FORMAT_C> to obtain the old output.
89
90 =back
91
92 =head1 Installation
93
94 The source of C<isl> can be obtained either as a tarball
95 or from the git repository.  Both are available from
96 L<http://freshmeat.net/projects/isl/>.
97 The installation process depends on how you obtained
98 the source.
99
100 =head2 Installation from the git repository
101
102 =over
103
104 =item 1 Clone or update the repository
105
106 The first time the source is obtained, you need to clone
107 the repository.
108
109         git clone git://repo.or.cz/isl.git
110
111 To obtain updates, you need to pull in the latest changes
112
113         git pull
114
115 =item 2 Generate C<configure>
116
117         ./autogen.sh
118
119 =back
120
121 After performing the above steps, continue
122 with the L<Common installation instructions>.
123
124 =head2 Common installation instructions
125
126 =over
127
128 =item 1 Obtain C<GMP>
129
130 Building C<isl> requires C<GMP>, including its headers files.
131 Your distribution may not provide these header files by default
132 and you may need to install a package called C<gmp-devel> or something
133 similar.  Alternatively, C<GMP> can be built from
134 source, available from L<http://gmplib.org/>.
135
136 =item 2 Configure
137
138 C<isl> uses the standard C<autoconf> C<configure> script.
139 To run it, just type
140
141         ./configure
142
143 optionally followed by some configure options.
144 A complete list of options can be obtained by running
145
146         ./configure --help
147
148 Below we discuss some of the more common options.
149
150 C<isl> can optionally use C<piplib>, but no
151 C<piplib> functionality is currently used by default.
152 The C<--with-piplib> option can
153 be used to specify which C<piplib>
154 library to use, either an installed version (C<system>),
155 an externally built version (C<build>)
156 or no version (C<no>).  The option C<build> is mostly useful
157 in C<configure> scripts of larger projects that bundle both C<isl>
158 and C<piplib>.
159
160 =over
161
162 =item C<--prefix>
163
164 Installation prefix for C<isl>
165
166 =item C<--with-gmp-prefix>
167
168 Installation prefix for C<GMP> (architecture-independent files).
169
170 =item C<--with-gmp-exec-prefix>
171
172 Installation prefix for C<GMP> (architecture-dependent files).
173
174 =item C<--with-piplib>
175
176 Which copy of C<piplib> to use, either C<no> (default), C<system> or C<build>.
177
178 =item C<--with-piplib-prefix>
179
180 Installation prefix for C<system> C<piplib> (architecture-independent files).
181
182 =item C<--with-piplib-exec-prefix>
183
184 Installation prefix for C<system> C<piplib> (architecture-dependent files).
185
186 =item C<--with-piplib-builddir>
187
188 Location where C<build> C<piplib> was built.
189
190 =back
191
192 =item 3 Compile
193
194         make
195
196 =item 4 Install (optional)
197
198         make install
199
200 =back
201
202 =head1 Library
203
204 =head2 Initialization
205
206 All manipulations of integer sets and relations occur within
207 the context of an C<isl_ctx>.
208 A given C<isl_ctx> can only be used within a single thread.
209 All arguments of a function are required to have been allocated
210 within the same context.
211 There are currently no functions available for moving an object
212 from one C<isl_ctx> to another C<isl_ctx>.  This means that
213 there is currently no way of safely moving an object from one
214 thread to another, unless the whole C<isl_ctx> is moved.
215
216 An C<isl_ctx> can be allocated using C<isl_ctx_alloc> and
217 freed using C<isl_ctx_free>.
218 All objects allocated within an C<isl_ctx> should be freed
219 before the C<isl_ctx> itself is freed.
220
221         isl_ctx *isl_ctx_alloc();
222         void isl_ctx_free(isl_ctx *ctx);
223
224 =head2 Integers
225
226 All operations on integers, mainly the coefficients
227 of the constraints describing the sets and relations,
228 are performed in exact integer arithmetic using C<GMP>.
229 However, to allow future versions of C<isl> to optionally
230 support fixed integer arithmetic, all calls to C<GMP>
231 are wrapped inside C<isl> specific macros.
232 The basic type is C<isl_int> and the operations below
233 are available on this type.
234 The meanings of these operations are essentially the same
235 as their C<GMP> C<mpz_> counterparts.
236 As always with C<GMP> types, C<isl_int>s need to be
237 initialized with C<isl_int_init> before they can be used
238 and they need to be released with C<isl_int_clear>
239 after the last use.
240 The user should not assume that an C<isl_int> is represented
241 as a C<mpz_t>, but should instead explicitly convert between
242 C<mpz_t>s and C<isl_int>s using C<isl_int_set_gmp> and
243 C<isl_int_get_gmp> whenever a C<mpz_t> is required.
244
245 =over
246
247 =item isl_int_init(i)
248
249 =item isl_int_clear(i)
250
251 =item isl_int_set(r,i)
252
253 =item isl_int_set_si(r,i)
254
255 =item isl_int_set_gmp(r,g)
256
257 =item isl_int_get_gmp(i,g)
258
259 =item isl_int_abs(r,i)
260
261 =item isl_int_neg(r,i)
262
263 =item isl_int_swap(i,j)
264
265 =item isl_int_swap_or_set(i,j)
266
267 =item isl_int_add_ui(r,i,j)
268
269 =item isl_int_sub_ui(r,i,j)
270
271 =item isl_int_add(r,i,j)
272
273 =item isl_int_sub(r,i,j)
274
275 =item isl_int_mul(r,i,j)
276
277 =item isl_int_mul_ui(r,i,j)
278
279 =item isl_int_addmul(r,i,j)
280
281 =item isl_int_submul(r,i,j)
282
283 =item isl_int_gcd(r,i,j)
284
285 =item isl_int_lcm(r,i,j)
286
287 =item isl_int_divexact(r,i,j)
288
289 =item isl_int_cdiv_q(r,i,j)
290
291 =item isl_int_fdiv_q(r,i,j)
292
293 =item isl_int_fdiv_r(r,i,j)
294
295 =item isl_int_fdiv_q_ui(r,i,j)
296
297 =item isl_int_read(r,s)
298
299 =item isl_int_print(out,i,width)
300
301 =item isl_int_sgn(i)
302
303 =item isl_int_cmp(i,j)
304
305 =item isl_int_cmp_si(i,si)
306
307 =item isl_int_eq(i,j)
308
309 =item isl_int_ne(i,j)
310
311 =item isl_int_lt(i,j)
312
313 =item isl_int_le(i,j)
314
315 =item isl_int_gt(i,j)
316
317 =item isl_int_ge(i,j)
318
319 =item isl_int_abs_eq(i,j)
320
321 =item isl_int_abs_ne(i,j)
322
323 =item isl_int_abs_lt(i,j)
324
325 =item isl_int_abs_gt(i,j)
326
327 =item isl_int_abs_ge(i,j)
328
329 =item isl_int_is_zero(i)
330
331 =item isl_int_is_one(i)
332
333 =item isl_int_is_negone(i)
334
335 =item isl_int_is_pos(i)
336
337 =item isl_int_is_neg(i)
338
339 =item isl_int_is_nonpos(i)
340
341 =item isl_int_is_nonneg(i)
342
343 =item isl_int_is_divisible_by(i,j)
344
345 =back
346
347 =head2 Sets and Relations
348
349 C<isl> uses six types of objects for representing sets and relations,
350 C<isl_basic_set>, C<isl_basic_map>, C<isl_set>, C<isl_map>,
351 C<isl_union_set> and C<isl_union_map>.
352 C<isl_basic_set> and C<isl_basic_map> represent sets and relations that
353 can be described as a conjunction of affine constraints, while
354 C<isl_set> and C<isl_map> represent unions of
355 C<isl_basic_set>s and C<isl_basic_map>s, respectively.
356 However, all C<isl_basic_set>s or C<isl_basic_map>s in the union need
357 to have the same dimension.  C<isl_union_set>s and C<isl_union_map>s
358 represent unions of C<isl_set>s or C<isl_map>s of I<different> dimensions,
359 where dimensions with different space names
360 (see L<Dimension Specifications>) are considered different as well.
361 The difference between sets and relations (maps) is that sets have
362 one set of variables, while relations have two sets of variables,
363 input variables and output variables.
364
365 =head2 Memory Management
366
367 Since a high-level operation on sets and/or relations usually involves
368 several substeps and since the user is usually not interested in
369 the intermediate results, most functions that return a new object
370 will also release all the objects passed as arguments.
371 If the user still wants to use one or more of these arguments
372 after the function call, she should pass along a copy of the
373 object rather than the object itself.
374 The user is then responsible for making sure that the original
375 object gets used somewhere else or is explicitly freed.
376
377 The arguments and return values of all documents functions are
378 annotated to make clear which arguments are released and which
379 arguments are preserved.  In particular, the following annotations
380 are used
381
382 =over
383
384 =item C<__isl_give>
385
386 C<__isl_give> means that a new object is returned.
387 The user should make sure that the returned pointer is
388 used exactly once as a value for an C<__isl_take> argument.
389 In between, it can be used as a value for as many
390 C<__isl_keep> arguments as the user likes.
391 There is one exception, and that is the case where the
392 pointer returned is C<NULL>.  Is this case, the user
393 is free to use it as an C<__isl_take> argument or not.
394
395 =item C<__isl_take>
396
397 C<__isl_take> means that the object the argument points to
398 is taken over by the function and may no longer be used
399 by the user as an argument to any other function.
400 The pointer value must be one returned by a function
401 returning an C<__isl_give> pointer.
402 If the user passes in a C<NULL> value, then this will
403 be treated as an error in the sense that the function will
404 not perform its usual operation.  However, it will still
405 make sure that all the the other C<__isl_take> arguments
406 are released.
407
408 =item C<__isl_keep>
409
410 C<__isl_keep> means that the function will only use the object
411 temporarily.  After the function has finished, the user
412 can still use it as an argument to other functions.
413 A C<NULL> value will be treated in the same way as
414 a C<NULL> value for an C<__isl_take> argument.
415
416 =back
417
418 =head2 Dimension Specifications
419
420 Whenever a new set or relation is created from scratch,
421 its dimension needs to be specified using an C<isl_dim>.
422
423         #include <isl/dim.h>
424         __isl_give isl_dim *isl_dim_alloc(isl_ctx *ctx,
425                 unsigned nparam, unsigned n_in, unsigned n_out);
426         __isl_give isl_dim *isl_dim_set_alloc(isl_ctx *ctx,
427                 unsigned nparam, unsigned dim);
428         __isl_give isl_dim *isl_dim_copy(__isl_keep isl_dim *dim);
429         void isl_dim_free(__isl_take isl_dim *dim);
430         unsigned isl_dim_size(__isl_keep isl_dim *dim,
431                 enum isl_dim_type type);
432
433 The dimension specification used for creating a set
434 needs to be created using C<isl_dim_set_alloc>, while
435 that for creating a relation
436 needs to be created using C<isl_dim_alloc>.
437 C<isl_dim_size> can be used
438 to find out the number of dimensions of each type in
439 a dimension specification, where type may be
440 C<isl_dim_param>, C<isl_dim_in> (only for relations),
441 C<isl_dim_out> (only for relations), C<isl_dim_set>
442 (only for sets) or C<isl_dim_all>.
443
444 It is often useful to create objects that live in the
445 same space as some other object.  This can be accomplished
446 by creating the new objects
447 (see L<Creating New Sets and Relations> or
448 L<Creating New (Piecewise) Quasipolynomials>) based on the dimension
449 specification of the original object.
450
451         #include <isl/set.h>
452         __isl_give isl_dim *isl_basic_set_get_dim(
453                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
454         __isl_give isl_dim *isl_set_get_dim(__isl_keep isl_set *set);
455
456         #include <isl/union_set.h>
457         __isl_give isl_dim *isl_union_set_get_dim(
458                 __isl_keep isl_union_set *uset);
459
460         #include <isl/map.h>
461         __isl_give isl_dim *isl_basic_map_get_dim(
462                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
463         __isl_give isl_dim *isl_map_get_dim(__isl_keep isl_map *map);
464
465         #include <isl/union_map.h>
466         __isl_give isl_dim *isl_union_map_get_dim(
467                 __isl_keep isl_union_map *umap);
468
469         #include <isl/constraint.h>
470         __isl_give isl_dim *isl_constraint_get_dim(
471                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
472
473         #include <isl/polynomial.h>
474         __isl_give isl_dim *isl_qpolynomial_get_dim(
475                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
476         __isl_give isl_dim *isl_qpolynomial_fold_get_dim(
477                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold);
478         __isl_give isl_dim *isl_pw_qpolynomial_get_dim(
479                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
480         __isl_give isl_dim *isl_union_pw_qpolynomial_get_dim(
481                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
482         __isl_give isl_dim *isl_union_pw_qpolynomial_fold_get_dim(
483                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
484
485         #include <isl/aff.h>
486         __isl_give isl_dim *isl_aff_get_dim(
487                 __isl_keep isl_aff *aff);
488         __isl_give isl_dim *isl_pw_aff_get_dim(
489                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
490
491         #include <isl/point.h>
492         __isl_give isl_dim *isl_point_get_dim(
493                 __isl_keep isl_point *pnt);
494
495 The names of the individual dimensions may be set or read off
496 using the following functions.
497
498         #include <isl/dim.h>
499         __isl_give isl_dim *isl_dim_set_name(__isl_take isl_dim *dim,
500                                  enum isl_dim_type type, unsigned pos,
501                                  __isl_keep const char *name);
502         __isl_keep const char *isl_dim_get_name(__isl_keep isl_dim *dim,
503                                  enum isl_dim_type type, unsigned pos);
504
505 Note that C<isl_dim_get_name> returns a pointer to some internal
506 data structure, so the result can only be used while the
507 corresponding C<isl_dim> is alive.
508 Also note that every function that operates on two sets or relations
509 requires that both arguments have the same parameters.  This also
510 means that if one of the arguments has named parameters, then the
511 other needs to have named parameters too and the names need to match.
512 Pairs of C<isl_union_set> and/or C<isl_union_map> arguments may
513 have different parameters (as long as they are named), in which case
514 the result will have as parameters the union of the parameters of
515 the arguments.
516
517 The names of entire spaces may be set or read off
518 using the following functions.
519
520         #include <isl/dim.h>
521         __isl_give isl_dim *isl_dim_set_tuple_name(
522                 __isl_take isl_dim *dim,
523                 enum isl_dim_type type, const char *s);
524         const char *isl_dim_get_tuple_name(__isl_keep isl_dim *dim,
525                 enum isl_dim_type type);
526
527 The C<dim> argument needs to be one of C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out>
528 or C<isl_dim_set>.  As with C<isl_dim_get_name>,
529 the C<isl_dim_get_tuple_name> function returns a pointer to some internal
530 data structure.
531 Binary operations require the corresponding spaces of their arguments
532 to have the same name.
533
534 Spaces can be nested.  In particular, the domain of a set or
535 the domain or range of a relation can be a nested relation.
536 The following functions can be used to construct and deconstruct
537 such nested dimension specifications.
538
539         #include <isl/dim.h>
540         int isl_dim_is_wrapping(__isl_keep isl_dim *dim);
541         __isl_give isl_dim *isl_dim_wrap(__isl_take isl_dim *dim);
542         __isl_give isl_dim *isl_dim_unwrap(__isl_take isl_dim *dim);
543
544 The input to C<isl_dim_is_wrapping> and C<isl_dim_unwrap> should
545 be the dimension specification of a set, while that of
546 C<isl_dim_wrap> should be the dimension specification of a relation.
547 Conversely, the output of C<isl_dim_unwrap> is the dimension specification
548 of a relation, while that of C<isl_dim_wrap> is the dimension specification
549 of a set.
550
551 Dimension specifications can be created from other dimension
552 specifications using the following functions.
553
554         __isl_give isl_dim *isl_dim_domain(__isl_take isl_dim *dim);
555         __isl_give isl_dim *isl_dim_from_domain(__isl_take isl_dim *dim);
556         __isl_give isl_dim *isl_dim_range(__isl_take isl_dim *dim);
557         __isl_give isl_dim *isl_dim_from_range(__isl_take isl_dim *dim);
558         __isl_give isl_dim *isl_dim_reverse(__isl_take isl_dim *dim);
559         __isl_give isl_dim *isl_dim_join(__isl_take isl_dim *left,
560                 __isl_take isl_dim *right);
561         __isl_give isl_dim *isl_dim_align_params(
562                 __isl_take isl_dim *dim1, __isl_take isl_dim *dim2)
563         __isl_give isl_dim *isl_dim_insert(__isl_take isl_dim *dim,
564                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, unsigned n);
565         __isl_give isl_dim *isl_dim_add(__isl_take isl_dim *dim,
566                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
567         __isl_give isl_dim *isl_dim_drop(__isl_take isl_dim *dim,
568                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
569         __isl_give isl_dim *isl_dim_map_from_set(
570                 __isl_take isl_dim *dim);
571         __isl_give isl_dim *isl_dim_zip(__isl_take isl_dim *dim);
572
573 Note that if dimensions are added or removed from a space, then
574 the name and the internal structure are lost.
575
576 =head2 Local Spaces
577
578 A local space is essentially a dimension specification with
579 zero or more existentially quantified variables.
580 The local space of a basic set or relation can be obtained
581 using the following functions.
582
583         #include <isl/set.h>
584         __isl_give isl_local_space *isl_basic_set_get_local_space(
585                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
586
587         #include <isl/map.h>
588         __isl_give isl_local_space *isl_basic_map_get_local_space(
589                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
590
591 A new local space can be created from a dimension specification using
592
593         #include <isl/local_space.h>
594         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_from_dim(
595                 __isl_take isl_dim *dim);
596
597 They can be inspected, copied and freed using the following functions.
598
599         #include <isl/local_space.h>
600         isl_ctx *isl_local_space_get_ctx(
601                 __isl_keep isl_local_space *ls);
602         int isl_local_space_dim(__isl_keep isl_local_space *ls,
603                 enum isl_dim_type type);
604         const char *isl_local_space_get_dim_name(
605                 __isl_keep isl_local_space *ls,
606                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
607         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_set_dim_name(
608                 __isl_take isl_local_space *ls,
609                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, const char *s);
610         __isl_give isl_dim *isl_local_space_get_dim(
611                 __isl_keep isl_local_space *ls);
612         __isl_give isl_div *isl_local_space_get_div(
613                 __isl_keep isl_local_space *ls, int pos);
614         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_copy(
615                 __isl_keep isl_local_space *ls);
616         void *isl_local_space_free(__isl_take isl_local_space *ls);
617
618 Two local spaces can be compared using
619
620         int isl_local_space_is_equal(__isl_keep isl_local_space *ls1,
621                 __isl_keep isl_local_space *ls2);
622
623 Local spaces can be created from other local spaces
624 using the following functions.
625
626         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_from_domain(
627                 __isl_take isl_local_space *ls);
628         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_add_dims(
629                 __isl_take isl_local_space *ls,
630                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
631         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_insert_dims(
632                 __isl_take isl_local_space *ls,
633                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
634         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_drop_dims(
635                 __isl_take isl_local_space *ls,
636                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
637
638 =head2 Input and Output
639
640 C<isl> supports its own input/output format, which is similar
641 to the C<Omega> format, but also supports the C<PolyLib> format
642 in some cases.
643
644 =head3 C<isl> format
645
646 The C<isl> format is similar to that of C<Omega>, but has a different
647 syntax for describing the parameters and allows for the definition
648 of an existentially quantified variable as the integer division
649 of an affine expression.
650 For example, the set of integers C<i> between C<0> and C<n>
651 such that C<i % 10 <= 6> can be described as
652
653         [n] -> { [i] : exists (a = [i/10] : 0 <= i and i <= n and
654                                 i - 10 a <= 6) }
655
656 A set or relation can have several disjuncts, separated
657 by the keyword C<or>.  Each disjunct is either a conjunction
658 of constraints or a projection (C<exists>) of a conjunction
659 of constraints.  The constraints are separated by the keyword
660 C<and>.
661
662 =head3 C<PolyLib> format
663
664 If the represented set is a union, then the first line
665 contains a single number representing the number of disjuncts.
666 Otherwise, a line containing the number C<1> is optional.
667
668 Each disjunct is represented by a matrix of constraints.
669 The first line contains two numbers representing
670 the number of rows and columns,
671 where the number of rows is equal to the number of constraints
672 and the number of columns is equal to two plus the number of variables.
673 The following lines contain the actual rows of the constraint matrix.
674 In each row, the first column indicates whether the constraint
675 is an equality (C<0>) or inequality (C<1>).  The final column
676 corresponds to the constant term.
677
678 If the set is parametric, then the coefficients of the parameters
679 appear in the last columns before the constant column.
680 The coefficients of any existentially quantified variables appear
681 between those of the set variables and those of the parameters.
682
683 =head3 Extended C<PolyLib> format
684
685 The extended C<PolyLib> format is nearly identical to the
686 C<PolyLib> format.  The only difference is that the line
687 containing the number of rows and columns of a constraint matrix
688 also contains four additional numbers:
689 the number of output dimensions, the number of input dimensions,
690 the number of local dimensions (i.e., the number of existentially
691 quantified variables) and the number of parameters.
692 For sets, the number of ``output'' dimensions is equal
693 to the number of set dimensions, while the number of ``input''
694 dimensions is zero.
695
696 =head3 Input
697
698         #include <isl/set.h>
699         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_read_from_file(
700                 isl_ctx *ctx, FILE *input, int nparam);
701         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_read_from_str(
702                 isl_ctx *ctx, const char *str, int nparam);
703         __isl_give isl_set *isl_set_read_from_file(isl_ctx *ctx,
704                 FILE *input, int nparam);
705         __isl_give isl_set *isl_set_read_from_str(isl_ctx *ctx,
706                 const char *str, int nparam);
707
708         #include <isl/map.h>
709         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_read_from_file(
710                 isl_ctx *ctx, FILE *input, int nparam);
711         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_read_from_str(
712                 isl_ctx *ctx, const char *str, int nparam);
713         __isl_give isl_map *isl_map_read_from_file(
714                 struct isl_ctx *ctx, FILE *input, int nparam);
715         __isl_give isl_map *isl_map_read_from_str(isl_ctx *ctx,
716                 const char *str, int nparam);
717
718         #include <isl/union_set.h>
719         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_read_from_file(
720                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
721         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_read_from_str(
722                 struct isl_ctx *ctx, const char *str);
723
724         #include <isl/union_map.h>
725         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_read_from_file(
726                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
727         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_read_from_str(
728                 struct isl_ctx *ctx, const char *str);
729
730 The input format is autodetected and may be either the C<PolyLib> format
731 or the C<isl> format.
732 C<nparam> specifies how many of the final columns in
733 the C<PolyLib> format correspond to parameters.
734 If input is given in the C<isl> format, then the number
735 of parameters needs to be equal to C<nparam>.
736 If C<nparam> is negative, then any number of parameters
737 is accepted in the C<isl> format and zero parameters
738 are assumed in the C<PolyLib> format.
739
740 =head3 Output
741
742 Before anything can be printed, an C<isl_printer> needs to
743 be created.
744
745         __isl_give isl_printer *isl_printer_to_file(isl_ctx *ctx,
746                 FILE *file);
747         __isl_give isl_printer *isl_printer_to_str(isl_ctx *ctx);
748         void isl_printer_free(__isl_take isl_printer *printer);
749         __isl_give char *isl_printer_get_str(
750                 __isl_keep isl_printer *printer);
751
752 The behavior of the printer can be modified in various ways
753
754         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_output_format(
755                 __isl_take isl_printer *p, int output_format);
756         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_indent(
757                 __isl_take isl_printer *p, int indent);
758         __isl_give isl_printer *isl_printer_indent(
759                 __isl_take isl_printer *p, int indent);
760         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_prefix(
761                 __isl_take isl_printer *p, const char *prefix);
762         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_suffix(
763                 __isl_take isl_printer *p, const char *suffix);
764
765 The C<output_format> may be either C<ISL_FORMAT_ISL>, C<ISL_FORMAT_OMEGA>,
766 C<ISL_FORMAT_POLYLIB>, C<ISL_FORMAT_EXT_POLYLIB> or C<ISL_FORMAT_LATEX>
767 and defaults to C<ISL_FORMAT_ISL>.
768 Each line in the output is indented by C<indent> (set by
769 C<isl_printer_set_indent>) spaces
770 (default: 0), prefixed by C<prefix> and suffixed by C<suffix>.
771 In the C<PolyLib> format output,
772 the coefficients of the existentially quantified variables
773 appear between those of the set variables and those
774 of the parameters.
775 The function C<isl_printer_indent> increases the indentation
776 by the specified amount (which may be negative).
777
778 To actually print something, use
779
780         #include <isl/set.h>
781         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_basic_set(
782                 __isl_take isl_printer *printer,
783                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
784         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_set(
785                 __isl_take isl_printer *printer,
786                 __isl_keep isl_set *set);
787
788         #include <isl/map.h>
789         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_basic_map(
790                 __isl_take isl_printer *printer,
791                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
792         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_map(
793                 __isl_take isl_printer *printer,
794                 __isl_keep isl_map *map);
795
796         #include <isl/union_set.h>
797         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_set(
798                 __isl_take isl_printer *p,
799                 __isl_keep isl_union_set *uset);
800
801         #include <isl/union_map.h>
802         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_map(
803                 __isl_take isl_printer *p,
804                 __isl_keep isl_union_map *umap);
805
806 When called on a file printer, the following function flushes
807 the file.  When called on a string printer, the buffer is cleared.
808
809         __isl_give isl_printer *isl_printer_flush(
810                 __isl_take isl_printer *p);
811
812 =head2 Creating New Sets and Relations
813
814 C<isl> has functions for creating some standard sets and relations.
815
816 =over
817
818 =item * Empty sets and relations
819
820         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_empty(
821                 __isl_take isl_dim *dim);
822         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_empty(
823                 __isl_take isl_dim *dim);
824         __isl_give isl_set *isl_set_empty(
825                 __isl_take isl_dim *dim);
826         __isl_give isl_map *isl_map_empty(
827                 __isl_take isl_dim *dim);
828         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_empty(
829                 __isl_take isl_dim *dim);
830         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_empty(
831                 __isl_take isl_dim *dim);
832
833 For C<isl_union_set>s and C<isl_union_map>s, the dimensions specification
834 is only used to specify the parameters.
835
836 =item * Universe sets and relations
837
838         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_universe(
839                 __isl_take isl_dim *dim);
840         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_universe(
841                 __isl_take isl_dim *dim);
842         __isl_give isl_set *isl_set_universe(
843                 __isl_take isl_dim *dim);
844         __isl_give isl_map *isl_map_universe(
845                 __isl_take isl_dim *dim);
846         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_universe(
847                 __isl_take isl_union_set *uset);
848         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_universe(
849                 __isl_take isl_union_map *umap);
850
851 The sets and relations constructed by the functions above
852 contain all integer values, while those constructed by the
853 functions below only contain non-negative values.
854
855         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_nat_universe(
856                 __isl_take isl_dim *dim);
857         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_nat_universe(
858                 __isl_take isl_dim *dim);
859         __isl_give isl_set *isl_set_nat_universe(
860                 __isl_take isl_dim *dim);
861         __isl_give isl_map *isl_map_nat_universe(
862                 __isl_take isl_dim *dim);
863
864 =item * Identity relations
865
866         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_identity(
867                 __isl_take isl_dim *dim);
868         __isl_give isl_map *isl_map_identity(
869                 __isl_take isl_dim *dim);
870
871 The number of input and output dimensions in C<dim> needs
872 to be the same.
873
874 =item * Lexicographic order
875
876         __isl_give isl_map *isl_map_lex_lt(
877                 __isl_take isl_dim *set_dim);
878         __isl_give isl_map *isl_map_lex_le(
879                 __isl_take isl_dim *set_dim);
880         __isl_give isl_map *isl_map_lex_gt(
881                 __isl_take isl_dim *set_dim);
882         __isl_give isl_map *isl_map_lex_ge(
883                 __isl_take isl_dim *set_dim);
884         __isl_give isl_map *isl_map_lex_lt_first(
885                 __isl_take isl_dim *dim, unsigned n);
886         __isl_give isl_map *isl_map_lex_le_first(
887                 __isl_take isl_dim *dim, unsigned n);
888         __isl_give isl_map *isl_map_lex_gt_first(
889                 __isl_take isl_dim *dim, unsigned n);
890         __isl_give isl_map *isl_map_lex_ge_first(
891                 __isl_take isl_dim *dim, unsigned n);
892
893 The first four functions take a dimension specification for a B<set>
894 and return relations that express that the elements in the domain
895 are lexicographically less
896 (C<isl_map_lex_lt>), less or equal (C<isl_map_lex_le>),
897 greater (C<isl_map_lex_gt>) or greater or equal (C<isl_map_lex_ge>)
898 than the elements in the range.
899 The last four functions take a dimension specification for a map
900 and return relations that express that the first C<n> dimensions
901 in the domain are lexicographically less
902 (C<isl_map_lex_lt_first>), less or equal (C<isl_map_lex_le_first>),
903 greater (C<isl_map_lex_gt_first>) or greater or equal (C<isl_map_lex_ge_first>)
904 than the first C<n> dimensions in the range.
905
906 =back
907
908 A basic set or relation can be converted to a set or relation
909 using the following functions.
910
911         __isl_give isl_set *isl_set_from_basic_set(
912                 __isl_take isl_basic_set *bset);
913         __isl_give isl_map *isl_map_from_basic_map(
914                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
915
916 Sets and relations can be converted to union sets and relations
917 using the following functions.
918
919         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_from_map(
920                 __isl_take isl_map *map);
921         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_from_set(
922                 __isl_take isl_set *set);
923
924 Sets and relations can be copied and freed again using the following
925 functions.
926
927         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_copy(
928                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
929         __isl_give isl_set *isl_set_copy(__isl_keep isl_set *set);
930         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_copy(
931                 __isl_keep isl_union_set *uset);
932         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_copy(
933                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
934         __isl_give isl_map *isl_map_copy(__isl_keep isl_map *map);
935         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_copy(
936                 __isl_keep isl_union_map *umap);
937         void isl_basic_set_free(__isl_take isl_basic_set *bset);
938         void isl_set_free(__isl_take isl_set *set);
939         void isl_union_set_free(__isl_take isl_union_set *uset);
940         void isl_basic_map_free(__isl_take isl_basic_map *bmap);
941         void isl_map_free(__isl_take isl_map *map);
942         void isl_union_map_free(__isl_take isl_union_map *umap);
943
944 Other sets and relations can be constructed by starting
945 from a universe set or relation, adding equality and/or
946 inequality constraints and then projecting out the
947 existentially quantified variables, if any.
948 Constraints can be constructed, manipulated and
949 added to (basic) sets and relations using the following functions.
950
951         #include <isl/constraint.h>
952         __isl_give isl_constraint *isl_equality_alloc(
953                 __isl_take isl_dim *dim);
954         __isl_give isl_constraint *isl_inequality_alloc(
955                 __isl_take isl_dim *dim);
956         void isl_constraint_set_constant(
957                 __isl_keep isl_constraint *constraint, isl_int v);
958         void isl_constraint_set_coefficient(
959                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
960                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
961         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_add_constraint(
962                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
963                 __isl_take isl_constraint *constraint);
964         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_add_constraint(
965                 __isl_take isl_basic_set *bset,
966                 __isl_take isl_constraint *constraint);
967         __isl_give isl_map *isl_map_add_constraint(
968                 __isl_take isl_map *map,
969                 __isl_take isl_constraint *constraint);
970         __isl_give isl_set *isl_set_add_constraint(
971                 __isl_take isl_set *set,
972                 __isl_take isl_constraint *constraint);
973
974 For example, to create a set containing the even integers
975 between 10 and 42, you would use the following code.
976
977         isl_int v;
978         struct isl_dim *dim;
979         struct isl_constraint *c;
980         struct isl_basic_set *bset;
981
982         isl_int_init(v);
983         dim = isl_dim_set_alloc(ctx, 0, 2);
984         bset = isl_basic_set_universe(isl_dim_copy(dim));
985
986         c = isl_equality_alloc(isl_dim_copy(dim));
987         isl_int_set_si(v, -1);
988         isl_constraint_set_coefficient(c, isl_dim_set, 0, v);
989         isl_int_set_si(v, 2);
990         isl_constraint_set_coefficient(c, isl_dim_set, 1, v);
991         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
992
993         c = isl_inequality_alloc(isl_dim_copy(dim));
994         isl_int_set_si(v, -10);
995         isl_constraint_set_constant(c, v);
996         isl_int_set_si(v, 1);
997         isl_constraint_set_coefficient(c, isl_dim_set, 0, v);
998         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
999
1000         c = isl_inequality_alloc(dim);
1001         isl_int_set_si(v, 42);
1002         isl_constraint_set_constant(c, v);
1003         isl_int_set_si(v, -1);
1004         isl_constraint_set_coefficient(c, isl_dim_set, 0, v);
1005         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
1006
1007         bset = isl_basic_set_project_out(bset, isl_dim_set, 1, 1);
1008
1009         isl_int_clear(v);
1010
1011 Or, alternatively,
1012
1013         struct isl_basic_set *bset;
1014         bset = isl_basic_set_read_from_str(ctx,
1015                 "{[i] : exists (a : i = 2a and i >= 10 and i <= 42)}", -1);
1016
1017 A basic set or relation can also be constructed from two matrices
1018 describing the equalities and the inequalities.
1019
1020         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_from_constraint_matrices(
1021                 __isl_take isl_dim *dim,
1022                 __isl_take isl_mat *eq, __isl_take isl_mat *ineq,
1023                 enum isl_dim_type c1,
1024                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1025                 enum isl_dim_type c4);
1026         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_constraint_matrices(
1027                 __isl_take isl_dim *dim,
1028                 __isl_take isl_mat *eq, __isl_take isl_mat *ineq,
1029                 enum isl_dim_type c1,
1030                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1031                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1032
1033 The C<isl_dim_type> arguments indicate the order in which
1034 different kinds of variables appear in the input matrices
1035 and should be a permutation of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1036 C<isl_dim_set> and C<isl_dim_div> for sets and
1037 of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1038 C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out> and C<isl_dim_div> for relations.
1039
1040 A (basic) relation can also be constructed from a (piecewise) affine expression
1041 or a list of affine expressions (See L<"Piecewise Quasi Affine Expressions">).
1042
1043         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_aff(
1044                 __isl_take isl_aff *aff);
1045         __isl_give isl_map *isl_map_from_pw_aff(
1046                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
1047         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_aff_list(
1048                 __isl_take isl_dim *domain_dim,
1049                 __isl_take isl_aff_list *list);
1050
1051 The C<domain_dim> argument describes the domain of the resulting
1052 basic relation.  It is required because the C<list> may consist
1053 of zero affine expressions.
1054
1055 =head2 Inspecting Sets and Relations
1056
1057 Usually, the user should not have to care about the actual constraints
1058 of the sets and maps, but should instead apply the abstract operations
1059 explained in the following sections.
1060 Occasionally, however, it may be required to inspect the individual
1061 coefficients of the constraints.  This section explains how to do so.
1062 In these cases, it may also be useful to have C<isl> compute
1063 an explicit representation of the existentially quantified variables.
1064
1065         __isl_give isl_set *isl_set_compute_divs(
1066                 __isl_take isl_set *set);
1067         __isl_give isl_map *isl_map_compute_divs(
1068                 __isl_take isl_map *map);
1069         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_compute_divs(
1070                 __isl_take isl_union_set *uset);
1071         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_compute_divs(
1072                 __isl_take isl_union_map *umap);
1073
1074 This explicit representation defines the existentially quantified
1075 variables as integer divisions of the other variables, possibly
1076 including earlier existentially quantified variables.
1077 An explicitly represented existentially quantified variable therefore
1078 has a unique value when the values of the other variables are known.
1079 If, furthermore, the same existentials, i.e., existentials
1080 with the same explicit representations, should appear in the
1081 same order in each of the disjuncts of a set or map, then the user should call
1082 either of the following functions.
1083
1084         __isl_give isl_set *isl_set_align_divs(
1085                 __isl_take isl_set *set);
1086         __isl_give isl_map *isl_map_align_divs(
1087                 __isl_take isl_map *map);
1088
1089 Alternatively, the existentially quantified variables can be removed
1090 using the following functions, which compute an overapproximation.
1091
1092         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_remove_divs(
1093                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1094         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_remove_divs(
1095                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1096         __isl_give isl_set *isl_set_remove_divs(
1097                 __isl_take isl_set *set);
1098         __isl_give isl_map *isl_map_remove_divs(
1099                 __isl_take isl_map *map);
1100
1101 To iterate over all the sets or maps in a union set or map, use
1102
1103         int isl_union_set_foreach_set(__isl_keep isl_union_set *uset,
1104                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set, void *user),
1105                 void *user);
1106         int isl_union_map_foreach_map(__isl_keep isl_union_map *umap,
1107                 int (*fn)(__isl_take isl_map *map, void *user),
1108                 void *user);
1109
1110 The number of sets or maps in a union set or map can be obtained
1111 from
1112
1113         int isl_union_set_n_set(__isl_keep isl_union_set *uset);
1114         int isl_union_map_n_map(__isl_keep isl_union_map *umap);
1115
1116 To extract the set or map from a union with a given dimension
1117 specification, use
1118
1119         __isl_give isl_set *isl_union_set_extract_set(
1120                 __isl_keep isl_union_set *uset,
1121                 __isl_take isl_dim *dim);
1122         __isl_give isl_map *isl_union_map_extract_map(
1123                 __isl_keep isl_union_map *umap,
1124                 __isl_take isl_dim *dim);
1125
1126 To iterate over all the basic sets or maps in a set or map, use
1127
1128         int isl_set_foreach_basic_set(__isl_keep isl_set *set,
1129                 int (*fn)(__isl_take isl_basic_set *bset, void *user),
1130                 void *user);
1131         int isl_map_foreach_basic_map(__isl_keep isl_map *map,
1132                 int (*fn)(__isl_take isl_basic_map *bmap, void *user),
1133                 void *user);
1134
1135 The callback function C<fn> should return 0 if successful and
1136 -1 if an error occurs.  In the latter case, or if any other error
1137 occurs, the above functions will return -1.
1138
1139 It should be noted that C<isl> does not guarantee that
1140 the basic sets or maps passed to C<fn> are disjoint.
1141 If this is required, then the user should call one of
1142 the following functions first.
1143
1144         __isl_give isl_set *isl_set_make_disjoint(
1145                 __isl_take isl_set *set);
1146         __isl_give isl_map *isl_map_make_disjoint(
1147                 __isl_take isl_map *map);
1148
1149 The number of basic sets in a set can be obtained
1150 from
1151
1152         int isl_set_n_basic_set(__isl_keep isl_set *set);
1153
1154 To iterate over the constraints of a basic set or map, use
1155
1156         #include <isl/constraint.h>
1157
1158         int isl_basic_map_foreach_constraint(
1159                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1160                 int (*fn)(__isl_take isl_constraint *c, void *user),
1161                 void *user);
1162         void isl_constraint_free(struct isl_constraint *c);
1163
1164 Again, the callback function C<fn> should return 0 if successful and
1165 -1 if an error occurs.  In the latter case, or if any other error
1166 occurs, the above functions will return -1.
1167 The constraint C<c> represents either an equality or an inequality.
1168 Use the following function to find out whether a constraint
1169 represents an equality.  If not, it represents an inequality.
1170
1171         int isl_constraint_is_equality(
1172                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
1173
1174 The coefficients of the constraints can be inspected using
1175 the following functions.
1176
1177         void isl_constraint_get_constant(
1178                 __isl_keep isl_constraint *constraint, isl_int *v);
1179         void isl_constraint_get_coefficient(
1180                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1181                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
1182         int isl_constraint_involves_dims(
1183                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1184                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1185
1186 The explicit representations of the existentially quantified
1187 variables can be inspected using the following functions.
1188 Note that the user is only allowed to use these functions
1189 if the inspected set or map is the result of a call
1190 to C<isl_set_compute_divs> or C<isl_map_compute_divs>.
1191
1192         __isl_give isl_div *isl_constraint_div(
1193                 __isl_keep isl_constraint *constraint, int pos);
1194         isl_ctx *isl_div_get_ctx(__isl_keep isl_div *div);
1195         void isl_div_get_constant(__isl_keep isl_div *div,
1196                 isl_int *v);
1197         void isl_div_get_denominator(__isl_keep isl_div *div,
1198                 isl_int *v);
1199         void isl_div_get_coefficient(__isl_keep isl_div *div,
1200                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
1201
1202 To obtain the constraints of a basic set or map in matrix
1203 form, use the following functions.
1204
1205         __isl_give isl_mat *isl_basic_set_equalities_matrix(
1206                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1207                 enum isl_dim_type c1, enum isl_dim_type c2,
1208                 enum isl_dim_type c3, enum isl_dim_type c4);
1209         __isl_give isl_mat *isl_basic_set_inequalities_matrix(
1210                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1211                 enum isl_dim_type c1, enum isl_dim_type c2,
1212                 enum isl_dim_type c3, enum isl_dim_type c4);
1213         __isl_give isl_mat *isl_basic_map_equalities_matrix(
1214                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1215                 enum isl_dim_type c1,
1216                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1217                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1218         __isl_give isl_mat *isl_basic_map_inequalities_matrix(
1219                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1220                 enum isl_dim_type c1,
1221                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1222                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1223
1224 The C<isl_dim_type> arguments dictate the order in which
1225 different kinds of variables appear in the resulting matrix
1226 and should be a permutation of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1227 C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out> and C<isl_dim_div>.
1228
1229 The names of the domain and range spaces of a set or relation can be
1230 read off or set using the following functions.
1231
1232         const char *isl_basic_set_get_tuple_name(
1233                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1234         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_set_tuple_name(
1235                 __isl_take isl_basic_set *set, const char *s);
1236         const char *isl_set_get_tuple_name(
1237                 __isl_keep isl_set *set);
1238         const char *isl_basic_map_get_tuple_name(
1239                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1240                 enum isl_dim_type type);
1241         const char *isl_map_get_tuple_name(
1242                 __isl_keep isl_map *map,
1243                 enum isl_dim_type type);
1244
1245 As with C<isl_dim_get_tuple_name>, the value returned points to
1246 an internal data structure.
1247 The names of individual dimensions can be read off using
1248 the following functions.
1249
1250         const char *isl_constraint_get_dim_name(
1251                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1252                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1253         const char *isl_basic_set_get_dim_name(
1254                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1255                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1256         const char *isl_set_get_dim_name(
1257                 __isl_keep isl_set *set,
1258                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1259         const char *isl_basic_map_get_dim_name(
1260                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1261                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1262         const char *isl_map_get_dim_name(
1263                 __isl_keep isl_map *map,
1264                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1265
1266 These functions are mostly useful to obtain the names
1267 of the parameters.
1268
1269 =head2 Properties
1270
1271 =head3 Unary Properties
1272
1273 =over
1274
1275 =item * Emptiness
1276
1277 The following functions test whether the given set or relation
1278 contains any integer points.  The ``plain'' variants do not perform
1279 any computations, but simply check if the given set or relation
1280 is already known to be empty.
1281
1282         int isl_basic_set_plain_is_empty(__isl_keep isl_basic_set *bset);
1283         int isl_basic_set_is_empty(__isl_keep isl_basic_set *bset);
1284         int isl_set_plain_is_empty(__isl_keep isl_set *set);
1285         int isl_set_is_empty(__isl_keep isl_set *set);
1286         int isl_union_set_is_empty(__isl_keep isl_union_set *uset);
1287         int isl_basic_map_plain_is_empty(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
1288         int isl_basic_map_is_empty(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
1289         int isl_map_plain_is_empty(__isl_keep isl_map *map);
1290         int isl_map_is_empty(__isl_keep isl_map *map);
1291         int isl_union_map_is_empty(__isl_keep isl_union_map *umap);
1292
1293 =item * Universality
1294
1295         int isl_basic_set_is_universe(__isl_keep isl_basic_set *bset);
1296         int isl_basic_map_is_universe(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
1297         int isl_set_plain_is_universe(__isl_keep isl_set *set);
1298
1299 =item * Single-valuedness
1300
1301         int isl_map_is_single_valued(__isl_keep isl_map *map);
1302         int isl_union_map_is_single_valued(__isl_keep isl_union_map *umap);
1303
1304 =item * Injectivity
1305
1306         int isl_map_plain_is_injective(__isl_keep isl_map *map);
1307         int isl_map_is_injective(__isl_keep isl_map *map);
1308         int isl_union_map_plain_is_injective(
1309                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1310         int isl_union_map_is_injective(
1311                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1312
1313 =item * Bijectivity
1314
1315         int isl_map_is_bijective(__isl_keep isl_map *map);
1316         int isl_union_map_is_bijective(__isl_keep isl_union_map *umap);
1317
1318 =item * Wrapping
1319
1320 The following functions check whether the domain of the given
1321 (basic) set is a wrapped relation.
1322
1323         int isl_basic_set_is_wrapping(
1324                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1325         int isl_set_is_wrapping(__isl_keep isl_set *set);
1326
1327 =item * Internal Product
1328
1329         int isl_basic_map_can_zip(
1330                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1331         int isl_map_can_zip(__isl_keep isl_map *map);
1332
1333 Check whether the product of domain and range of the given relation
1334 can be computed,
1335 i.e., whether both domain and range are nested relations.
1336
1337 =back
1338
1339 =head3 Binary Properties
1340
1341 =over
1342
1343 =item * Equality
1344
1345         int isl_set_plain_is_equal(__isl_keep isl_set *set1,
1346                 __isl_keep isl_set *set2);
1347         int isl_set_is_equal(__isl_keep isl_set *set1,
1348                 __isl_keep isl_set *set2);
1349         int isl_union_set_is_equal(
1350                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
1351                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
1352         int isl_basic_map_is_equal(
1353                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
1354                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
1355         int isl_map_is_equal(__isl_keep isl_map *map1,
1356                 __isl_keep isl_map *map2);
1357         int isl_map_plain_is_equal(__isl_keep isl_map *map1,
1358                 __isl_keep isl_map *map2);
1359         int isl_union_map_is_equal(
1360                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
1361                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
1362
1363 =item * Disjointness
1364
1365         int isl_set_plain_is_disjoint(__isl_keep isl_set *set1,
1366                 __isl_keep isl_set *set2);
1367
1368 =item * Subset
1369
1370         int isl_set_is_subset(__isl_keep isl_set *set1,
1371                 __isl_keep isl_set *set2);
1372         int isl_set_is_strict_subset(
1373                 __isl_keep isl_set *set1,
1374                 __isl_keep isl_set *set2);
1375         int isl_union_set_is_subset(
1376                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
1377                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
1378         int isl_union_set_is_strict_subset(
1379                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
1380                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
1381         int isl_basic_map_is_subset(
1382                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
1383                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
1384         int isl_basic_map_is_strict_subset(
1385                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
1386                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
1387         int isl_map_is_subset(
1388                 __isl_keep isl_map *map1,
1389                 __isl_keep isl_map *map2);
1390         int isl_map_is_strict_subset(
1391                 __isl_keep isl_map *map1,
1392                 __isl_keep isl_map *map2);
1393         int isl_union_map_is_subset(
1394                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
1395                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
1396         int isl_union_map_is_strict_subset(
1397                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
1398                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
1399
1400 =back
1401
1402 =head2 Unary Operations
1403
1404 =over
1405
1406 =item * Complement
1407
1408         __isl_give isl_set *isl_set_complement(
1409                 __isl_take isl_set *set);
1410
1411 =item * Inverse map
1412
1413         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_reverse(
1414                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1415         __isl_give isl_map *isl_map_reverse(
1416                 __isl_take isl_map *map);
1417         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_reverse(
1418                 __isl_take isl_union_map *umap);
1419
1420 =item * Projection
1421
1422         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_project_out(
1423                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1424                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1425         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_project_out(
1426                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1427                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1428         __isl_give isl_set *isl_set_project_out(__isl_take isl_set *set,
1429                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1430         __isl_give isl_map *isl_map_project_out(__isl_take isl_map *map,
1431                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1432         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_domain(
1433                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1434         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_range(
1435                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1436         __isl_give isl_set *isl_map_domain(
1437                 __isl_take isl_map *bmap);
1438         __isl_give isl_set *isl_map_range(
1439                 __isl_take isl_map *map);
1440         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_domain(
1441                 __isl_take isl_union_map *umap);
1442         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_range(
1443                 __isl_take isl_union_map *umap);
1444
1445         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_domain_map(
1446                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1447         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_range_map(
1448                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1449         __isl_give isl_map *isl_map_domain_map(__isl_take isl_map *map);
1450         __isl_give isl_map *isl_map_range_map(__isl_take isl_map *map);
1451         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_domain_map(
1452                 __isl_take isl_union_map *umap);
1453         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_range_map(
1454                 __isl_take isl_union_map *umap);
1455
1456 The functions above construct a (basic, regular or union) relation
1457 that maps (a wrapped version of) the input relation to its domain or range.
1458
1459 =item * Elimination
1460
1461         __isl_give isl_set *isl_set_eliminate(
1462                 __isl_take isl_set *set, enum isl_dim_type type,
1463                 unsigned first, unsigned n);
1464
1465 Eliminate the coefficients for the given dimensions from the constraints,
1466 without removing the dimensions.
1467
1468 =item * Slicing
1469
1470         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_fix(
1471                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1472                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1473                 isl_int value);
1474         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_fix_si(
1475                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1476                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1477         __isl_give isl_set *isl_set_fix(__isl_take isl_set *set,
1478                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1479                 isl_int value);
1480         __isl_give isl_set *isl_set_fix_si(__isl_take isl_set *set,
1481                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1482         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_fix_si(
1483                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1484                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1485         __isl_give isl_map *isl_map_fix_si(__isl_take isl_map *map,
1486                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1487
1488 Intersect the set or relation with the hyperplane where the given
1489 dimension has the fixed given value.
1490
1491 =item * Identity
1492
1493         __isl_give isl_map *isl_set_identity(
1494                 __isl_take isl_set *set);
1495         __isl_give isl_union_map *isl_union_set_identity(
1496                 __isl_take isl_union_set *uset);
1497
1498 Construct an identity relation on the given (union) set.
1499
1500 =item * Deltas
1501
1502         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_deltas(
1503                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1504         __isl_give isl_set *isl_map_deltas(__isl_take isl_map *map);
1505         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_deltas(
1506                 __isl_take isl_union_map *umap);
1507
1508 These functions return a (basic) set containing the differences
1509 between image elements and corresponding domain elements in the input.
1510
1511         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_deltas_map(
1512                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1513         __isl_give isl_map *isl_map_deltas_map(
1514                 __isl_take isl_map *map);
1515         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_deltas_map(
1516                 __isl_take isl_union_map *umap);
1517
1518 The functions above construct a (basic, regular or union) relation
1519 that maps (a wrapped version of) the input relation to its delta set.
1520
1521 =item * Coalescing
1522
1523 Simplify the representation of a set or relation by trying
1524 to combine pairs of basic sets or relations into a single
1525 basic set or relation.
1526
1527         __isl_give isl_set *isl_set_coalesce(__isl_take isl_set *set);
1528         __isl_give isl_map *isl_map_coalesce(__isl_take isl_map *map);
1529         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_coalesce(
1530                 __isl_take isl_union_set *uset);
1531         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_coalesce(
1532                 __isl_take isl_union_map *umap);
1533
1534 =item * Detecting equalities
1535
1536         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_detect_equalities(
1537                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1538         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_detect_equalities(
1539                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1540         __isl_give isl_set *isl_set_detect_equalities(
1541                 __isl_take isl_set *set);
1542         __isl_give isl_map *isl_map_detect_equalities(
1543                 __isl_take isl_map *map);
1544         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_detect_equalities(
1545                 __isl_take isl_union_set *uset);
1546         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_detect_equalities(
1547                 __isl_take isl_union_map *umap);
1548
1549 Simplify the representation of a set or relation by detecting implicit
1550 equalities.
1551
1552 =item * Removing redundant constraints
1553
1554         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_remove_redundancies(
1555                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1556         __isl_give isl_set *isl_set_remove_redundancies(
1557                 __isl_take isl_set *set);
1558         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_remove_redundancies(
1559                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1560         __isl_give isl_map *isl_map_remove_redundancies(
1561                 __isl_take isl_map *map);
1562
1563 =item * Convex hull
1564
1565         __isl_give isl_basic_set *isl_set_convex_hull(
1566                 __isl_take isl_set *set);
1567         __isl_give isl_basic_map *isl_map_convex_hull(
1568                 __isl_take isl_map *map);
1569
1570 If the input set or relation has any existentially quantified
1571 variables, then the result of these operations is currently undefined.
1572
1573 =item * Simple hull
1574
1575         __isl_give isl_basic_set *isl_set_simple_hull(
1576                 __isl_take isl_set *set);
1577         __isl_give isl_basic_map *isl_map_simple_hull(
1578                 __isl_take isl_map *map);
1579         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_simple_hull(
1580                 __isl_take isl_union_map *umap);
1581
1582 These functions compute a single basic set or relation
1583 that contains the whole input set or relation.
1584 In particular, the output is described by translates
1585 of the constraints describing the basic sets or relations in the input.
1586
1587 =begin latex
1588
1589 (See \autoref{s:simple hull}.)
1590
1591 =end latex
1592
1593 =item * Affine hull
1594
1595         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_affine_hull(
1596                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1597         __isl_give isl_basic_set *isl_set_affine_hull(
1598                 __isl_take isl_set *set);
1599         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_affine_hull(
1600                 __isl_take isl_union_set *uset);
1601         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_affine_hull(
1602                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1603         __isl_give isl_basic_map *isl_map_affine_hull(
1604                 __isl_take isl_map *map);
1605         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_affine_hull(
1606                 __isl_take isl_union_map *umap);
1607
1608 In case of union sets and relations, the affine hull is computed
1609 per space.
1610
1611 =item * Polyhedral hull
1612
1613         __isl_give isl_basic_set *isl_set_polyhedral_hull(
1614                 __isl_take isl_set *set);
1615         __isl_give isl_basic_map *isl_map_polyhedral_hull(
1616                 __isl_take isl_map *map);
1617         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_polyhedral_hull(
1618                 __isl_take isl_union_set *uset);
1619         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_polyhedral_hull(
1620                 __isl_take isl_union_map *umap);
1621
1622 These functions compute a single basic set or relation
1623 not involving any existentially quantified variables
1624 that contains the whole input set or relation.
1625 In case of union sets and relations, the polyhedral hull is computed
1626 per space.
1627
1628 =item * Optimization
1629
1630         #include <isl/ilp.h>
1631         enum isl_lp_result isl_basic_set_max(
1632                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1633                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt)
1634         enum isl_lp_result isl_set_max(__isl_keep isl_set *set,
1635                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt);
1636
1637 Compute the maximum of the integer affine expression C<obj>
1638 over the points in C<set>, returning the result in C<opt>.
1639 The return value may be one of C<isl_lp_error>,
1640 C<isl_lp_ok>, C<isl_lp_unbounded> or C<isl_lp_empty>.
1641
1642 =item * Parametric optimization
1643
1644         __isl_give isl_pw_aff *isl_set_dim_max(
1645                 __isl_take isl_set *set, int pos);
1646
1647 Compute the maximum of the given set dimension as a function of the
1648 parameters, but independently of the other set dimensions.
1649 For lexicographic optimization, see L<"Lexicographic Optimization">.
1650
1651 =item * Dual
1652
1653 The following functions compute either the set of (rational) coefficient
1654 values of valid constraints for the given set or the set of (rational)
1655 values satisfying the constraints with coefficients from the given set.
1656 Internally, these two sets of functions perform essentially the
1657 same operations, except that the set of coefficients is assumed to
1658 be a cone, while the set of values may be any polyhedron.
1659 The current implementation is based on the Farkas lemma and
1660 Fourier-Motzkin elimination, but this may change or be made optional
1661 in future.  In particular, future implementations may use different
1662 dualization algorithms or skip the elimination step.
1663
1664         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_coefficients(
1665                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1666         __isl_give isl_basic_set *isl_set_coefficients(
1667                 __isl_take isl_set *set);
1668         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_coefficients(
1669                 __isl_take isl_union_set *bset);
1670         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_solutions(
1671                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1672         __isl_give isl_basic_set *isl_set_solutions(
1673                 __isl_take isl_set *set);
1674         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_solutions(
1675                 __isl_take isl_union_set *bset);
1676
1677 =item * Power
1678
1679         __isl_give isl_map *isl_map_power(__isl_take isl_map *map,
1680                 int *exact);
1681         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_power(
1682                 __isl_take isl_union_map *umap, int *exact);
1683
1684 Compute a parametric representation for all positive powers I<k> of C<map>.
1685 The result maps I<k> to a nested relation corresponding to the
1686 I<k>th power of C<map>.
1687 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
1688 then C<*exact> is set to C<1>.
1689
1690 =item * Transitive closure
1691
1692         __isl_give isl_map *isl_map_transitive_closure(
1693                 __isl_take isl_map *map, int *exact);
1694         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_transitive_closure(
1695                 __isl_take isl_union_map *umap, int *exact);
1696
1697 Compute the transitive closure of C<map>.
1698 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
1699 then C<*exact> is set to C<1>.
1700
1701 =item * Reaching path lengths
1702
1703         __isl_give isl_map *isl_map_reaching_path_lengths(
1704                 __isl_take isl_map *map, int *exact);
1705
1706 Compute a relation that maps each element in the range of C<map>
1707 to the lengths of all paths composed of edges in C<map> that
1708 end up in the given element.
1709 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
1710 then C<*exact> is set to C<1>.
1711 To compute the I<maximal> path length, the resulting relation
1712 should be postprocessed by C<isl_map_lexmax>.
1713 In particular, if the input relation is a dependence relation
1714 (mapping sources to sinks), then the maximal path length corresponds
1715 to the free schedule.
1716 Note, however, that C<isl_map_lexmax> expects the maximum to be
1717 finite, so if the path lengths are unbounded (possibly due to
1718 the overapproximation), then you will get an error message.
1719
1720 =item * Wrapping
1721
1722         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_wrap(
1723                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1724         __isl_give isl_set *isl_map_wrap(
1725                 __isl_take isl_map *map);
1726         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_wrap(
1727                 __isl_take isl_union_map *umap);
1728         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_set_unwrap(
1729                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1730         __isl_give isl_map *isl_set_unwrap(
1731                 __isl_take isl_set *set);
1732         __isl_give isl_union_map *isl_union_set_unwrap(
1733                 __isl_take isl_union_set *uset);
1734
1735 =item * Flattening
1736
1737 Remove any internal structure of domain (and range) of the given
1738 set or relation.  If there is any such internal structure in the input,
1739 then the name of the space is also removed.
1740
1741         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_flatten(
1742                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1743         __isl_give isl_set *isl_set_flatten(
1744                 __isl_take isl_set *set);
1745         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten_range(
1746                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1747         __isl_give isl_map *isl_map_flatten_range(
1748                 __isl_take isl_map *map);
1749         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten(
1750                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1751         __isl_give isl_map *isl_map_flatten(
1752                 __isl_take isl_map *map);
1753
1754         __isl_give isl_map *isl_set_flatten_map(
1755                 __isl_take isl_set *set);
1756
1757 The function above constructs a relation
1758 that maps the input set to a flattened version of the set.
1759
1760 =item * Lifting
1761
1762 Lift the input set to a space with extra dimensions corresponding
1763 to the existentially quantified variables in the input.
1764 In particular, the result lives in a wrapped map where the domain
1765 is the original space and the range corresponds to the original
1766 existentially quantified variables.
1767
1768         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_lift(
1769                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1770         __isl_give isl_set *isl_set_lift(
1771                 __isl_take isl_set *set);
1772         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lift(
1773                 __isl_take isl_union_set *uset);
1774
1775 =item * Internal Product
1776
1777         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_zip(
1778                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1779         __isl_give isl_map *isl_map_zip(
1780                 __isl_take isl_map *map);
1781         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_zip(
1782                 __isl_take isl_union_map *umap);
1783
1784 Given a relation with nested relations for domain and range,
1785 interchange the range of the domain with the domain of the range.
1786
1787 =item * Aligning parameters
1788
1789         __isl_give isl_set *isl_set_align_params(
1790                 __isl_take isl_set *set,
1791                 __isl_take isl_dim *model);
1792         __isl_give isl_map *isl_map_align_params(
1793                 __isl_take isl_map *map,
1794                 __isl_take isl_dim *model);
1795
1796 Change the order of the parameters of the given set or relation
1797 such that the first parameters match those of C<model>.
1798 This may involve the introduction of extra parameters.
1799 All parameters need to be named.
1800
1801 =item * Dimension manipulation
1802
1803         __isl_give isl_set *isl_set_add_dims(
1804                 __isl_take isl_set *set,
1805                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
1806         __isl_give isl_map *isl_map_add_dims(
1807                 __isl_take isl_map *map,
1808                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
1809
1810 It is usually not advisable to directly change the (input or output)
1811 space of a set or a relation as this removes the name and the internal
1812 structure of the space.  However, the above functions can be useful
1813 to add new parameters, assuming
1814 C<isl_set_align_params> and C<isl_map_align_params>
1815 are not sufficient.
1816
1817 =back
1818
1819 =head2 Binary Operations
1820
1821 The two arguments of a binary operation not only need to live
1822 in the same C<isl_ctx>, they currently also need to have
1823 the same (number of) parameters.
1824
1825 =head3 Basic Operations
1826
1827 =over
1828
1829 =item * Intersection
1830
1831         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_intersect(
1832                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
1833                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
1834         __isl_give isl_set *isl_set_intersect(
1835                 __isl_take isl_set *set1,
1836                 __isl_take isl_set *set2);
1837         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_intersect(
1838                 __isl_take isl_union_set *uset1,
1839                 __isl_take isl_union_set *uset2);
1840         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect_domain(
1841                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1842                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1843         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect_range(
1844                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1845                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1846         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect(
1847                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
1848                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
1849         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_domain(
1850                 __isl_take isl_map *map,
1851                 __isl_take isl_set *set);
1852         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_range(
1853                 __isl_take isl_map *map,
1854                 __isl_take isl_set *set);
1855         __isl_give isl_map *isl_map_intersect(
1856                 __isl_take isl_map *map1,
1857                 __isl_take isl_map *map2);
1858         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_domain(
1859                 __isl_take isl_union_map *umap,
1860                 __isl_take isl_union_set *uset);
1861         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_range(
1862                 __isl_take isl_union_map *umap,
1863                 __isl_take isl_union_set *uset);
1864         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect(
1865                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1866                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1867
1868 =item * Union
1869
1870         __isl_give isl_set *isl_basic_set_union(
1871                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
1872                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
1873         __isl_give isl_map *isl_basic_map_union(
1874                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
1875                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
1876         __isl_give isl_set *isl_set_union(
1877                 __isl_take isl_set *set1,
1878                 __isl_take isl_set *set2);
1879         __isl_give isl_map *isl_map_union(
1880                 __isl_take isl_map *map1,
1881                 __isl_take isl_map *map2);
1882         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_union(
1883                 __isl_take isl_union_set *uset1,
1884                 __isl_take isl_union_set *uset2);
1885         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_union(
1886                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1887                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1888
1889 =item * Set difference
1890
1891         __isl_give isl_set *isl_set_subtract(
1892                 __isl_take isl_set *set1,
1893                 __isl_take isl_set *set2);
1894         __isl_give isl_map *isl_map_subtract(
1895                 __isl_take isl_map *map1,
1896                 __isl_take isl_map *map2);
1897         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_subtract(
1898                 __isl_take isl_union_set *uset1,
1899                 __isl_take isl_union_set *uset2);
1900         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_subtract(
1901                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1902                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1903
1904 =item * Application
1905
1906         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_apply(
1907                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1908                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1909         __isl_give isl_set *isl_set_apply(
1910                 __isl_take isl_set *set,
1911                 __isl_take isl_map *map);
1912         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_apply(
1913                 __isl_take isl_union_set *uset,
1914                 __isl_take isl_union_map *umap);
1915         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_apply_domain(
1916                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
1917                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
1918         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_apply_range(
1919                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
1920                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
1921         __isl_give isl_map *isl_map_apply_domain(
1922                 __isl_take isl_map *map1,
1923                 __isl_take isl_map *map2);
1924         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_apply_domain(
1925                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1926                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1927         __isl_give isl_map *isl_map_apply_range(
1928                 __isl_take isl_map *map1,
1929                 __isl_take isl_map *map2);
1930         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_apply_range(
1931                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1932                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1933
1934 =item * Cartesian Product
1935
1936         __isl_give isl_set *isl_set_product(
1937                 __isl_take isl_set *set1,
1938                 __isl_take isl_set *set2);
1939         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_product(
1940                 __isl_take isl_union_set *uset1,
1941                 __isl_take isl_union_set *uset2);
1942         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_range_product(
1943                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
1944                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
1945         __isl_give isl_map *isl_map_range_product(
1946                 __isl_take isl_map *map1,
1947                 __isl_take isl_map *map2);
1948         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_range_product(
1949                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1950                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1951         __isl_give isl_map *isl_map_product(
1952                 __isl_take isl_map *map1,
1953                 __isl_take isl_map *map2);
1954         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_product(
1955                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1956                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1957
1958 The above functions compute the cross product of the given
1959 sets or relations.  The domains and ranges of the results
1960 are wrapped maps between domains and ranges of the inputs.
1961 To obtain a ``flat'' product, use the following functions
1962 instead.
1963
1964         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_flat_product(
1965                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
1966                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
1967         __isl_give isl_set *isl_set_flat_product(
1968                 __isl_take isl_set *set1,
1969                 __isl_take isl_set *set2);
1970         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flat_range_product(
1971                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
1972                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
1973         __isl_give isl_map *isl_map_flat_range_product(
1974                 __isl_take isl_map *map1,
1975                 __isl_take isl_map *map2);
1976         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_flat_range_product(
1977                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1978                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1979         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flat_product(
1980                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
1981                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
1982         __isl_give isl_map *isl_map_flat_product(
1983                 __isl_take isl_map *map1,
1984                 __isl_take isl_map *map2);
1985
1986 =item * Simplification
1987
1988         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_gist(
1989                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1990                 __isl_take isl_basic_set *context);
1991         __isl_give isl_set *isl_set_gist(__isl_take isl_set *set,
1992                 __isl_take isl_set *context);
1993         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_gist(
1994                 __isl_take isl_union_set *uset,
1995                 __isl_take isl_union_set *context);
1996         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_gist(
1997                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1998                 __isl_take isl_basic_map *context);
1999         __isl_give isl_map *isl_map_gist(__isl_take isl_map *map,
2000                 __isl_take isl_map *context);
2001         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist(
2002                 __isl_take isl_union_map *umap,
2003                 __isl_take isl_union_map *context);
2004
2005 The gist operation returns a set or relation that has the
2006 same intersection with the context as the input set or relation.
2007 Any implicit equality in the intersection is made explicit in the result,
2008 while all inequalities that are redundant with respect to the intersection
2009 are removed.
2010 In case of union sets and relations, the gist operation is performed
2011 per space.
2012
2013 =back
2014
2015 =head3 Lexicographic Optimization
2016
2017 Given a (basic) set C<set> (or C<bset>) and a zero-dimensional domain C<dom>,
2018 the following functions
2019 compute a set that contains the lexicographic minimum or maximum
2020 of the elements in C<set> (or C<bset>) for those values of the parameters
2021 that satisfy C<dom>.
2022 If C<empty> is not C<NULL>, then C<*empty> is assigned a set
2023 that contains the parameter values in C<dom> for which C<set> (or C<bset>)
2024 has no elements.
2025 In other words, the union of the parameter values
2026 for which the result is non-empty and of C<*empty>
2027 is equal to C<dom>.
2028
2029         __isl_give isl_set *isl_basic_set_partial_lexmin(
2030                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2031                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2032                 __isl_give isl_set **empty);
2033         __isl_give isl_set *isl_basic_set_partial_lexmax(
2034                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2035                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2036                 __isl_give isl_set **empty);
2037         __isl_give isl_set *isl_set_partial_lexmin(
2038                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_set *dom,
2039                 __isl_give isl_set **empty);
2040         __isl_give isl_set *isl_set_partial_lexmax(
2041                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_set *dom,
2042                 __isl_give isl_set **empty);
2043
2044 Given a (basic) set C<set> (or C<bset>), the following functions simply
2045 return a set containing the lexicographic minimum or maximum
2046 of the elements in C<set> (or C<bset>).
2047 In case of union sets, the optimum is computed per space.
2048
2049         __isl_give isl_set *isl_basic_set_lexmin(
2050                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2051         __isl_give isl_set *isl_basic_set_lexmax(
2052                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2053         __isl_give isl_set *isl_set_lexmin(
2054                 __isl_take isl_set *set);
2055         __isl_give isl_set *isl_set_lexmax(
2056                 __isl_take isl_set *set);
2057         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lexmin(
2058                 __isl_take isl_union_set *uset);
2059         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lexmax(
2060                 __isl_take isl_union_set *uset);
2061
2062 Given a (basic) relation C<map> (or C<bmap>) and a domain C<dom>,
2063 the following functions
2064 compute a relation that maps each element of C<dom>
2065 to the single lexicographic minimum or maximum
2066 of the elements that are associated to that same
2067 element in C<map> (or C<bmap>).
2068 If C<empty> is not C<NULL>, then C<*empty> is assigned a set
2069 that contains the elements in C<dom> that do not map
2070 to any elements in C<map> (or C<bmap>).
2071 In other words, the union of the domain of the result and of C<*empty>
2072 is equal to C<dom>.
2073
2074         __isl_give isl_map *isl_basic_map_partial_lexmax(
2075                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2076                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2077                 __isl_give isl_set **empty);
2078         __isl_give isl_map *isl_basic_map_partial_lexmin(
2079                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2080                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2081                 __isl_give isl_set **empty);
2082         __isl_give isl_map *isl_map_partial_lexmax(
2083                 __isl_take isl_map *map, __isl_take isl_set *dom,
2084                 __isl_give isl_set **empty);
2085         __isl_give isl_map *isl_map_partial_lexmin(
2086                 __isl_take isl_map *map, __isl_take isl_set *dom,
2087                 __isl_give isl_set **empty);
2088
2089 Given a (basic) map C<map> (or C<bmap>), the following functions simply
2090 return a map mapping each element in the domain of
2091 C<map> (or C<bmap>) to the lexicographic minimum or maximum
2092 of all elements associated to that element.
2093 In case of union relations, the optimum is computed per space.
2094
2095         __isl_give isl_map *isl_basic_map_lexmin(
2096                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2097         __isl_give isl_map *isl_basic_map_lexmax(
2098                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2099         __isl_give isl_map *isl_map_lexmin(
2100                 __isl_take isl_map *map);
2101         __isl_give isl_map *isl_map_lexmax(
2102                 __isl_take isl_map *map);
2103         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_lexmin(
2104                 __isl_take isl_union_map *umap);
2105         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_lexmax(
2106                 __isl_take isl_union_map *umap);
2107
2108 =head2 Lists
2109
2110 Lists are defined over several element types, including
2111 C<isl_aff>, C<isl_basic_set> and C<isl_set>.
2112 Here we take lists of C<isl_set>s as an example.
2113 Lists can be created, copied and freed using the following functions.
2114
2115         #include <isl/list.h>
2116         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_alloc(
2117                 isl_ctx *ctx, int n);
2118         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_copy(
2119                 __isl_keep isl_set_list *list);
2120         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_add(
2121                 __isl_take isl_set_list *list,
2122                 __isl_take isl_set *el);
2123         void isl_set_list_free(__isl_take isl_set_list *list);
2124
2125 C<isl_set_list_alloc> creates an empty list with a capacity for
2126 C<n> elements.
2127
2128 Lists can be inspected using the following functions.
2129
2130         #include <isl/list.h>
2131         isl_ctx *isl_set_list_get_ctx(__isl_keep isl_set_list *list);
2132         int isl_set_list_n_set(__isl_keep isl_set_list *list);
2133         __isl_give struct isl_set *isl_set_list_get_set(
2134                 __isl_keep isl_set_list *list, int index);
2135         int isl_set_list_foreach(__isl_keep isl_set_list *list,
2136                 int (*fn)(__isl_take struct isl_set *el, void *user),
2137                 void *user);
2138
2139 Lists can be printed using
2140
2141         #include <isl/list.h>
2142         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_set_list(
2143                 __isl_take isl_printer *p,
2144                 __isl_keep isl_set_list *list);
2145
2146 =head2 Matrices
2147
2148 Matrices can be created, copied and freed using the following functions.
2149
2150         #include <isl/mat.h>
2151         __isl_give isl_mat *isl_mat_alloc(struct isl_ctx *ctx,
2152                 unsigned n_row, unsigned n_col);
2153         __isl_give isl_mat *isl_mat_copy(__isl_keep isl_mat *mat);
2154         void isl_mat_free(__isl_take isl_mat *mat);
2155
2156 Note that the elements of a newly created matrix may have arbitrary values.
2157 The elements can be changed and inspected using the following functions.
2158
2159         isl_ctx *isl_mat_get_ctx(__isl_keep isl_mat *mat);
2160         int isl_mat_rows(__isl_keep isl_mat *mat);
2161         int isl_mat_cols(__isl_keep isl_mat *mat);
2162         int isl_mat_get_element(__isl_keep isl_mat *mat,
2163                 int row, int col, isl_int *v);
2164         __isl_give isl_mat *isl_mat_set_element(__isl_take isl_mat *mat,
2165                 int row, int col, isl_int v);
2166         __isl_give isl_mat *isl_mat_set_element_si(__isl_take isl_mat *mat,
2167                 int row, int col, int v);
2168
2169 C<isl_mat_get_element> will return a negative value if anything went wrong.
2170 In that case, the value of C<*v> is undefined.
2171
2172 The following function can be used to compute the (right) inverse
2173 of a matrix, i.e., a matrix such that the product of the original
2174 and the inverse (in that order) is a multiple of the identity matrix.
2175 The input matrix is assumed to be of full row-rank.
2176
2177         __isl_give isl_mat *isl_mat_right_inverse(__isl_take isl_mat *mat);
2178
2179 The following function can be used to compute the (right) kernel
2180 (or null space) of a matrix, i.e., a matrix such that the product of
2181 the original and the kernel (in that order) is the zero matrix.
2182
2183         __isl_give isl_mat *isl_mat_right_kernel(__isl_take isl_mat *mat);
2184
2185 =head2 Piecewise Quasi Affine Expressions
2186
2187 The zero quasi affine expression can be created using
2188
2189         __isl_give isl_aff *isl_aff_zero(
2190                 __isl_take isl_local_space *ls);
2191
2192 An empty piecewise quasi affine expression (one with no cells)
2193 or a piecewise quasi affine expression with a single cell can
2194 be created using the following functions.
2195
2196         #include <isl/aff.h>
2197         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_empty(
2198                 __isl_take isl_dim *dim);
2199         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_alloc(
2200                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_aff *aff);
2201
2202 Quasi affine expressions can be copied and free using
2203
2204         #include <isl/aff.h>
2205         __isl_give isl_aff *isl_aff_copy(__isl_keep isl_aff *aff);
2206         void *isl_aff_free(__isl_take isl_aff *aff);
2207
2208         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_copy(
2209                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
2210         void *isl_pw_aff_free(__isl_take isl_pw_aff *pwaff);
2211
2212 A (rational) bound on a dimension can be extracted from an C<isl_constraint>
2213 using the following function.  The constraint is required to have
2214 a non-zero coefficient for the specified dimension.
2215
2216         #include <isl/constraint.h>
2217         __isl_give isl_aff *isl_constraint_get_bound(
2218                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
2219                 enum isl_dim_type type, int pos);
2220
2221 Conversely, an equality constraint equating
2222 the affine expression to zero or an inequality constraint enforcing
2223 the affine expression to be non-negative, can be constructed using
2224
2225         __isl_give isl_constraint *isl_equality_from_aff(
2226                 __isl_take isl_aff *aff);
2227         __isl_give isl_constraint *isl_inequality_from_aff(
2228                 __isl_take isl_aff *aff);
2229
2230 The expression can be inspected using
2231
2232         #include <isl/aff.h>
2233         isl_ctx *isl_aff_get_ctx(__isl_keep isl_aff *aff);
2234         int isl_aff_dim(__isl_keep isl_aff *aff,
2235                 enum isl_dim_type type);
2236         __isl_give isl_local_space *isl_aff_get_local_space(
2237                 __isl_keep isl_aff *aff);
2238         const char *isl_aff_get_dim_name(__isl_keep isl_aff *aff,
2239                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
2240         int isl_aff_get_constant(__isl_keep isl_aff *aff,
2241                 isl_int *v);
2242         int isl_aff_get_coefficient(__isl_keep isl_aff *aff,
2243                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
2244         int isl_aff_get_denominator(__isl_keep isl_aff *aff,
2245                 isl_int *v);
2246         __isl_give isl_div *isl_aff_get_div(
2247                 __isl_keep isl_aff *aff, int pos);
2248
2249         int isl_aff_involves_dims(__isl_keep isl_aff *aff,
2250                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
2251         int isl_pw_aff_involves_dims(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff,
2252                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
2253
2254         isl_ctx *isl_pw_aff_get_ctx(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
2255         unsigned isl_pw_aff_dim(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff,
2256                 enum isl_dim_type type);
2257         int isl_pw_aff_is_empty(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
2258
2259 It can be modified using
2260
2261         #include <isl/aff.h>
2262         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_dim_name(
2263                 __isl_take isl_aff *aff, enum isl_dim_type type,
2264                 unsigned pos, const char *s);
2265         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_constant(
2266                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
2267         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_constant_si(
2268                 __isl_take isl_aff *aff, int v);
2269         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_coefficient(
2270                 __isl_take isl_aff *aff,
2271                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
2272         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_coefficient_si(
2273                 __isl_take isl_aff *aff,
2274                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
2275         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_denominator(
2276                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
2277
2278         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant(
2279                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
2280         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant_si(
2281                 __isl_take isl_aff *aff, int v);
2282         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_coefficient(
2283                 __isl_take isl_aff *aff,
2284                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
2285         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_coefficient_si(
2286                 __isl_take isl_aff *aff,
2287                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
2288
2289         __isl_give isl_aff *isl_aff_insert_dims(
2290                 __isl_take isl_aff *aff,
2291                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
2292         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_insert_dims(
2293                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
2294                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
2295         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_dims(
2296                 __isl_take isl_aff *aff,
2297                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
2298         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_add_dims(
2299                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
2300                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
2301         __isl_give isl_aff *isl_aff_drop_dims(
2302                 __isl_take isl_aff *aff,
2303                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
2304         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_drop_dims(
2305                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
2306                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
2307
2308 Note that the C<set_constant> and C<set_coefficient> functions
2309 set the I<numerator> of the constant or coefficient, while
2310 C<add_constant> and C<add_coefficient> add an integer value to
2311 the possibly rational constant or coefficient.
2312
2313 To check whether an affine expressions is obviously zero
2314 or obviously equal to some other affine expression, use
2315
2316         #include <isl/aff.h>
2317         int isl_aff_plain_is_zero(__isl_keep isl_aff *aff);
2318         int isl_aff_plain_is_equal(__isl_keep isl_aff *aff1,
2319                 __isl_keep isl_aff *aff2);
2320
2321 Operations include
2322
2323         #include <isl/aff.h>
2324         __isl_give isl_aff *isl_aff_add(__isl_take isl_aff *aff1,
2325                 __isl_take isl_aff *aff2);
2326         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_add(
2327                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
2328                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
2329         __isl_give isl_aff *isl_aff_sub(__isl_take isl_aff *aff1,
2330                 __isl_take isl_aff *aff2);
2331         __isl_give isl_aff *isl_aff_neg(__isl_take isl_aff *aff);
2332         __isl_give isl_aff *isl_aff_ceil(__isl_take isl_aff *aff);
2333         __isl_give isl_aff *isl_aff_floor(__isl_take isl_aff *aff);
2334         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale(__isl_take isl_aff *aff,
2335                 isl_int f);
2336         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale_down(__isl_take isl_aff *aff,
2337                 isl_int f);
2338         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale_down_ui(
2339                 __isl_take isl_aff *aff, unsigned f);
2340
2341         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_coalesce(
2342                 __isl_take isl_pw_aff *pwqp);
2343
2344         __isl_give isl_aff *isl_aff_gist(__isl_take isl_aff *aff,
2345                 __isl_take isl_set *context);
2346         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_gist(
2347                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
2348                 __isl_take isl_set *context);
2349
2350         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_domain(
2351                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
2352
2353         __isl_give isl_basic_set *isl_aff_ge_basic_set(
2354                 __isl_take isl_aff *aff1, __isl_take isl_aff *aff2);
2355
2356 The function C<isl_aff_ge_basic_set> returns a basic set
2357 containing those elements in the shared space
2358 of C<aff1> and C<aff2> where C<aff1> is greater than or equal to C<aff2>.
2359
2360         #include <isl/aff.h>
2361         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_max(
2362                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
2363                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
2364
2365 The function C<isl_pw_aff_max> computes a piecewise quasi-affine
2366 expression with a domain that is the union of those of C<pwaff1> and
2367 C<pwaff2> and such that on each cell, the quasi-affine expression is
2368 the maximum of those of C<pwaff1> and C<pwaff2>.  If only one of
2369 C<pwaff1> or C<pwaff2> is defined on a given cell, then the
2370 associated expression is the defined one.
2371
2372 An expression can be printed using
2373
2374         #include <isl/aff.h>
2375         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_aff(
2376                 __isl_take isl_printer *p, __isl_keep isl_aff *aff);
2377
2378         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_aff(
2379                 __isl_take isl_printer *p,
2380                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
2381
2382 =head2 Points
2383
2384 Points are elements of a set.  They can be used to construct
2385 simple sets (boxes) or they can be used to represent the
2386 individual elements of a set.
2387 The zero point (the origin) can be created using
2388
2389         __isl_give isl_point *isl_point_zero(__isl_take isl_dim *dim);
2390
2391 The coordinates of a point can be inspected, set and changed
2392 using
2393
2394         void isl_point_get_coordinate(__isl_keep isl_point *pnt,
2395                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
2396         __isl_give isl_point *isl_point_set_coordinate(
2397                 __isl_take isl_point *pnt,
2398                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
2399
2400         __isl_give isl_point *isl_point_add_ui(
2401                 __isl_take isl_point *pnt,
2402                 enum isl_dim_type type, int pos, unsigned val);
2403         __isl_give isl_point *isl_point_sub_ui(
2404                 __isl_take isl_point *pnt,
2405                 enum isl_dim_type type, int pos, unsigned val);
2406
2407 Other properties can be obtained using
2408
2409         isl_ctx *isl_point_get_ctx(__isl_keep isl_point *pnt);
2410
2411 Points can be copied or freed using
2412
2413         __isl_give isl_point *isl_point_copy(
2414                 __isl_keep isl_point *pnt);
2415         void isl_point_free(__isl_take isl_point *pnt);
2416
2417 A singleton set can be created from a point using
2418
2419         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_from_point(
2420                 __isl_take isl_point *pnt);
2421         __isl_give isl_set *isl_set_from_point(
2422                 __isl_take isl_point *pnt);
2423
2424 and a box can be created from two opposite extremal points using
2425
2426         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_box_from_points(
2427                 __isl_take isl_point *pnt1,
2428                 __isl_take isl_point *pnt2);
2429         __isl_give isl_set *isl_set_box_from_points(
2430                 __isl_take isl_point *pnt1,
2431                 __isl_take isl_point *pnt2);
2432
2433 All elements of a B<bounded> (union) set can be enumerated using
2434 the following functions.
2435
2436         int isl_set_foreach_point(__isl_keep isl_set *set,
2437                 int (*fn)(__isl_take isl_point *pnt, void *user),
2438                 void *user);
2439         int isl_union_set_foreach_point(__isl_keep isl_union_set *uset,
2440                 int (*fn)(__isl_take isl_point *pnt, void *user),
2441                 void *user);
2442
2443 The function C<fn> is called for each integer point in
2444 C<set> with as second argument the last argument of
2445 the C<isl_set_foreach_point> call.  The function C<fn>
2446 should return C<0> on success and C<-1> on failure.
2447 In the latter case, C<isl_set_foreach_point> will stop
2448 enumerating and return C<-1> as well.
2449 If the enumeration is performed successfully and to completion,
2450 then C<isl_set_foreach_point> returns C<0>.
2451
2452 To obtain a single point of a (basic) set, use
2453
2454         __isl_give isl_point *isl_basic_set_sample_point(
2455                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2456         __isl_give isl_point *isl_set_sample_point(
2457                 __isl_take isl_set *set);
2458
2459 If C<set> does not contain any (integer) points, then the
2460 resulting point will be ``void'', a property that can be
2461 tested using
2462
2463         int isl_point_is_void(__isl_keep isl_point *pnt);
2464
2465 =head2 Piecewise Quasipolynomials
2466
2467 A piecewise quasipolynomial is a particular kind of function that maps
2468 a parametric point to a rational value.
2469 More specifically, a quasipolynomial is a polynomial expression in greatest
2470 integer parts of affine expressions of parameters and variables.
2471 A piecewise quasipolynomial is a subdivision of a given parametric
2472 domain into disjoint cells with a quasipolynomial associated to
2473 each cell.  The value of the piecewise quasipolynomial at a given
2474 point is the value of the quasipolynomial associated to the cell
2475 that contains the point.  Outside of the union of cells,
2476 the value is assumed to be zero.
2477 For example, the piecewise quasipolynomial
2478
2479         [n] -> { [x] -> ((1 + n) - x) : x <= n and x >= 0 }
2480
2481 maps C<x> to C<1 + n - x> for values of C<x> between C<0> and C<n>.
2482 A given piecewise quasipolynomial has a fixed domain dimension.
2483 Union piecewise quasipolynomials are used to contain piecewise quasipolynomials
2484 defined over different domains.
2485 Piecewise quasipolynomials are mainly used by the C<barvinok>
2486 library for representing the number of elements in a parametric set or map.
2487 For example, the piecewise quasipolynomial above represents
2488 the number of points in the map
2489
2490         [n] -> { [x] -> [y] : x,y >= 0 and 0 <= x + y <= n }
2491
2492 =head3 Printing (Piecewise) Quasipolynomials
2493
2494 Quasipolynomials and piecewise quasipolynomials can be printed
2495 using the following functions.
2496
2497         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_qpolynomial(
2498                 __isl_take isl_printer *p,
2499                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
2500
2501         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_qpolynomial(
2502                 __isl_take isl_printer *p,
2503                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
2504
2505         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_qpolynomial(
2506                 __isl_take isl_printer *p,
2507                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
2508
2509 The output format of the printer
2510 needs to be set to either C<ISL_FORMAT_ISL> or C<ISL_FORMAT_C>.
2511 For C<isl_printer_print_union_pw_qpolynomial>, only C<ISL_FORMAT_ISL>
2512 is supported.
2513 In case of printing in C<ISL_FORMAT_C>, the user may want
2514 to set the names of all dimensions
2515
2516         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_set_dim_name(
2517                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
2518                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2519                 const char *s);
2520         __isl_give isl_pw_qpolynomial *
2521         isl_pw_qpolynomial_set_dim_name(
2522                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
2523                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2524                 const char *s);
2525
2526 =head3 Creating New (Piecewise) Quasipolynomials
2527
2528 Some simple quasipolynomials can be created using the following functions.
2529 More complicated quasipolynomials can be created by applying
2530 operations such as addition and multiplication
2531 on the resulting quasipolynomials
2532
2533         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_zero(
2534                 __isl_take isl_dim *dim);
2535         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_one(
2536                 __isl_take isl_dim *dim);
2537         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_infty(
2538                 __isl_take isl_dim *dim);
2539         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_neginfty(
2540                 __isl_take isl_dim *dim);
2541         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_nan(
2542                 __isl_take isl_dim *dim);
2543         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_rat_cst(
2544                 __isl_take isl_dim *dim,
2545                 const isl_int n, const isl_int d);
2546         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_div(
2547                 __isl_take isl_div *div);
2548         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_var(
2549                 __isl_take isl_dim *dim,
2550                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
2551         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_from_aff(
2552                 __isl_take isl_aff *aff);
2553
2554 The zero piecewise quasipolynomial or a piecewise quasipolynomial
2555 with a single cell can be created using the following functions.
2556 Multiple of these single cell piecewise quasipolynomials can
2557 be combined to create more complicated piecewise quasipolynomials.
2558
2559         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_zero(
2560                 __isl_take isl_dim *dim);
2561         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_alloc(
2562                 __isl_take isl_set *set,
2563                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
2564
2565         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_zero(
2566                 __isl_take isl_dim *dim);
2567         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_from_pw_qpolynomial(
2568                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
2569         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_add_pw_qpolynomial(
2570                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
2571                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
2572
2573 Quasipolynomials can be copied and freed again using the following
2574 functions.
2575
2576         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_copy(
2577                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
2578         void isl_qpolynomial_free(__isl_take isl_qpolynomial *qp);
2579
2580         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_copy(
2581                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
2582         void *isl_pw_qpolynomial_free(
2583                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
2584
2585         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_copy(
2586                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
2587         void isl_union_pw_qpolynomial_free(
2588                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
2589
2590 =head3 Inspecting (Piecewise) Quasipolynomials
2591
2592 To iterate over all piecewise quasipolynomials in a union
2593 piecewise quasipolynomial, use the following function
2594
2595         int isl_union_pw_qpolynomial_foreach_pw_qpolynomial(
2596                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
2597                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, void *user),
2598                 void *user);
2599
2600 To extract the piecewise quasipolynomial from a union with a given dimension
2601 specification, use
2602
2603         __isl_give isl_pw_qpolynomial *
2604         isl_union_pw_qpolynomial_extract_pw_qpolynomial(
2605                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
2606                 __isl_take isl_dim *dim);
2607
2608 To iterate over the cells in a piecewise quasipolynomial,
2609 use either of the following two functions
2610
2611         int isl_pw_qpolynomial_foreach_piece(
2612                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp,
2613                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
2614                           __isl_take isl_qpolynomial *qp,
2615                           void *user), void *user);
2616         int isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece(
2617                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp,
2618                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
2619                           __isl_take isl_qpolynomial *qp,
2620                           void *user), void *user);
2621
2622 As usual, the function C<fn> should return C<0> on success
2623 and C<-1> on failure.  The difference between
2624 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_piece> and
2625 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece> is that
2626 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece> will first
2627 compute unique representations for all existentially quantified
2628 variables and then turn these existentially quantified variables
2629 into extra set variables, adapting the associated quasipolynomial
2630 accordingly.  This means that the C<set> passed to C<fn>
2631 will not have any existentially quantified variables, but that
2632 the dimensions of the sets may be different for different
2633 invocations of C<fn>.
2634
2635 To iterate over all terms in a quasipolynomial,
2636 use
2637
2638         int isl_qpolynomial_foreach_term(
2639                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp,
2640                 int (*fn)(__isl_take isl_term *term,
2641                           void *user), void *user);
2642
2643 The terms themselves can be inspected and freed using
2644 these functions
2645
2646         unsigned isl_term_dim(__isl_keep isl_term *term,
2647                 enum isl_dim_type type);
2648         void isl_term_get_num(__isl_keep isl_term *term,
2649                 isl_int *n);
2650         void isl_term_get_den(__isl_keep isl_term *term,
2651                 isl_int *d);
2652         int isl_term_get_exp(__isl_keep isl_term *term,
2653                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
2654         __isl_give isl_div *isl_term_get_div(
2655                 __isl_keep isl_term *term, unsigned pos);
2656         void isl_term_free(__isl_take isl_term *term);
2657
2658 Each term is a product of parameters, set variables and
2659 integer divisions.  The function C<isl_term_get_exp>
2660 returns the exponent of a given dimensions in the given term.
2661 The C<isl_int>s in the arguments of C<isl_term_get_num>
2662 and C<isl_term_get_den> need to have been initialized
2663 using C<isl_int_init> before calling these functions.
2664
2665 =head3 Properties of (Piecewise) Quasipolynomials
2666
2667 To check whether a quasipolynomial is actually a constant,
2668 use the following function.
2669
2670         int isl_qpolynomial_is_cst(__isl_keep isl_qpolynomial *qp,
2671                 isl_int *n, isl_int *d);
2672
2673 If C<qp> is a constant and if C<n> and C<d> are not C<NULL>
2674 then the numerator and denominator of the constant
2675 are returned in C<*n> and C<*d>, respectively.
2676
2677 =head3 Operations on (Piecewise) Quasipolynomials
2678
2679         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_scale(
2680                 __isl_take isl_qpolynomial *qp, isl_int v);
2681         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_neg(
2682                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
2683         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_add(
2684                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
2685                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
2686         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_sub(
2687                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
2688                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
2689         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_mul(
2690                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
2691                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
2692         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_pow(
2693                 __isl_take isl_qpolynomial *qp, unsigned exponent);
2694
2695         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_add(
2696                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
2697                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
2698         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_sub(
2699                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
2700                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
2701         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_add_disjoint(
2702                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
2703                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
2704         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_neg(
2705                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
2706         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_mul(
2707                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
2708                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
2709
2710         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_add(
2711                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
2712                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
2713         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_sub(
2714                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
2715                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
2716         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_mul(
2717                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
2718                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
2719
2720         __isl_give isl_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_eval(
2721                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
2722                 __isl_take isl_point *pnt);
2723
2724         __isl_give isl_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_eval(
2725                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
2726                 __isl_take isl_point *pnt);
2727
2728         __isl_give isl_set *isl_pw_qpolynomial_domain(
2729                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
2730         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_intersect_domain(
2731                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwpq,
2732                 __isl_take isl_set *set);
2733
2734         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_qpolynomial_domain(
2735                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
2736         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_intersect_domain(
2737                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwpq,
2738                 __isl_take isl_union_set *uset);
2739
2740         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_align_params(
2741                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
2742                 __isl_take isl_dim *model);
2743
2744         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_coalesce(
2745                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
2746
2747         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_gist(
2748                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
2749                 __isl_take isl_set *context);
2750
2751         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_gist(
2752                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
2753                 __isl_take isl_set *context);
2754
2755         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_gist(
2756                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
2757                 __isl_take isl_union_set *context);
2758
2759 The gist operation applies the gist operation to each of
2760 the cells in the domain of the input piecewise quasipolynomial.
2761 The context is also exploited
2762 to simplify the quasipolynomials associated to each cell.
2763
2764         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_to_polynomial(
2765                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, int sign);
2766         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
2767         isl_union_pw_qpolynomial_to_polynomial(
2768                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp, int sign);
2769
2770 Approximate each quasipolynomial by a polynomial.  If C<sign> is positive,
2771 the polynomial will be an overapproximation.  If C<sign> is negative,
2772 it will be an underapproximation.  If C<sign> is zero, the approximation
2773 will lie somewhere in between.
2774
2775 =head2 Bounds on Piecewise Quasipolynomials and Piecewise Quasipolynomial Reductions
2776
2777 A piecewise quasipolynomial reduction is a piecewise
2778 reduction (or fold) of quasipolynomials.
2779 In particular, the reduction can be maximum or a minimum.
2780 The objects are mainly used to represent the result of
2781 an upper or lower bound on a quasipolynomial over its domain,
2782 i.e., as the result of the following function.
2783
2784         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_bound(
2785                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
2786                 enum isl_fold type, int *tight);
2787
2788         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_bound(
2789                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
2790                 enum isl_fold type, int *tight);
2791
2792 The C<type> argument may be either C<isl_fold_min> or C<isl_fold_max>.
2793 If C<tight> is not C<NULL>, then C<*tight> is set to C<1>
2794 is the returned bound is known be tight, i.e., for each value
2795 of the parameters there is at least
2796 one element in the domain that reaches the bound.
2797 If the domain of C<pwqp> is not wrapping, then the bound is computed
2798 over all elements in that domain and the result has a purely parametric
2799 domain.  If the domain of C<pwqp> is wrapping, then the bound is
2800 computed over the range of the wrapped relation.  The domain of the
2801 wrapped relation becomes the domain of the result.
2802
2803 A (piecewise) quasipolynomial reduction can be copied or freed using the
2804 following functions.
2805
2806         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_copy(
2807                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold);
2808         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_copy(
2809                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
2810         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_copy(
2811                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
2812         void isl_qpolynomial_fold_free(
2813                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold);
2814         void *isl_pw_qpolynomial_fold_free(
2815                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
2816         void isl_union_pw_qpolynomial_fold_free(
2817                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
2818
2819 =head3 Printing Piecewise Quasipolynomial Reductions
2820
2821 Piecewise quasipolynomial reductions can be printed
2822 using the following function.
2823
2824         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_qpolynomial_fold(
2825                 __isl_take isl_printer *p,
2826                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
2827         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_qpolynomial_fold(
2828                 __isl_take isl_printer *p,
2829                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
2830
2831 For C<isl_printer_print_pw_qpolynomial_fold>,
2832 output format of the printer
2833 needs to be set to either C<ISL_FORMAT_ISL> or C<ISL_FORMAT_C>.
2834 For C<isl_printer_print_union_pw_qpolynomial_fold>,
2835 output format of the printer
2836 needs to be set to C<ISL_FORMAT_ISL>.
2837 In case of printing in C<ISL_FORMAT_C>, the user may want
2838 to set the names of all dimensions
2839
2840         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
2841         isl_pw_qpolynomial_fold_set_dim_name(
2842                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2843                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2844                 const char *s);
2845
2846 =head3 Inspecting (Piecewise) Quasipolynomial Reductions
2847
2848 To iterate over all piecewise quasipolynomial reductions in a union
2849 piecewise quasipolynomial reduction, use the following function
2850
2851         int isl_union_pw_qpolynomial_fold_foreach_pw_qpolynomial_fold(
2852                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
2853                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2854                             void *user), void *user);
2855
2856 To iterate over the cells in a piecewise quasipolynomial reduction,
2857 use either of the following two functions
2858
2859         int isl_pw_qpolynomial_fold_foreach_piece(
2860                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2861                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
2862                           __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
2863                           void *user), void *user);
2864         int isl_pw_qpolynomial_fold_foreach_lifted_piece(
2865                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2866                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
2867                           __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
2868                           void *user), void *user);
2869
2870 See L<Inspecting (Piecewise) Quasipolynomials> for an explanation
2871 of the difference between these two functions.
2872
2873 To iterate over all quasipolynomials in a reduction, use
2874
2875         int isl_qpolynomial_fold_foreach_qpolynomial(
2876                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold,
2877                 int (*fn)(__isl_take isl_qpolynomial *qp,
2878                           void *user), void *user);
2879
2880 =head3 Operations on Piecewise Quasipolynomial Reductions
2881
2882         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_scale(
2883                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold, isl_int v);
2884
2885         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_add(
2886                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf1,
2887                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf2);
2888
2889         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_fold(
2890                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf1,
2891                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf2);
2892
2893         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_fold(
2894                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf1,
2895                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf2);
2896
2897         __isl_give isl_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_fold_eval(
2898                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2899                 __isl_take isl_point *pnt);
2900
2901         __isl_give isl_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_fold_eval(
2902                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
2903                 __isl_take isl_point *pnt);
2904
2905         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_qpolynomial_fold_domain(
2906                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
2907         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_intersect_domain(
2908                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
2909                 __isl_take isl_union_set *uset);
2910
2911         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_coalesce(
2912                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
2913
2914         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_coalesce(
2915                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
2916
2917         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_gist(
2918                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2919                 __isl_take isl_set *context);
2920
2921         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_gist(
2922                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
2923                 __isl_take isl_union_set *context);
2924
2925 The gist operation applies the gist operation to each of
2926 the cells in the domain of the input piecewise quasipolynomial reduction.
2927 In future, the operation will also exploit the context
2928 to simplify the quasipolynomial reductions associated to each cell.
2929
2930         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
2931         isl_set_apply_pw_qpolynomial_fold(
2932                 __isl_take isl_set *set,
2933                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2934                 int *tight);
2935         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
2936         isl_map_apply_pw_qpolynomial_fold(
2937                 __isl_take isl_map *map,
2938                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2939                 int *tight);
2940         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
2941         isl_union_set_apply_union_pw_qpolynomial_fold(
2942                 __isl_take isl_union_set *uset,
2943                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
2944                 int *tight);
2945         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
2946         isl_union_map_apply_union_pw_qpolynomial_fold(
2947                 __isl_take isl_union_map *umap,
2948                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
2949                 int *tight);
2950
2951 The functions taking a map
2952 compose the given map with the given piecewise quasipolynomial reduction.
2953 That is, compute a bound (of the same type as C<pwf> or C<upwf> itself)
2954 over all elements in the intersection of the range of the map
2955 and the domain of the piecewise quasipolynomial reduction
2956 as a function of an element in the domain of the map.
2957 The functions taking a set compute a bound over all elements in the
2958 intersection of the set and the domain of the
2959 piecewise quasipolynomial reduction.
2960
2961 =head2 Dependence Analysis
2962
2963 C<isl> contains specialized functionality for performing
2964 array dataflow analysis.  That is, given a I<sink> access relation
2965 and a collection of possible I<source> access relations,
2966 C<isl> can compute relations that describe
2967 for each iteration of the sink access, which iteration
2968 of which of the source access relations was the last
2969 to access the same data element before the given iteration
2970 of the sink access.
2971 To compute standard flow dependences, the sink should be
2972 a read, while the sources should be writes.
2973 If any of the source accesses are marked as being I<may>
2974 accesses, then there will be a dependence to the last
2975 I<must> access B<and> to any I<may> access that follows
2976 this last I<must> access.
2977 In particular, if I<all> sources are I<may> accesses,
2978 then memory based dependence analysis is performed.
2979 If, on the other hand, all sources are I<must> accesses,
2980 then value based dependence analysis is performed.
2981
2982         #include <isl/flow.h>
2983
2984         typedef int (*isl_access_level_before)(void *first, void *second);
2985
2986         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_alloc(
2987                 __isl_take isl_map *sink,
2988                 void *sink_user, isl_access_level_before fn,
2989                 int max_source);
2990         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_add_source(
2991                 __isl_take isl_access_info *acc,
2992                 __isl_take isl_map *source, int must,
2993                 void *source_user);
2994         void isl_access_info_free(__isl_take isl_access_info *acc);
2995
2996         __isl_give isl_flow *isl_access_info_compute_flow(
2997                 __isl_take isl_access_info *acc);
2998
2999         int isl_flow_foreach(__isl_keep isl_flow *deps,
3000                 int (*fn)(__isl_take isl_map *dep, int must,
3001                           void *dep_user, void *user),
3002                 void *user);
3003         __isl_give isl_map *isl_flow_get_no_source(
3004                 __isl_keep isl_flow *deps, int must);
3005         void isl_flow_free(__isl_take isl_flow *deps);
3006
3007 The function C<isl_access_info_compute_flow> performs the actual
3008 dependence analysis.  The other functions are used to construct
3009 the input for this function or to read off the output.
3010
3011 The input is collected in an C<isl_access_info>, which can
3012 be created through a call to C<isl_access_info_alloc>.
3013 The arguments to this functions are the sink access relation
3014 C<sink>, a token C<sink_user> used to identify the sink
3015 access to the user, a callback function for specifying the
3016 relative order of source and sink accesses, and the number
3017 of source access relations that will be added.
3018 The callback function has type C<int (*)(void *first, void *second)>.
3019 The function is called with two user supplied tokens identifying
3020 either a source or the sink and it should return the shared nesting
3021 level and the relative order of the two accesses.
3022 In particular, let I<n> be the number of loops shared by
3023 the two accesses.  If C<first> precedes C<second> textually,
3024 then the function should return I<2 * n + 1>; otherwise,
3025 it should return I<2 * n>.
3026 The sources can be added to the C<isl_access_info> by performing
3027 (at most) C<max_source> calls to C<isl_access_info_add_source>.
3028 C<must> indicates whether the source is a I<must> access
3029 or a I<may> access.  Note that a multi-valued access relation
3030 should only be marked I<must> if every iteration in the domain
3031 of the relation accesses I<all> elements in its image.
3032 The C<source_user> token is again used to identify
3033 the source access.  The range of the source access relation
3034 C<source> should have the same dimension as the range
3035 of the sink access relation.
3036 The C<isl_access_info_free> function should usually not be
3037 called explicitly, because it is called implicitly by
3038 C<isl_access_info_compute_flow>.
3039
3040 The result of the dependence analysis is collected in an
3041 C<isl_flow>.  There may be elements of
3042 the sink access for which no preceding source access could be
3043 found or for which all preceding sources are I<may> accesses.
3044 The relations containing these elements can be obtained through
3045 calls to C<isl_flow_get_no_source>, the first with C<must> set
3046 and the second with C<must> unset.
3047 In the case of standard flow dependence analysis,
3048 with the sink a read and the sources I<must> writes,
3049 the first relation corresponds to the reads from uninitialized
3050 array elements and the second relation is empty.
3051 The actual flow dependences can be extracted using
3052 C<isl_flow_foreach>.  This function will call the user-specified
3053 callback function C<fn> for each B<non-empty> dependence between
3054 a source and the sink.  The callback function is called
3055 with four arguments, the actual flow dependence relation
3056 mapping source iterations to sink iterations, a boolean that
3057 indicates whether it is a I<must> or I<may> dependence, a token
3058 identifying the source and an additional C<void *> with value
3059 equal to the third argument of the C<isl_flow_foreach> call.
3060 A dependence is marked I<must> if it originates from a I<must>
3061 source and if it is not followed by any I<may> sources.
3062
3063 After finishing with an C<isl_flow>, the user should call
3064 C<isl_flow_free> to free all associated memory.
3065
3066 A higher-level interface to dependence analysis is provided
3067 by the following function.
3068
3069         #include <isl/flow.h>
3070
3071         int isl_union_map_compute_flow(__isl_take isl_union_map *sink,
3072                 __isl_take isl_union_map *must_source,
3073                 __isl_take isl_union_map *may_source,
3074                 __isl_take isl_union_map *schedule,
3075                 __isl_give isl_union_map **must_dep,
3076                 __isl_give isl_union_map **may_dep,
3077                 __isl_give isl_union_map **must_no_source,
3078                 __isl_give isl_union_map **may_no_source);
3079
3080 The arrays are identified by the tuple names of the ranges
3081 of the accesses.  The iteration domains by the tuple names
3082 of the domains of the accesses and of the schedule.
3083 The relative order of the iteration domains is given by the
3084 schedule.  The relations returned through C<must_no_source>
3085 and C<may_no_source> are subsets of C<sink>.
3086 Any of C<must_dep>, C<may_dep>, C<must_no_source>
3087 or C<may_no_source> may be C<NULL>, but a C<NULL> value for
3088 any of the other arguments is treated as an error.
3089
3090 =head2 Scheduling
3091
3092 B<The functionality described in this section is fairly new
3093 and may be subject to change.>
3094
3095 The following function can be used to compute a schedule
3096 for a union of domains.  The generated schedule respects
3097 all C<validity> dependences.  That is, all dependence distances
3098 over these dependences in the scheduled space are lexicographically
3099 positive.  The generated schedule schedule also tries to minimize
3100 the dependence distances over C<proximity> dependences.
3101 Moreover, it tries to obtain sequences (bands) of schedule dimensions
3102 for groups of domains where the dependence distances have only
3103 non-negative values.
3104 The algorithm used to construct the schedule is similar to that
3105 of C<Pluto>.
3106
3107         #include <isl/schedule.h>
3108         __isl_give isl_schedule *isl_union_set_compute_schedule(
3109                 __isl_take isl_union_set *domain,
3110                 __isl_take isl_union_map *validity,
3111                 __isl_take isl_union_map *proximity);
3112         void *isl_schedule_free(__isl_take isl_schedule *sched);
3113
3114 A mapping from the domains to the scheduled space can be obtained
3115 from an C<isl_schedule> using the following function.
3116
3117         __isl_give isl_union_map *isl_schedule_get_map(
3118                 __isl_keep isl_schedule *sched);
3119
3120 A representation of the schedule can be printed using
3121          
3122         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_schedule(
3123                 __isl_take isl_printer *p,
3124                 __isl_keep isl_schedule *schedule);
3125
3126 A representation of the schedule as a forest of bands can be obtained
3127 using the following function.
3128
3129         __isl_give isl_band_list *isl_schedule_get_band_forest(
3130                 __isl_keep isl_schedule *schedule);
3131
3132 The list can be manipulated as explained in L<"Lists">.
3133 The bands inside the list can be copied and freed using the following
3134 functions.
3135
3136         #include <isl/band.h>
3137         __isl_give isl_band *isl_band_copy(
3138                 __isl_keep isl_band *band);
3139         void *isl_band_free(__isl_take isl_band *band);
3140
3141 Each band contains zero or more scheduling dimensions.
3142 These are referred to as the members of the band.
3143 The section of the schedule that corresponds to the band is
3144 referred to as the partial schedule of the band.
3145 For those nodes that participate in a band, the outer scheduling
3146 dimensions form the prefix schedule, while the inner scheduling
3147 dimensions form the suffix schedule.
3148 That is, if we take a cut of the band forest, then the union of
3149 the concatenations of the prefix, partial and suffix schedules of
3150 each band in the cut is equal to the entire schedule (modulo
3151 some possible padding at the end with zero scheduling dimensions).
3152 The properties of a band can be inspected using the following functions.
3153
3154         #include <isl/band.h>
3155         isl_ctx *isl_band_get_ctx(__isl_keep isl_band *band);
3156
3157         int isl_band_has_children(__isl_keep isl_band *band);
3158         __isl_give isl_band_list *isl_band_get_children(
3159                 __isl_keep isl_band *band);
3160
3161         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_prefix_schedule(
3162                 __isl_keep isl_band *band);
3163         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_partial_schedule(
3164                 __isl_keep isl_band *band);
3165         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_suffix_schedule(
3166                 __isl_keep isl_band *band);
3167
3168         int isl_band_n_member(__isl_keep isl_band *band);
3169         int isl_band_member_is_zero_distance(
3170                 __isl_keep isl_band *band, int pos);
3171
3172 Note that a scheduling dimension is considered to be ``zero
3173 distance'' if it does not carry any proximity dependences
3174 within its band.
3175 That is, if the dependence distances of the proximity
3176 dependences are all zero in that direction (for fixed
3177 iterations of outer bands).
3178
3179 A representation of the band can be printed using
3180
3181         #include <isl/band.h>
3182         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_band(
3183                 __isl_take isl_printer *p,
3184                 __isl_keep isl_band *band);
3185
3186 Alternatively, the schedule mapping
3187 can also be obtained in pieces using the following functions.
3188
3189         int isl_schedule_n_band(__isl_keep isl_schedule *sched);
3190         __isl_give isl_union_map *isl_schedule_get_band(
3191                 __isl_keep isl_schedule *sched, unsigned band);
3192
3193 C<isl_schedule_n_band> returns the maximal number of bands.
3194 C<isl_schedule_get_band> returns a union of mappings from a domain to
3195 the band of consecutive schedule dimensions with the given sequence
3196 number for that domain.  Bands with the same sequence number but for
3197 different domains may be completely unrelated.
3198 Within a band, the corresponding coordinates of the distance vectors
3199 are all non-negative, assuming that the coordinates for all previous
3200 bands are all zero.
3201
3202 =head2 Parametric Vertex Enumeration
3203
3204 The parametric vertex enumeration described in this section
3205 is mainly intended to be used internally and by the C<barvinok>
3206 library.
3207
3208         #include <isl/vertices.h>
3209         __isl_give isl_vertices *isl_basic_set_compute_vertices(
3210                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
3211
3212 The function C<isl_basic_set_compute_vertices> performs the
3213 actual computation of the parametric vertices and the chamber
3214 decomposition and store the result in an C<isl_vertices> object.
3215 This information can be queried by either iterating over all
3216 the vertices or iterating over all the chambers or cells
3217 and then iterating over all vertices that are active on the chamber.
3218
3219         int isl_vertices_foreach_vertex(
3220                 __isl_keep isl_vertices *vertices,
3221                 int (*fn)(__isl_take isl_vertex *vertex, void *user),
3222                 void *user);
3223
3224         int isl_vertices_foreach_cell(
3225                 __isl_keep isl_vertices *vertices,
3226                 int (*fn)(__isl_take isl_cell *cell, void *user),
3227                 void *user);
3228         int isl_cell_foreach_vertex(__isl_keep isl_cell *cell,
3229                 int (*fn)(__isl_take isl_vertex *vertex, void *user),
3230                 void *user);
3231
3232 Other operations that can be performed on an C<isl_vertices> object are
3233 the following.
3234
3235         isl_ctx *isl_vertices_get_ctx(
3236                 __isl_keep isl_vertices *vertices);
3237         int isl_vertices_get_n_vertices(
3238                 __isl_keep isl_vertices *vertices);
3239         void isl_vertices_free(__isl_take isl_vertices *vertices);
3240
3241 Vertices can be inspected and destroyed using the following functions.
3242
3243         isl_ctx *isl_vertex_get_ctx(__isl_keep isl_vertex *vertex);
3244         int isl_vertex_get_id(__isl_keep isl_vertex *vertex);
3245         __isl_give isl_basic_set *isl_vertex_get_domain(
3246                 __isl_keep isl_vertex *vertex);
3247         __isl_give isl_basic_set *isl_vertex_get_expr(
3248                 __isl_keep isl_vertex *vertex);
3249         void isl_vertex_free(__isl_take isl_vertex *vertex);
3250
3251 C<isl_vertex_get_expr> returns a singleton parametric set describing
3252 the vertex, while C<isl_vertex_get_domain> returns the activity domain
3253 of the vertex.
3254 Note that C<isl_vertex_get_domain> and C<isl_vertex_get_expr> return
3255 B<rational> basic sets, so they should mainly be used for inspection
3256 and should not be mixed with integer sets.
3257
3258 Chambers can be inspected and destroyed using the following functions.
3259
3260         isl_ctx *isl_cell_get_ctx(__isl_keep isl_cell *cell);
3261         __isl_give isl_basic_set *isl_cell_get_domain(
3262                 __isl_keep isl_cell *cell);
3263         void isl_cell_free(__isl_take isl_cell *cell);
3264
3265 =head1 Applications
3266
3267 Although C<isl> is mainly meant to be used as a library,
3268 it also contains some basic applications that use some
3269 of the functionality of C<isl>.
3270 The input may be specified in either the L<isl format>
3271 or the L<PolyLib format>.
3272
3273 =head2 C<isl_polyhedron_sample>
3274
3275 C<isl_polyhedron_sample> takes a polyhedron as input and prints
3276 an integer element of the polyhedron, if there is any.
3277 The first column in the output is the denominator and is always
3278 equal to 1.  If the polyhedron contains no integer points,
3279 then a vector of length zero is printed.
3280
3281 =head2 C<isl_pip>
3282
3283 C<isl_pip> takes the same input as the C<example> program
3284 from the C<piplib> distribution, i.e., a set of constraints
3285 on the parameters, a line containing only -1 and finally a set
3286 of constraints on a parametric polyhedron.
3287 The coefficients of the parameters appear in the last columns
3288 (but before the final constant column).
3289 The output is the lexicographic minimum of the parametric polyhedron.
3290 As C<isl> currently does not have its own output format, the output
3291 is just a dump of the internal state.
3292
3293 =head2 C<isl_polyhedron_minimize>
3294
3295 C<isl_polyhedron_minimize> computes the minimum of some linear
3296 or affine objective function over the integer points in a polyhedron.
3297 If an affine objective function
3298 is given, then the constant should appear in the last column.
3299
3300 =head2 C<isl_polytope_scan>
3301
3302 Given a polytope, C<isl_polytope_scan> prints
3303 all integer points in the polytope.