add isl_map_has_dim_name
[platform/upstream/isl.git] / doc / user.pod
1 =head1 Introduction
2
3 C<isl> is a thread-safe C library for manipulating
4 sets and relations of integer points bounded by affine constraints.
5 The descriptions of the sets and relations may involve
6 both parameters and existentially quantified variables.
7 All computations are performed in exact integer arithmetic
8 using C<GMP>.
9 The C<isl> library offers functionality that is similar
10 to that offered by the C<Omega> and C<Omega+> libraries,
11 but the underlying algorithms are in most cases completely different.
12
13 The library is by no means complete and some fairly basic
14 functionality is still missing.
15 Still, even in its current form, the library has been successfully
16 used as a backend polyhedral library for the polyhedral
17 scanner C<CLooG> and as part of an equivalence checker of
18 static affine programs.
19 For bug reports, feature requests and questions,
20 visit the the discussion group at
21 L<http://groups.google.com/group/isl-development>.
22
23 =head2 Backward Incompatible Changes
24
25 =head3 Changes since isl-0.02
26
27 =over
28
29 =item * The old printing functions have been deprecated
30 and replaced by C<isl_printer> functions, see L<Input and Output>.
31
32 =item * Most functions related to dependence analysis have acquired
33 an extra C<must> argument.  To obtain the old behavior, this argument
34 should be given the value 1.  See L<Dependence Analysis>.
35
36 =back
37
38 =head3 Changes since isl-0.03
39
40 =over
41
42 =item * The function C<isl_pw_qpolynomial_fold_add> has been
43 renamed to C<isl_pw_qpolynomial_fold_fold>.
44 Similarly, C<isl_union_pw_qpolynomial_fold_add> has been
45 renamed to C<isl_union_pw_qpolynomial_fold_fold>.
46
47 =back
48
49 =head3 Changes since isl-0.04
50
51 =over
52
53 =item * All header files have been renamed from C<isl_header.h>
54 to C<isl/header.h>.
55
56 =back
57
58 =head3 Changes since isl-0.05
59
60 =over
61
62 =item * The functions C<isl_printer_print_basic_set> and
63 C<isl_printer_print_basic_map> no longer print a newline.
64
65 =item * The functions C<isl_flow_get_no_source>
66 and C<isl_union_map_compute_flow> now return
67 the accesses for which no source could be found instead of
68 the iterations where those accesses occur.
69
70 =item * The functions C<isl_basic_map_identity> and
71 C<isl_map_identity> now take a B<map> space as input.  An old call
72 C<isl_map_identity(space)> can be rewritten to
73 C<isl_map_identity(isl_space_map_from_set(space))>.
74
75 =item * The function C<isl_map_power> no longer takes
76 a parameter position as input.  Instead, the exponent
77 is now expressed as the domain of the resulting relation.
78
79 =back
80
81 =head3 Changes since isl-0.06
82
83 =over
84
85 =item * The format of C<isl_printer_print_qpolynomial>'s
86 C<ISL_FORMAT_ISL> output has changed.
87 Use C<ISL_FORMAT_C> to obtain the old output.
88
89 =item * The C<*_fast_*> functions have been renamed to C<*_plain_*>.
90 Some of the old names have been kept for backward compatibility,
91 but they will be removed in the future.
92
93 =back
94
95 =head3 Changes since isl-0.07
96
97 =over
98
99 =item * The function C<isl_pw_aff_max> has been renamed to
100 C<isl_pw_aff_union_max>.
101 Similarly, the function C<isl_pw_aff_add> has been renamed to
102 C<isl_pw_aff_union_add>.
103
104 =item * The C<isl_dim> type has been renamed to C<isl_space>
105 along with the associated functions.
106 Some of the old names have been kept for backward compatibility,
107 but they will be removed in the future.
108
109 =item * Spaces of maps, sets and parameter domains are now
110 treated differently.  The distinction between map spaces and set spaces
111 has always been made on a conceptual level, but proper use of such spaces
112 was never checked.  Furthermore, up until isl-0.07 there was no way
113 of explicitly creating a parameter space.  These can now be created
114 directly using C<isl_space_params_alloc> or from other spaces using
115 C<isl_space_params>.
116
117 =item * The space in which C<isl_aff>, C<isl_pw_aff>, C<isl_qpolynomial>,
118 C<isl_pw_qpolynomial>, C<isl_qpolynomial_fold> and C<isl_pw_qpolynomial_fold>
119 objects live is now a map space
120 instead of a set space.  This means, for example, that the dimensions
121 of the domain of an C<isl_aff> are now considered to be of type
122 C<isl_dim_in> instead of C<isl_dim_set>.  Extra functions have been
123 added to obtain the domain space.  Some of the constructors still
124 take a domain space and have therefore been renamed.
125
126 =item * The functions C<isl_equality_alloc> and C<isl_inequality_alloc>
127 now take an C<isl_local_space> instead of an C<isl_space>.
128 An C<isl_local_space> can be created from an C<isl_space>
129 using C<isl_local_space_from_space>.
130
131 =item * The C<isl_div> type has been removed.  Functions that used
132 to return an C<isl_div> now return an C<isl_aff>.
133 Note that the space of an C<isl_aff> is that of relation.
134 When replacing a call to C<isl_div_get_coefficient> by a call to
135 C<isl_aff_get_coefficient> any C<isl_dim_set> argument needs
136 to be replaced by C<isl_dim_in>.
137 A call to C<isl_aff_from_div> can be replaced by a call
138 to C<isl_aff_floor>.
139 A call to C<isl_qpolynomial_div(div)> call be replaced by
140 the nested call
141
142         isl_qpolynomial_from_aff(isl_aff_floor(div))
143
144 The function C<isl_constraint_div> has also been renamed
145 to C<isl_constraint_get_div>.
146
147 =item * The C<nparam> argument has been removed from
148 C<isl_map_read_from_str> and similar functions.
149 When reading input in the original PolyLib format,
150 the result will have no parameters.
151 If parameters are expected, the caller may want to perform
152 dimension manipulation on the result.
153
154 =back
155
156 =head3 Changes since isl-0.09
157
158 =over
159
160 =item * The C<schedule_split_parallel> option has been replaced
161 by the C<schedule_split_scaled> option.
162
163 =item * The first argument of C<isl_pw_aff_cond> is now
164 an C<isl_pw_aff> instead of an C<isl_set>.
165 A call C<isl_pw_aff_cond(a, b, c)> can be replaced by
166
167         isl_pw_aff_cond(isl_set_indicator_function(a), b, c)
168
169 =back
170
171 =head1 Installation
172
173 The source of C<isl> can be obtained either as a tarball
174 or from the git repository.  Both are available from
175 L<http://freshmeat.net/projects/isl/>.
176 The installation process depends on how you obtained
177 the source.
178
179 =head2 Installation from the git repository
180
181 =over
182
183 =item 1 Clone or update the repository
184
185 The first time the source is obtained, you need to clone
186 the repository.
187
188         git clone git://repo.or.cz/isl.git
189
190 To obtain updates, you need to pull in the latest changes
191
192         git pull
193
194 =item 2 Generate C<configure>
195
196         ./autogen.sh
197
198 =back
199
200 After performing the above steps, continue
201 with the L<Common installation instructions>.
202
203 =head2 Common installation instructions
204
205 =over
206
207 =item 1 Obtain C<GMP>
208
209 Building C<isl> requires C<GMP>, including its headers files.
210 Your distribution may not provide these header files by default
211 and you may need to install a package called C<gmp-devel> or something
212 similar.  Alternatively, C<GMP> can be built from
213 source, available from L<http://gmplib.org/>.
214
215 =item 2 Configure
216
217 C<isl> uses the standard C<autoconf> C<configure> script.
218 To run it, just type
219
220         ./configure
221
222 optionally followed by some configure options.
223 A complete list of options can be obtained by running
224
225         ./configure --help
226
227 Below we discuss some of the more common options.
228
229 C<isl> can optionally use C<piplib>, but no
230 C<piplib> functionality is currently used by default.
231 The C<--with-piplib> option can
232 be used to specify which C<piplib>
233 library to use, either an installed version (C<system>),
234 an externally built version (C<build>)
235 or no version (C<no>).  The option C<build> is mostly useful
236 in C<configure> scripts of larger projects that bundle both C<isl>
237 and C<piplib>.
238
239 =over
240
241 =item C<--prefix>
242
243 Installation prefix for C<isl>
244
245 =item C<--with-gmp-prefix>
246
247 Installation prefix for C<GMP> (architecture-independent files).
248
249 =item C<--with-gmp-exec-prefix>
250
251 Installation prefix for C<GMP> (architecture-dependent files).
252
253 =item C<--with-piplib>
254
255 Which copy of C<piplib> to use, either C<no> (default), C<system> or C<build>.
256
257 =item C<--with-piplib-prefix>
258
259 Installation prefix for C<system> C<piplib> (architecture-independent files).
260
261 =item C<--with-piplib-exec-prefix>
262
263 Installation prefix for C<system> C<piplib> (architecture-dependent files).
264
265 =item C<--with-piplib-builddir>
266
267 Location where C<build> C<piplib> was built.
268
269 =back
270
271 =item 3 Compile
272
273         make
274
275 =item 4 Install (optional)
276
277         make install
278
279 =back
280
281 =head1 Library
282
283 =head2 Initialization
284
285 All manipulations of integer sets and relations occur within
286 the context of an C<isl_ctx>.
287 A given C<isl_ctx> can only be used within a single thread.
288 All arguments of a function are required to have been allocated
289 within the same context.
290 There are currently no functions available for moving an object
291 from one C<isl_ctx> to another C<isl_ctx>.  This means that
292 there is currently no way of safely moving an object from one
293 thread to another, unless the whole C<isl_ctx> is moved.
294
295 An C<isl_ctx> can be allocated using C<isl_ctx_alloc> and
296 freed using C<isl_ctx_free>.
297 All objects allocated within an C<isl_ctx> should be freed
298 before the C<isl_ctx> itself is freed.
299
300         isl_ctx *isl_ctx_alloc();
301         void isl_ctx_free(isl_ctx *ctx);
302
303 =head2 Integers
304
305 All operations on integers, mainly the coefficients
306 of the constraints describing the sets and relations,
307 are performed in exact integer arithmetic using C<GMP>.
308 However, to allow future versions of C<isl> to optionally
309 support fixed integer arithmetic, all calls to C<GMP>
310 are wrapped inside C<isl> specific macros.
311 The basic type is C<isl_int> and the operations below
312 are available on this type.
313 The meanings of these operations are essentially the same
314 as their C<GMP> C<mpz_> counterparts.
315 As always with C<GMP> types, C<isl_int>s need to be
316 initialized with C<isl_int_init> before they can be used
317 and they need to be released with C<isl_int_clear>
318 after the last use.
319 The user should not assume that an C<isl_int> is represented
320 as a C<mpz_t>, but should instead explicitly convert between
321 C<mpz_t>s and C<isl_int>s using C<isl_int_set_gmp> and
322 C<isl_int_get_gmp> whenever a C<mpz_t> is required.
323
324 =over
325
326 =item isl_int_init(i)
327
328 =item isl_int_clear(i)
329
330 =item isl_int_set(r,i)
331
332 =item isl_int_set_si(r,i)
333
334 =item isl_int_set_gmp(r,g)
335
336 =item isl_int_get_gmp(i,g)
337
338 =item isl_int_abs(r,i)
339
340 =item isl_int_neg(r,i)
341
342 =item isl_int_swap(i,j)
343
344 =item isl_int_swap_or_set(i,j)
345
346 =item isl_int_add_ui(r,i,j)
347
348 =item isl_int_sub_ui(r,i,j)
349
350 =item isl_int_add(r,i,j)
351
352 =item isl_int_sub(r,i,j)
353
354 =item isl_int_mul(r,i,j)
355
356 =item isl_int_mul_ui(r,i,j)
357
358 =item isl_int_addmul(r,i,j)
359
360 =item isl_int_submul(r,i,j)
361
362 =item isl_int_gcd(r,i,j)
363
364 =item isl_int_lcm(r,i,j)
365
366 =item isl_int_divexact(r,i,j)
367
368 =item isl_int_cdiv_q(r,i,j)
369
370 =item isl_int_fdiv_q(r,i,j)
371
372 =item isl_int_fdiv_r(r,i,j)
373
374 =item isl_int_fdiv_q_ui(r,i,j)
375
376 =item isl_int_read(r,s)
377
378 =item isl_int_print(out,i,width)
379
380 =item isl_int_sgn(i)
381
382 =item isl_int_cmp(i,j)
383
384 =item isl_int_cmp_si(i,si)
385
386 =item isl_int_eq(i,j)
387
388 =item isl_int_ne(i,j)
389
390 =item isl_int_lt(i,j)
391
392 =item isl_int_le(i,j)
393
394 =item isl_int_gt(i,j)
395
396 =item isl_int_ge(i,j)
397
398 =item isl_int_abs_eq(i,j)
399
400 =item isl_int_abs_ne(i,j)
401
402 =item isl_int_abs_lt(i,j)
403
404 =item isl_int_abs_gt(i,j)
405
406 =item isl_int_abs_ge(i,j)
407
408 =item isl_int_is_zero(i)
409
410 =item isl_int_is_one(i)
411
412 =item isl_int_is_negone(i)
413
414 =item isl_int_is_pos(i)
415
416 =item isl_int_is_neg(i)
417
418 =item isl_int_is_nonpos(i)
419
420 =item isl_int_is_nonneg(i)
421
422 =item isl_int_is_divisible_by(i,j)
423
424 =back
425
426 =head2 Sets and Relations
427
428 C<isl> uses six types of objects for representing sets and relations,
429 C<isl_basic_set>, C<isl_basic_map>, C<isl_set>, C<isl_map>,
430 C<isl_union_set> and C<isl_union_map>.
431 C<isl_basic_set> and C<isl_basic_map> represent sets and relations that
432 can be described as a conjunction of affine constraints, while
433 C<isl_set> and C<isl_map> represent unions of
434 C<isl_basic_set>s and C<isl_basic_map>s, respectively.
435 However, all C<isl_basic_set>s or C<isl_basic_map>s in the union need
436 to live in the same space.  C<isl_union_set>s and C<isl_union_map>s
437 represent unions of C<isl_set>s or C<isl_map>s in I<different> spaces,
438 where spaces are considered different if they have a different number
439 of dimensions and/or different names (see L<"Spaces">).
440 The difference between sets and relations (maps) is that sets have
441 one set of variables, while relations have two sets of variables,
442 input variables and output variables.
443
444 =head2 Memory Management
445
446 Since a high-level operation on sets and/or relations usually involves
447 several substeps and since the user is usually not interested in
448 the intermediate results, most functions that return a new object
449 will also release all the objects passed as arguments.
450 If the user still wants to use one or more of these arguments
451 after the function call, she should pass along a copy of the
452 object rather than the object itself.
453 The user is then responsible for making sure that the original
454 object gets used somewhere else or is explicitly freed.
455
456 The arguments and return values of all documented functions are
457 annotated to make clear which arguments are released and which
458 arguments are preserved.  In particular, the following annotations
459 are used
460
461 =over
462
463 =item C<__isl_give>
464
465 C<__isl_give> means that a new object is returned.
466 The user should make sure that the returned pointer is
467 used exactly once as a value for an C<__isl_take> argument.
468 In between, it can be used as a value for as many
469 C<__isl_keep> arguments as the user likes.
470 There is one exception, and that is the case where the
471 pointer returned is C<NULL>.  Is this case, the user
472 is free to use it as an C<__isl_take> argument or not.
473
474 =item C<__isl_take>
475
476 C<__isl_take> means that the object the argument points to
477 is taken over by the function and may no longer be used
478 by the user as an argument to any other function.
479 The pointer value must be one returned by a function
480 returning an C<__isl_give> pointer.
481 If the user passes in a C<NULL> value, then this will
482 be treated as an error in the sense that the function will
483 not perform its usual operation.  However, it will still
484 make sure that all the other C<__isl_take> arguments
485 are released.
486
487 =item C<__isl_keep>
488
489 C<__isl_keep> means that the function will only use the object
490 temporarily.  After the function has finished, the user
491 can still use it as an argument to other functions.
492 A C<NULL> value will be treated in the same way as
493 a C<NULL> value for an C<__isl_take> argument.
494
495 =back
496
497 =head2 Error Handling
498
499 C<isl> supports different ways to react in case a runtime error is triggered.
500 Runtime errors arise, e.g., if a function such as C<isl_map_intersect> is called
501 with two maps that have incompatible spaces. There are three possible ways
502 to react on error: to warn, to continue or to abort.
503
504 The default behavior is to warn. In this mode, C<isl> prints a warning, stores
505 the last error in the corresponding C<isl_ctx> and the function in which the
506 error was triggered returns C<NULL>. An error does not corrupt internal state,
507 such that isl can continue to be used. C<isl> also provides functions to
508 read the last error and to reset the memory that stores the last error. The
509 last error is only stored for information purposes. Its presence does not
510 change the behavior of C<isl>. Hence, resetting an error is not required to
511 continue to use isl, but only to observe new errors.
512
513         #include <isl/ctx.h>
514         enum isl_error isl_ctx_last_error(isl_ctx *ctx);
515         void isl_ctx_reset_error(isl_ctx *ctx);
516
517 Another option is to continue on error. This is similar to warn on error mode,
518 except that C<isl> does not print any warning. This allows a program to
519 implement its own error reporting.
520
521 The last option is to directly abort the execution of the program from within
522 the isl library. This makes it obviously impossible to recover from an error,
523 but it allows to directly spot the error location. By aborting on error,
524 debuggers break at the location the error occurred and can provide a stack
525 trace. Other tools that automatically provide stack traces on abort or that do
526 not want to continue execution after an error was triggered may also prefer to
527 abort on error.
528
529 The on error behavior of isl can be specified by calling
530 C<isl_options_set_on_error> or by setting the command line option
531 C<--isl-on-error>. Valid arguments for the function call are
532 C<ISL_ON_ERROR_WARN>, C<ISL_ON_ERROR_CONTINUE> and C<ISL_ON_ERROR_ABORT>. The
533 choices for the command line option are C<warn>, C<continue> and C<abort>.
534 It is also possible to query the current error mode.
535
536         #include <isl/options.h>
537         int isl_options_set_on_error(isl_ctx *ctx, int val);
538         int isl_options_get_on_error(isl_ctx *ctx);
539
540 =head2 Identifiers
541
542 Identifiers are used to identify both individual dimensions
543 and tuples of dimensions.  They consist of a name and an optional
544 pointer.  Identifiers with the same name but different pointer values
545 are considered to be distinct.
546 Identifiers can be constructed, copied, freed, inspected and printed
547 using the following functions.
548
549         #include <isl/id.h>
550         __isl_give isl_id *isl_id_alloc(isl_ctx *ctx,
551                 __isl_keep const char *name, void *user);
552         __isl_give isl_id *isl_id_copy(isl_id *id);
553         void *isl_id_free(__isl_take isl_id *id);
554
555         isl_ctx *isl_id_get_ctx(__isl_keep isl_id *id);
556         void *isl_id_get_user(__isl_keep isl_id *id);
557         __isl_keep const char *isl_id_get_name(__isl_keep isl_id *id);
558
559         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_id(
560                 __isl_take isl_printer *p, __isl_keep isl_id *id);
561
562 Note that C<isl_id_get_name> returns a pointer to some internal
563 data structure, so the result can only be used while the
564 corresponding C<isl_id> is alive.
565
566 =head2 Spaces
567
568 Whenever a new set, relation or similiar object is created from scratch,
569 the space in which it lives needs to be specified using an C<isl_space>.
570 Each space involves zero or more parameters and zero, one or two
571 tuples of set or input/output dimensions.  The parameters and dimensions
572 are identified by an C<isl_dim_type> and a position.
573 The type C<isl_dim_param> refers to parameters,
574 the type C<isl_dim_set> refers to set dimensions (for spaces
575 with a single tuple of dimensions) and the types C<isl_dim_in>
576 and C<isl_dim_out> refer to input and output dimensions
577 (for spaces with two tuples of dimensions).
578 Local spaces (see L</"Local Spaces">) also contain dimensions
579 of type C<isl_dim_div>.
580 Note that parameters are only identified by their position within
581 a given object.  Across different objects, parameters are (usually)
582 identified by their names or identifiers.  Only unnamed parameters
583 are identified by their positions across objects.  The use of unnamed
584 parameters is discouraged.
585
586         #include <isl/space.h>
587         __isl_give isl_space *isl_space_alloc(isl_ctx *ctx,
588                 unsigned nparam, unsigned n_in, unsigned n_out);
589         __isl_give isl_space *isl_space_params_alloc(isl_ctx *ctx,
590                 unsigned nparam);
591         __isl_give isl_space *isl_space_set_alloc(isl_ctx *ctx,
592                 unsigned nparam, unsigned dim);
593         __isl_give isl_space *isl_space_copy(__isl_keep isl_space *space);
594         void isl_space_free(__isl_take isl_space *space);
595         unsigned isl_space_dim(__isl_keep isl_space *space,
596                 enum isl_dim_type type);
597
598 The space used for creating a parameter domain
599 needs to be created using C<isl_space_params_alloc>.
600 For other sets, the space
601 needs to be created using C<isl_space_set_alloc>, while
602 for a relation, the space
603 needs to be created using C<isl_space_alloc>.
604 C<isl_space_dim> can be used
605 to find out the number of dimensions of each type in
606 a space, where type may be
607 C<isl_dim_param>, C<isl_dim_in> (only for relations),
608 C<isl_dim_out> (only for relations), C<isl_dim_set>
609 (only for sets) or C<isl_dim_all>.
610
611 To check whether a given space is that of a set or a map
612 or whether it is a parameter space, use these functions:
613
614         #include <isl/space.h>
615         int isl_space_is_params(__isl_keep isl_space *space);
616         int isl_space_is_set(__isl_keep isl_space *space);
617
618 It is often useful to create objects that live in the
619 same space as some other object.  This can be accomplished
620 by creating the new objects
621 (see L<Creating New Sets and Relations> or
622 L<Creating New (Piecewise) Quasipolynomials>) based on the space
623 of the original object.
624
625         #include <isl/set.h>
626         __isl_give isl_space *isl_basic_set_get_space(
627                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
628         __isl_give isl_space *isl_set_get_space(__isl_keep isl_set *set);
629
630         #include <isl/union_set.h>
631         __isl_give isl_space *isl_union_set_get_space(
632                 __isl_keep isl_union_set *uset);
633
634         #include <isl/map.h>
635         __isl_give isl_space *isl_basic_map_get_space(
636                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
637         __isl_give isl_space *isl_map_get_space(__isl_keep isl_map *map);
638
639         #include <isl/union_map.h>
640         __isl_give isl_space *isl_union_map_get_space(
641                 __isl_keep isl_union_map *umap);
642
643         #include <isl/constraint.h>
644         __isl_give isl_space *isl_constraint_get_space(
645                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
646
647         #include <isl/polynomial.h>
648         __isl_give isl_space *isl_qpolynomial_get_domain_space(
649                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
650         __isl_give isl_space *isl_qpolynomial_get_space(
651                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
652         __isl_give isl_space *isl_qpolynomial_fold_get_space(
653                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold);
654         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_get_domain_space(
655                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
656         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_get_space(
657                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
658         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_fold_get_domain_space(
659                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
660         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_fold_get_space(
661                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
662         __isl_give isl_space *isl_union_pw_qpolynomial_get_space(
663                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
664         __isl_give isl_space *isl_union_pw_qpolynomial_fold_get_space(
665                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
666
667         #include <isl/aff.h>
668         __isl_give isl_space *isl_aff_get_domain_space(
669                 __isl_keep isl_aff *aff);
670         __isl_give isl_space *isl_aff_get_space(
671                 __isl_keep isl_aff *aff);
672         __isl_give isl_space *isl_pw_aff_get_domain_space(
673                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
674         __isl_give isl_space *isl_pw_aff_get_space(
675                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
676         __isl_give isl_space *isl_multi_aff_get_space(
677                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
678         __isl_give isl_space *isl_pw_multi_aff_get_domain_space(
679                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
680         __isl_give isl_space *isl_pw_multi_aff_get_space(
681                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
682         __isl_give isl_space *isl_union_pw_multi_aff_get_space(
683                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
684
685         #include <isl/point.h>
686         __isl_give isl_space *isl_point_get_space(
687                 __isl_keep isl_point *pnt);
688
689 The identifiers or names of the individual dimensions may be set or read off
690 using the following functions.
691
692         #include <isl/space.h>
693         __isl_give isl_space *isl_space_set_dim_id(
694                 __isl_take isl_space *space,
695                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
696                 __isl_take isl_id *id);
697         int isl_space_has_dim_id(__isl_keep isl_space *space,
698                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
699         __isl_give isl_id *isl_space_get_dim_id(
700                 __isl_keep isl_space *space,
701                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
702         __isl_give isl_space *isl_space_set_dim_name(
703                 __isl_take isl_space *space,
704                  enum isl_dim_type type, unsigned pos,
705                  __isl_keep const char *name);
706         int isl_space_has_dim_name(__isl_keep isl_space *space,
707                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
708         __isl_keep const char *isl_space_get_dim_name(
709                 __isl_keep isl_space *space,
710                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
711
712 Note that C<isl_space_get_name> returns a pointer to some internal
713 data structure, so the result can only be used while the
714 corresponding C<isl_space> is alive.
715 Also note that every function that operates on two sets or relations
716 requires that both arguments have the same parameters.  This also
717 means that if one of the arguments has named parameters, then the
718 other needs to have named parameters too and the names need to match.
719 Pairs of C<isl_set>, C<isl_map>, C<isl_union_set> and/or C<isl_union_map>
720 arguments may have different parameters (as long as they are named),
721 in which case the result will have as parameters the union of the parameters of
722 the arguments.
723
724 Given the identifier or name of a dimension (typically a parameter),
725 its position can be obtained from the following function.
726
727         #include <isl/space.h>
728         int isl_space_find_dim_by_id(__isl_keep isl_space *space,
729                 enum isl_dim_type type, __isl_keep isl_id *id);
730         int isl_space_find_dim_by_name(__isl_keep isl_space *space,
731                 enum isl_dim_type type, const char *name);
732
733 The identifiers or names of entire spaces may be set or read off
734 using the following functions.
735
736         #include <isl/space.h>
737         __isl_give isl_space *isl_space_set_tuple_id(
738                 __isl_take isl_space *space,
739                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
740         __isl_give isl_space *isl_space_reset_tuple_id(
741                 __isl_take isl_space *space, enum isl_dim_type type);
742         int isl_space_has_tuple_id(__isl_keep isl_space *space,
743                 enum isl_dim_type type);
744         __isl_give isl_id *isl_space_get_tuple_id(
745                 __isl_keep isl_space *space, enum isl_dim_type type);
746         __isl_give isl_space *isl_space_set_tuple_name(
747                 __isl_take isl_space *space,
748                 enum isl_dim_type type, const char *s);
749         int isl_space_has_tuple_name(__isl_keep isl_space *space,
750                 enum isl_dim_type type);
751         const char *isl_space_get_tuple_name(__isl_keep isl_space *space,
752                 enum isl_dim_type type);
753
754 The C<type> argument needs to be one of C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out>
755 or C<isl_dim_set>.  As with C<isl_space_get_name>,
756 the C<isl_space_get_tuple_name> function returns a pointer to some internal
757 data structure.
758 Binary operations require the corresponding spaces of their arguments
759 to have the same name.
760
761 Spaces can be nested.  In particular, the domain of a set or
762 the domain or range of a relation can be a nested relation.
763 The following functions can be used to construct and deconstruct
764 such nested spaces.
765
766         #include <isl/space.h>
767         int isl_space_is_wrapping(__isl_keep isl_space *space);
768         __isl_give isl_space *isl_space_wrap(__isl_take isl_space *space);
769         __isl_give isl_space *isl_space_unwrap(__isl_take isl_space *space);
770
771 The input to C<isl_space_is_wrapping> and C<isl_space_unwrap> should
772 be the space of a set, while that of
773 C<isl_space_wrap> should be the space of a relation.
774 Conversely, the output of C<isl_space_unwrap> is the space
775 of a relation, while that of C<isl_space_wrap> is the space of a set.
776
777 Spaces can be created from other spaces
778 using the following functions.
779
780         __isl_give isl_space *isl_space_domain(__isl_take isl_space *space);
781         __isl_give isl_space *isl_space_from_domain(__isl_take isl_space *space);
782         __isl_give isl_space *isl_space_range(__isl_take isl_space *space);
783         __isl_give isl_space *isl_space_from_range(__isl_take isl_space *space);
784         __isl_give isl_space *isl_space_params(
785                 __isl_take isl_space *space);
786         __isl_give isl_space *isl_space_set_from_params(
787                 __isl_take isl_space *space);
788         __isl_give isl_space *isl_space_reverse(__isl_take isl_space *space);
789         __isl_give isl_space *isl_space_join(__isl_take isl_space *left,
790                 __isl_take isl_space *right);
791         __isl_give isl_space *isl_space_align_params(
792                 __isl_take isl_space *space1, __isl_take isl_space *space2)
793         __isl_give isl_space *isl_space_insert_dims(__isl_take isl_space *space,
794                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, unsigned n);
795         __isl_give isl_space *isl_space_add_dims(__isl_take isl_space *space,
796                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
797         __isl_give isl_space *isl_space_drop_dims(__isl_take isl_space *space,
798                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
799         __isl_give isl_space *isl_space_move_dims(__isl_take isl_space *space,
800                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
801                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
802                 unsigned n);
803         __isl_give isl_space *isl_space_map_from_set(
804                 __isl_take isl_space *space);
805         __isl_give isl_space *isl_space_map_from_domain_and_range(
806                 __isl_take isl_space *domain,
807                 __isl_take isl_space *range);
808         __isl_give isl_space *isl_space_zip(__isl_take isl_space *space);
809         __isl_give isl_space *isl_space_curry(
810                 __isl_take isl_space *space);
811
812 Note that if dimensions are added or removed from a space, then
813 the name and the internal structure are lost.
814
815 =head2 Local Spaces
816
817 A local space is essentially a space with
818 zero or more existentially quantified variables.
819 The local space of a (constraint of a) basic set or relation can be obtained
820 using the following functions.
821
822         #include <isl/constraint.h>
823         __isl_give isl_local_space *isl_constraint_get_local_space(
824                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
825
826         #include <isl/set.h>
827         __isl_give isl_local_space *isl_basic_set_get_local_space(
828                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
829
830         #include <isl/map.h>
831         __isl_give isl_local_space *isl_basic_map_get_local_space(
832                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
833
834 A new local space can be created from a space using
835
836         #include <isl/local_space.h>
837         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_from_space(
838                 __isl_take isl_space *space);
839
840 They can be inspected, modified, copied and freed using the following functions.
841
842         #include <isl/local_space.h>
843         isl_ctx *isl_local_space_get_ctx(
844                 __isl_keep isl_local_space *ls);
845         int isl_local_space_is_set(__isl_keep isl_local_space *ls);
846         int isl_local_space_dim(__isl_keep isl_local_space *ls,
847                 enum isl_dim_type type);
848         int isl_local_space_has_dim_id(
849                 __isl_keep isl_local_space *ls,
850                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
851         __isl_give isl_id *isl_local_space_get_dim_id(
852                 __isl_keep isl_local_space *ls,
853                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
854         int isl_local_space_has_dim_name(
855                 __isl_keep isl_local_space *ls,
856                 enum isl_dim_type type, unsigned pos)
857         const char *isl_local_space_get_dim_name(
858                 __isl_keep isl_local_space *ls,
859                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
860         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_set_dim_name(
861                 __isl_take isl_local_space *ls,
862                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, const char *s);
863         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_set_dim_id(
864                 __isl_take isl_local_space *ls,
865                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
866                 __isl_take isl_id *id);
867         __isl_give isl_space *isl_local_space_get_space(
868                 __isl_keep isl_local_space *ls);
869         __isl_give isl_aff *isl_local_space_get_div(
870                 __isl_keep isl_local_space *ls, int pos);
871         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_copy(
872                 __isl_keep isl_local_space *ls);
873         void *isl_local_space_free(__isl_take isl_local_space *ls);
874
875 Two local spaces can be compared using
876
877         int isl_local_space_is_equal(__isl_keep isl_local_space *ls1,
878                 __isl_keep isl_local_space *ls2);
879
880 Local spaces can be created from other local spaces
881 using the following functions.
882
883         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_domain(
884                 __isl_take isl_local_space *ls);
885         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_range(
886                 __isl_take isl_local_space *ls);
887         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_from_domain(
888                 __isl_take isl_local_space *ls);
889         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_intersect(
890                 __isl_take isl_local_space *ls1,
891                 __isl_take isl_local_space *ls2);
892         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_add_dims(
893                 __isl_take isl_local_space *ls,
894                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
895         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_insert_dims(
896                 __isl_take isl_local_space *ls,
897                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
898         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_drop_dims(
899                 __isl_take isl_local_space *ls,
900                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
901
902 =head2 Input and Output
903
904 C<isl> supports its own input/output format, which is similar
905 to the C<Omega> format, but also supports the C<PolyLib> format
906 in some cases.
907
908 =head3 C<isl> format
909
910 The C<isl> format is similar to that of C<Omega>, but has a different
911 syntax for describing the parameters and allows for the definition
912 of an existentially quantified variable as the integer division
913 of an affine expression.
914 For example, the set of integers C<i> between C<0> and C<n>
915 such that C<i % 10 <= 6> can be described as
916
917         [n] -> { [i] : exists (a = [i/10] : 0 <= i and i <= n and
918                                 i - 10 a <= 6) }
919
920 A set or relation can have several disjuncts, separated
921 by the keyword C<or>.  Each disjunct is either a conjunction
922 of constraints or a projection (C<exists>) of a conjunction
923 of constraints.  The constraints are separated by the keyword
924 C<and>.
925
926 =head3 C<PolyLib> format
927
928 If the represented set is a union, then the first line
929 contains a single number representing the number of disjuncts.
930 Otherwise, a line containing the number C<1> is optional.
931
932 Each disjunct is represented by a matrix of constraints.
933 The first line contains two numbers representing
934 the number of rows and columns,
935 where the number of rows is equal to the number of constraints
936 and the number of columns is equal to two plus the number of variables.
937 The following lines contain the actual rows of the constraint matrix.
938 In each row, the first column indicates whether the constraint
939 is an equality (C<0>) or inequality (C<1>).  The final column
940 corresponds to the constant term.
941
942 If the set is parametric, then the coefficients of the parameters
943 appear in the last columns before the constant column.
944 The coefficients of any existentially quantified variables appear
945 between those of the set variables and those of the parameters.
946
947 =head3 Extended C<PolyLib> format
948
949 The extended C<PolyLib> format is nearly identical to the
950 C<PolyLib> format.  The only difference is that the line
951 containing the number of rows and columns of a constraint matrix
952 also contains four additional numbers:
953 the number of output dimensions, the number of input dimensions,
954 the number of local dimensions (i.e., the number of existentially
955 quantified variables) and the number of parameters.
956 For sets, the number of ``output'' dimensions is equal
957 to the number of set dimensions, while the number of ``input''
958 dimensions is zero.
959
960 =head3 Input
961
962         #include <isl/set.h>
963         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_read_from_file(
964                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
965         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_read_from_str(
966                 isl_ctx *ctx, const char *str);
967         __isl_give isl_set *isl_set_read_from_file(isl_ctx *ctx,
968                 FILE *input);
969         __isl_give isl_set *isl_set_read_from_str(isl_ctx *ctx,
970                 const char *str);
971
972         #include <isl/map.h>
973         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_read_from_file(
974                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
975         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_read_from_str(
976                 isl_ctx *ctx, const char *str);
977         __isl_give isl_map *isl_map_read_from_file(
978                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
979         __isl_give isl_map *isl_map_read_from_str(isl_ctx *ctx,
980                 const char *str);
981
982         #include <isl/union_set.h>
983         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_read_from_file(
984                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
985         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_read_from_str(
986                 isl_ctx *ctx, const char *str);
987
988         #include <isl/union_map.h>
989         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_read_from_file(
990                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
991         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_read_from_str(
992                 isl_ctx *ctx, const char *str);
993
994 The input format is autodetected and may be either the C<PolyLib> format
995 or the C<isl> format.
996
997 =head3 Output
998
999 Before anything can be printed, an C<isl_printer> needs to
1000 be created.
1001
1002         __isl_give isl_printer *isl_printer_to_file(isl_ctx *ctx,
1003                 FILE *file);
1004         __isl_give isl_printer *isl_printer_to_str(isl_ctx *ctx);
1005         void isl_printer_free(__isl_take isl_printer *printer);
1006         __isl_give char *isl_printer_get_str(
1007                 __isl_keep isl_printer *printer);
1008
1009 The printer can be inspected using the following functions.
1010
1011         FILE *isl_printer_get_file(
1012                 __isl_keep isl_printer *printer);
1013         int isl_printer_get_output_format(
1014                 __isl_keep isl_printer *p);
1015
1016 The behavior of the printer can be modified in various ways
1017
1018         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_output_format(
1019                 __isl_take isl_printer *p, int output_format);
1020         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_indent(
1021                 __isl_take isl_printer *p, int indent);
1022         __isl_give isl_printer *isl_printer_indent(
1023                 __isl_take isl_printer *p, int indent);
1024         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_prefix(
1025                 __isl_take isl_printer *p, const char *prefix);
1026         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_suffix(
1027                 __isl_take isl_printer *p, const char *suffix);
1028
1029 The C<output_format> may be either C<ISL_FORMAT_ISL>, C<ISL_FORMAT_OMEGA>,
1030 C<ISL_FORMAT_POLYLIB>, C<ISL_FORMAT_EXT_POLYLIB> or C<ISL_FORMAT_LATEX>
1031 and defaults to C<ISL_FORMAT_ISL>.
1032 Each line in the output is indented by C<indent> (set by
1033 C<isl_printer_set_indent>) spaces
1034 (default: 0), prefixed by C<prefix> and suffixed by C<suffix>.
1035 In the C<PolyLib> format output,
1036 the coefficients of the existentially quantified variables
1037 appear between those of the set variables and those
1038 of the parameters.
1039 The function C<isl_printer_indent> increases the indentation
1040 by the specified amount (which may be negative).
1041
1042 To actually print something, use
1043
1044         #include <isl/printer.h>
1045         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_double(
1046                 __isl_take isl_printer *p, double d);
1047
1048         #include <isl/set.h>
1049         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_basic_set(
1050                 __isl_take isl_printer *printer,
1051                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1052         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_set(
1053                 __isl_take isl_printer *printer,
1054                 __isl_keep isl_set *set);
1055
1056         #include <isl/map.h>
1057         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_basic_map(
1058                 __isl_take isl_printer *printer,
1059                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1060         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_map(
1061                 __isl_take isl_printer *printer,
1062                 __isl_keep isl_map *map);
1063
1064         #include <isl/union_set.h>
1065         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_set(
1066                 __isl_take isl_printer *p,
1067                 __isl_keep isl_union_set *uset);
1068
1069         #include <isl/union_map.h>
1070         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_map(
1071                 __isl_take isl_printer *p,
1072                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1073
1074 When called on a file printer, the following function flushes
1075 the file.  When called on a string printer, the buffer is cleared.
1076
1077         __isl_give isl_printer *isl_printer_flush(
1078                 __isl_take isl_printer *p);
1079
1080 =head2 Creating New Sets and Relations
1081
1082 C<isl> has functions for creating some standard sets and relations.
1083
1084 =over
1085
1086 =item * Empty sets and relations
1087
1088         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_empty(
1089                 __isl_take isl_space *space);
1090         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_empty(
1091                 __isl_take isl_space *space);
1092         __isl_give isl_set *isl_set_empty(
1093                 __isl_take isl_space *space);
1094         __isl_give isl_map *isl_map_empty(
1095                 __isl_take isl_space *space);
1096         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_empty(
1097                 __isl_take isl_space *space);
1098         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_empty(
1099                 __isl_take isl_space *space);
1100
1101 For C<isl_union_set>s and C<isl_union_map>s, the space
1102 is only used to specify the parameters.
1103
1104 =item * Universe sets and relations
1105
1106         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_universe(
1107                 __isl_take isl_space *space);
1108         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_universe(
1109                 __isl_take isl_space *space);
1110         __isl_give isl_set *isl_set_universe(
1111                 __isl_take isl_space *space);
1112         __isl_give isl_map *isl_map_universe(
1113                 __isl_take isl_space *space);
1114         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_universe(
1115                 __isl_take isl_union_set *uset);
1116         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_universe(
1117                 __isl_take isl_union_map *umap);
1118
1119 The sets and relations constructed by the functions above
1120 contain all integer values, while those constructed by the
1121 functions below only contain non-negative values.
1122
1123         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_nat_universe(
1124                 __isl_take isl_space *space);
1125         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_nat_universe(
1126                 __isl_take isl_space *space);
1127         __isl_give isl_set *isl_set_nat_universe(
1128                 __isl_take isl_space *space);
1129         __isl_give isl_map *isl_map_nat_universe(
1130                 __isl_take isl_space *space);
1131
1132 =item * Identity relations
1133
1134         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_identity(
1135                 __isl_take isl_space *space);
1136         __isl_give isl_map *isl_map_identity(
1137                 __isl_take isl_space *space);
1138
1139 The number of input and output dimensions in C<space> needs
1140 to be the same.
1141
1142 =item * Lexicographic order
1143
1144         __isl_give isl_map *isl_map_lex_lt(
1145                 __isl_take isl_space *set_space);
1146         __isl_give isl_map *isl_map_lex_le(
1147                 __isl_take isl_space *set_space);
1148         __isl_give isl_map *isl_map_lex_gt(
1149                 __isl_take isl_space *set_space);
1150         __isl_give isl_map *isl_map_lex_ge(
1151                 __isl_take isl_space *set_space);
1152         __isl_give isl_map *isl_map_lex_lt_first(
1153                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1154         __isl_give isl_map *isl_map_lex_le_first(
1155                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1156         __isl_give isl_map *isl_map_lex_gt_first(
1157                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1158         __isl_give isl_map *isl_map_lex_ge_first(
1159                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1160
1161 The first four functions take a space for a B<set>
1162 and return relations that express that the elements in the domain
1163 are lexicographically less
1164 (C<isl_map_lex_lt>), less or equal (C<isl_map_lex_le>),
1165 greater (C<isl_map_lex_gt>) or greater or equal (C<isl_map_lex_ge>)
1166 than the elements in the range.
1167 The last four functions take a space for a map
1168 and return relations that express that the first C<n> dimensions
1169 in the domain are lexicographically less
1170 (C<isl_map_lex_lt_first>), less or equal (C<isl_map_lex_le_first>),
1171 greater (C<isl_map_lex_gt_first>) or greater or equal (C<isl_map_lex_ge_first>)
1172 than the first C<n> dimensions in the range.
1173
1174 =back
1175
1176 A basic set or relation can be converted to a set or relation
1177 using the following functions.
1178
1179         __isl_give isl_set *isl_set_from_basic_set(
1180                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1181         __isl_give isl_map *isl_map_from_basic_map(
1182                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1183
1184 Sets and relations can be converted to union sets and relations
1185 using the following functions.
1186
1187         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_from_map(
1188                 __isl_take isl_map *map);
1189         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_from_set(
1190                 __isl_take isl_set *set);
1191
1192 The inverse conversions below can only be used if the input
1193 union set or relation is known to contain elements in exactly one
1194 space.
1195
1196         __isl_give isl_set *isl_set_from_union_set(
1197                 __isl_take isl_union_set *uset);
1198         __isl_give isl_map *isl_map_from_union_map(
1199                 __isl_take isl_union_map *umap);
1200
1201 A zero-dimensional set can be constructed on a given parameter domain
1202 using the following function.
1203
1204         __isl_give isl_set *isl_set_from_params(
1205                 __isl_take isl_set *set);
1206
1207 Sets and relations can be copied and freed again using the following
1208 functions.
1209
1210         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_copy(
1211                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1212         __isl_give isl_set *isl_set_copy(__isl_keep isl_set *set);
1213         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_copy(
1214                 __isl_keep isl_union_set *uset);
1215         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_copy(
1216                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1217         __isl_give isl_map *isl_map_copy(__isl_keep isl_map *map);
1218         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_copy(
1219                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1220         void isl_basic_set_free(__isl_take isl_basic_set *bset);
1221         void isl_set_free(__isl_take isl_set *set);
1222         void *isl_union_set_free(__isl_take isl_union_set *uset);
1223         void isl_basic_map_free(__isl_take isl_basic_map *bmap);
1224         void isl_map_free(__isl_take isl_map *map);
1225         void *isl_union_map_free(__isl_take isl_union_map *umap);
1226
1227 Other sets and relations can be constructed by starting
1228 from a universe set or relation, adding equality and/or
1229 inequality constraints and then projecting out the
1230 existentially quantified variables, if any.
1231 Constraints can be constructed, manipulated and
1232 added to (or removed from) (basic) sets and relations
1233 using the following functions.
1234
1235         #include <isl/constraint.h>
1236         __isl_give isl_constraint *isl_equality_alloc(
1237                 __isl_take isl_local_space *ls);
1238         __isl_give isl_constraint *isl_inequality_alloc(
1239                 __isl_take isl_local_space *ls);
1240         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_constant(
1241                 __isl_take isl_constraint *constraint, isl_int v);
1242         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_constant_si(
1243                 __isl_take isl_constraint *constraint, int v);
1244         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_coefficient(
1245                 __isl_take isl_constraint *constraint,
1246                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
1247         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_coefficient_si(
1248                 __isl_take isl_constraint *constraint,
1249                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
1250         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_add_constraint(
1251                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1252                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1253         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_add_constraint(
1254                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1255                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1256         __isl_give isl_map *isl_map_add_constraint(
1257                 __isl_take isl_map *map,
1258                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1259         __isl_give isl_set *isl_set_add_constraint(
1260                 __isl_take isl_set *set,
1261                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1262         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_drop_constraint(
1263                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1264                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1265
1266 For example, to create a set containing the even integers
1267 between 10 and 42, you would use the following code.
1268
1269         isl_space *space;
1270         isl_local_space *ls;
1271         isl_constraint *c;
1272         isl_basic_set *bset;
1273
1274         space = isl_space_set_alloc(ctx, 0, 2);
1275         bset = isl_basic_set_universe(isl_space_copy(space));
1276         ls = isl_local_space_from_space(space);
1277
1278         c = isl_equality_alloc(isl_local_space_copy(ls));
1279         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 0, -1);
1280         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 1, 2);
1281         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
1282
1283         c = isl_inequality_alloc(isl_local_space_copy(ls));
1284         c = isl_constraint_set_constant_si(c, -10);
1285         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 0, 1);
1286         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
1287
1288         c = isl_inequality_alloc(ls);
1289         c = isl_constraint_set_constant_si(c, 42);
1290         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 0, -1);
1291         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
1292
1293         bset = isl_basic_set_project_out(bset, isl_dim_set, 1, 1);
1294
1295 Or, alternatively,
1296
1297         isl_basic_set *bset;
1298         bset = isl_basic_set_read_from_str(ctx,
1299                 "{[i] : exists (a : i = 2a and i >= 10 and i <= 42)}");
1300
1301 A basic set or relation can also be constructed from two matrices
1302 describing the equalities and the inequalities.
1303
1304         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_from_constraint_matrices(
1305                 __isl_take isl_space *space,
1306                 __isl_take isl_mat *eq, __isl_take isl_mat *ineq,
1307                 enum isl_dim_type c1,
1308                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1309                 enum isl_dim_type c4);
1310         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_constraint_matrices(
1311                 __isl_take isl_space *space,
1312                 __isl_take isl_mat *eq, __isl_take isl_mat *ineq,
1313                 enum isl_dim_type c1,
1314                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1315                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1316
1317 The C<isl_dim_type> arguments indicate the order in which
1318 different kinds of variables appear in the input matrices
1319 and should be a permutation of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1320 C<isl_dim_set> and C<isl_dim_div> for sets and
1321 of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1322 C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out> and C<isl_dim_div> for relations.
1323
1324 A (basic or union) set or relation can also be constructed from a
1325 (union) (piecewise) (multiple) affine expression
1326 or a list of affine expressions
1327 (See L<"Piecewise Quasi Affine Expressions"> and
1328 L<"Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions">).
1329
1330         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_aff(
1331                 __isl_take isl_aff *aff);
1332         __isl_give isl_map *isl_map_from_aff(
1333                 __isl_take isl_aff *aff);
1334         __isl_give isl_set *isl_set_from_pw_aff(
1335                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
1336         __isl_give isl_map *isl_map_from_pw_aff(
1337                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
1338         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_aff_list(
1339                 __isl_take isl_space *domain_space,
1340                 __isl_take isl_aff_list *list);
1341         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_multi_aff(
1342                 __isl_take isl_multi_aff *maff)
1343         __isl_give isl_map *isl_map_from_multi_aff(
1344                 __isl_take isl_multi_aff *maff)
1345         __isl_give isl_set *isl_set_from_pw_multi_aff(
1346                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
1347         __isl_give isl_map *isl_map_from_pw_multi_aff(
1348                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
1349         __isl_give isl_union_map *
1350         isl_union_map_from_union_pw_multi_aff(
1351                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma);
1352
1353 The C<domain_dim> argument describes the domain of the resulting
1354 basic relation.  It is required because the C<list> may consist
1355 of zero affine expressions.
1356
1357 =head2 Inspecting Sets and Relations
1358
1359 Usually, the user should not have to care about the actual constraints
1360 of the sets and maps, but should instead apply the abstract operations
1361 explained in the following sections.
1362 Occasionally, however, it may be required to inspect the individual
1363 coefficients of the constraints.  This section explains how to do so.
1364 In these cases, it may also be useful to have C<isl> compute
1365 an explicit representation of the existentially quantified variables.
1366
1367         __isl_give isl_set *isl_set_compute_divs(
1368                 __isl_take isl_set *set);
1369         __isl_give isl_map *isl_map_compute_divs(
1370                 __isl_take isl_map *map);
1371         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_compute_divs(
1372                 __isl_take isl_union_set *uset);
1373         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_compute_divs(
1374                 __isl_take isl_union_map *umap);
1375
1376 This explicit representation defines the existentially quantified
1377 variables as integer divisions of the other variables, possibly
1378 including earlier existentially quantified variables.
1379 An explicitly represented existentially quantified variable therefore
1380 has a unique value when the values of the other variables are known.
1381 If, furthermore, the same existentials, i.e., existentials
1382 with the same explicit representations, should appear in the
1383 same order in each of the disjuncts of a set or map, then the user should call
1384 either of the following functions.
1385
1386         __isl_give isl_set *isl_set_align_divs(
1387                 __isl_take isl_set *set);
1388         __isl_give isl_map *isl_map_align_divs(
1389                 __isl_take isl_map *map);
1390
1391 Alternatively, the existentially quantified variables can be removed
1392 using the following functions, which compute an overapproximation.
1393
1394         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_remove_divs(
1395                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1396         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_remove_divs(
1397                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1398         __isl_give isl_set *isl_set_remove_divs(
1399                 __isl_take isl_set *set);
1400         __isl_give isl_map *isl_map_remove_divs(
1401                 __isl_take isl_map *map);
1402
1403 To iterate over all the sets or maps in a union set or map, use
1404
1405         int isl_union_set_foreach_set(__isl_keep isl_union_set *uset,
1406                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set, void *user),
1407                 void *user);
1408         int isl_union_map_foreach_map(__isl_keep isl_union_map *umap,
1409                 int (*fn)(__isl_take isl_map *map, void *user),
1410                 void *user);
1411
1412 The number of sets or maps in a union set or map can be obtained
1413 from
1414
1415         int isl_union_set_n_set(__isl_keep isl_union_set *uset);
1416         int isl_union_map_n_map(__isl_keep isl_union_map *umap);
1417
1418 To extract the set or map in a given space from a union, use
1419
1420         __isl_give isl_set *isl_union_set_extract_set(
1421                 __isl_keep isl_union_set *uset,
1422                 __isl_take isl_space *space);
1423         __isl_give isl_map *isl_union_map_extract_map(
1424                 __isl_keep isl_union_map *umap,
1425                 __isl_take isl_space *space);
1426
1427 To iterate over all the basic sets or maps in a set or map, use
1428
1429         int isl_set_foreach_basic_set(__isl_keep isl_set *set,
1430                 int (*fn)(__isl_take isl_basic_set *bset, void *user),
1431                 void *user);
1432         int isl_map_foreach_basic_map(__isl_keep isl_map *map,
1433                 int (*fn)(__isl_take isl_basic_map *bmap, void *user),
1434                 void *user);
1435
1436 The callback function C<fn> should return 0 if successful and
1437 -1 if an error occurs.  In the latter case, or if any other error
1438 occurs, the above functions will return -1.
1439
1440 It should be noted that C<isl> does not guarantee that
1441 the basic sets or maps passed to C<fn> are disjoint.
1442 If this is required, then the user should call one of
1443 the following functions first.
1444
1445         __isl_give isl_set *isl_set_make_disjoint(
1446                 __isl_take isl_set *set);
1447         __isl_give isl_map *isl_map_make_disjoint(
1448                 __isl_take isl_map *map);
1449
1450 The number of basic sets in a set can be obtained
1451 from
1452
1453         int isl_set_n_basic_set(__isl_keep isl_set *set);
1454
1455 To iterate over the constraints of a basic set or map, use
1456
1457         #include <isl/constraint.h>
1458
1459         int isl_basic_set_n_constraint(
1460                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1461         int isl_basic_set_foreach_constraint(
1462                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1463                 int (*fn)(__isl_take isl_constraint *c, void *user),
1464                 void *user);
1465         int isl_basic_map_foreach_constraint(
1466                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1467                 int (*fn)(__isl_take isl_constraint *c, void *user),
1468                 void *user);
1469         void *isl_constraint_free(__isl_take isl_constraint *c);
1470
1471 Again, the callback function C<fn> should return 0 if successful and
1472 -1 if an error occurs.  In the latter case, or if any other error
1473 occurs, the above functions will return -1.
1474 The constraint C<c> represents either an equality or an inequality.
1475 Use the following function to find out whether a constraint
1476 represents an equality.  If not, it represents an inequality.
1477
1478         int isl_constraint_is_equality(
1479                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
1480
1481 The coefficients of the constraints can be inspected using
1482 the following functions.
1483
1484         int isl_constraint_is_lower_bound(
1485                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1486                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1487         int isl_constraint_is_upper_bound(
1488                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1489                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1490         void isl_constraint_get_constant(
1491                 __isl_keep isl_constraint *constraint, isl_int *v);
1492         void isl_constraint_get_coefficient(
1493                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1494                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
1495         int isl_constraint_involves_dims(
1496                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1497                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1498
1499 The explicit representations of the existentially quantified
1500 variables can be inspected using the following function.
1501 Note that the user is only allowed to use this function
1502 if the inspected set or map is the result of a call
1503 to C<isl_set_compute_divs> or C<isl_map_compute_divs>.
1504 The existentially quantified variable is equal to the floor
1505 of the returned affine expression.  The affine expression
1506 itself can be inspected using the functions in
1507 L<"Piecewise Quasi Affine Expressions">.
1508
1509         __isl_give isl_aff *isl_constraint_get_div(
1510                 __isl_keep isl_constraint *constraint, int pos);
1511
1512 To obtain the constraints of a basic set or map in matrix
1513 form, use the following functions.
1514
1515         __isl_give isl_mat *isl_basic_set_equalities_matrix(
1516                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1517                 enum isl_dim_type c1, enum isl_dim_type c2,
1518                 enum isl_dim_type c3, enum isl_dim_type c4);
1519         __isl_give isl_mat *isl_basic_set_inequalities_matrix(
1520                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1521                 enum isl_dim_type c1, enum isl_dim_type c2,
1522                 enum isl_dim_type c3, enum isl_dim_type c4);
1523         __isl_give isl_mat *isl_basic_map_equalities_matrix(
1524                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1525                 enum isl_dim_type c1,
1526                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1527                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1528         __isl_give isl_mat *isl_basic_map_inequalities_matrix(
1529                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1530                 enum isl_dim_type c1,
1531                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1532                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1533
1534 The C<isl_dim_type> arguments dictate the order in which
1535 different kinds of variables appear in the resulting matrix
1536 and should be a permutation of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1537 C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out> and C<isl_dim_div>.
1538
1539 The number of parameters, input, output or set dimensions can
1540 be obtained using the following functions.
1541
1542         unsigned isl_basic_set_dim(__isl_keep isl_basic_set *bset,
1543                 enum isl_dim_type type);
1544         unsigned isl_basic_map_dim(__isl_keep isl_basic_map *bmap,
1545                 enum isl_dim_type type);
1546         unsigned isl_set_dim(__isl_keep isl_set *set,
1547                 enum isl_dim_type type);
1548         unsigned isl_map_dim(__isl_keep isl_map *map,
1549                 enum isl_dim_type type);
1550
1551 To check whether the description of a set or relation depends
1552 on one or more given dimensions, it is not necessary to iterate over all
1553 constraints.  Instead the following functions can be used.
1554
1555         int isl_basic_set_involves_dims(
1556                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1557                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1558         int isl_set_involves_dims(__isl_keep isl_set *set,
1559                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1560         int isl_basic_map_involves_dims(
1561                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1562                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1563         int isl_map_involves_dims(__isl_keep isl_map *map,
1564                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1565
1566 Similarly, the following functions can be used to check whether
1567 a given dimension is involved in any lower or upper bound.
1568
1569         int isl_set_dim_has_lower_bound(__isl_keep isl_set *set,
1570                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1571         int isl_set_dim_has_upper_bound(__isl_keep isl_set *set,
1572                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1573
1574 The identifiers or names of the domain and range spaces of a set
1575 or relation can be read off or set using the following functions.
1576
1577         __isl_give isl_set *isl_set_set_tuple_id(
1578                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_id *id);
1579         __isl_give isl_set *isl_set_reset_tuple_id(
1580                 __isl_take isl_set *set);
1581         int isl_set_has_tuple_id(__isl_keep isl_set *set);
1582         __isl_give isl_id *isl_set_get_tuple_id(
1583                 __isl_keep isl_set *set);
1584         __isl_give isl_map *isl_map_set_tuple_id(
1585                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1586                 __isl_take isl_id *id);
1587         __isl_give isl_map *isl_map_reset_tuple_id(
1588                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type);
1589         int isl_map_has_tuple_id(__isl_keep isl_map *map,
1590                 enum isl_dim_type type);
1591         __isl_give isl_id *isl_map_get_tuple_id(
1592                 __isl_keep isl_map *map, enum isl_dim_type type);
1593
1594         const char *isl_basic_set_get_tuple_name(
1595                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1596         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_set_tuple_name(
1597                 __isl_take isl_basic_set *set, const char *s);
1598         int isl_set_has_tuple_name(__isl_keep isl_set *set);
1599         const char *isl_set_get_tuple_name(
1600                 __isl_keep isl_set *set);
1601         const char *isl_basic_map_get_tuple_name(
1602                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1603                 enum isl_dim_type type);
1604         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_set_tuple_name(
1605                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1606                 enum isl_dim_type type, const char *s);
1607         const char *isl_map_get_tuple_name(
1608                 __isl_keep isl_map *map,
1609                 enum isl_dim_type type);
1610
1611 As with C<isl_space_get_tuple_name>, the value returned points to
1612 an internal data structure.
1613 The identifiers, positions or names of individual dimensions can be
1614 read off using the following functions.
1615
1616         __isl_give isl_id *isl_basic_set_get_dim_id(
1617                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1618                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1619         __isl_give isl_set *isl_set_set_dim_id(
1620                 __isl_take isl_set *set, enum isl_dim_type type,
1621                 unsigned pos, __isl_take isl_id *id);
1622         int isl_set_has_dim_id(__isl_keep isl_set *set,
1623                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1624         __isl_give isl_id *isl_set_get_dim_id(
1625                 __isl_keep isl_set *set, enum isl_dim_type type,
1626                 unsigned pos);
1627         int isl_basic_map_has_dim_id(
1628                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1629                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1630         __isl_give isl_map *isl_map_set_dim_id(
1631                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1632                 unsigned pos, __isl_take isl_id *id);
1633         int isl_map_has_dim_id(__isl_keep isl_map *map,
1634                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1635         __isl_give isl_id *isl_map_get_dim_id(
1636                 __isl_keep isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1637                 unsigned pos);
1638
1639         int isl_set_find_dim_by_id(__isl_keep isl_set *set,
1640                 enum isl_dim_type type, __isl_keep isl_id *id);
1641         int isl_map_find_dim_by_id(__isl_keep isl_map *map,
1642                 enum isl_dim_type type, __isl_keep isl_id *id);
1643         int isl_set_find_dim_by_name(__isl_keep isl_set *set,
1644                 enum isl_dim_type type, const char *name);
1645         int isl_map_find_dim_by_name(__isl_keep isl_map *map,
1646                 enum isl_dim_type type, const char *name);
1647
1648         const char *isl_constraint_get_dim_name(
1649                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1650                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1651         const char *isl_basic_set_get_dim_name(
1652                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1653                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1654         int isl_set_has_dim_name(__isl_keep isl_set *set,
1655                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1656         const char *isl_set_get_dim_name(
1657                 __isl_keep isl_set *set,
1658                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1659         const char *isl_basic_map_get_dim_name(
1660                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1661                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1662         int isl_map_has_dim_name(__isl_keep isl_map *map,
1663                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1664         const char *isl_map_get_dim_name(
1665                 __isl_keep isl_map *map,
1666                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1667
1668 These functions are mostly useful to obtain the identifiers, positions
1669 or names of the parameters.  Identifiers of individual dimensions are
1670 essentially only useful for printing.  They are ignored by all other
1671 operations and may not be preserved across those operations.
1672
1673 =head2 Properties
1674
1675 =head3 Unary Properties
1676
1677 =over
1678
1679 =item * Emptiness
1680
1681 The following functions test whether the given set or relation
1682 contains any integer points.  The ``plain'' variants do not perform
1683 any computations, but simply check if the given set or relation
1684 is already known to be empty.
1685
1686         int isl_basic_set_plain_is_empty(__isl_keep isl_basic_set *bset);
1687         int isl_basic_set_is_empty(__isl_keep isl_basic_set *bset);
1688         int isl_set_plain_is_empty(__isl_keep isl_set *set);
1689         int isl_set_is_empty(__isl_keep isl_set *set);
1690         int isl_union_set_is_empty(__isl_keep isl_union_set *uset);
1691         int isl_basic_map_plain_is_empty(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
1692         int isl_basic_map_is_empty(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
1693         int isl_map_plain_is_empty(__isl_keep isl_map *map);
1694         int isl_map_is_empty(__isl_keep isl_map *map);
1695         int isl_union_map_is_empty(__isl_keep isl_union_map *umap);
1696
1697 =item * Universality
1698
1699         int isl_basic_set_is_universe(__isl_keep isl_basic_set *bset);
1700         int isl_basic_map_is_universe(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
1701         int isl_set_plain_is_universe(__isl_keep isl_set *set);
1702
1703 =item * Single-valuedness
1704
1705         int isl_basic_map_is_single_valued(
1706                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1707         int isl_map_plain_is_single_valued(
1708                 __isl_keep isl_map *map);
1709         int isl_map_is_single_valued(__isl_keep isl_map *map);
1710         int isl_union_map_is_single_valued(__isl_keep isl_union_map *umap);
1711
1712 =item * Injectivity
1713
1714         int isl_map_plain_is_injective(__isl_keep isl_map *map);
1715         int isl_map_is_injective(__isl_keep isl_map *map);
1716         int isl_union_map_plain_is_injective(
1717                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1718         int isl_union_map_is_injective(
1719                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1720
1721 =item * Bijectivity
1722
1723         int isl_map_is_bijective(__isl_keep isl_map *map);
1724         int isl_union_map_is_bijective(__isl_keep isl_union_map *umap);
1725
1726 =item * Position
1727
1728         int isl_basic_map_plain_is_fixed(
1729                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1730                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1731                 isl_int *val);
1732         int isl_set_plain_is_fixed(__isl_keep isl_set *set,
1733                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1734                 isl_int *val);
1735         int isl_map_plain_is_fixed(__isl_keep isl_map *map,
1736                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1737                 isl_int *val);
1738
1739 Check if the relation obviously lies on a hyperplane where the given dimension
1740 has a fixed value and if so, return that value in C<*val>.
1741
1742 =item * Space
1743
1744 To check whether a set is a parameter domain, use this function:
1745
1746         int isl_set_is_params(__isl_keep isl_set *set);
1747         int isl_union_set_is_params(
1748                 __isl_keep isl_union_set *uset);
1749
1750 =item * Wrapping
1751
1752 The following functions check whether the domain of the given
1753 (basic) set is a wrapped relation.
1754
1755         int isl_basic_set_is_wrapping(
1756                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1757         int isl_set_is_wrapping(__isl_keep isl_set *set);
1758
1759 =item * Internal Product
1760
1761         int isl_basic_map_can_zip(
1762                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1763         int isl_map_can_zip(__isl_keep isl_map *map);
1764
1765 Check whether the product of domain and range of the given relation
1766 can be computed,
1767 i.e., whether both domain and range are nested relations.
1768
1769 =item * Currying
1770
1771         int isl_basic_map_can_curry(
1772                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1773         int isl_map_can_curry(__isl_keep isl_map *map);
1774
1775 Check whether the domain of the (basic) relation is a wrapped relation.
1776
1777 =back
1778
1779 =head3 Binary Properties
1780
1781 =over
1782
1783 =item * Equality
1784
1785         int isl_set_plain_is_equal(__isl_keep isl_set *set1,
1786                 __isl_keep isl_set *set2);
1787         int isl_set_is_equal(__isl_keep isl_set *set1,
1788                 __isl_keep isl_set *set2);
1789         int isl_union_set_is_equal(
1790                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
1791                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
1792         int isl_basic_map_is_equal(
1793                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
1794                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
1795         int isl_map_is_equal(__isl_keep isl_map *map1,
1796                 __isl_keep isl_map *map2);
1797         int isl_map_plain_is_equal(__isl_keep isl_map *map1,
1798                 __isl_keep isl_map *map2);
1799         int isl_union_map_is_equal(
1800                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
1801                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
1802
1803 =item * Disjointness
1804
1805         int isl_set_plain_is_disjoint(__isl_keep isl_set *set1,
1806                 __isl_keep isl_set *set2);
1807
1808 =item * Subset
1809
1810         int isl_basic_set_is_subset(
1811                 __isl_keep isl_basic_set *bset1,
1812                 __isl_keep isl_basic_set *bset2);
1813         int isl_set_is_subset(__isl_keep isl_set *set1,
1814                 __isl_keep isl_set *set2);
1815         int isl_set_is_strict_subset(
1816                 __isl_keep isl_set *set1,
1817                 __isl_keep isl_set *set2);
1818         int isl_union_set_is_subset(
1819                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
1820                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
1821         int isl_union_set_is_strict_subset(
1822                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
1823                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
1824         int isl_basic_map_is_subset(
1825                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
1826                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
1827         int isl_basic_map_is_strict_subset(
1828                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
1829                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
1830         int isl_map_is_subset(
1831                 __isl_keep isl_map *map1,
1832                 __isl_keep isl_map *map2);
1833         int isl_map_is_strict_subset(
1834                 __isl_keep isl_map *map1,
1835                 __isl_keep isl_map *map2);
1836         int isl_union_map_is_subset(
1837                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
1838                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
1839         int isl_union_map_is_strict_subset(
1840                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
1841                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
1842
1843 Check whether the first argument is a (strict) subset of the
1844 second argument.
1845
1846 =back
1847
1848 =head2 Unary Operations
1849
1850 =over
1851
1852 =item * Complement
1853
1854         __isl_give isl_set *isl_set_complement(
1855                 __isl_take isl_set *set);
1856         __isl_give isl_map *isl_map_complement(
1857                 __isl_take isl_map *map);
1858
1859 =item * Inverse map
1860
1861         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_reverse(
1862                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1863         __isl_give isl_map *isl_map_reverse(
1864                 __isl_take isl_map *map);
1865         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_reverse(
1866                 __isl_take isl_union_map *umap);
1867
1868 =item * Projection
1869
1870         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_project_out(
1871                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1872                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1873         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_project_out(
1874                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1875                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1876         __isl_give isl_set *isl_set_project_out(__isl_take isl_set *set,
1877                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1878         __isl_give isl_map *isl_map_project_out(__isl_take isl_map *map,
1879                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1880         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_params(
1881                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1882         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_domain(
1883                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1884         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_range(
1885                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1886         __isl_give isl_set *isl_set_params(__isl_take isl_set *set);
1887         __isl_give isl_set *isl_map_params(__isl_take isl_map *map);
1888         __isl_give isl_set *isl_map_domain(
1889                 __isl_take isl_map *bmap);
1890         __isl_give isl_set *isl_map_range(
1891                 __isl_take isl_map *map);
1892         __isl_give isl_set *isl_union_set_params(
1893                 __isl_take isl_union_set *uset);
1894         __isl_give isl_set *isl_union_map_params(
1895                 __isl_take isl_union_map *umap);
1896         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_domain(
1897                 __isl_take isl_union_map *umap);
1898         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_range(
1899                 __isl_take isl_union_map *umap);
1900
1901         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_domain_map(
1902                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1903         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_range_map(
1904                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1905         __isl_give isl_map *isl_map_domain_map(__isl_take isl_map *map);
1906         __isl_give isl_map *isl_map_range_map(__isl_take isl_map *map);
1907         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_domain_map(
1908                 __isl_take isl_union_map *umap);
1909         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_range_map(
1910                 __isl_take isl_union_map *umap);
1911
1912 The functions above construct a (basic, regular or union) relation
1913 that maps (a wrapped version of) the input relation to its domain or range.
1914
1915 =item * Elimination
1916
1917         __isl_give isl_set *isl_set_eliminate(
1918                 __isl_take isl_set *set, enum isl_dim_type type,
1919                 unsigned first, unsigned n);
1920         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_eliminate(
1921                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1922                 enum isl_dim_type type,
1923                 unsigned first, unsigned n);
1924         __isl_give isl_map *isl_map_eliminate(
1925                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1926                 unsigned first, unsigned n);
1927
1928 Eliminate the coefficients for the given dimensions from the constraints,
1929 without removing the dimensions.
1930
1931 =item * Slicing
1932
1933         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_fix(
1934                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1935                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1936                 isl_int value);
1937         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_fix_si(
1938                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1939                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1940         __isl_give isl_set *isl_set_fix(__isl_take isl_set *set,
1941                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1942                 isl_int value);
1943         __isl_give isl_set *isl_set_fix_si(__isl_take isl_set *set,
1944                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1945         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_fix_si(
1946                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1947                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1948         __isl_give isl_map *isl_map_fix_si(__isl_take isl_map *map,
1949                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1950
1951 Intersect the set or relation with the hyperplane where the given
1952 dimension has the fixed given value.
1953
1954         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_lower_bound_si(
1955                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1956                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1957         __isl_give isl_set *isl_set_lower_bound(
1958                 __isl_take isl_set *set,
1959                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1960                 isl_int value);
1961         __isl_give isl_set *isl_set_lower_bound_si(
1962                 __isl_take isl_set *set,
1963                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1964         __isl_give isl_map *isl_map_lower_bound_si(
1965                 __isl_take isl_map *map,
1966                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1967         __isl_give isl_set *isl_set_upper_bound(
1968                 __isl_take isl_set *set,
1969                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1970                 isl_int value);
1971         __isl_give isl_set *isl_set_upper_bound_si(
1972                 __isl_take isl_set *set,
1973                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1974         __isl_give isl_map *isl_map_upper_bound_si(
1975                 __isl_take isl_map *map,
1976                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1977
1978 Intersect the set or relation with the half-space where the given
1979 dimension has a value bounded by the fixed given value.
1980
1981         __isl_give isl_set *isl_set_equate(__isl_take isl_set *set,
1982                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
1983                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
1984         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_equate(
1985                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1986                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
1987                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
1988         __isl_give isl_map *isl_map_equate(__isl_take isl_map *map,
1989                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
1990                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
1991
1992 Intersect the set or relation with the hyperplane where the given
1993 dimensions are equal to each other.
1994
1995         __isl_give isl_map *isl_map_oppose(__isl_take isl_map *map,
1996                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
1997                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
1998
1999 Intersect the relation with the hyperplane where the given
2000 dimensions have opposite values.
2001
2002         __isl_give isl_map *isl_map_order_lt(__isl_take isl_map *map,
2003                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2004                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2005         __isl_give isl_map *isl_map_order_gt(__isl_take isl_map *map,
2006                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2007                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2008
2009 Intersect the relation with the half-space where the given
2010 dimensions satisfy the given ordering.
2011
2012 =item * Identity
2013
2014         __isl_give isl_map *isl_set_identity(
2015                 __isl_take isl_set *set);
2016         __isl_give isl_union_map *isl_union_set_identity(
2017                 __isl_take isl_union_set *uset);
2018
2019 Construct an identity relation on the given (union) set.
2020
2021 =item * Deltas
2022
2023         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_deltas(
2024                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2025         __isl_give isl_set *isl_map_deltas(__isl_take isl_map *map);
2026         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_deltas(
2027                 __isl_take isl_union_map *umap);
2028
2029 These functions return a (basic) set containing the differences
2030 between image elements and corresponding domain elements in the input.
2031
2032         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_deltas_map(
2033                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2034         __isl_give isl_map *isl_map_deltas_map(
2035                 __isl_take isl_map *map);
2036         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_deltas_map(
2037                 __isl_take isl_union_map *umap);
2038
2039 The functions above construct a (basic, regular or union) relation
2040 that maps (a wrapped version of) the input relation to its delta set.
2041
2042 =item * Coalescing
2043
2044 Simplify the representation of a set or relation by trying
2045 to combine pairs of basic sets or relations into a single
2046 basic set or relation.
2047
2048         __isl_give isl_set *isl_set_coalesce(__isl_take isl_set *set);
2049         __isl_give isl_map *isl_map_coalesce(__isl_take isl_map *map);
2050         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_coalesce(
2051                 __isl_take isl_union_set *uset);
2052         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_coalesce(
2053                 __isl_take isl_union_map *umap);
2054
2055 One of the methods for combining pairs of basic sets or relations
2056 can result in coefficients that are much larger than those that appear
2057 in the constraints of the input.  By default, the coefficients are
2058 not allowed to grow larger, but this can be changed by unsetting
2059 the following option.
2060
2061         int isl_options_set_coalesce_bounded_wrapping(
2062                 isl_ctx *ctx, int val);
2063         int isl_options_get_coalesce_bounded_wrapping(
2064                 isl_ctx *ctx);
2065
2066 =item * Detecting equalities
2067
2068         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_detect_equalities(
2069                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2070         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_detect_equalities(
2071                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2072         __isl_give isl_set *isl_set_detect_equalities(
2073                 __isl_take isl_set *set);
2074         __isl_give isl_map *isl_map_detect_equalities(
2075                 __isl_take isl_map *map);
2076         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_detect_equalities(
2077                 __isl_take isl_union_set *uset);
2078         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_detect_equalities(
2079                 __isl_take isl_union_map *umap);
2080
2081 Simplify the representation of a set or relation by detecting implicit
2082 equalities.
2083
2084 =item * Removing redundant constraints
2085
2086         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_remove_redundancies(
2087                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2088         __isl_give isl_set *isl_set_remove_redundancies(
2089                 __isl_take isl_set *set);
2090         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_remove_redundancies(
2091                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2092         __isl_give isl_map *isl_map_remove_redundancies(
2093                 __isl_take isl_map *map);
2094
2095 =item * Convex hull
2096
2097         __isl_give isl_basic_set *isl_set_convex_hull(
2098                 __isl_take isl_set *set);
2099         __isl_give isl_basic_map *isl_map_convex_hull(
2100                 __isl_take isl_map *map);
2101
2102 If the input set or relation has any existentially quantified
2103 variables, then the result of these operations is currently undefined.
2104
2105 =item * Simple hull
2106
2107         __isl_give isl_basic_set *isl_set_simple_hull(
2108                 __isl_take isl_set *set);
2109         __isl_give isl_basic_map *isl_map_simple_hull(
2110                 __isl_take isl_map *map);
2111         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_simple_hull(
2112                 __isl_take isl_union_map *umap);
2113
2114 These functions compute a single basic set or relation
2115 that contains the whole input set or relation.
2116 In particular, the output is described by translates
2117 of the constraints describing the basic sets or relations in the input.
2118
2119 =begin latex
2120
2121 (See \autoref{s:simple hull}.)
2122
2123 =end latex
2124
2125 =item * Affine hull
2126
2127         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_affine_hull(
2128                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2129         __isl_give isl_basic_set *isl_set_affine_hull(
2130                 __isl_take isl_set *set);
2131         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_affine_hull(
2132                 __isl_take isl_union_set *uset);
2133         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_affine_hull(
2134                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2135         __isl_give isl_basic_map *isl_map_affine_hull(
2136                 __isl_take isl_map *map);
2137         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_affine_hull(
2138                 __isl_take isl_union_map *umap);
2139
2140 In case of union sets and relations, the affine hull is computed
2141 per space.
2142
2143 =item * Polyhedral hull
2144
2145         __isl_give isl_basic_set *isl_set_polyhedral_hull(
2146                 __isl_take isl_set *set);
2147         __isl_give isl_basic_map *isl_map_polyhedral_hull(
2148                 __isl_take isl_map *map);
2149         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_polyhedral_hull(
2150                 __isl_take isl_union_set *uset);
2151         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_polyhedral_hull(
2152                 __isl_take isl_union_map *umap);
2153
2154 These functions compute a single basic set or relation
2155 not involving any existentially quantified variables
2156 that contains the whole input set or relation.
2157 In case of union sets and relations, the polyhedral hull is computed
2158 per space.
2159
2160 =item * Feasibility
2161
2162         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_sample(
2163                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2164         __isl_give isl_basic_set *isl_set_sample(
2165                 __isl_take isl_set *set);
2166         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_sample(
2167                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2168         __isl_give isl_basic_map *isl_map_sample(
2169                 __isl_take isl_map *map);
2170
2171 If the input (basic) set or relation is non-empty, then return
2172 a singleton subset of the input.  Otherwise, return an empty set.
2173
2174 =item * Optimization
2175
2176         #include <isl/ilp.h>
2177         enum isl_lp_result isl_basic_set_max(
2178                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
2179                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt)
2180         enum isl_lp_result isl_set_min(__isl_keep isl_set *set,
2181                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt);
2182         enum isl_lp_result isl_set_max(__isl_keep isl_set *set,
2183                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt);
2184
2185 Compute the minimum or maximum of the integer affine expression C<obj>
2186 over the points in C<set>, returning the result in C<opt>.
2187 The return value may be one of C<isl_lp_error>,
2188 C<isl_lp_ok>, C<isl_lp_unbounded> or C<isl_lp_empty>.
2189
2190 =item * Parametric optimization
2191
2192         __isl_give isl_pw_aff *isl_set_dim_min(
2193                 __isl_take isl_set *set, int pos);
2194         __isl_give isl_pw_aff *isl_set_dim_max(
2195                 __isl_take isl_set *set, int pos);
2196         __isl_give isl_pw_aff *isl_map_dim_max(
2197                 __isl_take isl_map *map, int pos);
2198
2199 Compute the minimum or maximum of the given set or output dimension
2200 as a function of the parameters (and input dimensions), but independently
2201 of the other set or output dimensions.
2202 For lexicographic optimization, see L<"Lexicographic Optimization">.
2203
2204 =item * Dual
2205
2206 The following functions compute either the set of (rational) coefficient
2207 values of valid constraints for the given set or the set of (rational)
2208 values satisfying the constraints with coefficients from the given set.
2209 Internally, these two sets of functions perform essentially the
2210 same operations, except that the set of coefficients is assumed to
2211 be a cone, while the set of values may be any polyhedron.
2212 The current implementation is based on the Farkas lemma and
2213 Fourier-Motzkin elimination, but this may change or be made optional
2214 in future.  In particular, future implementations may use different
2215 dualization algorithms or skip the elimination step.
2216
2217         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_coefficients(
2218                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2219         __isl_give isl_basic_set *isl_set_coefficients(
2220                 __isl_take isl_set *set);
2221         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_coefficients(
2222                 __isl_take isl_union_set *bset);
2223         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_solutions(
2224                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2225         __isl_give isl_basic_set *isl_set_solutions(
2226                 __isl_take isl_set *set);
2227         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_solutions(
2228                 __isl_take isl_union_set *bset);
2229
2230 =item * Power
2231
2232         __isl_give isl_map *isl_map_fixed_power(
2233                 __isl_take isl_map *map, isl_int exp);
2234         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_fixed_power(
2235                 __isl_take isl_union_map *umap, isl_int exp);
2236
2237 Compute the given power of C<map>, where C<exp> is assumed to be non-zero.
2238 If the exponent C<exp> is negative, then the -C<exp> th power of the inverse
2239 of C<map> is computed.
2240
2241         __isl_give isl_map *isl_map_power(__isl_take isl_map *map,
2242                 int *exact);
2243         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_power(
2244                 __isl_take isl_union_map *umap, int *exact);
2245
2246 Compute a parametric representation for all positive powers I<k> of C<map>.
2247 The result maps I<k> to a nested relation corresponding to the
2248 I<k>th power of C<map>.
2249 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
2250 then C<*exact> is set to C<1>.
2251
2252 =item * Transitive closure
2253
2254         __isl_give isl_map *isl_map_transitive_closure(
2255                 __isl_take isl_map *map, int *exact);
2256         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_transitive_closure(
2257                 __isl_take isl_union_map *umap, int *exact);
2258
2259 Compute the transitive closure of C<map>.
2260 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
2261 then C<*exact> is set to C<1>.
2262
2263 =item * Reaching path lengths
2264
2265         __isl_give isl_map *isl_map_reaching_path_lengths(
2266                 __isl_take isl_map *map, int *exact);
2267
2268 Compute a relation that maps each element in the range of C<map>
2269 to the lengths of all paths composed of edges in C<map> that
2270 end up in the given element.
2271 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
2272 then C<*exact> is set to C<1>.
2273 To compute the I<maximal> path length, the resulting relation
2274 should be postprocessed by C<isl_map_lexmax>.
2275 In particular, if the input relation is a dependence relation
2276 (mapping sources to sinks), then the maximal path length corresponds
2277 to the free schedule.
2278 Note, however, that C<isl_map_lexmax> expects the maximum to be
2279 finite, so if the path lengths are unbounded (possibly due to
2280 the overapproximation), then you will get an error message.
2281
2282 =item * Wrapping
2283
2284         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_wrap(
2285                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2286         __isl_give isl_set *isl_map_wrap(
2287                 __isl_take isl_map *map);
2288         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_wrap(
2289                 __isl_take isl_union_map *umap);
2290         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_set_unwrap(
2291                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2292         __isl_give isl_map *isl_set_unwrap(
2293                 __isl_take isl_set *set);
2294         __isl_give isl_union_map *isl_union_set_unwrap(
2295                 __isl_take isl_union_set *uset);
2296
2297 =item * Flattening
2298
2299 Remove any internal structure of domain (and range) of the given
2300 set or relation.  If there is any such internal structure in the input,
2301 then the name of the space is also removed.
2302
2303         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_flatten(
2304                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2305         __isl_give isl_set *isl_set_flatten(
2306                 __isl_take isl_set *set);
2307         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten_domain(
2308                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2309         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten_range(
2310                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2311         __isl_give isl_map *isl_map_flatten_range(
2312                 __isl_take isl_map *map);
2313         __isl_give isl_map *isl_map_flatten_domain(
2314                 __isl_take isl_map *map);
2315         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten(
2316                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2317         __isl_give isl_map *isl_map_flatten(
2318                 __isl_take isl_map *map);
2319
2320         __isl_give isl_map *isl_set_flatten_map(
2321                 __isl_take isl_set *set);
2322
2323 The function above constructs a relation
2324 that maps the input set to a flattened version of the set.
2325
2326 =item * Lifting
2327
2328 Lift the input set to a space with extra dimensions corresponding
2329 to the existentially quantified variables in the input.
2330 In particular, the result lives in a wrapped map where the domain
2331 is the original space and the range corresponds to the original
2332 existentially quantified variables.
2333
2334         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_lift(
2335                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2336         __isl_give isl_set *isl_set_lift(
2337                 __isl_take isl_set *set);
2338         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lift(
2339                 __isl_take isl_union_set *uset);
2340
2341 Given a local space that contains the existentially quantified
2342 variables of a set, a basic relation that, when applied to
2343 a basic set, has essentially the same effect as C<isl_basic_set_lift>,
2344 can be constructed using the following function.
2345
2346         #include <isl/local_space.h>
2347         __isl_give isl_basic_map *isl_local_space_lifting(
2348                 __isl_take isl_local_space *ls);
2349
2350 =item * Internal Product
2351
2352         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_zip(
2353                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2354         __isl_give isl_map *isl_map_zip(
2355                 __isl_take isl_map *map);
2356         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_zip(
2357                 __isl_take isl_union_map *umap);
2358
2359 Given a relation with nested relations for domain and range,
2360 interchange the range of the domain with the domain of the range.
2361
2362 =item * Currying
2363
2364         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_curry(
2365                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2366         __isl_give isl_map *isl_map_curry(
2367                 __isl_take isl_map *map);
2368         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_curry(
2369                 __isl_take isl_union_map *umap);
2370
2371 Given a relation with a nested relation for domain,
2372 move the range of the nested relation out of the domain
2373 and use it as the domain of a nested relation in the range,
2374 with the original range as range of this nested relation.
2375
2376 =item * Aligning parameters
2377
2378         __isl_give isl_set *isl_set_align_params(
2379                 __isl_take isl_set *set,
2380                 __isl_take isl_space *model);
2381         __isl_give isl_map *isl_map_align_params(
2382                 __isl_take isl_map *map,
2383                 __isl_take isl_space *model);
2384
2385 Change the order of the parameters of the given set or relation
2386 such that the first parameters match those of C<model>.
2387 This may involve the introduction of extra parameters.
2388 All parameters need to be named.
2389
2390 =item * Dimension manipulation
2391
2392         __isl_give isl_set *isl_set_add_dims(
2393                 __isl_take isl_set *set,
2394                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
2395         __isl_give isl_map *isl_map_add_dims(
2396                 __isl_take isl_map *map,
2397                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
2398         __isl_give isl_set *isl_set_insert_dims(
2399                 __isl_take isl_set *set,
2400                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, unsigned n);
2401         __isl_give isl_map *isl_map_insert_dims(
2402                 __isl_take isl_map *map,
2403                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, unsigned n);
2404         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_move_dims(
2405                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2406                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2407                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2408                 unsigned n);
2409         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_move_dims(
2410                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2411                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2412                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2413                 unsigned n);
2414         __isl_give isl_set *isl_set_move_dims(
2415                 __isl_take isl_set *set,
2416                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2417                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2418                 unsigned n);
2419         __isl_give isl_map *isl_map_move_dims(
2420                 __isl_take isl_map *map,
2421                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2422                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2423                 unsigned n);
2424
2425 It is usually not advisable to directly change the (input or output)
2426 space of a set or a relation as this removes the name and the internal
2427 structure of the space.  However, the above functions can be useful
2428 to add new parameters, assuming
2429 C<isl_set_align_params> and C<isl_map_align_params>
2430 are not sufficient.
2431
2432 =back
2433
2434 =head2 Binary Operations
2435
2436 The two arguments of a binary operation not only need to live
2437 in the same C<isl_ctx>, they currently also need to have
2438 the same (number of) parameters.
2439
2440 =head3 Basic Operations
2441
2442 =over
2443
2444 =item * Intersection
2445
2446         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_intersect_params(
2447                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
2448                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
2449         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_intersect(
2450                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
2451                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
2452         __isl_give isl_set *isl_set_intersect_params(
2453                 __isl_take isl_set *set,
2454                 __isl_take isl_set *params);
2455         __isl_give isl_set *isl_set_intersect(
2456                 __isl_take isl_set *set1,
2457                 __isl_take isl_set *set2);
2458         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_intersect_params(
2459                 __isl_take isl_union_set *uset,
2460                 __isl_take isl_set *set);
2461         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_params(
2462                 __isl_take isl_union_map *umap,
2463                 __isl_take isl_set *set);
2464         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_intersect(
2465                 __isl_take isl_union_set *uset1,
2466                 __isl_take isl_union_set *uset2);
2467         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect_domain(
2468                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2469                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2470         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect_range(
2471                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2472                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2473         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect(
2474                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2475                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2476         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_params(
2477                 __isl_take isl_map *map,
2478                 __isl_take isl_set *params);
2479         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_domain(
2480                 __isl_take isl_map *map,
2481                 __isl_take isl_set *set);
2482         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_range(
2483                 __isl_take isl_map *map,
2484                 __isl_take isl_set *set);
2485         __isl_give isl_map *isl_map_intersect(
2486                 __isl_take isl_map *map1,
2487                 __isl_take isl_map *map2);
2488         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_domain(
2489                 __isl_take isl_union_map *umap,
2490                 __isl_take isl_union_set *uset);
2491         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_range(
2492                 __isl_take isl_union_map *umap,
2493                 __isl_take isl_union_set *uset);
2494         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect(
2495                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2496                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2497
2498 The second argument to the C<_params> functions needs to be
2499 a parametric (basic) set.  For the other functions, a parametric set
2500 for either argument is only allowed if the other argument is
2501 a parametric set as well.
2502
2503 =item * Union
2504
2505         __isl_give isl_set *isl_basic_set_union(
2506                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
2507                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
2508         __isl_give isl_map *isl_basic_map_union(
2509                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2510                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2511         __isl_give isl_set *isl_set_union(
2512                 __isl_take isl_set *set1,
2513                 __isl_take isl_set *set2);
2514         __isl_give isl_map *isl_map_union(
2515                 __isl_take isl_map *map1,
2516                 __isl_take isl_map *map2);
2517         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_union(
2518                 __isl_take isl_union_set *uset1,
2519                 __isl_take isl_union_set *uset2);
2520         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_union(
2521                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2522                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2523
2524 =item * Set difference
2525
2526         __isl_give isl_set *isl_set_subtract(
2527                 __isl_take isl_set *set1,
2528                 __isl_take isl_set *set2);
2529         __isl_give isl_map *isl_map_subtract(
2530                 __isl_take isl_map *map1,
2531                 __isl_take isl_map *map2);
2532         __isl_give isl_map *isl_map_subtract_domain(
2533                 __isl_take isl_map *map,
2534                 __isl_take isl_set *dom);
2535         __isl_give isl_map *isl_map_subtract_range(
2536                 __isl_take isl_map *map,
2537                 __isl_take isl_set *dom);
2538         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_subtract(
2539                 __isl_take isl_union_set *uset1,
2540                 __isl_take isl_union_set *uset2);
2541         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_subtract(
2542                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2543                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2544
2545 =item * Application
2546
2547         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_apply(
2548                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2549                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2550         __isl_give isl_set *isl_set_apply(
2551                 __isl_take isl_set *set,
2552                 __isl_take isl_map *map);
2553         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_apply(
2554                 __isl_take isl_union_set *uset,
2555                 __isl_take isl_union_map *umap);
2556         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_apply_domain(
2557                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2558                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2559         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_apply_range(
2560                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2561                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2562         __isl_give isl_map *isl_map_apply_domain(
2563                 __isl_take isl_map *map1,
2564                 __isl_take isl_map *map2);
2565         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_apply_domain(
2566                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2567                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2568         __isl_give isl_map *isl_map_apply_range(
2569                 __isl_take isl_map *map1,
2570                 __isl_take isl_map *map2);
2571         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_apply_range(
2572                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2573                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2574
2575 =item * Cartesian Product
2576
2577         __isl_give isl_set *isl_set_product(
2578                 __isl_take isl_set *set1,
2579                 __isl_take isl_set *set2);
2580         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_product(
2581                 __isl_take isl_union_set *uset1,
2582                 __isl_take isl_union_set *uset2);
2583         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_domain_product(
2584                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2585                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2586         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_range_product(
2587                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2588                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2589         __isl_give isl_map *isl_map_domain_product(
2590                 __isl_take isl_map *map1,
2591                 __isl_take isl_map *map2);
2592         __isl_give isl_map *isl_map_range_product(
2593                 __isl_take isl_map *map1,
2594                 __isl_take isl_map *map2);
2595         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_range_product(
2596                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2597                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2598         __isl_give isl_map *isl_map_product(
2599                 __isl_take isl_map *map1,
2600                 __isl_take isl_map *map2);
2601         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_product(
2602                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2603                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2604
2605 The above functions compute the cross product of the given
2606 sets or relations.  The domains and ranges of the results
2607 are wrapped maps between domains and ranges of the inputs.
2608 To obtain a ``flat'' product, use the following functions
2609 instead.
2610
2611         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_flat_product(
2612                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
2613                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
2614         __isl_give isl_set *isl_set_flat_product(
2615                 __isl_take isl_set *set1,
2616                 __isl_take isl_set *set2);
2617         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flat_range_product(
2618                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2619                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2620         __isl_give isl_map *isl_map_flat_domain_product(
2621                 __isl_take isl_map *map1,
2622                 __isl_take isl_map *map2);
2623         __isl_give isl_map *isl_map_flat_range_product(
2624                 __isl_take isl_map *map1,
2625                 __isl_take isl_map *map2);
2626         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_flat_range_product(
2627                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2628                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2629         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flat_product(
2630                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2631                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2632         __isl_give isl_map *isl_map_flat_product(
2633                 __isl_take isl_map *map1,
2634                 __isl_take isl_map *map2);
2635
2636 =item * Simplification
2637
2638         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_gist(
2639                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2640                 __isl_take isl_basic_set *context);
2641         __isl_give isl_set *isl_set_gist(__isl_take isl_set *set,
2642                 __isl_take isl_set *context);
2643         __isl_give isl_set *isl_set_gist_params(
2644                 __isl_take isl_set *set,
2645                 __isl_take isl_set *context);
2646         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_gist(
2647                 __isl_take isl_union_set *uset,
2648                 __isl_take isl_union_set *context);
2649         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_gist_params(
2650                 __isl_take isl_union_set *uset,
2651                 __isl_take isl_set *set);
2652         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_gist(
2653                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2654                 __isl_take isl_basic_map *context);
2655         __isl_give isl_map *isl_map_gist(__isl_take isl_map *map,
2656                 __isl_take isl_map *context);
2657         __isl_give isl_map *isl_map_gist_params(
2658                 __isl_take isl_map *map,
2659                 __isl_take isl_set *context);
2660         __isl_give isl_map *isl_map_gist_domain(
2661                 __isl_take isl_map *map,
2662                 __isl_take isl_set *context);
2663         __isl_give isl_map *isl_map_gist_range(
2664                 __isl_take isl_map *map,
2665                 __isl_take isl_set *context);
2666         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist(
2667                 __isl_take isl_union_map *umap,
2668                 __isl_take isl_union_map *context);
2669         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist_params(
2670                 __isl_take isl_union_map *umap,
2671                 __isl_take isl_set *set);
2672         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist_domain(
2673                 __isl_take isl_union_map *umap,
2674                 __isl_take isl_union_set *uset);
2675         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist_range(
2676                 __isl_take isl_union_map *umap,
2677                 __isl_take isl_union_set *uset);
2678
2679 The gist operation returns a set or relation that has the
2680 same intersection with the context as the input set or relation.
2681 Any implicit equality in the intersection is made explicit in the result,
2682 while all inequalities that are redundant with respect to the intersection
2683 are removed.
2684 In case of union sets and relations, the gist operation is performed
2685 per space.
2686
2687 =back
2688
2689 =head3 Lexicographic Optimization
2690
2691 Given a (basic) set C<set> (or C<bset>) and a zero-dimensional domain C<dom>,
2692 the following functions
2693 compute a set that contains the lexicographic minimum or maximum
2694 of the elements in C<set> (or C<bset>) for those values of the parameters
2695 that satisfy C<dom>.
2696 If C<empty> is not C<NULL>, then C<*empty> is assigned a set
2697 that contains the parameter values in C<dom> for which C<set> (or C<bset>)
2698 has no elements.
2699 In other words, the union of the parameter values
2700 for which the result is non-empty and of C<*empty>
2701 is equal to C<dom>.
2702
2703         __isl_give isl_set *isl_basic_set_partial_lexmin(
2704                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2705                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2706                 __isl_give isl_set **empty);
2707         __isl_give isl_set *isl_basic_set_partial_lexmax(
2708                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2709                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2710                 __isl_give isl_set **empty);
2711         __isl_give isl_set *isl_set_partial_lexmin(
2712                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_set *dom,
2713                 __isl_give isl_set **empty);
2714         __isl_give isl_set *isl_set_partial_lexmax(
2715                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_set *dom,
2716                 __isl_give isl_set **empty);
2717
2718 Given a (basic) set C<set> (or C<bset>), the following functions simply
2719 return a set containing the lexicographic minimum or maximum
2720 of the elements in C<set> (or C<bset>).
2721 In case of union sets, the optimum is computed per space.
2722
2723         __isl_give isl_set *isl_basic_set_lexmin(
2724                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2725         __isl_give isl_set *isl_basic_set_lexmax(
2726                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2727         __isl_give isl_set *isl_set_lexmin(
2728                 __isl_take isl_set *set);
2729         __isl_give isl_set *isl_set_lexmax(
2730                 __isl_take isl_set *set);
2731         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lexmin(
2732                 __isl_take isl_union_set *uset);
2733         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lexmax(
2734                 __isl_take isl_union_set *uset);
2735
2736 Given a (basic) relation C<map> (or C<bmap>) and a domain C<dom>,
2737 the following functions
2738 compute a relation that maps each element of C<dom>
2739 to the single lexicographic minimum or maximum
2740 of the elements that are associated to that same
2741 element in C<map> (or C<bmap>).
2742 If C<empty> is not C<NULL>, then C<*empty> is assigned a set
2743 that contains the elements in C<dom> that do not map
2744 to any elements in C<map> (or C<bmap>).
2745 In other words, the union of the domain of the result and of C<*empty>
2746 is equal to C<dom>.
2747
2748         __isl_give isl_map *isl_basic_map_partial_lexmax(
2749                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2750                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2751                 __isl_give isl_set **empty);
2752         __isl_give isl_map *isl_basic_map_partial_lexmin(
2753                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2754                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2755                 __isl_give isl_set **empty);
2756         __isl_give isl_map *isl_map_partial_lexmax(
2757                 __isl_take isl_map *map, __isl_take isl_set *dom,
2758                 __isl_give isl_set **empty);
2759         __isl_give isl_map *isl_map_partial_lexmin(
2760                 __isl_take isl_map *map, __isl_take isl_set *dom,
2761                 __isl_give isl_set **empty);
2762
2763 Given a (basic) map C<map> (or C<bmap>), the following functions simply
2764 return a map mapping each element in the domain of
2765 C<map> (or C<bmap>) to the lexicographic minimum or maximum
2766 of all elements associated to that element.
2767 In case of union relations, the optimum is computed per space.
2768
2769         __isl_give isl_map *isl_basic_map_lexmin(
2770                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2771         __isl_give isl_map *isl_basic_map_lexmax(
2772                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2773         __isl_give isl_map *isl_map_lexmin(
2774                 __isl_take isl_map *map);
2775         __isl_give isl_map *isl_map_lexmax(
2776                 __isl_take isl_map *map);
2777         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_lexmin(
2778                 __isl_take isl_union_map *umap);
2779         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_lexmax(
2780                 __isl_take isl_union_map *umap);
2781
2782 The following functions return their result in the form of
2783 a piecewise multi-affine expression
2784 (See L<"Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions">),
2785 but are otherwise equivalent to the corresponding functions
2786 returning a basic set or relation.
2787
2788         __isl_give isl_pw_multi_aff *
2789         isl_basic_map_lexmin_pw_multi_aff(
2790                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2791         __isl_give isl_pw_multi_aff *
2792         isl_basic_set_partial_lexmin_pw_multi_aff(
2793                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2794                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2795                 __isl_give isl_set **empty);
2796         __isl_give isl_pw_multi_aff *
2797         isl_basic_set_partial_lexmax_pw_multi_aff(
2798                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2799                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2800                 __isl_give isl_set **empty);
2801         __isl_give isl_pw_multi_aff *
2802         isl_basic_map_partial_lexmin_pw_multi_aff(
2803                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2804                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2805                 __isl_give isl_set **empty);
2806         __isl_give isl_pw_multi_aff *
2807         isl_basic_map_partial_lexmax_pw_multi_aff(
2808                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2809                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2810                 __isl_give isl_set **empty);
2811
2812 =head2 Lists
2813
2814 Lists are defined over several element types, including
2815 C<isl_aff>, C<isl_pw_aff>, C<isl_basic_set> and C<isl_set>.
2816 Here we take lists of C<isl_set>s as an example.
2817 Lists can be created, copied and freed using the following functions.
2818
2819         #include <isl/list.h>
2820         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_from_set(
2821                 __isl_take isl_set *el);
2822         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_alloc(
2823                 isl_ctx *ctx, int n);
2824         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_copy(
2825                 __isl_keep isl_set_list *list);
2826         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_add(
2827                 __isl_take isl_set_list *list,
2828                 __isl_take isl_set *el);
2829         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_concat(
2830                 __isl_take isl_set_list *list1,
2831                 __isl_take isl_set_list *list2);
2832         void *isl_set_list_free(__isl_take isl_set_list *list);
2833
2834 C<isl_set_list_alloc> creates an empty list with a capacity for
2835 C<n> elements.  C<isl_set_list_from_set> creates a list with a single
2836 element.
2837
2838 Lists can be inspected using the following functions.
2839
2840         #include <isl/list.h>
2841         isl_ctx *isl_set_list_get_ctx(__isl_keep isl_set_list *list);
2842         int isl_set_list_n_set(__isl_keep isl_set_list *list);
2843         __isl_give isl_set *isl_set_list_get_set(
2844                 __isl_keep isl_set_list *list, int index);
2845         int isl_set_list_foreach(__isl_keep isl_set_list *list,
2846                 int (*fn)(__isl_take isl_set *el, void *user),
2847                 void *user);
2848
2849 Lists can be printed using
2850
2851         #include <isl/list.h>
2852         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_set_list(
2853                 __isl_take isl_printer *p,
2854                 __isl_keep isl_set_list *list);
2855
2856 =head2 Vectors
2857
2858 Vectors can be created, copied and freed using the following functions.
2859
2860         #include <isl/vec.h>
2861         __isl_give isl_vec *isl_vec_alloc(isl_ctx *ctx,
2862                 unsigned size);
2863         __isl_give isl_vec *isl_vec_copy(__isl_keep isl_vec *vec);
2864         void isl_vec_free(__isl_take isl_vec *vec);
2865
2866 Note that the elements of a newly created vector may have arbitrary values.
2867 The elements can be changed and inspected using the following functions.
2868
2869         isl_ctx *isl_vec_get_ctx(__isl_keep isl_vec *vec);
2870         int isl_vec_size(__isl_keep isl_vec *vec);
2871         int isl_vec_get_element(__isl_keep isl_vec *vec,
2872                 int pos, isl_int *v);
2873         __isl_give isl_vec *isl_vec_set_element(
2874                 __isl_take isl_vec *vec, int pos, isl_int v);
2875         __isl_give isl_vec *isl_vec_set_element_si(
2876                 __isl_take isl_vec *vec, int pos, int v);
2877         __isl_give isl_vec *isl_vec_set(__isl_take isl_vec *vec,
2878                 isl_int v);
2879         __isl_give isl_vec *isl_vec_set_si(__isl_take isl_vec *vec,
2880                 int v);
2881
2882 C<isl_vec_get_element> will return a negative value if anything went wrong.
2883 In that case, the value of C<*v> is undefined.
2884
2885 =head2 Matrices
2886
2887 Matrices can be created, copied and freed using the following functions.
2888
2889         #include <isl/mat.h>
2890         __isl_give isl_mat *isl_mat_alloc(isl_ctx *ctx,
2891                 unsigned n_row, unsigned n_col);
2892         __isl_give isl_mat *isl_mat_copy(__isl_keep isl_mat *mat);
2893         void isl_mat_free(__isl_take isl_mat *mat);
2894
2895 Note that the elements of a newly created matrix may have arbitrary values.
2896 The elements can be changed and inspected using the following functions.
2897
2898         isl_ctx *isl_mat_get_ctx(__isl_keep isl_mat *mat);
2899         int isl_mat_rows(__isl_keep isl_mat *mat);
2900         int isl_mat_cols(__isl_keep isl_mat *mat);
2901         int isl_mat_get_element(__isl_keep isl_mat *mat,
2902                 int row, int col, isl_int *v);
2903         __isl_give isl_mat *isl_mat_set_element(__isl_take isl_mat *mat,
2904                 int row, int col, isl_int v);
2905         __isl_give isl_mat *isl_mat_set_element_si(__isl_take isl_mat *mat,
2906                 int row, int col, int v);
2907
2908 C<isl_mat_get_element> will return a negative value if anything went wrong.
2909 In that case, the value of C<*v> is undefined.
2910
2911 The following function can be used to compute the (right) inverse
2912 of a matrix, i.e., a matrix such that the product of the original
2913 and the inverse (in that order) is a multiple of the identity matrix.
2914 The input matrix is assumed to be of full row-rank.
2915
2916         __isl_give isl_mat *isl_mat_right_inverse(__isl_take isl_mat *mat);
2917
2918 The following function can be used to compute the (right) kernel
2919 (or null space) of a matrix, i.e., a matrix such that the product of
2920 the original and the kernel (in that order) is the zero matrix.
2921
2922         __isl_give isl_mat *isl_mat_right_kernel(__isl_take isl_mat *mat);
2923
2924 =head2 Piecewise Quasi Affine Expressions
2925
2926 The zero quasi affine expression on a given domain can be created using
2927
2928         __isl_give isl_aff *isl_aff_zero_on_domain(
2929                 __isl_take isl_local_space *ls);
2930
2931 Note that the space in which the resulting object lives is a map space
2932 with the given space as domain and a one-dimensional range.
2933
2934 An empty piecewise quasi affine expression (one with no cells)
2935 or a piecewise quasi affine expression with a single cell can
2936 be created using the following functions.
2937
2938         #include <isl/aff.h>
2939         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_empty(
2940                 __isl_take isl_space *space);
2941         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_alloc(
2942                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_aff *aff);
2943         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_from_aff(
2944                 __isl_take isl_aff *aff);
2945
2946 A piecewise quasi affine expression that is equal to 1 on a set
2947 and 0 outside the set can be created using the following function.
2948
2949         #include <isl/aff.h>
2950         __isl_give isl_pw_aff *isl_set_indicator_function(
2951                 __isl_take isl_set *set);
2952
2953 Quasi affine expressions can be copied and freed using
2954
2955         #include <isl/aff.h>
2956         __isl_give isl_aff *isl_aff_copy(__isl_keep isl_aff *aff);
2957         void *isl_aff_free(__isl_take isl_aff *aff);
2958
2959         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_copy(
2960                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
2961         void *isl_pw_aff_free(__isl_take isl_pw_aff *pwaff);
2962
2963 A (rational) bound on a dimension can be extracted from an C<isl_constraint>
2964 using the following function.  The constraint is required to have
2965 a non-zero coefficient for the specified dimension.
2966
2967         #include <isl/constraint.h>
2968         __isl_give isl_aff *isl_constraint_get_bound(
2969                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
2970                 enum isl_dim_type type, int pos);
2971
2972 The entire affine expression of the constraint can also be extracted
2973 using the following function.
2974
2975         #include <isl/constraint.h>
2976         __isl_give isl_aff *isl_constraint_get_aff(
2977                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
2978
2979 Conversely, an equality constraint equating
2980 the affine expression to zero or an inequality constraint enforcing
2981 the affine expression to be non-negative, can be constructed using
2982
2983         __isl_give isl_constraint *isl_equality_from_aff(
2984                 __isl_take isl_aff *aff);
2985         __isl_give isl_constraint *isl_inequality_from_aff(
2986                 __isl_take isl_aff *aff);
2987
2988 The expression can be inspected using
2989
2990         #include <isl/aff.h>
2991         isl_ctx *isl_aff_get_ctx(__isl_keep isl_aff *aff);
2992         int isl_aff_dim(__isl_keep isl_aff *aff,
2993                 enum isl_dim_type type);
2994         __isl_give isl_local_space *isl_aff_get_domain_local_space(
2995                 __isl_keep isl_aff *aff);
2996         __isl_give isl_local_space *isl_aff_get_local_space(
2997                 __isl_keep isl_aff *aff);
2998         const char *isl_aff_get_dim_name(__isl_keep isl_aff *aff,
2999                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3000         const char *isl_pw_aff_get_dim_name(
3001                 __isl_keep isl_pw_aff *pa,
3002                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3003         int isl_pw_aff_has_dim_id(__isl_keep isl_pw_aff *pa,
3004                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3005         __isl_give isl_id *isl_pw_aff_get_dim_id(
3006                 __isl_keep isl_pw_aff *pa,
3007                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3008         int isl_aff_get_constant(__isl_keep isl_aff *aff,
3009                 isl_int *v);
3010         int isl_aff_get_coefficient(__isl_keep isl_aff *aff,
3011                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
3012         int isl_aff_get_denominator(__isl_keep isl_aff *aff,
3013                 isl_int *v);
3014         __isl_give isl_aff *isl_aff_get_div(
3015                 __isl_keep isl_aff *aff, int pos);
3016
3017         int isl_pw_aff_n_piece(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3018         int isl_pw_aff_foreach_piece(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff,
3019                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
3020                           __isl_take isl_aff *aff,
3021                           void *user), void *user);
3022
3023         int isl_aff_is_cst(__isl_keep isl_aff *aff);
3024         int isl_pw_aff_is_cst(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3025
3026         int isl_aff_involves_dims(__isl_keep isl_aff *aff,
3027                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3028         int isl_pw_aff_involves_dims(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff,
3029                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3030
3031         isl_ctx *isl_pw_aff_get_ctx(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3032         unsigned isl_pw_aff_dim(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff,
3033                 enum isl_dim_type type);
3034         int isl_pw_aff_is_empty(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3035
3036 It can be modified using
3037
3038         #include <isl/aff.h>
3039         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_set_tuple_id(
3040                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3041                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
3042         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_dim_name(
3043                 __isl_take isl_aff *aff, enum isl_dim_type type,
3044                 unsigned pos, const char *s);
3045         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_dim_id(
3046                 __isl_take isl_aff *aff, enum isl_dim_type type,
3047                 unsigned pos, __isl_take isl_id *id);
3048         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_set_dim_id(
3049                 __isl_take isl_pw_aff *pma,
3050                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
3051                 __isl_take isl_id *id);
3052         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_constant(
3053                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
3054         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_constant_si(
3055                 __isl_take isl_aff *aff, int v);
3056         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_coefficient(
3057                 __isl_take isl_aff *aff,
3058                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
3059         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_coefficient_si(
3060                 __isl_take isl_aff *aff,
3061                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
3062         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_denominator(
3063                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
3064
3065         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant(
3066                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
3067         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant_si(
3068                 __isl_take isl_aff *aff, int v);
3069         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_coefficient(
3070                 __isl_take isl_aff *aff,
3071                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
3072         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_coefficient_si(
3073                 __isl_take isl_aff *aff,
3074                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
3075
3076         __isl_give isl_aff *isl_aff_insert_dims(
3077                 __isl_take isl_aff *aff,
3078                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3079         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_insert_dims(
3080                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3081                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3082         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_dims(
3083                 __isl_take isl_aff *aff,
3084                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
3085         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_add_dims(
3086                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3087                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
3088         __isl_give isl_aff *isl_aff_drop_dims(
3089                 __isl_take isl_aff *aff,
3090                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3091         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_drop_dims(
3092                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3093                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3094
3095 Note that the C<set_constant> and C<set_coefficient> functions
3096 set the I<numerator> of the constant or coefficient, while
3097 C<add_constant> and C<add_coefficient> add an integer value to
3098 the possibly rational constant or coefficient.
3099
3100 To check whether an affine expressions is obviously zero
3101 or obviously equal to some other affine expression, use
3102
3103         #include <isl/aff.h>
3104         int isl_aff_plain_is_zero(__isl_keep isl_aff *aff);
3105         int isl_aff_plain_is_equal(__isl_keep isl_aff *aff1,
3106                 __isl_keep isl_aff *aff2);
3107         int isl_pw_aff_plain_is_equal(
3108                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff1,
3109                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff2);
3110
3111 Operations include
3112
3113         #include <isl/aff.h>
3114         __isl_give isl_aff *isl_aff_add(__isl_take isl_aff *aff1,
3115                 __isl_take isl_aff *aff2);
3116         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_add(
3117                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3118                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3119         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_min(
3120                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3121                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3122         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_max(
3123                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3124                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3125         __isl_give isl_aff *isl_aff_sub(__isl_take isl_aff *aff1,
3126                 __isl_take isl_aff *aff2);
3127         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_sub(
3128                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3129                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3130         __isl_give isl_aff *isl_aff_neg(__isl_take isl_aff *aff);
3131         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_neg(
3132                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3133         __isl_give isl_aff *isl_aff_ceil(__isl_take isl_aff *aff);
3134         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_ceil(
3135                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3136         __isl_give isl_aff *isl_aff_floor(__isl_take isl_aff *aff);
3137         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_floor(
3138                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3139         __isl_give isl_aff *isl_aff_mod(__isl_take isl_aff *aff,
3140                 isl_int mod);
3141         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_mod(
3142                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff, isl_int mod);
3143         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale(__isl_take isl_aff *aff,
3144                 isl_int f);
3145         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_scale(
3146                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff, isl_int f);
3147         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale_down(__isl_take isl_aff *aff,
3148                 isl_int f);
3149         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale_down_ui(
3150                 __isl_take isl_aff *aff, unsigned f);
3151         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_scale_down(
3152                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff, isl_int f);
3153
3154         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_list_min(
3155                 __isl_take isl_pw_aff_list *list);
3156         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_list_max(
3157                 __isl_take isl_pw_aff_list *list);
3158
3159         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_coalesce(
3160                 __isl_take isl_pw_aff *pwqp);
3161
3162         __isl_give isl_aff *isl_aff_align_params(
3163                 __isl_take isl_aff *aff,
3164                 __isl_take isl_space *model);
3165         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_align_params(
3166                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3167                 __isl_take isl_space *model);
3168
3169         __isl_give isl_aff *isl_aff_project_domain_on_params(
3170                 __isl_take isl_aff *aff);
3171
3172         __isl_give isl_aff *isl_aff_gist_params(
3173                 __isl_take isl_aff *aff,
3174                 __isl_take isl_set *context);
3175         __isl_give isl_aff *isl_aff_gist(__isl_take isl_aff *aff,
3176                 __isl_take isl_set *context);
3177         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_gist_params(
3178                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3179                 __isl_take isl_set *context);
3180         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_gist(
3181                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3182                 __isl_take isl_set *context);
3183
3184         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_domain(
3185                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3186         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_intersect_domain(
3187                 __isl_take isl_pw_aff *pa,
3188                 __isl_take isl_set *set);
3189         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_intersect_params(
3190                 __isl_take isl_pw_aff *pa,
3191                 __isl_take isl_set *set);
3192
3193         __isl_give isl_aff *isl_aff_mul(__isl_take isl_aff *aff1,
3194                 __isl_take isl_aff *aff2);
3195         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_mul(
3196                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3197                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3198
3199 When multiplying two affine expressions, at least one of the two needs
3200 to be a constant.
3201
3202         #include <isl/aff.h>
3203         __isl_give isl_basic_set *isl_aff_le_basic_set(
3204                 __isl_take isl_aff *aff1, __isl_take isl_aff *aff2);
3205         __isl_give isl_basic_set *isl_aff_ge_basic_set(
3206                 __isl_take isl_aff *aff1, __isl_take isl_aff *aff2);
3207         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_eq_set(
3208                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3209                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3210         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_ne_set(
3211                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3212                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3213         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_le_set(
3214                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3215                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3216         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_lt_set(
3217                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3218                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3219         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_ge_set(
3220                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3221                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3222         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_gt_set(
3223                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3224                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3225
3226         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_eq_set(
3227                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3228                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3229         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_ne_set(
3230                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3231                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3232         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_le_set(
3233                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3234                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3235         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_lt_set(
3236                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3237                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3238         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_ge_set(
3239                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3240                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3241         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_gt_set(
3242                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3243                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3244
3245 The function C<isl_aff_ge_basic_set> returns a basic set
3246 containing those elements in the shared space
3247 of C<aff1> and C<aff2> where C<aff1> is greater than or equal to C<aff2>.
3248 The function C<isl_pw_aff_ge_set> returns a set
3249 containing those elements in the shared domain
3250 of C<pwaff1> and C<pwaff2> where C<pwaff1> is greater than or equal to C<pwaff2>.
3251 The functions operating on C<isl_pw_aff_list> apply the corresponding
3252 C<isl_pw_aff> function to each pair of elements in the two lists.
3253
3254         #include <isl/aff.h>
3255         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_nonneg_set(
3256                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3257         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_zero_set(
3258                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3259         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_non_zero_set(
3260                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3261
3262 The function C<isl_pw_aff_nonneg_set> returns a set
3263 containing those elements in the domain
3264 of C<pwaff> where C<pwaff> is non-negative.
3265
3266         #include <isl/aff.h>
3267         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_cond(
3268                 __isl_take isl_pw_aff *cond,
3269                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff_true,
3270                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff_false);
3271
3272 The function C<isl_pw_aff_cond> performs a conditional operator
3273 and returns an expression that is equal to C<pwaff_true>
3274 for elements where C<cond> is non-zero and equal to C<pwaff_false> for elements
3275 where C<cond> is zero.
3276
3277         #include <isl/aff.h>
3278         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_union_min(
3279                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3280                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3281         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_union_max(
3282                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3283                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3284         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_union_add(
3285                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3286                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3287
3288 The function C<isl_pw_aff_union_max> computes a piecewise quasi-affine
3289 expression with a domain that is the union of those of C<pwaff1> and
3290 C<pwaff2> and such that on each cell, the quasi-affine expression is
3291 the maximum of those of C<pwaff1> and C<pwaff2>.  If only one of
3292 C<pwaff1> or C<pwaff2> is defined on a given cell, then the
3293 associated expression is the defined one.
3294
3295 An expression can be read from input using
3296
3297         #include <isl/aff.h>
3298         __isl_give isl_aff *isl_aff_read_from_str(
3299                 isl_ctx *ctx, const char *str);
3300         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_read_from_str(
3301                 isl_ctx *ctx, const char *str);
3302
3303 An expression can be printed using
3304
3305         #include <isl/aff.h>
3306         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_aff(
3307                 __isl_take isl_printer *p, __isl_keep isl_aff *aff);
3308
3309         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_aff(
3310                 __isl_take isl_printer *p,
3311                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3312
3313 =head2 Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions
3314
3315 An C<isl_multi_aff> object represents a sequence of
3316 zero or more affine expressions, all defined on the same domain space.
3317
3318 An C<isl_multi_aff> can be constructed from a C<isl_aff_list> using the
3319 following function.
3320
3321         #include <isl/aff.h>
3322         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_from_aff_list(
3323                 __isl_take isl_space *space,
3324                 __isl_take isl_aff_list *list);
3325
3326 An empty piecewise multiple quasi affine expression (one with no cells),
3327 the zero piecewise multiple quasi affine expression (with value zero
3328 for each output dimension),
3329 a piecewise multiple quasi affine expression with a single cell (with
3330 either a universe or a specified domain) or
3331 a zero-dimensional piecewise multiple quasi affine expression
3332 on a given domain
3333 can be created using the following functions.
3334
3335         #include <isl/aff.h>
3336         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_empty(
3337                 __isl_take isl_space *space);
3338         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_zero(
3339                 __isl_take isl_space *space);
3340         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3341         isl_pw_multi_aff_from_multi_aff(
3342                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
3343         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_alloc(
3344                 __isl_take isl_set *set,
3345                 __isl_take isl_multi_aff *maff);
3346         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_from_domain(
3347                 __isl_take isl_set *set);
3348
3349         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3350         isl_union_pw_multi_aff_empty(
3351                 __isl_take isl_space *space);
3352         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3353         isl_union_pw_multi_aff_add_pw_multi_aff(
3354                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma,
3355                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3356         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3357         isl_union_pw_multi_aff_from_domain(
3358                 __isl_take isl_union_set *uset);
3359
3360 A piecewise multiple quasi affine expression can also be initialized
3361 from an C<isl_set> or C<isl_map>, provided the C<isl_set> is a singleton
3362 and the C<isl_map> is single-valued.
3363
3364         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_from_set(
3365                 __isl_take isl_set *set);
3366         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_from_map(
3367                 __isl_take isl_map *map);
3368
3369 Multiple quasi affine expressions can be copied and freed using
3370
3371         #include <isl/aff.h>
3372         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_copy(
3373                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
3374         void *isl_multi_aff_free(__isl_take isl_multi_aff *maff);
3375
3376         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_copy(
3377                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
3378         void *isl_pw_multi_aff_free(
3379                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3380
3381         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3382         isl_union_pw_multi_aff_copy(
3383                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
3384         void *isl_union_pw_multi_aff_free(
3385                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma);
3386
3387 The expression can be inspected using
3388
3389         #include <isl/aff.h>
3390         isl_ctx *isl_multi_aff_get_ctx(
3391                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
3392         isl_ctx *isl_pw_multi_aff_get_ctx(
3393                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
3394         isl_ctx *isl_union_pw_multi_aff_get_ctx(
3395                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
3396         unsigned isl_multi_aff_dim(__isl_keep isl_multi_aff *maff,
3397                 enum isl_dim_type type);
3398         unsigned isl_pw_multi_aff_dim(
3399                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3400                 enum isl_dim_type type);
3401         __isl_give isl_aff *isl_multi_aff_get_aff(
3402                 __isl_keep isl_multi_aff *multi, int pos);
3403         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_multi_aff_get_pw_aff(
3404                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma, int pos);
3405         const char *isl_pw_multi_aff_get_dim_name(
3406                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3407                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3408         __isl_give isl_id *isl_pw_multi_aff_get_dim_id(
3409                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3410                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3411         const char *isl_multi_aff_get_tuple_name(
3412                 __isl_keep isl_multi_aff *multi,
3413                 enum isl_dim_type type);
3414         const char *isl_pw_multi_aff_get_tuple_name(
3415                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3416                 enum isl_dim_type type);
3417         int isl_pw_multi_aff_has_tuple_id(
3418                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3419                 enum isl_dim_type type);
3420         __isl_give isl_id *isl_pw_multi_aff_get_tuple_id(
3421                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3422                 enum isl_dim_type type);
3423
3424         int isl_pw_multi_aff_foreach_piece(
3425                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3426                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
3427                             __isl_take isl_multi_aff *maff,
3428                             void *user), void *user);
3429
3430         int isl_union_pw_multi_aff_foreach_pw_multi_aff(
3431                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma,
3432                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3433                             void *user), void *user);
3434
3435 It can be modified using
3436
3437         #include <isl/aff.h>
3438         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_set_aff(
3439                 __isl_take isl_multi_aff *multi, int pos,
3440                 __isl_take isl_aff *aff);
3441         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_set_dim_name(
3442                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3443                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, const char *s);
3444         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_set_tuple_id(
3445                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3446                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
3447         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_set_tuple_id(
3448                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3449                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
3450
3451         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_drop_dims(
3452                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3453                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3454
3455 To check whether two multiple affine expressions are
3456 obviously equal to each other, use
3457
3458         int isl_multi_aff_plain_is_equal(__isl_keep isl_multi_aff *maff1,
3459                 __isl_keep isl_multi_aff *maff2);
3460         int isl_pw_multi_aff_plain_is_equal(
3461                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma1,
3462                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma2);
3463
3464 Operations include
3465
3466         #include <isl/aff.h>
3467         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_add(
3468                 __isl_take isl_multi_aff *maff1,
3469                 __isl_take isl_multi_aff *maff2);
3470         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_add(
3471                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3472                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3473         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *isl_union_pw_multi_aff_add(
3474                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma1,
3475                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma2);
3476         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_union_add(
3477                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3478                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3479         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_scale(
3480                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3481                 isl_int f);
3482         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_intersect_params(
3483                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3484                 __isl_take isl_set *set);
3485         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_intersect_domain(
3486                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3487                 __isl_take isl_set *set);
3488         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_lift(
3489                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3490                 __isl_give isl_local_space **ls);
3491         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_coalesce(
3492                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3493         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_gist_params(
3494                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3495                 __isl_take isl_set *context);
3496         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_gist(
3497                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3498                 __isl_take isl_set *context);
3499         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_gist_params(
3500                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3501                 __isl_take isl_set *set);
3502         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_gist(
3503                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3504                 __isl_take isl_set *set);
3505         __isl_give isl_set *isl_pw_multi_aff_domain(
3506                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3507         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_multi_aff_domain(
3508                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma);
3509         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_flat_range_product(
3510                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
3511                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
3512         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3513         isl_pw_multi_aff_flat_range_product(
3514                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3515                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3516         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3517         isl_union_pw_multi_aff_flat_range_product(
3518                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma1,
3519                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma2);
3520
3521 If the C<ls> argument of C<isl_multi_aff_lift> is not C<NULL>,
3522 then it is assigned the local space that lies at the basis of
3523 the lifting applied.
3524
3525 An expression can be read from input using
3526
3527         #include <isl/aff.h>
3528         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_read_from_str(
3529                 isl_ctx *ctx, const char *str);
3530         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_read_from_str(
3531                 isl_ctx *ctx, const char *str);
3532
3533 An expression can be printed using
3534
3535         #include <isl/aff.h>
3536         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_multi_aff(
3537                 __isl_take isl_printer *p,
3538                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
3539         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_multi_aff(
3540                 __isl_take isl_printer *p,
3541                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
3542         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_multi_aff(
3543                 __isl_take isl_printer *p,
3544                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
3545
3546 =head2 Points
3547
3548 Points are elements of a set.  They can be used to construct
3549 simple sets (boxes) or they can be used to represent the
3550 individual elements of a set.
3551 The zero point (the origin) can be created using
3552
3553         __isl_give isl_point *isl_point_zero(__isl_take isl_space *space);
3554
3555 The coordinates of a point can be inspected, set and changed
3556 using
3557
3558         int isl_point_get_coordinate(__isl_keep isl_point *pnt,
3559                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
3560         __isl_give isl_point *isl_point_set_coordinate(
3561                 __isl_take isl_point *pnt,
3562                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
3563
3564         __isl_give isl_point *isl_point_add_ui(
3565                 __isl_take isl_point *pnt,
3566                 enum isl_dim_type type, int pos, unsigned val);
3567         __isl_give isl_point *isl_point_sub_ui(
3568                 __isl_take isl_point *pnt,
3569                 enum isl_dim_type type, int pos, unsigned val);
3570
3571 Other properties can be obtained using
3572
3573         isl_ctx *isl_point_get_ctx(__isl_keep isl_point *pnt);
3574
3575 Points can be copied or freed using
3576
3577         __isl_give isl_point *isl_point_copy(
3578                 __isl_keep isl_point *pnt);
3579         void isl_point_free(__isl_take isl_point *pnt);
3580
3581 A singleton set can be created from a point using
3582
3583         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_from_point(
3584                 __isl_take isl_point *pnt);
3585         __isl_give isl_set *isl_set_from_point(
3586                 __isl_take isl_point *pnt);
3587
3588 and a box can be created from two opposite extremal points using
3589
3590         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_box_from_points(
3591                 __isl_take isl_point *pnt1,
3592                 __isl_take isl_point *pnt2);
3593         __isl_give isl_set *isl_set_box_from_points(
3594                 __isl_take isl_point *pnt1,
3595                 __isl_take isl_point *pnt2);
3596
3597 All elements of a B<bounded> (union) set can be enumerated using
3598 the following functions.
3599
3600         int isl_set_foreach_point(__isl_keep isl_set *set,
3601                 int (*fn)(__isl_take isl_point *pnt, void *user),
3602                 void *user);
3603         int isl_union_set_foreach_point(__isl_keep isl_union_set *uset,
3604                 int (*fn)(__isl_take isl_point *pnt, void *user),
3605                 void *user);
3606
3607 The function C<fn> is called for each integer point in
3608 C<set> with as second argument the last argument of
3609 the C<isl_set_foreach_point> call.  The function C<fn>
3610 should return C<0> on success and C<-1> on failure.
3611 In the latter case, C<isl_set_foreach_point> will stop
3612 enumerating and return C<-1> as well.
3613 If the enumeration is performed successfully and to completion,
3614 then C<isl_set_foreach_point> returns C<0>.
3615
3616 To obtain a single point of a (basic) set, use
3617
3618         __isl_give isl_point *isl_basic_set_sample_point(
3619                 __isl_take isl_basic_set *bset);
3620         __isl_give isl_point *isl_set_sample_point(
3621                 __isl_take isl_set *set);
3622
3623 If C<set> does not contain any (integer) points, then the
3624 resulting point will be ``void'', a property that can be
3625 tested using
3626
3627         int isl_point_is_void(__isl_keep isl_point *pnt);
3628
3629 =head2 Piecewise Quasipolynomials
3630
3631 A piecewise quasipolynomial is a particular kind of function that maps
3632 a parametric point to a rational value.
3633 More specifically, a quasipolynomial is a polynomial expression in greatest
3634 integer parts of affine expressions of parameters and variables.
3635 A piecewise quasipolynomial is a subdivision of a given parametric
3636 domain into disjoint cells with a quasipolynomial associated to
3637 each cell.  The value of the piecewise quasipolynomial at a given
3638 point is the value of the quasipolynomial associated to the cell
3639 that contains the point.  Outside of the union of cells,
3640 the value is assumed to be zero.
3641 For example, the piecewise quasipolynomial
3642
3643         [n] -> { [x] -> ((1 + n) - x) : x <= n and x >= 0 }
3644
3645 maps C<x> to C<1 + n - x> for values of C<x> between C<0> and C<n>.
3646 A given piecewise quasipolynomial has a fixed domain dimension.
3647 Union piecewise quasipolynomials are used to contain piecewise quasipolynomials
3648 defined over different domains.
3649 Piecewise quasipolynomials are mainly used by the C<barvinok>
3650 library for representing the number of elements in a parametric set or map.
3651 For example, the piecewise quasipolynomial above represents
3652 the number of points in the map
3653
3654         [n] -> { [x] -> [y] : x,y >= 0 and 0 <= x + y <= n }
3655
3656 =head3 Input and Output
3657
3658 Piecewise quasipolynomials can be read from input using
3659
3660         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
3661         isl_union_pw_qpolynomial_read_from_str(
3662                 isl_ctx *ctx, const char *str);
3663
3664 Quasipolynomials and piecewise quasipolynomials can be printed
3665 using the following functions.
3666
3667         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_qpolynomial(
3668                 __isl_take isl_printer *p,
3669                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
3670
3671         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_qpolynomial(
3672                 __isl_take isl_printer *p,
3673                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
3674
3675         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_qpolynomial(
3676                 __isl_take isl_printer *p,
3677                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
3678
3679 The output format of the printer
3680 needs to be set to either C<ISL_FORMAT_ISL> or C<ISL_FORMAT_C>.
3681 For C<isl_printer_print_union_pw_qpolynomial>, only C<ISL_FORMAT_ISL>
3682 is supported.
3683 In case of printing in C<ISL_FORMAT_C>, the user may want
3684 to set the names of all dimensions
3685
3686         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_set_dim_name(
3687                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
3688                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
3689                 const char *s);
3690         __isl_give isl_pw_qpolynomial *
3691         isl_pw_qpolynomial_set_dim_name(
3692                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
3693                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
3694                 const char *s);
3695
3696 =head3 Creating New (Piecewise) Quasipolynomials
3697
3698 Some simple quasipolynomials can be created using the following functions.
3699 More complicated quasipolynomials can be created by applying
3700 operations such as addition and multiplication
3701 on the resulting quasipolynomials
3702
3703         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_zero_on_domain(
3704                 __isl_take isl_space *domain);
3705         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_one_on_domain(
3706                 __isl_take isl_space *domain);
3707         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_infty_on_domain(
3708                 __isl_take isl_space *domain);
3709         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_neginfty_on_domain(
3710                 __isl_take isl_space *domain);
3711         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_nan_on_domain(
3712                 __isl_take isl_space *domain);
3713         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_rat_cst_on_domain(
3714                 __isl_take isl_space *domain,
3715                 const isl_int n, const isl_int d);
3716         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_var_on_domain(
3717                 __isl_take isl_space *domain,
3718                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3719         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_from_aff(
3720                 __isl_take isl_aff *aff);
3721
3722 Note that the space in which a quasipolynomial lives is a map space
3723 with a one-dimensional range.  The C<domain> argument in some of
3724 the functions above corresponds to the domain of this map space.
3725
3726 The zero piecewise quasipolynomial or a piecewise quasipolynomial
3727 with a single cell can be created using the following functions.
3728 Multiple of these single cell piecewise quasipolynomials can
3729 be combined to create more complicated piecewise quasipolynomials.
3730
3731         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_zero(
3732                 __isl_take isl_space *space);
3733         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_alloc(
3734                 __isl_take isl_set *set,
3735                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
3736         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_from_qpolynomial(
3737                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
3738         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_from_pw_aff(
3739                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3740
3741         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_zero(
3742                 __isl_take isl_space *space);
3743         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_from_pw_qpolynomial(
3744                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
3745         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_add_pw_qpolynomial(
3746                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
3747                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
3748
3749 Quasipolynomials can be copied and freed again using the following
3750 functions.
3751
3752         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_copy(
3753                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
3754         void *isl_qpolynomial_free(__isl_take isl_qpolynomial *qp);
3755
3756         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_copy(
3757                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
3758         void *isl_pw_qpolynomial_free(
3759                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
3760
3761         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_copy(
3762                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
3763         void *isl_union_pw_qpolynomial_free(
3764                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
3765
3766 =head3 Inspecting (Piecewise) Quasipolynomials
3767
3768 To iterate over all piecewise quasipolynomials in a union
3769 piecewise quasipolynomial, use the following function
3770
3771         int isl_union_pw_qpolynomial_foreach_pw_qpolynomial(
3772                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
3773                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, void *user),
3774                 void *user);
3775
3776 To extract the piecewise quasipolynomial in a given space from a union, use
3777
3778         __isl_give isl_pw_qpolynomial *
3779         isl_union_pw_qpolynomial_extract_pw_qpolynomial(
3780                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
3781                 __isl_take isl_space *space);
3782
3783 To iterate over the cells in a piecewise quasipolynomial,
3784 use either of the following two functions
3785
3786         int isl_pw_qpolynomial_foreach_piece(
3787                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp,
3788                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
3789                           __isl_take isl_qpolynomial *qp,
3790                           void *user), void *user);
3791         int isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece(
3792                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp,
3793                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
3794                           __isl_take isl_qpolynomial *qp,
3795                           void *user), void *user);
3796
3797 As usual, the function C<fn> should return C<0> on success
3798 and C<-1> on failure.  The difference between
3799 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_piece> and
3800 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece> is that
3801 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece> will first
3802 compute unique representations for all existentially quantified
3803 variables and then turn these existentially quantified variables
3804 into extra set variables, adapting the associated quasipolynomial
3805 accordingly.  This means that the C<set> passed to C<fn>
3806 will not have any existentially quantified variables, but that
3807 the dimensions of the sets may be different for different
3808 invocations of C<fn>.
3809
3810 To iterate over all terms in a quasipolynomial,
3811 use
3812
3813         int isl_qpolynomial_foreach_term(
3814                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp,
3815                 int (*fn)(__isl_take isl_term *term,
3816                           void *user), void *user);
3817
3818 The terms themselves can be inspected and freed using
3819 these functions
3820
3821         unsigned isl_term_dim(__isl_keep isl_term *term,
3822                 enum isl_dim_type type);
3823         void isl_term_get_num(__isl_keep isl_term *term,
3824                 isl_int *n);
3825         void isl_term_get_den(__isl_keep isl_term *term,
3826                 isl_int *d);
3827         int isl_term_get_exp(__isl_keep isl_term *term,
3828                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3829         __isl_give isl_aff *isl_term_get_div(
3830                 __isl_keep isl_term *term, unsigned pos);
3831         void isl_term_free(__isl_take isl_term *term);
3832
3833 Each term is a product of parameters, set variables and
3834 integer divisions.  The function C<isl_term_get_exp>
3835 returns the exponent of a given dimensions in the given term.
3836 The C<isl_int>s in the arguments of C<isl_term_get_num>
3837 and C<isl_term_get_den> need to have been initialized
3838 using C<isl_int_init> before calling these functions.
3839
3840 =head3 Properties of (Piecewise) Quasipolynomials
3841
3842 To check whether a quasipolynomial is actually a constant,
3843 use the following function.
3844
3845         int isl_qpolynomial_is_cst(__isl_keep isl_qpolynomial *qp,
3846                 isl_int *n, isl_int *d);
3847
3848 If C<qp> is a constant and if C<n> and C<d> are not C<NULL>
3849 then the numerator and denominator of the constant
3850 are returned in C<*n> and C<*d>, respectively.
3851
3852 To check whether two union piecewise quasipolynomials are
3853 obviously equal, use
3854
3855         int isl_union_pw_qpolynomial_plain_is_equal(
3856                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
3857                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
3858
3859 =head3 Operations on (Piecewise) Quasipolynomials
3860
3861         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_scale(
3862                 __isl_take isl_qpolynomial *qp, isl_int v);
3863         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_neg(
3864                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
3865         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_add(
3866                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
3867                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
3868         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_sub(
3869                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
3870                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
3871         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_mul(
3872                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
3873                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
3874         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_pow(
3875                 __isl_take isl_qpolynomial *qp, unsigned exponent);
3876
3877         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_add(
3878                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
3879                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
3880         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_sub(
3881                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
3882                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
3883         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_add_disjoint(
3884                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
3885                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
3886         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_neg(
3887                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
3888         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_mul(
3889                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
3890                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
3891         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_pow(
3892                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, unsigned exponent);
3893
3894         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_add(
3895                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
3896                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
3897         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_sub(
3898                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
3899                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
3900         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_mul(
3901                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
3902                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
3903
3904         __isl_give isl_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_eval(
3905                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
3906                 __isl_take isl_point *pnt);
3907
3908         __isl_give isl_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_eval(
3909                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
3910                 __isl_take isl_point *pnt);
3911
3912         __isl_give isl_set *isl_pw_qpolynomial_domain(
3913                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
3914         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_intersect_domain(
3915                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwpq,
3916                 __isl_take isl_set *set);
3917         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_intersect_params(
3918                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwpq,
3919                 __isl_take isl_set *set);
3920
3921         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_qpolynomial_domain(
3922                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
3923         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_intersect_domain(
3924                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwpq,
3925                 __isl_take isl_union_set *uset);
3926         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
3927         isl_union_pw_qpolynomial_intersect_params(
3928                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwpq,
3929                 __isl_take isl_set *set);
3930
3931         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_align_params(
3932                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
3933                 __isl_take isl_space *model);
3934
3935         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_project_domain_on_params(
3936                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
3937         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_project_domain_on_params(
3938                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
3939
3940         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_coalesce(
3941                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
3942
3943         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_gist_params(
3944                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
3945                 __isl_take isl_set *context);
3946         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_gist(
3947                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
3948                 __isl_take isl_set *context);
3949
3950         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_gist_params(
3951                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
3952                 __isl_take isl_set *context);
3953         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_gist(
3954                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
3955                 __isl_take isl_set *context);
3956
3957         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
3958         isl_union_pw_qpolynomial_gist_params(
3959                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
3960                 __isl_take isl_set *context);
3961         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_gist(
3962                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
3963                 __isl_take isl_union_set *context);
3964
3965 The gist operation applies the gist operation to each of
3966 the cells in the domain of the input piecewise quasipolynomial.
3967 The context is also exploited
3968 to simplify the quasipolynomials associated to each cell.
3969
3970         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_to_polynomial(
3971                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, int sign);
3972         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
3973         isl_union_pw_qpolynomial_to_polynomial(
3974                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp, int sign);
3975
3976 Approximate each quasipolynomial by a polynomial.  If C<sign> is positive,
3977 the polynomial will be an overapproximation.  If C<sign> is negative,
3978 it will be an underapproximation.  If C<sign> is zero, the approximation
3979 will lie somewhere in between.
3980
3981 =head2 Bounds on Piecewise Quasipolynomials and Piecewise Quasipolynomial Reductions
3982
3983 A piecewise quasipolynomial reduction is a piecewise
3984 reduction (or fold) of quasipolynomials.
3985 In particular, the reduction can be maximum or a minimum.
3986 The objects are mainly used to represent the result of
3987 an upper or lower bound on a quasipolynomial over its domain,
3988 i.e., as the result of the following function.
3989
3990         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_bound(
3991                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
3992                 enum isl_fold type, int *tight);
3993
3994         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_bound(
3995                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
3996                 enum isl_fold type, int *tight);
3997
3998 The C<type> argument may be either C<isl_fold_min> or C<isl_fold_max>.
3999 If C<tight> is not C<NULL>, then C<*tight> is set to C<1>
4000 is the returned bound is known be tight, i.e., for each value
4001 of the parameters there is at least
4002 one element in the domain that reaches the bound.
4003 If the domain of C<pwqp> is not wrapping, then the bound is computed
4004 over all elements in that domain and the result has a purely parametric
4005 domain.  If the domain of C<pwqp> is wrapping, then the bound is
4006 computed over the range of the wrapped relation.  The domain of the
4007 wrapped relation becomes the domain of the result.
4008
4009 A (piecewise) quasipolynomial reduction can be copied or freed using the
4010 following functions.
4011
4012         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_copy(
4013                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold);
4014         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_copy(
4015                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4016         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_copy(
4017                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4018         void isl_qpolynomial_fold_free(
4019                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold);
4020         void *isl_pw_qpolynomial_fold_free(
4021                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4022         void *isl_union_pw_qpolynomial_fold_free(
4023                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4024
4025 =head3 Printing Piecewise Quasipolynomial Reductions
4026
4027 Piecewise quasipolynomial reductions can be printed
4028 using the following function.
4029
4030         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_qpolynomial_fold(
4031                 __isl_take isl_printer *p,
4032                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4033         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_qpolynomial_fold(
4034                 __isl_take isl_printer *p,
4035                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4036
4037 For C<isl_printer_print_pw_qpolynomial_fold>,
4038 output format of the printer
4039 needs to be set to either C<ISL_FORMAT_ISL> or C<ISL_FORMAT_C>.
4040 For C<isl_printer_print_union_pw_qpolynomial_fold>,
4041 output format of the printer
4042 needs to be set to C<ISL_FORMAT_ISL>.
4043 In case of printing in C<ISL_FORMAT_C>, the user may want
4044 to set the names of all dimensions
4045
4046         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
4047         isl_pw_qpolynomial_fold_set_dim_name(
4048                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4049                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
4050                 const char *s);
4051
4052 =head3 Inspecting (Piecewise) Quasipolynomial Reductions
4053
4054 To iterate over all piecewise quasipolynomial reductions in a union
4055 piecewise quasipolynomial reduction, use the following function
4056
4057         int isl_union_pw_qpolynomial_fold_foreach_pw_qpolynomial_fold(
4058                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4059                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4060                             void *user), void *user);
4061
4062 To iterate over the cells in a piecewise quasipolynomial reduction,
4063 use either of the following two functions
4064
4065         int isl_pw_qpolynomial_fold_foreach_piece(
4066                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4067                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
4068                           __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
4069                           void *user), void *user);
4070         int isl_pw_qpolynomial_fold_foreach_lifted_piece(
4071                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4072                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
4073                           __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
4074                           void *user), void *user);
4075
4076 See L<Inspecting (Piecewise) Quasipolynomials> for an explanation
4077 of the difference between these two functions.
4078
4079 To iterate over all quasipolynomials in a reduction, use
4080
4081         int isl_qpolynomial_fold_foreach_qpolynomial(
4082                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold,
4083                 int (*fn)(__isl_take isl_qpolynomial *qp,
4084                           void *user), void *user);
4085
4086 =head3 Properties of Piecewise Quasipolynomial Reductions
4087
4088 To check whether two union piecewise quasipolynomial reductions are
4089 obviously equal, use
4090
4091         int isl_union_pw_qpolynomial_fold_plain_is_equal(
4092                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf1,
4093                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf2);
4094
4095 =head3 Operations on Piecewise Quasipolynomial Reductions
4096
4097         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_scale(
4098                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold, isl_int v);
4099
4100         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_add(
4101                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf1,
4102                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf2);
4103
4104         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_fold(
4105                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf1,
4106                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf2);
4107
4108         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_fold(
4109                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf1,
4110                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf2);
4111
4112         __isl_give isl_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_fold_eval(
4113                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4114                 __isl_take isl_point *pnt);
4115
4116         __isl_give isl_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_fold_eval(
4117                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4118                 __isl_take isl_point *pnt);
4119
4120         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
4121         isl_pw_qpolynomial_fold_intersect_params(
4122                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4123                 __isl_take isl_set *set);
4124
4125         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_qpolynomial_fold_domain(
4126                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4127         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_intersect_domain(
4128                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4129                 __isl_take isl_union_set *uset);
4130         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
4131         isl_union_pw_qpolynomial_fold_intersect_params(
4132                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4133                 __isl_take isl_set *set);
4134
4135         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_project_domain_on_params(
4136                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4137
4138         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_coalesce(
4139                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4140
4141         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_coalesce(
4142                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4143
4144         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_gist_params(
4145                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
4146                 __isl_take isl_set *context);
4147         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_gist(
4148                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
4149                 __isl_take isl_set *context);
4150
4151         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_gist(
4152                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4153                 __isl_take isl_set *context);
4154         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_gist_params(
4155                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4156                 __isl_take isl_set *context);
4157
4158         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_gist(
4159                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4160                 __isl_take isl_union_set *context);
4161         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
4162         isl_union_pw_qpolynomial_fold_gist_params(
4163                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4164                 __isl_take isl_set *context);
4165
4166 The gist operation applies the gist operation to each of
4167 the cells in the domain of the input piecewise quasipolynomial reduction.
4168 In future, the operation will also exploit the context
4169 to simplify the quasipolynomial reductions associated to each cell.
4170
4171         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
4172         isl_set_apply_pw_qpolynomial_fold(
4173                 __isl_take isl_set *set,
4174                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4175                 int *tight);
4176         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
4177         isl_map_apply_pw_qpolynomial_fold(
4178                 __isl_take isl_map *map,
4179                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4180                 int *tight);
4181         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
4182         isl_union_set_apply_union_pw_qpolynomial_fold(
4183                 __isl_take isl_union_set *uset,
4184                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4185                 int *tight);
4186         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
4187         isl_union_map_apply_union_pw_qpolynomial_fold(
4188                 __isl_take isl_union_map *umap,
4189                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4190                 int *tight);
4191
4192 The functions taking a map
4193 compose the given map with the given piecewise quasipolynomial reduction.
4194 That is, compute a bound (of the same type as C<pwf> or C<upwf> itself)
4195 over all elements in the intersection of the range of the map
4196 and the domain of the piecewise quasipolynomial reduction
4197 as a function of an element in the domain of the map.
4198 The functions taking a set compute a bound over all elements in the
4199 intersection of the set and the domain of the
4200 piecewise quasipolynomial reduction.
4201
4202 =head2 Dependence Analysis
4203
4204 C<isl> contains specialized functionality for performing
4205 array dataflow analysis.  That is, given a I<sink> access relation
4206 and a collection of possible I<source> access relations,
4207 C<isl> can compute relations that describe
4208 for each iteration of the sink access, which iteration
4209 of which of the source access relations was the last
4210 to access the same data element before the given iteration
4211 of the sink access.
4212 The resulting dependence relations map source iterations
4213 to the corresponding sink iterations.
4214 To compute standard flow dependences, the sink should be
4215 a read, while the sources should be writes.
4216 If any of the source accesses are marked as being I<may>
4217 accesses, then there will be a dependence from the last
4218 I<must> access B<and> from any I<may> access that follows
4219 this last I<must> access.
4220 In particular, if I<all> sources are I<may> accesses,
4221 then memory based dependence analysis is performed.
4222 If, on the other hand, all sources are I<must> accesses,
4223 then value based dependence analysis is performed.
4224
4225         #include <isl/flow.h>
4226
4227         typedef int (*isl_access_level_before)(void *first, void *second);
4228
4229         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_alloc(
4230                 __isl_take isl_map *sink,
4231                 void *sink_user, isl_access_level_before fn,
4232                 int max_source);
4233         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_add_source(
4234                 __isl_take isl_access_info *acc,
4235                 __isl_take isl_map *source, int must,
4236                 void *source_user);
4237         void *isl_access_info_free(__isl_take isl_access_info *acc);
4238
4239         __isl_give isl_flow *isl_access_info_compute_flow(
4240                 __isl_take isl_access_info *acc);
4241
4242         int isl_flow_foreach(__isl_keep isl_flow *deps,
4243                 int (*fn)(__isl_take isl_map *dep, int must,
4244                           void *dep_user, void *user),
4245                 void *user);
4246         __isl_give isl_map *isl_flow_get_no_source(
4247                 __isl_keep isl_flow *deps, int must);
4248         void isl_flow_free(__isl_take isl_flow *deps);
4249
4250 The function C<isl_access_info_compute_flow> performs the actual
4251 dependence analysis.  The other functions are used to construct
4252 the input for this function or to read off the output.
4253
4254 The input is collected in an C<isl_access_info>, which can
4255 be created through a call to C<isl_access_info_alloc>.
4256 The arguments to this functions are the sink access relation
4257 C<sink>, a token C<sink_user> used to identify the sink
4258 access to the user, a callback function for specifying the
4259 relative order of source and sink accesses, and the number
4260 of source access relations that will be added.
4261 The callback function has type C<int (*)(void *first, void *second)>.
4262 The function is called with two user supplied tokens identifying
4263 either a source or the sink and it should return the shared nesting
4264 level and the relative order of the two accesses.
4265 In particular, let I<n> be the number of loops shared by
4266 the two accesses.  If C<first> precedes C<second> textually,
4267 then the function should return I<2 * n + 1>; otherwise,
4268 it should return I<2 * n>.
4269 The sources can be added to the C<isl_access_info> by performing
4270 (at most) C<max_source> calls to C<isl_access_info_add_source>.
4271 C<must> indicates whether the source is a I<must> access
4272 or a I<may> access.  Note that a multi-valued access relation
4273 should only be marked I<must> if every iteration in the domain
4274 of the relation accesses I<all> elements in its image.
4275 The C<source_user> token is again used to identify
4276 the source access.  The range of the source access relation
4277 C<source> should have the same dimension as the range
4278 of the sink access relation.
4279 The C<isl_access_info_free> function should usually not be
4280 called explicitly, because it is called implicitly by
4281 C<isl_access_info_compute_flow>.
4282
4283 The result of the dependence analysis is collected in an
4284 C<isl_flow>.  There may be elements of
4285 the sink access for which no preceding source access could be
4286 found or for which all preceding sources are I<may> accesses.
4287 The relations containing these elements can be obtained through
4288 calls to C<isl_flow_get_no_source>, the first with C<must> set
4289 and the second with C<must> unset.
4290 In the case of standard flow dependence analysis,
4291 with the sink a read and the sources I<must> writes,
4292 the first relation corresponds to the reads from uninitialized
4293 array elements and the second relation is empty.
4294 The actual flow dependences can be extracted using
4295 C<isl_flow_foreach>.  This function will call the user-specified
4296 callback function C<fn> for each B<non-empty> dependence between
4297 a source and the sink.  The callback function is called
4298 with four arguments, the actual flow dependence relation
4299 mapping source iterations to sink iterations, a boolean that
4300 indicates whether it is a I<must> or I<may> dependence, a token
4301 identifying the source and an additional C<void *> with value
4302 equal to the third argument of the C<isl_flow_foreach> call.
4303 A dependence is marked I<must> if it originates from a I<must>
4304 source and if it is not followed by any I<may> sources.
4305
4306 After finishing with an C<isl_flow>, the user should call
4307 C<isl_flow_free> to free all associated memory.
4308
4309 A higher-level interface to dependence analysis is provided
4310 by the following function.
4311
4312         #include <isl/flow.h>
4313
4314         int isl_union_map_compute_flow(__isl_take isl_union_map *sink,
4315                 __isl_take isl_union_map *must_source,
4316                 __isl_take isl_union_map *may_source,
4317                 __isl_take isl_union_map *schedule,
4318                 __isl_give isl_union_map **must_dep,
4319                 __isl_give isl_union_map **may_dep,
4320                 __isl_give isl_union_map **must_no_source,
4321                 __isl_give isl_union_map **may_no_source);
4322
4323 The arrays are identified by the tuple names of the ranges
4324 of the accesses.  The iteration domains by the tuple names
4325 of the domains of the accesses and of the schedule.
4326 The relative order of the iteration domains is given by the
4327 schedule.  The relations returned through C<must_no_source>
4328 and C<may_no_source> are subsets of C<sink>.
4329 Any of C<must_dep>, C<may_dep>, C<must_no_source>
4330 or C<may_no_source> may be C<NULL>, but a C<NULL> value for
4331 any of the other arguments is treated as an error.
4332
4333 =head3 Interaction with Dependence Analysis
4334
4335 During the dependence analysis, we frequently need to perform
4336 the following operation.  Given a relation between sink iterations
4337 and potential source iterations from a particular source domain,
4338 what is the last potential source iteration corresponding to each
4339 sink iteration.  It can sometimes be convenient to adjust
4340 the set of potential source iterations before or after each such operation.
4341 The prototypical example is fuzzy array dataflow analysis,
4342 where we need to analyze if, based on data-dependent constraints,
4343 the sink iteration can ever be executed without one or more of
4344 the corresponding potential source iterations being executed.
4345 If so, we can introduce extra parameters and select an unknown
4346 but fixed source iteration from the potential source iterations.
4347 To be able to perform such manipulations, C<isl> provides the following
4348 function.
4349
4350         #include <isl/flow.h>
4351
4352         typedef __isl_give isl_restriction *(*isl_access_restrict)(
4353                 __isl_keep isl_map *source_map,
4354                 __isl_keep isl_set *sink, void *source_user,
4355                 void *user);
4356         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_set_restrict(
4357                 __isl_take isl_access_info *acc,
4358                 isl_access_restrict fn, void *user);
4359
4360 The function C<isl_access_info_set_restrict> should be called
4361 before calling C<isl_access_info_compute_flow> and registers a callback function
4362 that will be called any time C<isl> is about to compute the last
4363 potential source.  The first argument is the (reverse) proto-dependence,
4364 mapping sink iterations to potential source iterations.
4365 The second argument represents the sink iterations for which
4366 we want to compute the last source iteration.
4367 The third argument is the token corresponding to the source
4368 and the final argument is the token passed to C<isl_access_info_set_restrict>.
4369 The callback is expected to return a restriction on either the input or
4370 the output of the operation computing the last potential source.
4371 If the input needs to be restricted then restrictions are needed
4372 for both the source and the sink iterations.  The sink iterations
4373 and the potential source iterations will be intersected with these sets.
4374 If the output needs to be restricted then only a restriction on the source
4375 iterations is required.
4376 If any error occurs, the callback should return C<NULL>.
4377 An C<isl_restriction> object can be created, freed and inspected
4378 using the following functions.
4379
4380         #include <isl/flow.h>
4381
4382         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_input(
4383                 __isl_take isl_set *source_restr,
4384                 __isl_take isl_set *sink_restr);
4385         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_output(
4386                 __isl_take isl_set *source_restr);
4387         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_none(
4388                 __isl_take isl_map *source_map);
4389         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_empty(
4390                 __isl_take isl_map *source_map);
4391         void *isl_restriction_free(
4392                 __isl_take isl_restriction *restr);
4393         isl_ctx *isl_restriction_get_ctx(
4394                 __isl_keep isl_restriction *restr);
4395
4396 C<isl_restriction_none> and C<isl_restriction_empty> are special
4397 cases of C<isl_restriction_input>.  C<isl_restriction_none>
4398 is essentially equivalent to
4399
4400         isl_restriction_input(isl_set_universe(
4401             isl_space_range(isl_map_get_space(source_map))),
4402                             isl_set_universe(
4403             isl_space_domain(isl_map_get_space(source_map))));
4404
4405 whereas C<isl_restriction_empty> is essentially equivalent to
4406
4407         isl_restriction_input(isl_set_empty(
4408             isl_space_range(isl_map_get_space(source_map))),
4409                             isl_set_universe(
4410             isl_space_domain(isl_map_get_space(source_map))));
4411
4412 =head2 Scheduling
4413
4414 B<The functionality described in this section is fairly new
4415 and may be subject to change.>
4416
4417 The following function can be used to compute a schedule
4418 for a union of domains.
4419 By default, the algorithm used to construct the schedule is similar
4420 to that of C<Pluto>.
4421 Alternatively, Feautrier's multi-dimensional scheduling algorithm can
4422 be selected.
4423 The generated schedule respects all C<validity> dependences.
4424 That is, all dependence distances over these dependences in the
4425 scheduled space are lexicographically positive.
4426 The default algorithm tries to minimize the dependence distances over
4427 C<proximity> dependences.
4428 Moreover, it tries to obtain sequences (bands) of schedule dimensions
4429 for groups of domains where the dependence distances have only
4430 non-negative values.
4431 When using Feautrier's algorithm, the C<proximity> dependence
4432 distances are only minimized during the extension to a
4433 full-dimensional schedule.
4434
4435         #include <isl/schedule.h>
4436         __isl_give isl_schedule *isl_union_set_compute_schedule(
4437                 __isl_take isl_union_set *domain,
4438                 __isl_take isl_union_map *validity,
4439                 __isl_take isl_union_map *proximity);
4440         void *isl_schedule_free(__isl_take isl_schedule *sched);
4441
4442 A mapping from the domains to the scheduled space can be obtained
4443 from an C<isl_schedule> using the following function.
4444
4445         __isl_give isl_union_map *isl_schedule_get_map(
4446                 __isl_keep isl_schedule *sched);
4447
4448 A representation of the schedule can be printed using
4449          
4450         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_schedule(
4451                 __isl_take isl_printer *p,
4452                 __isl_keep isl_schedule *schedule);
4453
4454 A representation of the schedule as a forest of bands can be obtained
4455 using the following function.
4456
4457         __isl_give isl_band_list *isl_schedule_get_band_forest(
4458                 __isl_keep isl_schedule *schedule);
4459
4460 The individual bands can be visited in depth-first post-order
4461 using the following function.
4462
4463         #include <isl/schedule.h>
4464         int isl_schedule_foreach_band(
4465                 __isl_keep isl_schedule *sched,
4466                 int (*fn)(__isl_keep isl_band *band, void *user),
4467                 void *user);
4468
4469 The list can be manipulated as explained in L<"Lists">.
4470 The bands inside the list can be copied and freed using the following
4471 functions.
4472
4473         #include <isl/band.h>
4474         __isl_give isl_band *isl_band_copy(
4475                 __isl_keep isl_band *band);
4476         void *isl_band_free(__isl_take isl_band *band);
4477
4478 Each band contains zero or more scheduling dimensions.
4479 These are referred to as the members of the band.
4480 The section of the schedule that corresponds to the band is
4481 referred to as the partial schedule of the band.
4482 For those nodes that participate in a band, the outer scheduling
4483 dimensions form the prefix schedule, while the inner scheduling
4484 dimensions form the suffix schedule.
4485 That is, if we take a cut of the band forest, then the union of
4486 the concatenations of the prefix, partial and suffix schedules of
4487 each band in the cut is equal to the entire schedule (modulo
4488 some possible padding at the end with zero scheduling dimensions).
4489 The properties of a band can be inspected using the following functions.
4490
4491         #include <isl/band.h>
4492         isl_ctx *isl_band_get_ctx(__isl_keep isl_band *band);
4493
4494         int isl_band_has_children(__isl_keep isl_band *band);
4495         __isl_give isl_band_list *isl_band_get_children(
4496                 __isl_keep isl_band *band);
4497
4498         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_prefix_schedule(
4499                 __isl_keep isl_band *band);
4500         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_partial_schedule(
4501                 __isl_keep isl_band *band);
4502         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_suffix_schedule(
4503                 __isl_keep isl_band *band);
4504
4505         int isl_band_n_member(__isl_keep isl_band *band);
4506         int isl_band_member_is_zero_distance(
4507                 __isl_keep isl_band *band, int pos);
4508
4509         int isl_band_list_foreach_band(
4510                 __isl_keep isl_band_list *list,
4511                 int (*fn)(__isl_keep isl_band *band, void *user),
4512                 void *user);
4513
4514 Note that a scheduling dimension is considered to be ``zero
4515 distance'' if it does not carry any proximity dependences
4516 within its band.
4517 That is, if the dependence distances of the proximity
4518 dependences are all zero in that direction (for fixed
4519 iterations of outer bands).
4520 Like C<isl_schedule_foreach_band>,
4521 the function C<isl_band_list_foreach_band> calls C<fn> on the bands
4522 in depth-first post-order.
4523
4524 A band can be tiled using the following function.
4525
4526         #include <isl/band.h>
4527         int isl_band_tile(__isl_keep isl_band *band,
4528                 __isl_take isl_vec *sizes);
4529
4530         int isl_options_set_tile_scale_tile_loops(isl_ctx *ctx,
4531                 int val);
4532         int isl_options_get_tile_scale_tile_loops(isl_ctx *ctx);
4533
4534 The C<isl_band_tile> function tiles the band using the given tile sizes
4535 inside its schedule.
4536 A new child band is created to represent the point loops and it is
4537 inserted between the modified band and its children.
4538 The C<tile_scale_tile_loops> option specifies whether the tile
4539 loops iterators should be scaled by the tile sizes.
4540
4541 A representation of the band can be printed using
4542
4543         #include <isl/band.h>
4544         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_band(
4545                 __isl_take isl_printer *p,
4546                 __isl_keep isl_band *band);
4547
4548 =head3 Options
4549
4550         #include <isl/schedule.h>
4551         int isl_options_set_schedule_max_coefficient(
4552                 isl_ctx *ctx, int val);
4553         int isl_options_get_schedule_max_coefficient(
4554                 isl_ctx *ctx);
4555         int isl_options_set_schedule_max_constant_term(
4556                 isl_ctx *ctx, int val);
4557         int isl_options_get_schedule_max_constant_term(
4558                 isl_ctx *ctx);
4559         int isl_options_set_schedule_fuse(isl_ctx *ctx, int val);
4560         int isl_options_get_schedule_fuse(isl_ctx *ctx);
4561         int isl_options_set_schedule_maximize_band_depth(
4562                 isl_ctx *ctx, int val);
4563         int isl_options_get_schedule_maximize_band_depth(
4564                 isl_ctx *ctx);
4565         int isl_options_set_schedule_outer_zero_distance(
4566                 isl_ctx *ctx, int val);
4567         int isl_options_get_schedule_outer_zero_distance(
4568                 isl_ctx *ctx);
4569         int isl_options_set_schedule_split_scaled(
4570                 isl_ctx *ctx, int val);
4571         int isl_options_get_schedule_split_scaled(
4572                 isl_ctx *ctx);
4573         int isl_options_set_schedule_algorithm(
4574                 isl_ctx *ctx, int val);
4575         int isl_options_get_schedule_algorithm(
4576                 isl_ctx *ctx);
4577         int isl_options_set_schedule_separate_components(
4578                 isl_ctx *ctx, int val);
4579         int isl_options_get_schedule_separate_components(
4580                 isl_ctx *ctx);
4581
4582 =over
4583
4584 =item * schedule_max_coefficient
4585
4586 This option enforces that the coefficients for variable and parameter
4587 dimensions in the calculated schedule are not larger than the specified value.
4588 This option can significantly increase the speed of the scheduling calculation
4589 and may also prevent fusing of unrelated dimensions. A value of -1 means that
4590 this option does not introduce bounds on the variable or parameter
4591 coefficients.
4592
4593 =item * schedule_max_constant_term
4594
4595 This option enforces that the constant coefficients in the calculated schedule
4596 are not larger than the maximal constant term. This option can significantly
4597 increase the speed of the scheduling calculation and may also prevent fusing of
4598 unrelated dimensions. A value of -1 means that this option does not introduce
4599 bounds on the constant coefficients.
4600
4601 =item * schedule_fuse
4602
4603 This option controls the level of fusion.
4604 If this option is set to C<ISL_SCHEDULE_FUSE_MIN>, then loops in the
4605 resulting schedule will be distributed as much as possible.
4606 If this option is set to C<ISL_SCHEDULE_FUSE_MAX>, then C<isl> will
4607 try to fuse loops in the resulting schedule.
4608
4609 =item * schedule_maximize_band_depth
4610
4611 If this option is set, we do not split bands at the point
4612 where we detect splitting is necessary. Instead, we
4613 backtrack and split bands as early as possible. This
4614 reduces the number of splits and maximizes the width of
4615 the bands. Wider bands give more possibilities for tiling.
4616 Note that if the C<schedule_fuse> option is set to C<ISL_SCHEDULE_FUSE_MIN>,
4617 then bands will be split as early as possible, even if there is no need.
4618 The C<schedule_maximize_band_depth> option therefore has no effect in this case.
4619
4620 =item * schedule_outer_zero_distance
4621
4622 If this option is set, then we try to construct schedules
4623 where the outermost scheduling dimension in each band
4624 results in a zero dependence distance over the proximity
4625 dependences.
4626
4627 =item * schedule_split_scaled
4628
4629 If this option is set, then we try to construct schedules in which the
4630 constant term is split off from the linear part if the linear parts of
4631 the scheduling rows for all nodes in the graphs have a common non-trivial
4632 divisor.
4633 The constant term is then placed in a separate band and the linear
4634 part is reduced.
4635
4636 =item * schedule_algorithm
4637
4638 Selects the scheduling algorithm to be used.
4639 Available scheduling algorithms are C<ISL_SCHEDULE_ALGORITHM_ISL>
4640 and C<ISL_SCHEDULE_ALGORITHM_FEAUTRIER>.
4641
4642 =item * schedule_separate_components
4643
4644 If at any point the dependence graph contains any (weakly connected) components,
4645 then these components are scheduled separately.
4646 If this option is not set, then some iterations of the domains
4647 in these components may be scheduled together.
4648 If this option is set, then the components are given consecutive
4649 schedules.
4650
4651 =back
4652
4653 =head2 Parametric Vertex Enumeration
4654
4655 The parametric vertex enumeration described in this section
4656 is mainly intended to be used internally and by the C<barvinok>
4657 library.
4658
4659         #include <isl/vertices.h>
4660         __isl_give isl_vertices *isl_basic_set_compute_vertices(
4661                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
4662
4663 The function C<isl_basic_set_compute_vertices> performs the
4664 actual computation of the parametric vertices and the chamber
4665 decomposition and store the result in an C<isl_vertices> object.
4666 This information can be queried by either iterating over all
4667 the vertices or iterating over all the chambers or cells
4668 and then iterating over all vertices that are active on the chamber.
4669
4670         int isl_vertices_foreach_vertex(
4671                 __isl_keep isl_vertices *vertices,
4672                 int (*fn)(__isl_take isl_vertex *vertex, void *user),
4673                 void *user);
4674
4675         int isl_vertices_foreach_cell(
4676                 __isl_keep isl_vertices *vertices,
4677                 int (*fn)(__isl_take isl_cell *cell, void *user),
4678                 void *user);
4679         int isl_cell_foreach_vertex(__isl_keep isl_cell *cell,
4680                 int (*fn)(__isl_take isl_vertex *vertex, void *user),
4681                 void *user);
4682
4683 Other operations that can be performed on an C<isl_vertices> object are
4684 the following.
4685
4686         isl_ctx *isl_vertices_get_ctx(
4687                 __isl_keep isl_vertices *vertices);
4688         int isl_vertices_get_n_vertices(
4689                 __isl_keep isl_vertices *vertices);
4690         void isl_vertices_free(__isl_take isl_vertices *vertices);
4691
4692 Vertices can be inspected and destroyed using the following functions.
4693
4694         isl_ctx *isl_vertex_get_ctx(__isl_keep isl_vertex *vertex);
4695         int isl_vertex_get_id(__isl_keep isl_vertex *vertex);
4696         __isl_give isl_basic_set *isl_vertex_get_domain(
4697                 __isl_keep isl_vertex *vertex);
4698         __isl_give isl_basic_set *isl_vertex_get_expr(
4699                 __isl_keep isl_vertex *vertex);
4700         void isl_vertex_free(__isl_take isl_vertex *vertex);
4701
4702 C<isl_vertex_get_expr> returns a singleton parametric set describing
4703 the vertex, while C<isl_vertex_get_domain> returns the activity domain
4704 of the vertex.
4705 Note that C<isl_vertex_get_domain> and C<isl_vertex_get_expr> return
4706 B<rational> basic sets, so they should mainly be used for inspection
4707 and should not be mixed with integer sets.
4708
4709 Chambers can be inspected and destroyed using the following functions.
4710
4711         isl_ctx *isl_cell_get_ctx(__isl_keep isl_cell *cell);
4712         __isl_give isl_basic_set *isl_cell_get_domain(
4713                 __isl_keep isl_cell *cell);
4714         void isl_cell_free(__isl_take isl_cell *cell);
4715
4716 =head1 Applications
4717
4718 Although C<isl> is mainly meant to be used as a library,
4719 it also contains some basic applications that use some
4720 of the functionality of C<isl>.
4721 The input may be specified in either the L<isl format>
4722 or the L<PolyLib format>.
4723
4724 =head2 C<isl_polyhedron_sample>
4725
4726 C<isl_polyhedron_sample> takes a polyhedron as input and prints
4727 an integer element of the polyhedron, if there is any.
4728 The first column in the output is the denominator and is always
4729 equal to 1.  If the polyhedron contains no integer points,
4730 then a vector of length zero is printed.
4731
4732 =head2 C<isl_pip>
4733
4734 C<isl_pip> takes the same input as the C<example> program
4735 from the C<piplib> distribution, i.e., a set of constraints
4736 on the parameters, a line containing only -1 and finally a set
4737 of constraints on a parametric polyhedron.
4738 The coefficients of the parameters appear in the last columns
4739 (but before the final constant column).
4740 The output is the lexicographic minimum of the parametric polyhedron.
4741 As C<isl> currently does not have its own output format, the output
4742 is just a dump of the internal state.
4743
4744 =head2 C<isl_polyhedron_minimize>
4745
4746 C<isl_polyhedron_minimize> computes the minimum of some linear
4747 or affine objective function over the integer points in a polyhedron.
4748 If an affine objective function
4749 is given, then the constant should appear in the last column.
4750
4751 =head2 C<isl_polytope_scan>
4752
4753 Given a polytope, C<isl_polytope_scan> prints
4754 all integer points in the polytope.