add isl_constraint_get_coefficient_val
[platform/upstream/isl.git] / doc / user.pod
1 =head1 Introduction
2
3 C<isl> is a thread-safe C library for manipulating
4 sets and relations of integer points bounded by affine constraints.
5 The descriptions of the sets and relations may involve
6 both parameters and existentially quantified variables.
7 All computations are performed in exact integer arithmetic
8 using C<GMP>.
9 The C<isl> library offers functionality that is similar
10 to that offered by the C<Omega> and C<Omega+> libraries,
11 but the underlying algorithms are in most cases completely different.
12
13 The library is by no means complete and some fairly basic
14 functionality is still missing.
15 Still, even in its current form, the library has been successfully
16 used as a backend polyhedral library for the polyhedral
17 scanner C<CLooG> and as part of an equivalence checker of
18 static affine programs.
19 For bug reports, feature requests and questions,
20 visit the the discussion group at
21 L<http://groups.google.com/group/isl-development>.
22
23 =head2 Backward Incompatible Changes
24
25 =head3 Changes since isl-0.02
26
27 =over
28
29 =item * The old printing functions have been deprecated
30 and replaced by C<isl_printer> functions, see L<Input and Output>.
31
32 =item * Most functions related to dependence analysis have acquired
33 an extra C<must> argument.  To obtain the old behavior, this argument
34 should be given the value 1.  See L<Dependence Analysis>.
35
36 =back
37
38 =head3 Changes since isl-0.03
39
40 =over
41
42 =item * The function C<isl_pw_qpolynomial_fold_add> has been
43 renamed to C<isl_pw_qpolynomial_fold_fold>.
44 Similarly, C<isl_union_pw_qpolynomial_fold_add> has been
45 renamed to C<isl_union_pw_qpolynomial_fold_fold>.
46
47 =back
48
49 =head3 Changes since isl-0.04
50
51 =over
52
53 =item * All header files have been renamed from C<isl_header.h>
54 to C<isl/header.h>.
55
56 =back
57
58 =head3 Changes since isl-0.05
59
60 =over
61
62 =item * The functions C<isl_printer_print_basic_set> and
63 C<isl_printer_print_basic_map> no longer print a newline.
64
65 =item * The functions C<isl_flow_get_no_source>
66 and C<isl_union_map_compute_flow> now return
67 the accesses for which no source could be found instead of
68 the iterations where those accesses occur.
69
70 =item * The functions C<isl_basic_map_identity> and
71 C<isl_map_identity> now take a B<map> space as input.  An old call
72 C<isl_map_identity(space)> can be rewritten to
73 C<isl_map_identity(isl_space_map_from_set(space))>.
74
75 =item * The function C<isl_map_power> no longer takes
76 a parameter position as input.  Instead, the exponent
77 is now expressed as the domain of the resulting relation.
78
79 =back
80
81 =head3 Changes since isl-0.06
82
83 =over
84
85 =item * The format of C<isl_printer_print_qpolynomial>'s
86 C<ISL_FORMAT_ISL> output has changed.
87 Use C<ISL_FORMAT_C> to obtain the old output.
88
89 =item * The C<*_fast_*> functions have been renamed to C<*_plain_*>.
90 Some of the old names have been kept for backward compatibility,
91 but they will be removed in the future.
92
93 =back
94
95 =head3 Changes since isl-0.07
96
97 =over
98
99 =item * The function C<isl_pw_aff_max> has been renamed to
100 C<isl_pw_aff_union_max>.
101 Similarly, the function C<isl_pw_aff_add> has been renamed to
102 C<isl_pw_aff_union_add>.
103
104 =item * The C<isl_dim> type has been renamed to C<isl_space>
105 along with the associated functions.
106 Some of the old names have been kept for backward compatibility,
107 but they will be removed in the future.
108
109 =item * Spaces of maps, sets and parameter domains are now
110 treated differently.  The distinction between map spaces and set spaces
111 has always been made on a conceptual level, but proper use of such spaces
112 was never checked.  Furthermore, up until isl-0.07 there was no way
113 of explicitly creating a parameter space.  These can now be created
114 directly using C<isl_space_params_alloc> or from other spaces using
115 C<isl_space_params>.
116
117 =item * The space in which C<isl_aff>, C<isl_pw_aff>, C<isl_qpolynomial>,
118 C<isl_pw_qpolynomial>, C<isl_qpolynomial_fold> and C<isl_pw_qpolynomial_fold>
119 objects live is now a map space
120 instead of a set space.  This means, for example, that the dimensions
121 of the domain of an C<isl_aff> are now considered to be of type
122 C<isl_dim_in> instead of C<isl_dim_set>.  Extra functions have been
123 added to obtain the domain space.  Some of the constructors still
124 take a domain space and have therefore been renamed.
125
126 =item * The functions C<isl_equality_alloc> and C<isl_inequality_alloc>
127 now take an C<isl_local_space> instead of an C<isl_space>.
128 An C<isl_local_space> can be created from an C<isl_space>
129 using C<isl_local_space_from_space>.
130
131 =item * The C<isl_div> type has been removed.  Functions that used
132 to return an C<isl_div> now return an C<isl_aff>.
133 Note that the space of an C<isl_aff> is that of relation.
134 When replacing a call to C<isl_div_get_coefficient> by a call to
135 C<isl_aff_get_coefficient> any C<isl_dim_set> argument needs
136 to be replaced by C<isl_dim_in>.
137 A call to C<isl_aff_from_div> can be replaced by a call
138 to C<isl_aff_floor>.
139 A call to C<isl_qpolynomial_div(div)> call be replaced by
140 the nested call
141
142         isl_qpolynomial_from_aff(isl_aff_floor(div))
143
144 The function C<isl_constraint_div> has also been renamed
145 to C<isl_constraint_get_div>.
146
147 =item * The C<nparam> argument has been removed from
148 C<isl_map_read_from_str> and similar functions.
149 When reading input in the original PolyLib format,
150 the result will have no parameters.
151 If parameters are expected, the caller may want to perform
152 dimension manipulation on the result.
153
154 =back
155
156 =head3 Changes since isl-0.09
157
158 =over
159
160 =item * The C<schedule_split_parallel> option has been replaced
161 by the C<schedule_split_scaled> option.
162
163 =item * The first argument of C<isl_pw_aff_cond> is now
164 an C<isl_pw_aff> instead of an C<isl_set>.
165 A call C<isl_pw_aff_cond(a, b, c)> can be replaced by
166
167         isl_pw_aff_cond(isl_set_indicator_function(a), b, c)
168
169 =back
170
171 =head3 Changes since isl-0.10
172
173 =over
174
175 =item * The functions C<isl_set_dim_has_lower_bound> and
176 C<isl_set_dim_has_upper_bound> have been renamed to
177 C<isl_set_dim_has_any_lower_bound> and
178 C<isl_set_dim_has_any_upper_bound>.
179 The new C<isl_set_dim_has_lower_bound> and
180 C<isl_set_dim_has_upper_bound> have slightly different meanings.
181
182 =back
183
184 =head1 License
185
186 C<isl> is released under the MIT license.
187
188 =over
189
190 Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
191 this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
192 the Software without restriction, including without limitation the rights to
193 use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
194 of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
195 so, subject to the following conditions:
196
197 The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
198 copies or substantial portions of the Software.
199
200 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
201 IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
202 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
203 AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
204 LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
205 OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
206 SOFTWARE.
207
208 =back
209
210 Note that C<isl> currently requires C<GMP>, which is released
211 under the GNU Lesser General Public License (LGPL).  This means
212 that code linked against C<isl> is also linked against LGPL code.
213
214 =head1 Installation
215
216 The source of C<isl> can be obtained either as a tarball
217 or from the git repository.  Both are available from
218 L<http://freshmeat.net/projects/isl/>.
219 The installation process depends on how you obtained
220 the source.
221
222 =head2 Installation from the git repository
223
224 =over
225
226 =item 1 Clone or update the repository
227
228 The first time the source is obtained, you need to clone
229 the repository.
230
231         git clone git://repo.or.cz/isl.git
232
233 To obtain updates, you need to pull in the latest changes
234
235         git pull
236
237 =item 2 Generate C<configure>
238
239         ./autogen.sh
240
241 =back
242
243 After performing the above steps, continue
244 with the L<Common installation instructions>.
245
246 =head2 Common installation instructions
247
248 =over
249
250 =item 1 Obtain C<GMP>
251
252 Building C<isl> requires C<GMP>, including its headers files.
253 Your distribution may not provide these header files by default
254 and you may need to install a package called C<gmp-devel> or something
255 similar.  Alternatively, C<GMP> can be built from
256 source, available from L<http://gmplib.org/>.
257
258 =item 2 Configure
259
260 C<isl> uses the standard C<autoconf> C<configure> script.
261 To run it, just type
262
263         ./configure
264
265 optionally followed by some configure options.
266 A complete list of options can be obtained by running
267
268         ./configure --help
269
270 Below we discuss some of the more common options.
271
272 C<isl> can optionally use C<piplib>, but no
273 C<piplib> functionality is currently used by default.
274 The C<--with-piplib> option can
275 be used to specify which C<piplib>
276 library to use, either an installed version (C<system>),
277 an externally built version (C<build>)
278 or no version (C<no>).  The option C<build> is mostly useful
279 in C<configure> scripts of larger projects that bundle both C<isl>
280 and C<piplib>.
281
282 =over
283
284 =item C<--prefix>
285
286 Installation prefix for C<isl>
287
288 =item C<--with-gmp-prefix>
289
290 Installation prefix for C<GMP> (architecture-independent files).
291
292 =item C<--with-gmp-exec-prefix>
293
294 Installation prefix for C<GMP> (architecture-dependent files).
295
296 =item C<--with-piplib>
297
298 Which copy of C<piplib> to use, either C<no> (default), C<system> or C<build>.
299
300 =item C<--with-piplib-prefix>
301
302 Installation prefix for C<system> C<piplib> (architecture-independent files).
303
304 =item C<--with-piplib-exec-prefix>
305
306 Installation prefix for C<system> C<piplib> (architecture-dependent files).
307
308 =item C<--with-piplib-builddir>
309
310 Location where C<build> C<piplib> was built.
311
312 =back
313
314 =item 3 Compile
315
316         make
317
318 =item 4 Install (optional)
319
320         make install
321
322 =back
323
324 =head1 Integer Set Library
325
326 =head2 Initialization
327
328 All manipulations of integer sets and relations occur within
329 the context of an C<isl_ctx>.
330 A given C<isl_ctx> can only be used within a single thread.
331 All arguments of a function are required to have been allocated
332 within the same context.
333 There are currently no functions available for moving an object
334 from one C<isl_ctx> to another C<isl_ctx>.  This means that
335 there is currently no way of safely moving an object from one
336 thread to another, unless the whole C<isl_ctx> is moved.
337
338 An C<isl_ctx> can be allocated using C<isl_ctx_alloc> and
339 freed using C<isl_ctx_free>.
340 All objects allocated within an C<isl_ctx> should be freed
341 before the C<isl_ctx> itself is freed.
342
343         isl_ctx *isl_ctx_alloc();
344         void isl_ctx_free(isl_ctx *ctx);
345
346 =head2 Values
347
348 An C<isl_val> represents an integer value, a rational value
349 or one of three special values, infinity, negative infinity and NaN.
350 Some predefined values can be created using the following functions.
351
352         #include <isl/val.h>
353         __isl_give isl_val *isl_val_zero(isl_ctx *ctx);
354         __isl_give isl_val *isl_val_one(isl_ctx *ctx);
355         __isl_give isl_val *isl_val_nan(isl_ctx *ctx);
356         __isl_give isl_val *isl_val_infty(isl_ctx *ctx);
357         __isl_give isl_val *isl_val_neginfty(isl_ctx *ctx);
358
359 Specific integer values can be created using the following functions.
360
361         #include <isl/val.h>
362         __isl_give isl_val *isl_val_int_from_si(isl_ctx *ctx,
363                 long i);
364         __isl_give isl_val *isl_val_int_from_ui(isl_ctx *ctx,
365                 unsigned long u);
366
367 They can be copied and freed using the following functions.
368
369         #include <isl/val.h>
370         __isl_give isl_val *isl_val_copy(__isl_keep isl_val *v);
371         void *isl_val_free(__isl_take isl_val *v);
372
373 They can be inspected using the following functions.
374
375         #include <isl/val.h>
376         isl_ctx *isl_val_get_ctx(__isl_keep isl_val *val);
377         long isl_val_get_num_si(__isl_keep isl_val *v);
378         long isl_val_get_den_si(__isl_keep isl_val *v);
379         double isl_val_get_d(__isl_keep isl_val *v);
380
381 Note that C<isl_val_get_num_si>, C<isl_val_get_den_si> and
382 C<isl_val_get_d> can only be applied to rational values.
383
384 An C<isl_val> can be modified using the following function.
385
386         #include <isl/val.h>
387         __isl_give isl_val *isl_val_set_si(__isl_take isl_val *v,
388                 long i);
389
390 The following unary properties are defined on C<isl_val>s.
391
392         #include <isl/val.h>
393         int isl_val_sgn(__isl_keep isl_val *v);
394         int isl_val_is_zero(__isl_keep isl_val *v);
395         int isl_val_is_one(__isl_keep isl_val *v);
396         int isl_val_is_negone(__isl_keep isl_val *v);
397         int isl_val_is_nonneg(__isl_keep isl_val *v);
398         int isl_val_is_nonpos(__isl_keep isl_val *v);
399         int isl_val_is_pos(__isl_keep isl_val *v);
400         int isl_val_is_neg(__isl_keep isl_val *v);
401         int isl_val_is_int(__isl_keep isl_val *v);
402         int isl_val_is_rat(__isl_keep isl_val *v);
403         int isl_val_is_nan(__isl_keep isl_val *v);
404         int isl_val_is_infty(__isl_keep isl_val *v);
405         int isl_val_is_neginfty(__isl_keep isl_val *v);
406
407 Note that the sign of NaN is undefined.
408
409 The following binary properties are defined on pairs of C<isl_val>s.
410
411         #include <isl/val.h>
412         int isl_val_lt(__isl_keep isl_val *v1,
413                 __isl_keep isl_val *v2);
414         int isl_val_le(__isl_keep isl_val *v1,
415                 __isl_keep isl_val *v2);
416         int isl_val_gt(__isl_keep isl_val *v1,
417                 __isl_keep isl_val *v2);
418         int isl_val_ge(__isl_keep isl_val *v1,
419                 __isl_keep isl_val *v2);
420         int isl_val_eq(__isl_keep isl_val *v1,
421                 __isl_keep isl_val *v2);
422         int isl_val_ne(__isl_keep isl_val *v1,
423                 __isl_keep isl_val *v2);
424
425 For integer C<isl_val>s we additionally have the following binary property.
426
427         #include <isl/val.h>
428         int isl_val_is_divisible_by(__isl_keep isl_val *v1,
429                 __isl_keep isl_val *v2);
430
431 An C<isl_val> can also be compared to an integer using the following
432 function.  The result is undefined for NaN.
433
434         #include <isl/val.h>
435         int isl_val_cmp_si(__isl_keep isl_val *v, long i);
436
437 The following unary operations are available on C<isl_val>s.
438
439         #include <isl/val.h>
440         __isl_give isl_val *isl_val_abs(__isl_take isl_val *v);
441         __isl_give isl_val *isl_val_neg(__isl_take isl_val *v);
442         __isl_give isl_val *isl_val_floor(__isl_take isl_val *v);
443         __isl_give isl_val *isl_val_ceil(__isl_take isl_val *v);
444         __isl_give isl_val *isl_val_trunc(__isl_take isl_val *v);
445
446 The following binary operations are available on C<isl_val>s.
447
448         #include <isl/val.h>
449         __isl_give isl_val *isl_val_abs(__isl_take isl_val *v);
450         __isl_give isl_val *isl_val_neg(__isl_take isl_val *v);
451         __isl_give isl_val *isl_val_floor(__isl_take isl_val *v);
452         __isl_give isl_val *isl_val_ceil(__isl_take isl_val *v);
453         __isl_give isl_val *isl_val_trunc(__isl_take isl_val *v);
454         __isl_give isl_val *isl_val_2exp(__isl_take isl_val *v);
455         __isl_give isl_val *isl_val_min(__isl_take isl_val *v1,
456                 __isl_take isl_val *v2);
457         __isl_give isl_val *isl_val_max(__isl_take isl_val *v1,
458                 __isl_take isl_val *v2);
459         __isl_give isl_val *isl_val_add(__isl_take isl_val *v1,
460                 __isl_take isl_val *v2);
461         __isl_give isl_val *isl_val_add_ui(__isl_take isl_val *v1,
462                 unsigned long v2);
463         __isl_give isl_val *isl_val_sub(__isl_take isl_val *v1,
464                 __isl_take isl_val *v2);
465         __isl_give isl_val *isl_val_sub_ui(__isl_take isl_val *v1,
466                 unsigned long v2);
467         __isl_give isl_val *isl_val_mul(__isl_take isl_val *v1,
468                 __isl_take isl_val *v2);
469         __isl_give isl_val *isl_val_mul_ui(__isl_take isl_val *v1,
470                 unsigned long v2);
471         __isl_give isl_val *isl_val_div(__isl_take isl_val *v1,
472                 __isl_take isl_val *v2);
473
474 On integer values, we additionally have the following operations.
475
476         #include <isl/val.h>
477         __isl_give isl_val *isl_val_2exp(__isl_take isl_val *v);
478         __isl_give isl_val *isl_val_mod(__isl_take isl_val *v1,
479                 __isl_take isl_val *v2);
480         __isl_give isl_val *isl_val_gcd(__isl_take isl_val *v1,
481                 __isl_take isl_val *v2);
482         __isl_give isl_val *isl_val_gcdext(__isl_take isl_val *v1,
483                 __isl_take isl_val *v2, __isl_give isl_val **x,
484                 __isl_give isl_val **y);
485
486 The function C<isl_val_gcdext> returns the greatest common divisor g
487 of C<v1> and C<v2> as well as two integers C<*x> and C<*y> such
488 that C<*x> * C<v1> + C<*y> * C<v2> = g.
489
490 A value can be read from input using
491
492         #include <isl/val.h>
493         __isl_give isl_val *isl_val_read_from_str(isl_ctx *ctx,
494                 const char *str);
495
496 A value can be printed using
497
498         #include <isl/val.h>
499         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_val(
500                 __isl_take isl_printer *p, __isl_keep isl_val *v);
501
502 =head3 GMP specific functions
503
504 These functions are only available if C<isl> has been compiled with C<GMP>
505 support.
506
507 Specific integer and rational values can be created from C<GMP> values using
508 the following functions.
509
510         #include <isl/val_gmp.h>
511         __isl_give isl_val *isl_val_int_from_gmp(isl_ctx *ctx,
512                 mpz_t z);
513         __isl_give isl_val *isl_val_from_gmp(isl_ctx *ctx,
514                 const mpz_t n, const mpz_t d);
515
516 The numerator and denominator of a rational value can be extracted as
517 C<GMP> values using the following functions.
518
519         #include <isl/val_gmp.h>
520         int isl_val_get_num_gmp(__isl_keep isl_val *v, mpz_t z);
521         int isl_val_get_den_gmp(__isl_keep isl_val *v, mpz_t z);
522
523 =head2 Integers (obsolescent)
524
525 All operations on integers, mainly the coefficients
526 of the constraints describing the sets and relations,
527 are performed in exact integer arithmetic using C<GMP>.
528 However, to allow future versions of C<isl> to optionally
529 support fixed integer arithmetic, all calls to C<GMP>
530 are wrapped inside C<isl> specific macros.
531 The basic type is C<isl_int> and the operations below
532 are available on this type.
533 The meanings of these operations are essentially the same
534 as their C<GMP> C<mpz_> counterparts.
535 As always with C<GMP> types, C<isl_int>s need to be
536 initialized with C<isl_int_init> before they can be used
537 and they need to be released with C<isl_int_clear>
538 after the last use.
539 The user should not assume that an C<isl_int> is represented
540 as a C<mpz_t>, but should instead explicitly convert between
541 C<mpz_t>s and C<isl_int>s using C<isl_int_set_gmp> and
542 C<isl_int_get_gmp> whenever a C<mpz_t> is required.
543
544 =over
545
546 =item isl_int_init(i)
547
548 =item isl_int_clear(i)
549
550 =item isl_int_set(r,i)
551
552 =item isl_int_set_si(r,i)
553
554 =item isl_int_set_gmp(r,g)
555
556 =item isl_int_get_gmp(i,g)
557
558 =item isl_int_abs(r,i)
559
560 =item isl_int_neg(r,i)
561
562 =item isl_int_swap(i,j)
563
564 =item isl_int_swap_or_set(i,j)
565
566 =item isl_int_add_ui(r,i,j)
567
568 =item isl_int_sub_ui(r,i,j)
569
570 =item isl_int_add(r,i,j)
571
572 =item isl_int_sub(r,i,j)
573
574 =item isl_int_mul(r,i,j)
575
576 =item isl_int_mul_ui(r,i,j)
577
578 =item isl_int_addmul(r,i,j)
579
580 =item isl_int_submul(r,i,j)
581
582 =item isl_int_gcd(r,i,j)
583
584 =item isl_int_lcm(r,i,j)
585
586 =item isl_int_divexact(r,i,j)
587
588 =item isl_int_cdiv_q(r,i,j)
589
590 =item isl_int_fdiv_q(r,i,j)
591
592 =item isl_int_fdiv_r(r,i,j)
593
594 =item isl_int_fdiv_q_ui(r,i,j)
595
596 =item isl_int_read(r,s)
597
598 =item isl_int_print(out,i,width)
599
600 =item isl_int_sgn(i)
601
602 =item isl_int_cmp(i,j)
603
604 =item isl_int_cmp_si(i,si)
605
606 =item isl_int_eq(i,j)
607
608 =item isl_int_ne(i,j)
609
610 =item isl_int_lt(i,j)
611
612 =item isl_int_le(i,j)
613
614 =item isl_int_gt(i,j)
615
616 =item isl_int_ge(i,j)
617
618 =item isl_int_abs_eq(i,j)
619
620 =item isl_int_abs_ne(i,j)
621
622 =item isl_int_abs_lt(i,j)
623
624 =item isl_int_abs_gt(i,j)
625
626 =item isl_int_abs_ge(i,j)
627
628 =item isl_int_is_zero(i)
629
630 =item isl_int_is_one(i)
631
632 =item isl_int_is_negone(i)
633
634 =item isl_int_is_pos(i)
635
636 =item isl_int_is_neg(i)
637
638 =item isl_int_is_nonpos(i)
639
640 =item isl_int_is_nonneg(i)
641
642 =item isl_int_is_divisible_by(i,j)
643
644 =back
645
646 =head2 Sets and Relations
647
648 C<isl> uses six types of objects for representing sets and relations,
649 C<isl_basic_set>, C<isl_basic_map>, C<isl_set>, C<isl_map>,
650 C<isl_union_set> and C<isl_union_map>.
651 C<isl_basic_set> and C<isl_basic_map> represent sets and relations that
652 can be described as a conjunction of affine constraints, while
653 C<isl_set> and C<isl_map> represent unions of
654 C<isl_basic_set>s and C<isl_basic_map>s, respectively.
655 However, all C<isl_basic_set>s or C<isl_basic_map>s in the union need
656 to live in the same space.  C<isl_union_set>s and C<isl_union_map>s
657 represent unions of C<isl_set>s or C<isl_map>s in I<different> spaces,
658 where spaces are considered different if they have a different number
659 of dimensions and/or different names (see L<"Spaces">).
660 The difference between sets and relations (maps) is that sets have
661 one set of variables, while relations have two sets of variables,
662 input variables and output variables.
663
664 =head2 Memory Management
665
666 Since a high-level operation on sets and/or relations usually involves
667 several substeps and since the user is usually not interested in
668 the intermediate results, most functions that return a new object
669 will also release all the objects passed as arguments.
670 If the user still wants to use one or more of these arguments
671 after the function call, she should pass along a copy of the
672 object rather than the object itself.
673 The user is then responsible for making sure that the original
674 object gets used somewhere else or is explicitly freed.
675
676 The arguments and return values of all documented functions are
677 annotated to make clear which arguments are released and which
678 arguments are preserved.  In particular, the following annotations
679 are used
680
681 =over
682
683 =item C<__isl_give>
684
685 C<__isl_give> means that a new object is returned.
686 The user should make sure that the returned pointer is
687 used exactly once as a value for an C<__isl_take> argument.
688 In between, it can be used as a value for as many
689 C<__isl_keep> arguments as the user likes.
690 There is one exception, and that is the case where the
691 pointer returned is C<NULL>.  Is this case, the user
692 is free to use it as an C<__isl_take> argument or not.
693
694 =item C<__isl_take>
695
696 C<__isl_take> means that the object the argument points to
697 is taken over by the function and may no longer be used
698 by the user as an argument to any other function.
699 The pointer value must be one returned by a function
700 returning an C<__isl_give> pointer.
701 If the user passes in a C<NULL> value, then this will
702 be treated as an error in the sense that the function will
703 not perform its usual operation.  However, it will still
704 make sure that all the other C<__isl_take> arguments
705 are released.
706
707 =item C<__isl_keep>
708
709 C<__isl_keep> means that the function will only use the object
710 temporarily.  After the function has finished, the user
711 can still use it as an argument to other functions.
712 A C<NULL> value will be treated in the same way as
713 a C<NULL> value for an C<__isl_take> argument.
714
715 =back
716
717 =head2 Error Handling
718
719 C<isl> supports different ways to react in case a runtime error is triggered.
720 Runtime errors arise, e.g., if a function such as C<isl_map_intersect> is called
721 with two maps that have incompatible spaces. There are three possible ways
722 to react on error: to warn, to continue or to abort.
723
724 The default behavior is to warn. In this mode, C<isl> prints a warning, stores
725 the last error in the corresponding C<isl_ctx> and the function in which the
726 error was triggered returns C<NULL>. An error does not corrupt internal state,
727 such that isl can continue to be used. C<isl> also provides functions to
728 read the last error and to reset the memory that stores the last error. The
729 last error is only stored for information purposes. Its presence does not
730 change the behavior of C<isl>. Hence, resetting an error is not required to
731 continue to use isl, but only to observe new errors.
732
733         #include <isl/ctx.h>
734         enum isl_error isl_ctx_last_error(isl_ctx *ctx);
735         void isl_ctx_reset_error(isl_ctx *ctx);
736
737 Another option is to continue on error. This is similar to warn on error mode,
738 except that C<isl> does not print any warning. This allows a program to
739 implement its own error reporting.
740
741 The last option is to directly abort the execution of the program from within
742 the isl library. This makes it obviously impossible to recover from an error,
743 but it allows to directly spot the error location. By aborting on error,
744 debuggers break at the location the error occurred and can provide a stack
745 trace. Other tools that automatically provide stack traces on abort or that do
746 not want to continue execution after an error was triggered may also prefer to
747 abort on error.
748
749 The on error behavior of isl can be specified by calling
750 C<isl_options_set_on_error> or by setting the command line option
751 C<--isl-on-error>. Valid arguments for the function call are
752 C<ISL_ON_ERROR_WARN>, C<ISL_ON_ERROR_CONTINUE> and C<ISL_ON_ERROR_ABORT>. The
753 choices for the command line option are C<warn>, C<continue> and C<abort>.
754 It is also possible to query the current error mode.
755
756         #include <isl/options.h>
757         int isl_options_set_on_error(isl_ctx *ctx, int val);
758         int isl_options_get_on_error(isl_ctx *ctx);
759
760 =head2 Identifiers
761
762 Identifiers are used to identify both individual dimensions
763 and tuples of dimensions.  They consist of an optional name and an optional
764 user pointer.  The name and the user pointer cannot both be C<NULL>, however.
765 Identifiers with the same name but different pointer values
766 are considered to be distinct.
767 Similarly, identifiers with different names but the same pointer value
768 are also considered to be distinct.
769 Equal identifiers are represented using the same object.
770 Pairs of identifiers can therefore be tested for equality using the
771 C<==> operator.
772 Identifiers can be constructed, copied, freed, inspected and printed
773 using the following functions.
774
775         #include <isl/id.h>
776         __isl_give isl_id *isl_id_alloc(isl_ctx *ctx,
777                 __isl_keep const char *name, void *user);
778         __isl_give isl_id *isl_id_set_free_user(
779                 __isl_take isl_id *id,
780                 __isl_give void (*free_user)(void *user));
781         __isl_give isl_id *isl_id_copy(isl_id *id);
782         void *isl_id_free(__isl_take isl_id *id);
783
784         isl_ctx *isl_id_get_ctx(__isl_keep isl_id *id);
785         void *isl_id_get_user(__isl_keep isl_id *id);
786         __isl_keep const char *isl_id_get_name(__isl_keep isl_id *id);
787
788         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_id(
789                 __isl_take isl_printer *p, __isl_keep isl_id *id);
790
791 The callback set by C<isl_id_set_free_user> is called on the user
792 pointer when the last reference to the C<isl_id> is freed.
793 Note that C<isl_id_get_name> returns a pointer to some internal
794 data structure, so the result can only be used while the
795 corresponding C<isl_id> is alive.
796
797 =head2 Spaces
798
799 Whenever a new set, relation or similiar object is created from scratch,
800 the space in which it lives needs to be specified using an C<isl_space>.
801 Each space involves zero or more parameters and zero, one or two
802 tuples of set or input/output dimensions.  The parameters and dimensions
803 are identified by an C<isl_dim_type> and a position.
804 The type C<isl_dim_param> refers to parameters,
805 the type C<isl_dim_set> refers to set dimensions (for spaces
806 with a single tuple of dimensions) and the types C<isl_dim_in>
807 and C<isl_dim_out> refer to input and output dimensions
808 (for spaces with two tuples of dimensions).
809 Local spaces (see L</"Local Spaces">) also contain dimensions
810 of type C<isl_dim_div>.
811 Note that parameters are only identified by their position within
812 a given object.  Across different objects, parameters are (usually)
813 identified by their names or identifiers.  Only unnamed parameters
814 are identified by their positions across objects.  The use of unnamed
815 parameters is discouraged.
816
817         #include <isl/space.h>
818         __isl_give isl_space *isl_space_alloc(isl_ctx *ctx,
819                 unsigned nparam, unsigned n_in, unsigned n_out);
820         __isl_give isl_space *isl_space_params_alloc(isl_ctx *ctx,
821                 unsigned nparam);
822         __isl_give isl_space *isl_space_set_alloc(isl_ctx *ctx,
823                 unsigned nparam, unsigned dim);
824         __isl_give isl_space *isl_space_copy(__isl_keep isl_space *space);
825         void *isl_space_free(__isl_take isl_space *space);
826         unsigned isl_space_dim(__isl_keep isl_space *space,
827                 enum isl_dim_type type);
828
829 The space used for creating a parameter domain
830 needs to be created using C<isl_space_params_alloc>.
831 For other sets, the space
832 needs to be created using C<isl_space_set_alloc>, while
833 for a relation, the space
834 needs to be created using C<isl_space_alloc>.
835 C<isl_space_dim> can be used
836 to find out the number of dimensions of each type in
837 a space, where type may be
838 C<isl_dim_param>, C<isl_dim_in> (only for relations),
839 C<isl_dim_out> (only for relations), C<isl_dim_set>
840 (only for sets) or C<isl_dim_all>.
841
842 To check whether a given space is that of a set or a map
843 or whether it is a parameter space, use these functions:
844
845         #include <isl/space.h>
846         int isl_space_is_params(__isl_keep isl_space *space);
847         int isl_space_is_set(__isl_keep isl_space *space);
848         int isl_space_is_map(__isl_keep isl_space *space);
849
850 Spaces can be compared using the following functions:
851
852         #include <isl/space.h>
853         int isl_space_is_equal(__isl_keep isl_space *space1,
854                 __isl_keep isl_space *space2);
855         int isl_space_is_domain(__isl_keep isl_space *space1,
856                 __isl_keep isl_space *space2);
857         int isl_space_is_range(__isl_keep isl_space *space1,
858                 __isl_keep isl_space *space2);
859
860 C<isl_space_is_domain> checks whether the first argument is equal
861 to the domain of the second argument.  This requires in particular that
862 the first argument is a set space and that the second argument
863 is a map space.
864
865 It is often useful to create objects that live in the
866 same space as some other object.  This can be accomplished
867 by creating the new objects
868 (see L<Creating New Sets and Relations> or
869 L<Creating New (Piecewise) Quasipolynomials>) based on the space
870 of the original object.
871
872         #include <isl/set.h>
873         __isl_give isl_space *isl_basic_set_get_space(
874                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
875         __isl_give isl_space *isl_set_get_space(__isl_keep isl_set *set);
876
877         #include <isl/union_set.h>
878         __isl_give isl_space *isl_union_set_get_space(
879                 __isl_keep isl_union_set *uset);
880
881         #include <isl/map.h>
882         __isl_give isl_space *isl_basic_map_get_space(
883                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
884         __isl_give isl_space *isl_map_get_space(__isl_keep isl_map *map);
885
886         #include <isl/union_map.h>
887         __isl_give isl_space *isl_union_map_get_space(
888                 __isl_keep isl_union_map *umap);
889
890         #include <isl/constraint.h>
891         __isl_give isl_space *isl_constraint_get_space(
892                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
893
894         #include <isl/polynomial.h>
895         __isl_give isl_space *isl_qpolynomial_get_domain_space(
896                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
897         __isl_give isl_space *isl_qpolynomial_get_space(
898                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
899         __isl_give isl_space *isl_qpolynomial_fold_get_space(
900                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold);
901         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_get_domain_space(
902                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
903         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_get_space(
904                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
905         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_fold_get_domain_space(
906                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
907         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_fold_get_space(
908                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
909         __isl_give isl_space *isl_union_pw_qpolynomial_get_space(
910                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
911         __isl_give isl_space *isl_union_pw_qpolynomial_fold_get_space(
912                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
913
914         #include <isl/val.h>
915         __isl_give isl_space *isl_multi_val_get_space(
916                 __isl_keep isl_multi_val *mv);
917
918         #include <isl/aff.h>
919         __isl_give isl_space *isl_aff_get_domain_space(
920                 __isl_keep isl_aff *aff);
921         __isl_give isl_space *isl_aff_get_space(
922                 __isl_keep isl_aff *aff);
923         __isl_give isl_space *isl_pw_aff_get_domain_space(
924                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
925         __isl_give isl_space *isl_pw_aff_get_space(
926                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
927         __isl_give isl_space *isl_multi_aff_get_domain_space(
928                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
929         __isl_give isl_space *isl_multi_aff_get_space(
930                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
931         __isl_give isl_space *isl_pw_multi_aff_get_domain_space(
932                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
933         __isl_give isl_space *isl_pw_multi_aff_get_space(
934                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
935         __isl_give isl_space *isl_union_pw_multi_aff_get_space(
936                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
937         __isl_give isl_space *isl_multi_pw_aff_get_domain_space(
938                 __isl_keep isl_multi_pw_aff *mpa);
939         __isl_give isl_space *isl_multi_pw_aff_get_space(
940                 __isl_keep isl_multi_pw_aff *mpa);
941
942         #include <isl/point.h>
943         __isl_give isl_space *isl_point_get_space(
944                 __isl_keep isl_point *pnt);
945
946 The identifiers or names of the individual dimensions may be set or read off
947 using the following functions.
948
949         #include <isl/space.h>
950         __isl_give isl_space *isl_space_set_dim_id(
951                 __isl_take isl_space *space,
952                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
953                 __isl_take isl_id *id);
954         int isl_space_has_dim_id(__isl_keep isl_space *space,
955                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
956         __isl_give isl_id *isl_space_get_dim_id(
957                 __isl_keep isl_space *space,
958                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
959         __isl_give isl_space *isl_space_set_dim_name(
960                 __isl_take isl_space *space,
961                  enum isl_dim_type type, unsigned pos,
962                  __isl_keep const char *name);
963         int isl_space_has_dim_name(__isl_keep isl_space *space,
964                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
965         __isl_keep const char *isl_space_get_dim_name(
966                 __isl_keep isl_space *space,
967                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
968
969 Note that C<isl_space_get_name> returns a pointer to some internal
970 data structure, so the result can only be used while the
971 corresponding C<isl_space> is alive.
972 Also note that every function that operates on two sets or relations
973 requires that both arguments have the same parameters.  This also
974 means that if one of the arguments has named parameters, then the
975 other needs to have named parameters too and the names need to match.
976 Pairs of C<isl_set>, C<isl_map>, C<isl_union_set> and/or C<isl_union_map>
977 arguments may have different parameters (as long as they are named),
978 in which case the result will have as parameters the union of the parameters of
979 the arguments.
980
981 Given the identifier or name of a dimension (typically a parameter),
982 its position can be obtained from the following function.
983
984         #include <isl/space.h>
985         int isl_space_find_dim_by_id(__isl_keep isl_space *space,
986                 enum isl_dim_type type, __isl_keep isl_id *id);
987         int isl_space_find_dim_by_name(__isl_keep isl_space *space,
988                 enum isl_dim_type type, const char *name);
989
990 The identifiers or names of entire spaces may be set or read off
991 using the following functions.
992
993         #include <isl/space.h>
994         __isl_give isl_space *isl_space_set_tuple_id(
995                 __isl_take isl_space *space,
996                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
997         __isl_give isl_space *isl_space_reset_tuple_id(
998                 __isl_take isl_space *space, enum isl_dim_type type);
999         int isl_space_has_tuple_id(__isl_keep isl_space *space,
1000                 enum isl_dim_type type);
1001         __isl_give isl_id *isl_space_get_tuple_id(
1002                 __isl_keep isl_space *space, enum isl_dim_type type);
1003         __isl_give isl_space *isl_space_set_tuple_name(
1004                 __isl_take isl_space *space,
1005                 enum isl_dim_type type, const char *s);
1006         int isl_space_has_tuple_name(__isl_keep isl_space *space,
1007                 enum isl_dim_type type);
1008         const char *isl_space_get_tuple_name(__isl_keep isl_space *space,
1009                 enum isl_dim_type type);
1010
1011 The C<type> argument needs to be one of C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out>
1012 or C<isl_dim_set>.  As with C<isl_space_get_name>,
1013 the C<isl_space_get_tuple_name> function returns a pointer to some internal
1014 data structure.
1015 Binary operations require the corresponding spaces of their arguments
1016 to have the same name.
1017
1018 Spaces can be nested.  In particular, the domain of a set or
1019 the domain or range of a relation can be a nested relation.
1020 The following functions can be used to construct and deconstruct
1021 such nested spaces.
1022
1023         #include <isl/space.h>
1024         int isl_space_is_wrapping(__isl_keep isl_space *space);
1025         __isl_give isl_space *isl_space_wrap(__isl_take isl_space *space);
1026         __isl_give isl_space *isl_space_unwrap(__isl_take isl_space *space);
1027
1028 The input to C<isl_space_is_wrapping> and C<isl_space_unwrap> should
1029 be the space of a set, while that of
1030 C<isl_space_wrap> should be the space of a relation.
1031 Conversely, the output of C<isl_space_unwrap> is the space
1032 of a relation, while that of C<isl_space_wrap> is the space of a set.
1033
1034 Spaces can be created from other spaces
1035 using the following functions.
1036
1037         __isl_give isl_space *isl_space_domain(__isl_take isl_space *space);
1038         __isl_give isl_space *isl_space_from_domain(__isl_take isl_space *space);
1039         __isl_give isl_space *isl_space_range(__isl_take isl_space *space);
1040         __isl_give isl_space *isl_space_from_range(__isl_take isl_space *space);
1041         __isl_give isl_space *isl_space_params(
1042                 __isl_take isl_space *space);
1043         __isl_give isl_space *isl_space_set_from_params(
1044                 __isl_take isl_space *space);
1045         __isl_give isl_space *isl_space_reverse(__isl_take isl_space *space);
1046         __isl_give isl_space *isl_space_join(__isl_take isl_space *left,
1047                 __isl_take isl_space *right);
1048         __isl_give isl_space *isl_space_align_params(
1049                 __isl_take isl_space *space1, __isl_take isl_space *space2)
1050         __isl_give isl_space *isl_space_insert_dims(__isl_take isl_space *space,
1051                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, unsigned n);
1052         __isl_give isl_space *isl_space_add_dims(__isl_take isl_space *space,
1053                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
1054         __isl_give isl_space *isl_space_drop_dims(__isl_take isl_space *space,
1055                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1056         __isl_give isl_space *isl_space_move_dims(__isl_take isl_space *space,
1057                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
1058                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
1059                 unsigned n);
1060         __isl_give isl_space *isl_space_map_from_set(
1061                 __isl_take isl_space *space);
1062         __isl_give isl_space *isl_space_map_from_domain_and_range(
1063                 __isl_take isl_space *domain,
1064                 __isl_take isl_space *range);
1065         __isl_give isl_space *isl_space_zip(__isl_take isl_space *space);
1066         __isl_give isl_space *isl_space_curry(
1067                 __isl_take isl_space *space);
1068         __isl_give isl_space *isl_space_uncurry(
1069                 __isl_take isl_space *space);
1070
1071 Note that if dimensions are added or removed from a space, then
1072 the name and the internal structure are lost.
1073
1074 =head2 Local Spaces
1075
1076 A local space is essentially a space with
1077 zero or more existentially quantified variables.
1078 The local space of a (constraint of a) basic set or relation can be obtained
1079 using the following functions.
1080
1081         #include <isl/constraint.h>
1082         __isl_give isl_local_space *isl_constraint_get_local_space(
1083                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
1084
1085         #include <isl/set.h>
1086         __isl_give isl_local_space *isl_basic_set_get_local_space(
1087                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1088
1089         #include <isl/map.h>
1090         __isl_give isl_local_space *isl_basic_map_get_local_space(
1091                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1092
1093 A new local space can be created from a space using
1094
1095         #include <isl/local_space.h>
1096         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_from_space(
1097                 __isl_take isl_space *space);
1098
1099 They can be inspected, modified, copied and freed using the following functions.
1100
1101         #include <isl/local_space.h>
1102         isl_ctx *isl_local_space_get_ctx(
1103                 __isl_keep isl_local_space *ls);
1104         int isl_local_space_is_set(__isl_keep isl_local_space *ls);
1105         int isl_local_space_dim(__isl_keep isl_local_space *ls,
1106                 enum isl_dim_type type);
1107         int isl_local_space_has_dim_id(
1108                 __isl_keep isl_local_space *ls,
1109                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1110         __isl_give isl_id *isl_local_space_get_dim_id(
1111                 __isl_keep isl_local_space *ls,
1112                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1113         int isl_local_space_has_dim_name(
1114                 __isl_keep isl_local_space *ls,
1115                 enum isl_dim_type type, unsigned pos)
1116         const char *isl_local_space_get_dim_name(
1117                 __isl_keep isl_local_space *ls,
1118                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1119         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_set_dim_name(
1120                 __isl_take isl_local_space *ls,
1121                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, const char *s);
1122         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_set_dim_id(
1123                 __isl_take isl_local_space *ls,
1124                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1125                 __isl_take isl_id *id);
1126         __isl_give isl_space *isl_local_space_get_space(
1127                 __isl_keep isl_local_space *ls);
1128         __isl_give isl_aff *isl_local_space_get_div(
1129                 __isl_keep isl_local_space *ls, int pos);
1130         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_copy(
1131                 __isl_keep isl_local_space *ls);
1132         void *isl_local_space_free(__isl_take isl_local_space *ls);
1133
1134 Note that C<isl_local_space_get_div> can only be used on local spaces
1135 of sets.
1136
1137 Two local spaces can be compared using
1138
1139         int isl_local_space_is_equal(__isl_keep isl_local_space *ls1,
1140                 __isl_keep isl_local_space *ls2);
1141
1142 Local spaces can be created from other local spaces
1143 using the following functions.
1144
1145         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_domain(
1146                 __isl_take isl_local_space *ls);
1147         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_range(
1148                 __isl_take isl_local_space *ls);
1149         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_from_domain(
1150                 __isl_take isl_local_space *ls);
1151         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_intersect(
1152                 __isl_take isl_local_space *ls1,
1153                 __isl_take isl_local_space *ls2);
1154         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_add_dims(
1155                 __isl_take isl_local_space *ls,
1156                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
1157         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_insert_dims(
1158                 __isl_take isl_local_space *ls,
1159                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1160         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_drop_dims(
1161                 __isl_take isl_local_space *ls,
1162                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1163
1164 =head2 Input and Output
1165
1166 C<isl> supports its own input/output format, which is similar
1167 to the C<Omega> format, but also supports the C<PolyLib> format
1168 in some cases.
1169
1170 =head3 C<isl> format
1171
1172 The C<isl> format is similar to that of C<Omega>, but has a different
1173 syntax for describing the parameters and allows for the definition
1174 of an existentially quantified variable as the integer division
1175 of an affine expression.
1176 For example, the set of integers C<i> between C<0> and C<n>
1177 such that C<i % 10 <= 6> can be described as
1178
1179         [n] -> { [i] : exists (a = [i/10] : 0 <= i and i <= n and
1180                                 i - 10 a <= 6) }
1181
1182 A set or relation can have several disjuncts, separated
1183 by the keyword C<or>.  Each disjunct is either a conjunction
1184 of constraints or a projection (C<exists>) of a conjunction
1185 of constraints.  The constraints are separated by the keyword
1186 C<and>.
1187
1188 =head3 C<PolyLib> format
1189
1190 If the represented set is a union, then the first line
1191 contains a single number representing the number of disjuncts.
1192 Otherwise, a line containing the number C<1> is optional.
1193
1194 Each disjunct is represented by a matrix of constraints.
1195 The first line contains two numbers representing
1196 the number of rows and columns,
1197 where the number of rows is equal to the number of constraints
1198 and the number of columns is equal to two plus the number of variables.
1199 The following lines contain the actual rows of the constraint matrix.
1200 In each row, the first column indicates whether the constraint
1201 is an equality (C<0>) or inequality (C<1>).  The final column
1202 corresponds to the constant term.
1203
1204 If the set is parametric, then the coefficients of the parameters
1205 appear in the last columns before the constant column.
1206 The coefficients of any existentially quantified variables appear
1207 between those of the set variables and those of the parameters.
1208
1209 =head3 Extended C<PolyLib> format
1210
1211 The extended C<PolyLib> format is nearly identical to the
1212 C<PolyLib> format.  The only difference is that the line
1213 containing the number of rows and columns of a constraint matrix
1214 also contains four additional numbers:
1215 the number of output dimensions, the number of input dimensions,
1216 the number of local dimensions (i.e., the number of existentially
1217 quantified variables) and the number of parameters.
1218 For sets, the number of ``output'' dimensions is equal
1219 to the number of set dimensions, while the number of ``input''
1220 dimensions is zero.
1221
1222 =head3 Input
1223
1224         #include <isl/set.h>
1225         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_read_from_file(
1226                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
1227         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_read_from_str(
1228                 isl_ctx *ctx, const char *str);
1229         __isl_give isl_set *isl_set_read_from_file(isl_ctx *ctx,
1230                 FILE *input);
1231         __isl_give isl_set *isl_set_read_from_str(isl_ctx *ctx,
1232                 const char *str);
1233
1234         #include <isl/map.h>
1235         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_read_from_file(
1236                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
1237         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_read_from_str(
1238                 isl_ctx *ctx, const char *str);
1239         __isl_give isl_map *isl_map_read_from_file(
1240                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
1241         __isl_give isl_map *isl_map_read_from_str(isl_ctx *ctx,
1242                 const char *str);
1243
1244         #include <isl/union_set.h>
1245         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_read_from_file(
1246                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
1247         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_read_from_str(
1248                 isl_ctx *ctx, const char *str);
1249
1250         #include <isl/union_map.h>
1251         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_read_from_file(
1252                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
1253         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_read_from_str(
1254                 isl_ctx *ctx, const char *str);
1255
1256 The input format is autodetected and may be either the C<PolyLib> format
1257 or the C<isl> format.
1258
1259 =head3 Output
1260
1261 Before anything can be printed, an C<isl_printer> needs to
1262 be created.
1263
1264         __isl_give isl_printer *isl_printer_to_file(isl_ctx *ctx,
1265                 FILE *file);
1266         __isl_give isl_printer *isl_printer_to_str(isl_ctx *ctx);
1267         void *isl_printer_free(__isl_take isl_printer *printer);
1268         __isl_give char *isl_printer_get_str(
1269                 __isl_keep isl_printer *printer);
1270
1271 The printer can be inspected using the following functions.
1272
1273         FILE *isl_printer_get_file(
1274                 __isl_keep isl_printer *printer);
1275         int isl_printer_get_output_format(
1276                 __isl_keep isl_printer *p);
1277
1278 The behavior of the printer can be modified in various ways
1279
1280         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_output_format(
1281                 __isl_take isl_printer *p, int output_format);
1282         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_indent(
1283                 __isl_take isl_printer *p, int indent);
1284         __isl_give isl_printer *isl_printer_indent(
1285                 __isl_take isl_printer *p, int indent);
1286         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_prefix(
1287                 __isl_take isl_printer *p, const char *prefix);
1288         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_suffix(
1289                 __isl_take isl_printer *p, const char *suffix);
1290
1291 The C<output_format> may be either C<ISL_FORMAT_ISL>, C<ISL_FORMAT_OMEGA>,
1292 C<ISL_FORMAT_POLYLIB>, C<ISL_FORMAT_EXT_POLYLIB> or C<ISL_FORMAT_LATEX>
1293 and defaults to C<ISL_FORMAT_ISL>.
1294 Each line in the output is indented by C<indent> (set by
1295 C<isl_printer_set_indent>) spaces
1296 (default: 0), prefixed by C<prefix> and suffixed by C<suffix>.
1297 In the C<PolyLib> format output,
1298 the coefficients of the existentially quantified variables
1299 appear between those of the set variables and those
1300 of the parameters.
1301 The function C<isl_printer_indent> increases the indentation
1302 by the specified amount (which may be negative).
1303
1304 To actually print something, use
1305
1306         #include <isl/printer.h>
1307         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_double(
1308                 __isl_take isl_printer *p, double d);
1309
1310         #include <isl/set.h>
1311         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_basic_set(
1312                 __isl_take isl_printer *printer,
1313                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1314         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_set(
1315                 __isl_take isl_printer *printer,
1316                 __isl_keep isl_set *set);
1317
1318         #include <isl/map.h>
1319         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_basic_map(
1320                 __isl_take isl_printer *printer,
1321                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1322         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_map(
1323                 __isl_take isl_printer *printer,
1324                 __isl_keep isl_map *map);
1325
1326         #include <isl/union_set.h>
1327         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_set(
1328                 __isl_take isl_printer *p,
1329                 __isl_keep isl_union_set *uset);
1330
1331         #include <isl/union_map.h>
1332         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_map(
1333                 __isl_take isl_printer *p,
1334                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1335
1336 When called on a file printer, the following function flushes
1337 the file.  When called on a string printer, the buffer is cleared.
1338
1339         __isl_give isl_printer *isl_printer_flush(
1340                 __isl_take isl_printer *p);
1341
1342 =head2 Creating New Sets and Relations
1343
1344 C<isl> has functions for creating some standard sets and relations.
1345
1346 =over
1347
1348 =item * Empty sets and relations
1349
1350         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_empty(
1351                 __isl_take isl_space *space);
1352         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_empty(
1353                 __isl_take isl_space *space);
1354         __isl_give isl_set *isl_set_empty(
1355                 __isl_take isl_space *space);
1356         __isl_give isl_map *isl_map_empty(
1357                 __isl_take isl_space *space);
1358         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_empty(
1359                 __isl_take isl_space *space);
1360         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_empty(
1361                 __isl_take isl_space *space);
1362
1363 For C<isl_union_set>s and C<isl_union_map>s, the space
1364 is only used to specify the parameters.
1365
1366 =item * Universe sets and relations
1367
1368         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_universe(
1369                 __isl_take isl_space *space);
1370         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_universe(
1371                 __isl_take isl_space *space);
1372         __isl_give isl_set *isl_set_universe(
1373                 __isl_take isl_space *space);
1374         __isl_give isl_map *isl_map_universe(
1375                 __isl_take isl_space *space);
1376         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_universe(
1377                 __isl_take isl_union_set *uset);
1378         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_universe(
1379                 __isl_take isl_union_map *umap);
1380
1381 The sets and relations constructed by the functions above
1382 contain all integer values, while those constructed by the
1383 functions below only contain non-negative values.
1384
1385         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_nat_universe(
1386                 __isl_take isl_space *space);
1387         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_nat_universe(
1388                 __isl_take isl_space *space);
1389         __isl_give isl_set *isl_set_nat_universe(
1390                 __isl_take isl_space *space);
1391         __isl_give isl_map *isl_map_nat_universe(
1392                 __isl_take isl_space *space);
1393
1394 =item * Identity relations
1395
1396         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_identity(
1397                 __isl_take isl_space *space);
1398         __isl_give isl_map *isl_map_identity(
1399                 __isl_take isl_space *space);
1400
1401 The number of input and output dimensions in C<space> needs
1402 to be the same.
1403
1404 =item * Lexicographic order
1405
1406         __isl_give isl_map *isl_map_lex_lt(
1407                 __isl_take isl_space *set_space);
1408         __isl_give isl_map *isl_map_lex_le(
1409                 __isl_take isl_space *set_space);
1410         __isl_give isl_map *isl_map_lex_gt(
1411                 __isl_take isl_space *set_space);
1412         __isl_give isl_map *isl_map_lex_ge(
1413                 __isl_take isl_space *set_space);
1414         __isl_give isl_map *isl_map_lex_lt_first(
1415                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1416         __isl_give isl_map *isl_map_lex_le_first(
1417                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1418         __isl_give isl_map *isl_map_lex_gt_first(
1419                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1420         __isl_give isl_map *isl_map_lex_ge_first(
1421                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1422
1423 The first four functions take a space for a B<set>
1424 and return relations that express that the elements in the domain
1425 are lexicographically less
1426 (C<isl_map_lex_lt>), less or equal (C<isl_map_lex_le>),
1427 greater (C<isl_map_lex_gt>) or greater or equal (C<isl_map_lex_ge>)
1428 than the elements in the range.
1429 The last four functions take a space for a map
1430 and return relations that express that the first C<n> dimensions
1431 in the domain are lexicographically less
1432 (C<isl_map_lex_lt_first>), less or equal (C<isl_map_lex_le_first>),
1433 greater (C<isl_map_lex_gt_first>) or greater or equal (C<isl_map_lex_ge_first>)
1434 than the first C<n> dimensions in the range.
1435
1436 =back
1437
1438 A basic set or relation can be converted to a set or relation
1439 using the following functions.
1440
1441         __isl_give isl_set *isl_set_from_basic_set(
1442                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1443         __isl_give isl_map *isl_map_from_basic_map(
1444                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1445
1446 Sets and relations can be converted to union sets and relations
1447 using the following functions.
1448
1449         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_from_basic_set(
1450                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1451         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_from_basic_map(
1452                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1453         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_from_set(
1454                 __isl_take isl_set *set);
1455         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_from_map(
1456                 __isl_take isl_map *map);
1457
1458 The inverse conversions below can only be used if the input
1459 union set or relation is known to contain elements in exactly one
1460 space.
1461
1462         __isl_give isl_set *isl_set_from_union_set(
1463                 __isl_take isl_union_set *uset);
1464         __isl_give isl_map *isl_map_from_union_map(
1465                 __isl_take isl_union_map *umap);
1466
1467 A zero-dimensional (basic) set can be constructed on a given parameter domain
1468 using the following function.
1469
1470         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_from_params(
1471                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1472         __isl_give isl_set *isl_set_from_params(
1473                 __isl_take isl_set *set);
1474
1475 Sets and relations can be copied and freed again using the following
1476 functions.
1477
1478         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_copy(
1479                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1480         __isl_give isl_set *isl_set_copy(__isl_keep isl_set *set);
1481         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_copy(
1482                 __isl_keep isl_union_set *uset);
1483         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_copy(
1484                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1485         __isl_give isl_map *isl_map_copy(__isl_keep isl_map *map);
1486         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_copy(
1487                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1488         void *isl_basic_set_free(__isl_take isl_basic_set *bset);
1489         void *isl_set_free(__isl_take isl_set *set);
1490         void *isl_union_set_free(__isl_take isl_union_set *uset);
1491         void *isl_basic_map_free(__isl_take isl_basic_map *bmap);
1492         void *isl_map_free(__isl_take isl_map *map);
1493         void *isl_union_map_free(__isl_take isl_union_map *umap);
1494
1495 Other sets and relations can be constructed by starting
1496 from a universe set or relation, adding equality and/or
1497 inequality constraints and then projecting out the
1498 existentially quantified variables, if any.
1499 Constraints can be constructed, manipulated and
1500 added to (or removed from) (basic) sets and relations
1501 using the following functions.
1502
1503         #include <isl/constraint.h>
1504         __isl_give isl_constraint *isl_equality_alloc(
1505                 __isl_take isl_local_space *ls);
1506         __isl_give isl_constraint *isl_inequality_alloc(
1507                 __isl_take isl_local_space *ls);
1508         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_constant(
1509                 __isl_take isl_constraint *constraint, isl_int v);
1510         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_constant_si(
1511                 __isl_take isl_constraint *constraint, int v);
1512         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_constant_val(
1513                 __isl_take isl_constraint *constraint,
1514                 __isl_take isl_val *v);
1515         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_coefficient(
1516                 __isl_take isl_constraint *constraint,
1517                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
1518         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_coefficient_si(
1519                 __isl_take isl_constraint *constraint,
1520                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
1521         __isl_give isl_constraint *
1522         isl_constraint_set_coefficient_val(
1523                 __isl_take isl_constraint *constraint,
1524                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_val *v);
1525         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_add_constraint(
1526                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1527                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1528         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_add_constraint(
1529                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1530                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1531         __isl_give isl_map *isl_map_add_constraint(
1532                 __isl_take isl_map *map,
1533                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1534         __isl_give isl_set *isl_set_add_constraint(
1535                 __isl_take isl_set *set,
1536                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1537         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_drop_constraint(
1538                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1539                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1540
1541 For example, to create a set containing the even integers
1542 between 10 and 42, you would use the following code.
1543
1544         isl_space *space;
1545         isl_local_space *ls;
1546         isl_constraint *c;
1547         isl_basic_set *bset;
1548
1549         space = isl_space_set_alloc(ctx, 0, 2);
1550         bset = isl_basic_set_universe(isl_space_copy(space));
1551         ls = isl_local_space_from_space(space);
1552
1553         c = isl_equality_alloc(isl_local_space_copy(ls));
1554         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 0, -1);
1555         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 1, 2);
1556         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
1557
1558         c = isl_inequality_alloc(isl_local_space_copy(ls));
1559         c = isl_constraint_set_constant_si(c, -10);
1560         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 0, 1);
1561         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
1562
1563         c = isl_inequality_alloc(ls);
1564         c = isl_constraint_set_constant_si(c, 42);
1565         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 0, -1);
1566         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
1567
1568         bset = isl_basic_set_project_out(bset, isl_dim_set, 1, 1);
1569
1570 Or, alternatively,
1571
1572         isl_basic_set *bset;
1573         bset = isl_basic_set_read_from_str(ctx,
1574                 "{[i] : exists (a : i = 2a and i >= 10 and i <= 42)}");
1575
1576 A basic set or relation can also be constructed from two matrices
1577 describing the equalities and the inequalities.
1578
1579         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_from_constraint_matrices(
1580                 __isl_take isl_space *space,
1581                 __isl_take isl_mat *eq, __isl_take isl_mat *ineq,
1582                 enum isl_dim_type c1,
1583                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1584                 enum isl_dim_type c4);
1585         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_constraint_matrices(
1586                 __isl_take isl_space *space,
1587                 __isl_take isl_mat *eq, __isl_take isl_mat *ineq,
1588                 enum isl_dim_type c1,
1589                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1590                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1591
1592 The C<isl_dim_type> arguments indicate the order in which
1593 different kinds of variables appear in the input matrices
1594 and should be a permutation of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1595 C<isl_dim_set> and C<isl_dim_div> for sets and
1596 of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1597 C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out> and C<isl_dim_div> for relations.
1598
1599 A (basic or union) set or relation can also be constructed from a
1600 (union) (piecewise) (multiple) affine expression
1601 or a list of affine expressions
1602 (See L<"Piecewise Quasi Affine Expressions"> and
1603 L<"Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions">).
1604
1605         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_aff(
1606                 __isl_take isl_aff *aff);
1607         __isl_give isl_map *isl_map_from_aff(
1608                 __isl_take isl_aff *aff);
1609         __isl_give isl_set *isl_set_from_pw_aff(
1610                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
1611         __isl_give isl_map *isl_map_from_pw_aff(
1612                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
1613         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_aff_list(
1614                 __isl_take isl_space *domain_space,
1615                 __isl_take isl_aff_list *list);
1616         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_multi_aff(
1617                 __isl_take isl_multi_aff *maff)
1618         __isl_give isl_map *isl_map_from_multi_aff(
1619                 __isl_take isl_multi_aff *maff)
1620         __isl_give isl_set *isl_set_from_pw_multi_aff(
1621                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
1622         __isl_give isl_map *isl_map_from_pw_multi_aff(
1623                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
1624         __isl_give isl_union_map *
1625         isl_union_map_from_union_pw_multi_aff(
1626                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma);
1627
1628 The C<domain_dim> argument describes the domain of the resulting
1629 basic relation.  It is required because the C<list> may consist
1630 of zero affine expressions.
1631
1632 =head2 Inspecting Sets and Relations
1633
1634 Usually, the user should not have to care about the actual constraints
1635 of the sets and maps, but should instead apply the abstract operations
1636 explained in the following sections.
1637 Occasionally, however, it may be required to inspect the individual
1638 coefficients of the constraints.  This section explains how to do so.
1639 In these cases, it may also be useful to have C<isl> compute
1640 an explicit representation of the existentially quantified variables.
1641
1642         __isl_give isl_set *isl_set_compute_divs(
1643                 __isl_take isl_set *set);
1644         __isl_give isl_map *isl_map_compute_divs(
1645                 __isl_take isl_map *map);
1646         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_compute_divs(
1647                 __isl_take isl_union_set *uset);
1648         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_compute_divs(
1649                 __isl_take isl_union_map *umap);
1650
1651 This explicit representation defines the existentially quantified
1652 variables as integer divisions of the other variables, possibly
1653 including earlier existentially quantified variables.
1654 An explicitly represented existentially quantified variable therefore
1655 has a unique value when the values of the other variables are known.
1656 If, furthermore, the same existentials, i.e., existentials
1657 with the same explicit representations, should appear in the
1658 same order in each of the disjuncts of a set or map, then the user should call
1659 either of the following functions.
1660
1661         __isl_give isl_set *isl_set_align_divs(
1662                 __isl_take isl_set *set);
1663         __isl_give isl_map *isl_map_align_divs(
1664                 __isl_take isl_map *map);
1665
1666 Alternatively, the existentially quantified variables can be removed
1667 using the following functions, which compute an overapproximation.
1668
1669         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_remove_divs(
1670                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1671         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_remove_divs(
1672                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1673         __isl_give isl_set *isl_set_remove_divs(
1674                 __isl_take isl_set *set);
1675         __isl_give isl_map *isl_map_remove_divs(
1676                 __isl_take isl_map *map);
1677
1678 It is also possible to only remove those divs that are defined
1679 in terms of a given range of dimensions or only those for which
1680 no explicit representation is known.
1681
1682         __isl_give isl_basic_set *
1683         isl_basic_set_remove_divs_involving_dims(
1684                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1685                 enum isl_dim_type type,
1686                 unsigned first, unsigned n);
1687         __isl_give isl_basic_map *
1688         isl_basic_map_remove_divs_involving_dims(
1689                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1690                 enum isl_dim_type type,
1691                 unsigned first, unsigned n);
1692         __isl_give isl_set *isl_set_remove_divs_involving_dims(
1693                 __isl_take isl_set *set, enum isl_dim_type type,
1694                 unsigned first, unsigned n);
1695         __isl_give isl_map *isl_map_remove_divs_involving_dims(
1696                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1697                 unsigned first, unsigned n);
1698
1699         __isl_give isl_basic_set *
1700         isl_basic_set_remove_unknown_divs(
1701                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1702         __isl_give isl_set *isl_set_remove_unknown_divs(
1703                 __isl_take isl_set *set);
1704         __isl_give isl_map *isl_map_remove_unknown_divs(
1705                 __isl_take isl_map *map);
1706
1707 To iterate over all the sets or maps in a union set or map, use
1708
1709         int isl_union_set_foreach_set(__isl_keep isl_union_set *uset,
1710                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set, void *user),
1711                 void *user);
1712         int isl_union_map_foreach_map(__isl_keep isl_union_map *umap,
1713                 int (*fn)(__isl_take isl_map *map, void *user),
1714                 void *user);
1715
1716 The number of sets or maps in a union set or map can be obtained
1717 from
1718
1719         int isl_union_set_n_set(__isl_keep isl_union_set *uset);
1720         int isl_union_map_n_map(__isl_keep isl_union_map *umap);
1721
1722 To extract the set or map in a given space from a union, use
1723
1724         __isl_give isl_set *isl_union_set_extract_set(
1725                 __isl_keep isl_union_set *uset,
1726                 __isl_take isl_space *space);
1727         __isl_give isl_map *isl_union_map_extract_map(
1728                 __isl_keep isl_union_map *umap,
1729                 __isl_take isl_space *space);
1730
1731 To iterate over all the basic sets or maps in a set or map, use
1732
1733         int isl_set_foreach_basic_set(__isl_keep isl_set *set,
1734                 int (*fn)(__isl_take isl_basic_set *bset, void *user),
1735                 void *user);
1736         int isl_map_foreach_basic_map(__isl_keep isl_map *map,
1737                 int (*fn)(__isl_take isl_basic_map *bmap, void *user),
1738                 void *user);
1739
1740 The callback function C<fn> should return 0 if successful and
1741 -1 if an error occurs.  In the latter case, or if any other error
1742 occurs, the above functions will return -1.
1743
1744 It should be noted that C<isl> does not guarantee that
1745 the basic sets or maps passed to C<fn> are disjoint.
1746 If this is required, then the user should call one of
1747 the following functions first.
1748
1749         __isl_give isl_set *isl_set_make_disjoint(
1750                 __isl_take isl_set *set);
1751         __isl_give isl_map *isl_map_make_disjoint(
1752                 __isl_take isl_map *map);
1753
1754 The number of basic sets in a set can be obtained
1755 from
1756
1757         int isl_set_n_basic_set(__isl_keep isl_set *set);
1758
1759 To iterate over the constraints of a basic set or map, use
1760
1761         #include <isl/constraint.h>
1762
1763         int isl_basic_set_n_constraint(
1764                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1765         int isl_basic_set_foreach_constraint(
1766                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1767                 int (*fn)(__isl_take isl_constraint *c, void *user),
1768                 void *user);
1769         int isl_basic_map_foreach_constraint(
1770                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1771                 int (*fn)(__isl_take isl_constraint *c, void *user),
1772                 void *user);
1773         void *isl_constraint_free(__isl_take isl_constraint *c);
1774
1775 Again, the callback function C<fn> should return 0 if successful and
1776 -1 if an error occurs.  In the latter case, or if any other error
1777 occurs, the above functions will return -1.
1778 The constraint C<c> represents either an equality or an inequality.
1779 Use the following function to find out whether a constraint
1780 represents an equality.  If not, it represents an inequality.
1781
1782         int isl_constraint_is_equality(
1783                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
1784
1785 The coefficients of the constraints can be inspected using
1786 the following functions.
1787
1788         int isl_constraint_is_lower_bound(
1789                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1790                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1791         int isl_constraint_is_upper_bound(
1792                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1793                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1794         void isl_constraint_get_constant(
1795                 __isl_keep isl_constraint *constraint, isl_int *v);
1796         __isl_give isl_val *isl_constraint_get_constant_val(
1797                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
1798         void isl_constraint_get_coefficient(
1799                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1800                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
1801         __isl_give isl_val *isl_constraint_get_coefficient_val(
1802                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1803                 enum isl_dim_type type, int pos);
1804         int isl_constraint_involves_dims(
1805                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1806                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1807
1808 The explicit representations of the existentially quantified
1809 variables can be inspected using the following function.
1810 Note that the user is only allowed to use this function
1811 if the inspected set or map is the result of a call
1812 to C<isl_set_compute_divs> or C<isl_map_compute_divs>.
1813 The existentially quantified variable is equal to the floor
1814 of the returned affine expression.  The affine expression
1815 itself can be inspected using the functions in
1816 L<"Piecewise Quasi Affine Expressions">.
1817
1818         __isl_give isl_aff *isl_constraint_get_div(
1819                 __isl_keep isl_constraint *constraint, int pos);
1820
1821 To obtain the constraints of a basic set or map in matrix
1822 form, use the following functions.
1823
1824         __isl_give isl_mat *isl_basic_set_equalities_matrix(
1825                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1826                 enum isl_dim_type c1, enum isl_dim_type c2,
1827                 enum isl_dim_type c3, enum isl_dim_type c4);
1828         __isl_give isl_mat *isl_basic_set_inequalities_matrix(
1829                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1830                 enum isl_dim_type c1, enum isl_dim_type c2,
1831                 enum isl_dim_type c3, enum isl_dim_type c4);
1832         __isl_give isl_mat *isl_basic_map_equalities_matrix(
1833                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1834                 enum isl_dim_type c1,
1835                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1836                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1837         __isl_give isl_mat *isl_basic_map_inequalities_matrix(
1838                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1839                 enum isl_dim_type c1,
1840                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1841                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1842
1843 The C<isl_dim_type> arguments dictate the order in which
1844 different kinds of variables appear in the resulting matrix
1845 and should be a permutation of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1846 C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out> and C<isl_dim_div>.
1847
1848 The number of parameters, input, output or set dimensions can
1849 be obtained using the following functions.
1850
1851         unsigned isl_basic_set_dim(__isl_keep isl_basic_set *bset,
1852                 enum isl_dim_type type);
1853         unsigned isl_basic_map_dim(__isl_keep isl_basic_map *bmap,
1854                 enum isl_dim_type type);
1855         unsigned isl_set_dim(__isl_keep isl_set *set,
1856                 enum isl_dim_type type);
1857         unsigned isl_map_dim(__isl_keep isl_map *map,
1858                 enum isl_dim_type type);
1859
1860 To check whether the description of a set or relation depends
1861 on one or more given dimensions, it is not necessary to iterate over all
1862 constraints.  Instead the following functions can be used.
1863
1864         int isl_basic_set_involves_dims(
1865                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1866                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1867         int isl_set_involves_dims(__isl_keep isl_set *set,
1868                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1869         int isl_basic_map_involves_dims(
1870                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1871                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1872         int isl_map_involves_dims(__isl_keep isl_map *map,
1873                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1874
1875 Similarly, the following functions can be used to check whether
1876 a given dimension is involved in any lower or upper bound.
1877
1878         int isl_set_dim_has_any_lower_bound(__isl_keep isl_set *set,
1879                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1880         int isl_set_dim_has_any_upper_bound(__isl_keep isl_set *set,
1881                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1882
1883 Note that these functions return true even if there is a bound on
1884 the dimension on only some of the basic sets of C<set>.
1885 To check if they have a bound for all of the basic sets in C<set>,
1886 use the following functions instead.
1887
1888         int isl_set_dim_has_lower_bound(__isl_keep isl_set *set,
1889                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1890         int isl_set_dim_has_upper_bound(__isl_keep isl_set *set,
1891                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1892
1893 The identifiers or names of the domain and range spaces of a set
1894 or relation can be read off or set using the following functions.
1895
1896         __isl_give isl_set *isl_set_set_tuple_id(
1897                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_id *id);
1898         __isl_give isl_set *isl_set_reset_tuple_id(
1899                 __isl_take isl_set *set);
1900         int isl_set_has_tuple_id(__isl_keep isl_set *set);
1901         __isl_give isl_id *isl_set_get_tuple_id(
1902                 __isl_keep isl_set *set);
1903         __isl_give isl_map *isl_map_set_tuple_id(
1904                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1905                 __isl_take isl_id *id);
1906         __isl_give isl_map *isl_map_reset_tuple_id(
1907                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type);
1908         int isl_map_has_tuple_id(__isl_keep isl_map *map,
1909                 enum isl_dim_type type);
1910         __isl_give isl_id *isl_map_get_tuple_id(
1911                 __isl_keep isl_map *map, enum isl_dim_type type);
1912
1913         const char *isl_basic_set_get_tuple_name(
1914                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1915         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_set_tuple_name(
1916                 __isl_take isl_basic_set *set, const char *s);
1917         int isl_set_has_tuple_name(__isl_keep isl_set *set);
1918         const char *isl_set_get_tuple_name(
1919                 __isl_keep isl_set *set);
1920         const char *isl_basic_map_get_tuple_name(
1921                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1922                 enum isl_dim_type type);
1923         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_set_tuple_name(
1924                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1925                 enum isl_dim_type type, const char *s);
1926         int isl_map_has_tuple_name(__isl_keep isl_map *map,
1927                 enum isl_dim_type type);
1928         const char *isl_map_get_tuple_name(
1929                 __isl_keep isl_map *map,
1930                 enum isl_dim_type type);
1931
1932 As with C<isl_space_get_tuple_name>, the value returned points to
1933 an internal data structure.
1934 The identifiers, positions or names of individual dimensions can be
1935 read off using the following functions.
1936
1937         __isl_give isl_id *isl_basic_set_get_dim_id(
1938                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1939                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1940         __isl_give isl_set *isl_set_set_dim_id(
1941                 __isl_take isl_set *set, enum isl_dim_type type,
1942                 unsigned pos, __isl_take isl_id *id);
1943         int isl_set_has_dim_id(__isl_keep isl_set *set,
1944                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1945         __isl_give isl_id *isl_set_get_dim_id(
1946                 __isl_keep isl_set *set, enum isl_dim_type type,
1947                 unsigned pos);
1948         int isl_basic_map_has_dim_id(
1949                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1950                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1951         __isl_give isl_map *isl_map_set_dim_id(
1952                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1953                 unsigned pos, __isl_take isl_id *id);
1954         int isl_map_has_dim_id(__isl_keep isl_map *map,
1955                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1956         __isl_give isl_id *isl_map_get_dim_id(
1957                 __isl_keep isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1958                 unsigned pos);
1959
1960         int isl_set_find_dim_by_id(__isl_keep isl_set *set,
1961                 enum isl_dim_type type, __isl_keep isl_id *id);
1962         int isl_map_find_dim_by_id(__isl_keep isl_map *map,
1963                 enum isl_dim_type type, __isl_keep isl_id *id);
1964         int isl_set_find_dim_by_name(__isl_keep isl_set *set,
1965                 enum isl_dim_type type, const char *name);
1966         int isl_map_find_dim_by_name(__isl_keep isl_map *map,
1967                 enum isl_dim_type type, const char *name);
1968
1969         const char *isl_constraint_get_dim_name(
1970                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1971                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1972         const char *isl_basic_set_get_dim_name(
1973                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1974                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1975         int isl_set_has_dim_name(__isl_keep isl_set *set,
1976                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1977         const char *isl_set_get_dim_name(
1978                 __isl_keep isl_set *set,
1979                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1980         const char *isl_basic_map_get_dim_name(
1981                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1982                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1983         int isl_map_has_dim_name(__isl_keep isl_map *map,
1984                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1985         const char *isl_map_get_dim_name(
1986                 __isl_keep isl_map *map,
1987                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1988
1989 These functions are mostly useful to obtain the identifiers, positions
1990 or names of the parameters.  Identifiers of individual dimensions are
1991 essentially only useful for printing.  They are ignored by all other
1992 operations and may not be preserved across those operations.
1993
1994 =head2 Properties
1995
1996 =head3 Unary Properties
1997
1998 =over
1999
2000 =item * Emptiness
2001
2002 The following functions test whether the given set or relation
2003 contains any integer points.  The ``plain'' variants do not perform
2004 any computations, but simply check if the given set or relation
2005 is already known to be empty.
2006
2007         int isl_basic_set_plain_is_empty(__isl_keep isl_basic_set *bset);
2008         int isl_basic_set_is_empty(__isl_keep isl_basic_set *bset);
2009         int isl_set_plain_is_empty(__isl_keep isl_set *set);
2010         int isl_set_is_empty(__isl_keep isl_set *set);
2011         int isl_union_set_is_empty(__isl_keep isl_union_set *uset);
2012         int isl_basic_map_plain_is_empty(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
2013         int isl_basic_map_is_empty(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
2014         int isl_map_plain_is_empty(__isl_keep isl_map *map);
2015         int isl_map_is_empty(__isl_keep isl_map *map);
2016         int isl_union_map_is_empty(__isl_keep isl_union_map *umap);
2017
2018 =item * Universality
2019
2020         int isl_basic_set_is_universe(__isl_keep isl_basic_set *bset);
2021         int isl_basic_map_is_universe(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
2022         int isl_set_plain_is_universe(__isl_keep isl_set *set);
2023
2024 =item * Single-valuedness
2025
2026         int isl_basic_map_is_single_valued(
2027                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
2028         int isl_map_plain_is_single_valued(
2029                 __isl_keep isl_map *map);
2030         int isl_map_is_single_valued(__isl_keep isl_map *map);
2031         int isl_union_map_is_single_valued(__isl_keep isl_union_map *umap);
2032
2033 =item * Injectivity
2034
2035         int isl_map_plain_is_injective(__isl_keep isl_map *map);
2036         int isl_map_is_injective(__isl_keep isl_map *map);
2037         int isl_union_map_plain_is_injective(
2038                 __isl_keep isl_union_map *umap);
2039         int isl_union_map_is_injective(
2040                 __isl_keep isl_union_map *umap);
2041
2042 =item * Bijectivity
2043
2044         int isl_map_is_bijective(__isl_keep isl_map *map);
2045         int isl_union_map_is_bijective(__isl_keep isl_union_map *umap);
2046
2047 =item * Position
2048
2049         int isl_basic_map_plain_is_fixed(
2050                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
2051                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2052                 isl_int *val);
2053         int isl_set_plain_is_fixed(__isl_keep isl_set *set,
2054                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2055                 isl_int *val);
2056         int isl_map_plain_is_fixed(__isl_keep isl_map *map,
2057                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2058                 isl_int *val);
2059
2060 Check if the relation obviously lies on a hyperplane where the given dimension
2061 has a fixed value and if so, return that value in C<*val>.
2062
2063 =item * Space
2064
2065 To check whether a set is a parameter domain, use this function:
2066
2067         int isl_set_is_params(__isl_keep isl_set *set);
2068         int isl_union_set_is_params(
2069                 __isl_keep isl_union_set *uset);
2070
2071 =item * Wrapping
2072
2073 The following functions check whether the domain of the given
2074 (basic) set is a wrapped relation.
2075
2076         int isl_basic_set_is_wrapping(
2077                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
2078         int isl_set_is_wrapping(__isl_keep isl_set *set);
2079
2080 =item * Internal Product
2081
2082         int isl_basic_map_can_zip(
2083                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
2084         int isl_map_can_zip(__isl_keep isl_map *map);
2085
2086 Check whether the product of domain and range of the given relation
2087 can be computed,
2088 i.e., whether both domain and range are nested relations.
2089
2090 =item * Currying
2091
2092         int isl_basic_map_can_curry(
2093                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
2094         int isl_map_can_curry(__isl_keep isl_map *map);
2095
2096 Check whether the domain of the (basic) relation is a wrapped relation.
2097
2098         int isl_basic_map_can_uncurry(
2099                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
2100         int isl_map_can_uncurry(__isl_keep isl_map *map);
2101
2102 Check whether the range of the (basic) relation is a wrapped relation.
2103
2104 =back
2105
2106 =head3 Binary Properties
2107
2108 =over
2109
2110 =item * Equality
2111
2112         int isl_set_plain_is_equal(__isl_keep isl_set *set1,
2113                 __isl_keep isl_set *set2);
2114         int isl_set_is_equal(__isl_keep isl_set *set1,
2115                 __isl_keep isl_set *set2);
2116         int isl_union_set_is_equal(
2117                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
2118                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
2119         int isl_basic_map_is_equal(
2120                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
2121                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
2122         int isl_map_is_equal(__isl_keep isl_map *map1,
2123                 __isl_keep isl_map *map2);
2124         int isl_map_plain_is_equal(__isl_keep isl_map *map1,
2125                 __isl_keep isl_map *map2);
2126         int isl_union_map_is_equal(
2127                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
2128                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
2129
2130 =item * Disjointness
2131
2132         int isl_set_plain_is_disjoint(__isl_keep isl_set *set1,
2133                 __isl_keep isl_set *set2);
2134         int isl_set_is_disjoint(__isl_keep isl_set *set1,
2135                 __isl_keep isl_set *set2);
2136         int isl_map_is_disjoint(__isl_keep isl_map *map1,
2137                 __isl_keep isl_map *map2);
2138
2139 =item * Subset
2140
2141         int isl_basic_set_is_subset(
2142                 __isl_keep isl_basic_set *bset1,
2143                 __isl_keep isl_basic_set *bset2);
2144         int isl_set_is_subset(__isl_keep isl_set *set1,
2145                 __isl_keep isl_set *set2);
2146         int isl_set_is_strict_subset(
2147                 __isl_keep isl_set *set1,
2148                 __isl_keep isl_set *set2);
2149         int isl_union_set_is_subset(
2150                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
2151                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
2152         int isl_union_set_is_strict_subset(
2153                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
2154                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
2155         int isl_basic_map_is_subset(
2156                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
2157                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
2158         int isl_basic_map_is_strict_subset(
2159                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
2160                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
2161         int isl_map_is_subset(
2162                 __isl_keep isl_map *map1,
2163                 __isl_keep isl_map *map2);
2164         int isl_map_is_strict_subset(
2165                 __isl_keep isl_map *map1,
2166                 __isl_keep isl_map *map2);
2167         int isl_union_map_is_subset(
2168                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
2169                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
2170         int isl_union_map_is_strict_subset(
2171                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
2172                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
2173
2174 Check whether the first argument is a (strict) subset of the
2175 second argument.
2176
2177 =item * Order
2178
2179         int isl_set_plain_cmp(__isl_keep isl_set *set1,
2180                 __isl_keep isl_set *set2);
2181
2182 This function is useful for sorting C<isl_set>s.
2183 The order depends on the internal representation of the inputs.
2184 The order is fixed over different calls to the function (assuming
2185 the internal representation of the inputs has not changed), but may
2186 change over different versions of C<isl>.
2187
2188 =back
2189
2190 =head2 Unary Operations
2191
2192 =over
2193
2194 =item * Complement
2195
2196         __isl_give isl_set *isl_set_complement(
2197                 __isl_take isl_set *set);
2198         __isl_give isl_map *isl_map_complement(
2199                 __isl_take isl_map *map);
2200
2201 =item * Inverse map
2202
2203         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_reverse(
2204                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2205         __isl_give isl_map *isl_map_reverse(
2206                 __isl_take isl_map *map);
2207         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_reverse(
2208                 __isl_take isl_union_map *umap);
2209
2210 =item * Projection
2211
2212         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_project_out(
2213                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2214                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
2215         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_project_out(
2216                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2217                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
2218         __isl_give isl_set *isl_set_project_out(__isl_take isl_set *set,
2219                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
2220         __isl_give isl_map *isl_map_project_out(__isl_take isl_map *map,
2221                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
2222         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_params(
2223                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2224         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_domain(
2225                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2226         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_range(
2227                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2228         __isl_give isl_set *isl_set_params(__isl_take isl_set *set);
2229         __isl_give isl_set *isl_map_params(__isl_take isl_map *map);
2230         __isl_give isl_set *isl_map_domain(
2231                 __isl_take isl_map *bmap);
2232         __isl_give isl_set *isl_map_range(
2233                 __isl_take isl_map *map);
2234         __isl_give isl_set *isl_union_set_params(
2235                 __isl_take isl_union_set *uset);
2236         __isl_give isl_set *isl_union_map_params(
2237                 __isl_take isl_union_map *umap);
2238         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_domain(
2239                 __isl_take isl_union_map *umap);
2240         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_range(
2241                 __isl_take isl_union_map *umap);
2242
2243         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_domain_map(
2244                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2245         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_range_map(
2246                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2247         __isl_give isl_map *isl_map_domain_map(__isl_take isl_map *map);
2248         __isl_give isl_map *isl_map_range_map(__isl_take isl_map *map);
2249         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_domain_map(
2250                 __isl_take isl_union_map *umap);
2251         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_range_map(
2252                 __isl_take isl_union_map *umap);
2253
2254 The functions above construct a (basic, regular or union) relation
2255 that maps (a wrapped version of) the input relation to its domain or range.
2256
2257 =item * Elimination
2258
2259         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_eliminate(
2260                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2261                 enum isl_dim_type type,
2262                 unsigned first, unsigned n);
2263         __isl_give isl_set *isl_set_eliminate(
2264                 __isl_take isl_set *set, enum isl_dim_type type,
2265                 unsigned first, unsigned n);
2266         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_eliminate(
2267                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2268                 enum isl_dim_type type,
2269                 unsigned first, unsigned n);
2270         __isl_give isl_map *isl_map_eliminate(
2271                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type,
2272                 unsigned first, unsigned n);
2273
2274 Eliminate the coefficients for the given dimensions from the constraints,
2275 without removing the dimensions.
2276
2277 =item * Slicing
2278
2279         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_fix(
2280                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2281                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2282                 isl_int value);
2283         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_fix_si(
2284                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2285                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2286         __isl_give isl_set *isl_set_fix(__isl_take isl_set *set,
2287                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2288                 isl_int value);
2289         __isl_give isl_set *isl_set_fix_si(__isl_take isl_set *set,
2290                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2291         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_fix_si(
2292                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2293                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2294         __isl_give isl_map *isl_map_fix(__isl_take isl_map *map,
2295                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2296                 isl_int value);
2297         __isl_give isl_map *isl_map_fix_si(__isl_take isl_map *map,
2298                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2299
2300 Intersect the set or relation with the hyperplane where the given
2301 dimension has the fixed given value.
2302
2303         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_lower_bound_si(
2304                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2305                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2306         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_upper_bound_si(
2307                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2308                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2309         __isl_give isl_set *isl_set_lower_bound(
2310                 __isl_take isl_set *set,
2311                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2312                 isl_int value);
2313         __isl_give isl_set *isl_set_lower_bound_si(
2314                 __isl_take isl_set *set,
2315                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2316         __isl_give isl_map *isl_map_lower_bound_si(
2317                 __isl_take isl_map *map,
2318                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2319         __isl_give isl_set *isl_set_upper_bound(
2320                 __isl_take isl_set *set,
2321                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2322                 isl_int value);
2323         __isl_give isl_set *isl_set_upper_bound_si(
2324                 __isl_take isl_set *set,
2325                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2326         __isl_give isl_map *isl_map_upper_bound_si(
2327                 __isl_take isl_map *map,
2328                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
2329
2330 Intersect the set or relation with the half-space where the given
2331 dimension has a value bounded by the fixed given value.
2332
2333         __isl_give isl_set *isl_set_equate(__isl_take isl_set *set,
2334                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2335                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2336         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_equate(
2337                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2338                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2339                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2340         __isl_give isl_map *isl_map_equate(__isl_take isl_map *map,
2341                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2342                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2343
2344 Intersect the set or relation with the hyperplane where the given
2345 dimensions are equal to each other.
2346
2347         __isl_give isl_map *isl_map_oppose(__isl_take isl_map *map,
2348                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2349                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2350
2351 Intersect the relation with the hyperplane where the given
2352 dimensions have opposite values.
2353
2354         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_order_ge(
2355                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2356                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2357                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2358         __isl_give isl_map *isl_map_order_lt(__isl_take isl_map *map,
2359                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2360                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2361         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_order_gt(
2362                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2363                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2364                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2365         __isl_give isl_map *isl_map_order_gt(__isl_take isl_map *map,
2366                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2367                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2368
2369 Intersect the relation with the half-space where the given
2370 dimensions satisfy the given ordering.
2371
2372 =item * Identity
2373
2374         __isl_give isl_map *isl_set_identity(
2375                 __isl_take isl_set *set);
2376         __isl_give isl_union_map *isl_union_set_identity(
2377                 __isl_take isl_union_set *uset);
2378
2379 Construct an identity relation on the given (union) set.
2380
2381 =item * Deltas
2382
2383         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_deltas(
2384                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2385         __isl_give isl_set *isl_map_deltas(__isl_take isl_map *map);
2386         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_deltas(
2387                 __isl_take isl_union_map *umap);
2388
2389 These functions return a (basic) set containing the differences
2390 between image elements and corresponding domain elements in the input.
2391
2392         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_deltas_map(
2393                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2394         __isl_give isl_map *isl_map_deltas_map(
2395                 __isl_take isl_map *map);
2396         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_deltas_map(
2397                 __isl_take isl_union_map *umap);
2398
2399 The functions above construct a (basic, regular or union) relation
2400 that maps (a wrapped version of) the input relation to its delta set.
2401
2402 =item * Coalescing
2403
2404 Simplify the representation of a set or relation by trying
2405 to combine pairs of basic sets or relations into a single
2406 basic set or relation.
2407
2408         __isl_give isl_set *isl_set_coalesce(__isl_take isl_set *set);
2409         __isl_give isl_map *isl_map_coalesce(__isl_take isl_map *map);
2410         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_coalesce(
2411                 __isl_take isl_union_set *uset);
2412         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_coalesce(
2413                 __isl_take isl_union_map *umap);
2414
2415 One of the methods for combining pairs of basic sets or relations
2416 can result in coefficients that are much larger than those that appear
2417 in the constraints of the input.  By default, the coefficients are
2418 not allowed to grow larger, but this can be changed by unsetting
2419 the following option.
2420
2421         int isl_options_set_coalesce_bounded_wrapping(
2422                 isl_ctx *ctx, int val);
2423         int isl_options_get_coalesce_bounded_wrapping(
2424                 isl_ctx *ctx);
2425
2426 =item * Detecting equalities
2427
2428         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_detect_equalities(
2429                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2430         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_detect_equalities(
2431                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2432         __isl_give isl_set *isl_set_detect_equalities(
2433                 __isl_take isl_set *set);
2434         __isl_give isl_map *isl_map_detect_equalities(
2435                 __isl_take isl_map *map);
2436         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_detect_equalities(
2437                 __isl_take isl_union_set *uset);
2438         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_detect_equalities(
2439                 __isl_take isl_union_map *umap);
2440
2441 Simplify the representation of a set or relation by detecting implicit
2442 equalities.
2443
2444 =item * Removing redundant constraints
2445
2446         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_remove_redundancies(
2447                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2448         __isl_give isl_set *isl_set_remove_redundancies(
2449                 __isl_take isl_set *set);
2450         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_remove_redundancies(
2451                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2452         __isl_give isl_map *isl_map_remove_redundancies(
2453                 __isl_take isl_map *map);
2454
2455 =item * Convex hull
2456
2457         __isl_give isl_basic_set *isl_set_convex_hull(
2458                 __isl_take isl_set *set);
2459         __isl_give isl_basic_map *isl_map_convex_hull(
2460                 __isl_take isl_map *map);
2461
2462 If the input set or relation has any existentially quantified
2463 variables, then the result of these operations is currently undefined.
2464
2465 =item * Simple hull
2466
2467         __isl_give isl_basic_set *
2468         isl_set_unshifted_simple_hull(
2469                 __isl_take isl_set *set);
2470         __isl_give isl_basic_map *
2471         isl_map_unshifted_simple_hull(
2472                 __isl_take isl_map *map);
2473         __isl_give isl_basic_set *isl_set_simple_hull(
2474                 __isl_take isl_set *set);
2475         __isl_give isl_basic_map *isl_map_simple_hull(
2476                 __isl_take isl_map *map);
2477         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_simple_hull(
2478                 __isl_take isl_union_map *umap);
2479
2480 These functions compute a single basic set or relation
2481 that contains the whole input set or relation.
2482 In particular, the output is described by translates
2483 of the constraints describing the basic sets or relations in the input.
2484 In case of C<isl_set_unshifted_simple_hull>, only the original
2485 constraints are used, without any translation.
2486
2487 =begin latex
2488
2489 (See \autoref{s:simple hull}.)
2490
2491 =end latex
2492
2493 =item * Affine hull
2494
2495         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_affine_hull(
2496                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2497         __isl_give isl_basic_set *isl_set_affine_hull(
2498                 __isl_take isl_set *set);
2499         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_affine_hull(
2500                 __isl_take isl_union_set *uset);
2501         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_affine_hull(
2502                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2503         __isl_give isl_basic_map *isl_map_affine_hull(
2504                 __isl_take isl_map *map);
2505         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_affine_hull(
2506                 __isl_take isl_union_map *umap);
2507
2508 In case of union sets and relations, the affine hull is computed
2509 per space.
2510
2511 =item * Polyhedral hull
2512
2513         __isl_give isl_basic_set *isl_set_polyhedral_hull(
2514                 __isl_take isl_set *set);
2515         __isl_give isl_basic_map *isl_map_polyhedral_hull(
2516                 __isl_take isl_map *map);
2517         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_polyhedral_hull(
2518                 __isl_take isl_union_set *uset);
2519         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_polyhedral_hull(
2520                 __isl_take isl_union_map *umap);
2521
2522 These functions compute a single basic set or relation
2523 not involving any existentially quantified variables
2524 that contains the whole input set or relation.
2525 In case of union sets and relations, the polyhedral hull is computed
2526 per space.
2527
2528 =item * Other approximations
2529
2530         __isl_give isl_basic_set *
2531         isl_basic_set_drop_constraints_involving_dims(
2532                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2533                 enum isl_dim_type type,
2534                 unsigned first, unsigned n);
2535         __isl_give isl_basic_map *
2536         isl_basic_map_drop_constraints_involving_dims(
2537                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2538                 enum isl_dim_type type,
2539                 unsigned first, unsigned n);
2540         __isl_give isl_basic_set *
2541         isl_basic_set_drop_constraints_not_involving_dims(
2542                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2543                 enum isl_dim_type type,
2544                 unsigned first, unsigned n);
2545         __isl_give isl_set *
2546         isl_set_drop_constraints_involving_dims(
2547                 __isl_take isl_set *set,
2548                 enum isl_dim_type type,
2549                 unsigned first, unsigned n);
2550         __isl_give isl_map *
2551         isl_map_drop_constraints_involving_dims(
2552                 __isl_take isl_map *map,
2553                 enum isl_dim_type type,
2554                 unsigned first, unsigned n);
2555
2556 These functions drop any constraints (not) involving the specified dimensions.
2557 Note that the result depends on the representation of the input.
2558
2559 =item * Feasibility
2560
2561         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_sample(
2562                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2563         __isl_give isl_basic_set *isl_set_sample(
2564                 __isl_take isl_set *set);
2565         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_sample(
2566                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2567         __isl_give isl_basic_map *isl_map_sample(
2568                 __isl_take isl_map *map);
2569
2570 If the input (basic) set or relation is non-empty, then return
2571 a singleton subset of the input.  Otherwise, return an empty set.
2572
2573 =item * Optimization
2574
2575         #include <isl/ilp.h>
2576         enum isl_lp_result isl_basic_set_max(
2577                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
2578                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt)
2579         enum isl_lp_result isl_set_min(__isl_keep isl_set *set,
2580                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt);
2581         enum isl_lp_result isl_set_max(__isl_keep isl_set *set,
2582                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt);
2583
2584 Compute the minimum or maximum of the integer affine expression C<obj>
2585 over the points in C<set>, returning the result in C<opt>.
2586 The return value may be one of C<isl_lp_error>,
2587 C<isl_lp_ok>, C<isl_lp_unbounded> or C<isl_lp_empty>.
2588
2589 =item * Parametric optimization
2590
2591         __isl_give isl_pw_aff *isl_set_dim_min(
2592                 __isl_take isl_set *set, int pos);
2593         __isl_give isl_pw_aff *isl_set_dim_max(
2594                 __isl_take isl_set *set, int pos);
2595         __isl_give isl_pw_aff *isl_map_dim_max(
2596                 __isl_take isl_map *map, int pos);
2597
2598 Compute the minimum or maximum of the given set or output dimension
2599 as a function of the parameters (and input dimensions), but independently
2600 of the other set or output dimensions.
2601 For lexicographic optimization, see L<"Lexicographic Optimization">.
2602
2603 =item * Dual
2604
2605 The following functions compute either the set of (rational) coefficient
2606 values of valid constraints for the given set or the set of (rational)
2607 values satisfying the constraints with coefficients from the given set.
2608 Internally, these two sets of functions perform essentially the
2609 same operations, except that the set of coefficients is assumed to
2610 be a cone, while the set of values may be any polyhedron.
2611 The current implementation is based on the Farkas lemma and
2612 Fourier-Motzkin elimination, but this may change or be made optional
2613 in future.  In particular, future implementations may use different
2614 dualization algorithms or skip the elimination step.
2615
2616         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_coefficients(
2617                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2618         __isl_give isl_basic_set *isl_set_coefficients(
2619                 __isl_take isl_set *set);
2620         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_coefficients(
2621                 __isl_take isl_union_set *bset);
2622         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_solutions(
2623                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2624         __isl_give isl_basic_set *isl_set_solutions(
2625                 __isl_take isl_set *set);
2626         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_solutions(
2627                 __isl_take isl_union_set *bset);
2628
2629 =item * Power
2630
2631         __isl_give isl_map *isl_map_fixed_power(
2632                 __isl_take isl_map *map, isl_int exp);
2633         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_fixed_power(
2634                 __isl_take isl_union_map *umap, isl_int exp);
2635
2636 Compute the given power of C<map>, where C<exp> is assumed to be non-zero.
2637 If the exponent C<exp> is negative, then the -C<exp> th power of the inverse
2638 of C<map> is computed.
2639
2640         __isl_give isl_map *isl_map_power(__isl_take isl_map *map,
2641                 int *exact);
2642         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_power(
2643                 __isl_take isl_union_map *umap, int *exact);
2644
2645 Compute a parametric representation for all positive powers I<k> of C<map>.
2646 The result maps I<k> to a nested relation corresponding to the
2647 I<k>th power of C<map>.
2648 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
2649 then C<*exact> is set to C<1>.
2650
2651 =item * Transitive closure
2652
2653         __isl_give isl_map *isl_map_transitive_closure(
2654                 __isl_take isl_map *map, int *exact);
2655         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_transitive_closure(
2656                 __isl_take isl_union_map *umap, int *exact);
2657
2658 Compute the transitive closure of C<map>.
2659 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
2660 then C<*exact> is set to C<1>.
2661
2662 =item * Reaching path lengths
2663
2664         __isl_give isl_map *isl_map_reaching_path_lengths(
2665                 __isl_take isl_map *map, int *exact);
2666
2667 Compute a relation that maps each element in the range of C<map>
2668 to the lengths of all paths composed of edges in C<map> that
2669 end up in the given element.
2670 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
2671 then C<*exact> is set to C<1>.
2672 To compute the I<maximal> path length, the resulting relation
2673 should be postprocessed by C<isl_map_lexmax>.
2674 In particular, if the input relation is a dependence relation
2675 (mapping sources to sinks), then the maximal path length corresponds
2676 to the free schedule.
2677 Note, however, that C<isl_map_lexmax> expects the maximum to be
2678 finite, so if the path lengths are unbounded (possibly due to
2679 the overapproximation), then you will get an error message.
2680
2681 =item * Wrapping
2682
2683         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_wrap(
2684                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2685         __isl_give isl_set *isl_map_wrap(
2686                 __isl_take isl_map *map);
2687         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_wrap(
2688                 __isl_take isl_union_map *umap);
2689         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_set_unwrap(
2690                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2691         __isl_give isl_map *isl_set_unwrap(
2692                 __isl_take isl_set *set);
2693         __isl_give isl_union_map *isl_union_set_unwrap(
2694                 __isl_take isl_union_set *uset);
2695
2696 =item * Flattening
2697
2698 Remove any internal structure of domain (and range) of the given
2699 set or relation.  If there is any such internal structure in the input,
2700 then the name of the space is also removed.
2701
2702         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_flatten(
2703                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2704         __isl_give isl_set *isl_set_flatten(
2705                 __isl_take isl_set *set);
2706         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten_domain(
2707                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2708         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten_range(
2709                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2710         __isl_give isl_map *isl_map_flatten_range(
2711                 __isl_take isl_map *map);
2712         __isl_give isl_map *isl_map_flatten_domain(
2713                 __isl_take isl_map *map);
2714         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten(
2715                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2716         __isl_give isl_map *isl_map_flatten(
2717                 __isl_take isl_map *map);
2718
2719         __isl_give isl_map *isl_set_flatten_map(
2720                 __isl_take isl_set *set);
2721
2722 The function above constructs a relation
2723 that maps the input set to a flattened version of the set.
2724
2725 =item * Lifting
2726
2727 Lift the input set to a space with extra dimensions corresponding
2728 to the existentially quantified variables in the input.
2729 In particular, the result lives in a wrapped map where the domain
2730 is the original space and the range corresponds to the original
2731 existentially quantified variables.
2732
2733         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_lift(
2734                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2735         __isl_give isl_set *isl_set_lift(
2736                 __isl_take isl_set *set);
2737         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lift(
2738                 __isl_take isl_union_set *uset);
2739
2740 Given a local space that contains the existentially quantified
2741 variables of a set, a basic relation that, when applied to
2742 a basic set, has essentially the same effect as C<isl_basic_set_lift>,
2743 can be constructed using the following function.
2744
2745         #include <isl/local_space.h>
2746         __isl_give isl_basic_map *isl_local_space_lifting(
2747                 __isl_take isl_local_space *ls);
2748
2749 =item * Internal Product
2750
2751         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_zip(
2752                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2753         __isl_give isl_map *isl_map_zip(
2754                 __isl_take isl_map *map);
2755         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_zip(
2756                 __isl_take isl_union_map *umap);
2757
2758 Given a relation with nested relations for domain and range,
2759 interchange the range of the domain with the domain of the range.
2760
2761 =item * Currying
2762
2763         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_curry(
2764                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2765         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_uncurry(
2766                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2767         __isl_give isl_map *isl_map_curry(
2768                 __isl_take isl_map *map);
2769         __isl_give isl_map *isl_map_uncurry(
2770                 __isl_take isl_map *map);
2771         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_curry(
2772                 __isl_take isl_union_map *umap);
2773         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_uncurry(
2774                 __isl_take isl_union_map *umap);
2775
2776 Given a relation with a nested relation for domain,
2777 the C<curry> functions
2778 move the range of the nested relation out of the domain
2779 and use it as the domain of a nested relation in the range,
2780 with the original range as range of this nested relation.
2781 The C<uncurry> functions perform the inverse operation.
2782
2783 =item * Aligning parameters
2784
2785         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_align_params(
2786                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2787                 __isl_take isl_space *model);
2788         __isl_give isl_set *isl_set_align_params(
2789                 __isl_take isl_set *set,
2790                 __isl_take isl_space *model);
2791         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_align_params(
2792                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2793                 __isl_take isl_space *model);
2794         __isl_give isl_map *isl_map_align_params(
2795                 __isl_take isl_map *map,
2796                 __isl_take isl_space *model);
2797
2798 Change the order of the parameters of the given set or relation
2799 such that the first parameters match those of C<model>.
2800 This may involve the introduction of extra parameters.
2801 All parameters need to be named.
2802
2803 =item * Dimension manipulation
2804
2805         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_add_dims(
2806                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2807                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
2808         __isl_give isl_set *isl_set_add_dims(
2809                 __isl_take isl_set *set,
2810                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
2811         __isl_give isl_map *isl_map_add_dims(
2812                 __isl_take isl_map *map,
2813                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
2814         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_insert_dims(
2815                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2816                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2817                 unsigned n);
2818         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_insert_dims(
2819                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2820                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2821                 unsigned n);
2822         __isl_give isl_set *isl_set_insert_dims(
2823                 __isl_take isl_set *set,
2824                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, unsigned n);
2825         __isl_give isl_map *isl_map_insert_dims(
2826                 __isl_take isl_map *map,
2827                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, unsigned n);
2828         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_move_dims(
2829                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2830                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2831                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2832                 unsigned n);
2833         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_move_dims(
2834                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2835                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2836                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2837                 unsigned n);
2838         __isl_give isl_set *isl_set_move_dims(
2839                 __isl_take isl_set *set,
2840                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2841                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2842                 unsigned n);
2843         __isl_give isl_map *isl_map_move_dims(
2844                 __isl_take isl_map *map,
2845                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2846                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2847                 unsigned n);
2848
2849 It is usually not advisable to directly change the (input or output)
2850 space of a set or a relation as this removes the name and the internal
2851 structure of the space.  However, the above functions can be useful
2852 to add new parameters, assuming
2853 C<isl_set_align_params> and C<isl_map_align_params>
2854 are not sufficient.
2855
2856 =back
2857
2858 =head2 Binary Operations
2859
2860 The two arguments of a binary operation not only need to live
2861 in the same C<isl_ctx>, they currently also need to have
2862 the same (number of) parameters.
2863
2864 =head3 Basic Operations
2865
2866 =over
2867
2868 =item * Intersection
2869
2870         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_intersect_params(
2871                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
2872                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
2873         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_intersect(
2874                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
2875                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
2876         __isl_give isl_set *isl_set_intersect_params(
2877                 __isl_take isl_set *set,
2878                 __isl_take isl_set *params);
2879         __isl_give isl_set *isl_set_intersect(
2880                 __isl_take isl_set *set1,
2881                 __isl_take isl_set *set2);
2882         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_intersect_params(
2883                 __isl_take isl_union_set *uset,
2884                 __isl_take isl_set *set);
2885         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_params(
2886                 __isl_take isl_union_map *umap,
2887                 __isl_take isl_set *set);
2888         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_intersect(
2889                 __isl_take isl_union_set *uset1,
2890                 __isl_take isl_union_set *uset2);
2891         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect_domain(
2892                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2893                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2894         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect_range(
2895                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2896                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2897         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect(
2898                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2899                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2900         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_params(
2901                 __isl_take isl_map *map,
2902                 __isl_take isl_set *params);
2903         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_domain(
2904                 __isl_take isl_map *map,
2905                 __isl_take isl_set *set);
2906         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_range(
2907                 __isl_take isl_map *map,
2908                 __isl_take isl_set *set);
2909         __isl_give isl_map *isl_map_intersect(
2910                 __isl_take isl_map *map1,
2911                 __isl_take isl_map *map2);
2912         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_domain(
2913                 __isl_take isl_union_map *umap,
2914                 __isl_take isl_union_set *uset);
2915         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_range(
2916                 __isl_take isl_union_map *umap,
2917                 __isl_take isl_union_set *uset);
2918         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect(
2919                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2920                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2921
2922 The second argument to the C<_params> functions needs to be
2923 a parametric (basic) set.  For the other functions, a parametric set
2924 for either argument is only allowed if the other argument is
2925 a parametric set as well.
2926
2927 =item * Union
2928
2929         __isl_give isl_set *isl_basic_set_union(
2930                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
2931                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
2932         __isl_give isl_map *isl_basic_map_union(
2933                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2934                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2935         __isl_give isl_set *isl_set_union(
2936                 __isl_take isl_set *set1,
2937                 __isl_take isl_set *set2);
2938         __isl_give isl_map *isl_map_union(
2939                 __isl_take isl_map *map1,
2940                 __isl_take isl_map *map2);
2941         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_union(
2942                 __isl_take isl_union_set *uset1,
2943                 __isl_take isl_union_set *uset2);
2944         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_union(
2945                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2946                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2947
2948 =item * Set difference
2949
2950         __isl_give isl_set *isl_set_subtract(
2951                 __isl_take isl_set *set1,
2952                 __isl_take isl_set *set2);
2953         __isl_give isl_map *isl_map_subtract(
2954                 __isl_take isl_map *map1,
2955                 __isl_take isl_map *map2);
2956         __isl_give isl_map *isl_map_subtract_domain(
2957                 __isl_take isl_map *map,
2958                 __isl_take isl_set *dom);
2959         __isl_give isl_map *isl_map_subtract_range(
2960                 __isl_take isl_map *map,
2961                 __isl_take isl_set *dom);
2962         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_subtract(
2963                 __isl_take isl_union_set *uset1,
2964                 __isl_take isl_union_set *uset2);
2965         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_subtract(
2966                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2967                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2968         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_subtract_domain(
2969                 __isl_take isl_union_map *umap,
2970                 __isl_take isl_union_set *dom);
2971         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_subtract_range(
2972                 __isl_take isl_union_map *umap,
2973                 __isl_take isl_union_set *dom);
2974
2975 =item * Application
2976
2977         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_apply(
2978                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2979                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2980         __isl_give isl_set *isl_set_apply(
2981                 __isl_take isl_set *set,
2982                 __isl_take isl_map *map);
2983         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_apply(
2984                 __isl_take isl_union_set *uset,
2985                 __isl_take isl_union_map *umap);
2986         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_apply_domain(
2987                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2988                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2989         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_apply_range(
2990                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2991                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2992         __isl_give isl_map *isl_map_apply_domain(
2993                 __isl_take isl_map *map1,
2994                 __isl_take isl_map *map2);
2995         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_apply_domain(
2996                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2997                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2998         __isl_give isl_map *isl_map_apply_range(
2999                 __isl_take isl_map *map1,
3000                 __isl_take isl_map *map2);
3001         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_apply_range(
3002                 __isl_take isl_union_map *umap1,
3003                 __isl_take isl_union_map *umap2);
3004
3005 =item * Preimage
3006
3007         __isl_give isl_basic_set *
3008         isl_basic_set_preimage_multi_aff(
3009                 __isl_take isl_basic_set *bset,
3010                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
3011         __isl_give isl_set *isl_set_preimage_multi_aff(
3012                 __isl_take isl_set *set,
3013                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
3014         __isl_give isl_set *isl_set_preimage_pw_multi_aff(
3015                 __isl_take isl_set *set,
3016                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3017         __isl_give isl_map *isl_map_preimage_domain_multi_aff(
3018                 __isl_take isl_map *map,
3019                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
3020         __isl_give isl_union_map *
3021         isl_union_map_preimage_domain_multi_aff(
3022                 __isl_take isl_union_map *umap,
3023                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
3024
3025 These functions compute the preimage of the given set or map domain under
3026 the given function.  In other words, the expression is plugged
3027 into the set description or into the domain of the map.
3028 Objects of types C<isl_multi_aff> and C<isl_pw_multi_aff> are described in
3029 L</"Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions">.
3030
3031 =item * Cartesian Product
3032
3033         __isl_give isl_set *isl_set_product(
3034                 __isl_take isl_set *set1,
3035                 __isl_take isl_set *set2);
3036         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_product(
3037                 __isl_take isl_union_set *uset1,
3038                 __isl_take isl_union_set *uset2);
3039         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_domain_product(
3040                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
3041                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
3042         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_range_product(
3043                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
3044                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
3045         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_product(
3046                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
3047                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
3048         __isl_give isl_map *isl_map_domain_product(
3049                 __isl_take isl_map *map1,
3050                 __isl_take isl_map *map2);
3051         __isl_give isl_map *isl_map_range_product(
3052                 __isl_take isl_map *map1,
3053                 __isl_take isl_map *map2);
3054         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_domain_product(
3055                 __isl_take isl_union_map *umap1,
3056                 __isl_take isl_union_map *umap2);
3057         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_range_product(
3058                 __isl_take isl_union_map *umap1,
3059                 __isl_take isl_union_map *umap2);
3060         __isl_give isl_map *isl_map_product(
3061                 __isl_take isl_map *map1,
3062                 __isl_take isl_map *map2);
3063         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_product(
3064                 __isl_take isl_union_map *umap1,
3065                 __isl_take isl_union_map *umap2);
3066
3067 The above functions compute the cross product of the given
3068 sets or relations.  The domains and ranges of the results
3069 are wrapped maps between domains and ranges of the inputs.
3070 To obtain a ``flat'' product, use the following functions
3071 instead.
3072
3073         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_flat_product(
3074                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
3075                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
3076         __isl_give isl_set *isl_set_flat_product(
3077                 __isl_take isl_set *set1,
3078                 __isl_take isl_set *set2);
3079         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flat_range_product(
3080                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
3081                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
3082         __isl_give isl_map *isl_map_flat_domain_product(
3083                 __isl_take isl_map *map1,
3084                 __isl_take isl_map *map2);
3085         __isl_give isl_map *isl_map_flat_range_product(
3086                 __isl_take isl_map *map1,
3087                 __isl_take isl_map *map2);
3088         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_flat_range_product(
3089                 __isl_take isl_union_map *umap1,
3090                 __isl_take isl_union_map *umap2);
3091         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flat_product(
3092                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
3093                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
3094         __isl_give isl_map *isl_map_flat_product(
3095                 __isl_take isl_map *map1,
3096                 __isl_take isl_map *map2);
3097
3098 =item * Simplification
3099
3100         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_gist(
3101                 __isl_take isl_basic_set *bset,
3102                 __isl_take isl_basic_set *context);
3103         __isl_give isl_set *isl_set_gist(__isl_take isl_set *set,
3104                 __isl_take isl_set *context);
3105         __isl_give isl_set *isl_set_gist_params(
3106                 __isl_take isl_set *set,
3107                 __isl_take isl_set *context);
3108         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_gist(
3109                 __isl_take isl_union_set *uset,
3110                 __isl_take isl_union_set *context);
3111         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_gist_params(
3112                 __isl_take isl_union_set *uset,
3113                 __isl_take isl_set *set);
3114         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_gist(
3115                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
3116                 __isl_take isl_basic_map *context);
3117         __isl_give isl_map *isl_map_gist(__isl_take isl_map *map,
3118                 __isl_take isl_map *context);
3119         __isl_give isl_map *isl_map_gist_params(
3120                 __isl_take isl_map *map,
3121                 __isl_take isl_set *context);
3122         __isl_give isl_map *isl_map_gist_domain(
3123                 __isl_take isl_map *map,
3124                 __isl_take isl_set *context);
3125         __isl_give isl_map *isl_map_gist_range(
3126                 __isl_take isl_map *map,
3127                 __isl_take isl_set *context);
3128         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist(
3129                 __isl_take isl_union_map *umap,
3130                 __isl_take isl_union_map *context);
3131         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist_params(
3132                 __isl_take isl_union_map *umap,
3133                 __isl_take isl_set *set);
3134         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist_domain(
3135                 __isl_take isl_union_map *umap,
3136                 __isl_take isl_union_set *uset);
3137         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist_range(
3138                 __isl_take isl_union_map *umap,
3139                 __isl_take isl_union_set *uset);
3140
3141 The gist operation returns a set or relation that has the
3142 same intersection with the context as the input set or relation.
3143 Any implicit equality in the intersection is made explicit in the result,
3144 while all inequalities that are redundant with respect to the intersection
3145 are removed.
3146 In case of union sets and relations, the gist operation is performed
3147 per space.
3148
3149 =back
3150
3151 =head3 Lexicographic Optimization
3152
3153 Given a (basic) set C<set> (or C<bset>) and a zero-dimensional domain C<dom>,
3154 the following functions
3155 compute a set that contains the lexicographic minimum or maximum
3156 of the elements in C<set> (or C<bset>) for those values of the parameters
3157 that satisfy C<dom>.
3158 If C<empty> is not C<NULL>, then C<*empty> is assigned a set
3159 that contains the parameter values in C<dom> for which C<set> (or C<bset>)
3160 has no elements.
3161 In other words, the union of the parameter values
3162 for which the result is non-empty and of C<*empty>
3163 is equal to C<dom>.
3164
3165         __isl_give isl_set *isl_basic_set_partial_lexmin(
3166                 __isl_take isl_basic_set *bset,
3167                 __isl_take isl_basic_set *dom,
3168                 __isl_give isl_set **empty);
3169         __isl_give isl_set *isl_basic_set_partial_lexmax(
3170                 __isl_take isl_basic_set *bset,
3171                 __isl_take isl_basic_set *dom,
3172                 __isl_give isl_set **empty);
3173         __isl_give isl_set *isl_set_partial_lexmin(
3174                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_set *dom,
3175                 __isl_give isl_set **empty);
3176         __isl_give isl_set *isl_set_partial_lexmax(
3177                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_set *dom,
3178                 __isl_give isl_set **empty);
3179
3180 Given a (basic) set C<set> (or C<bset>), the following functions simply
3181 return a set containing the lexicographic minimum or maximum
3182 of the elements in C<set> (or C<bset>).
3183 In case of union sets, the optimum is computed per space.
3184
3185         __isl_give isl_set *isl_basic_set_lexmin(
3186                 __isl_take isl_basic_set *bset);
3187         __isl_give isl_set *isl_basic_set_lexmax(
3188                 __isl_take isl_basic_set *bset);
3189         __isl_give isl_set *isl_set_lexmin(
3190                 __isl_take isl_set *set);
3191         __isl_give isl_set *isl_set_lexmax(
3192                 __isl_take isl_set *set);
3193         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lexmin(
3194                 __isl_take isl_union_set *uset);
3195         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lexmax(
3196                 __isl_take isl_union_set *uset);
3197
3198 Given a (basic) relation C<map> (or C<bmap>) and a domain C<dom>,
3199 the following functions
3200 compute a relation that maps each element of C<dom>
3201 to the single lexicographic minimum or maximum
3202 of the elements that are associated to that same
3203 element in C<map> (or C<bmap>).
3204 If C<empty> is not C<NULL>, then C<*empty> is assigned a set
3205 that contains the elements in C<dom> that do not map
3206 to any elements in C<map> (or C<bmap>).
3207 In other words, the union of the domain of the result and of C<*empty>
3208 is equal to C<dom>.
3209
3210         __isl_give isl_map *isl_basic_map_partial_lexmax(
3211                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
3212                 __isl_take isl_basic_set *dom,
3213                 __isl_give isl_set **empty);
3214         __isl_give isl_map *isl_basic_map_partial_lexmin(
3215                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
3216                 __isl_take isl_basic_set *dom,
3217                 __isl_give isl_set **empty);
3218         __isl_give isl_map *isl_map_partial_lexmax(
3219                 __isl_take isl_map *map, __isl_take isl_set *dom,
3220                 __isl_give isl_set **empty);
3221         __isl_give isl_map *isl_map_partial_lexmin(
3222                 __isl_take isl_map *map, __isl_take isl_set *dom,
3223                 __isl_give isl_set **empty);
3224
3225 Given a (basic) map C<map> (or C<bmap>), the following functions simply
3226 return a map mapping each element in the domain of
3227 C<map> (or C<bmap>) to the lexicographic minimum or maximum
3228 of all elements associated to that element.
3229 In case of union relations, the optimum is computed per space.
3230
3231         __isl_give isl_map *isl_basic_map_lexmin(
3232                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
3233         __isl_give isl_map *isl_basic_map_lexmax(
3234                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
3235         __isl_give isl_map *isl_map_lexmin(
3236                 __isl_take isl_map *map);
3237         __isl_give isl_map *isl_map_lexmax(
3238                 __isl_take isl_map *map);
3239         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_lexmin(
3240                 __isl_take isl_union_map *umap);
3241         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_lexmax(
3242                 __isl_take isl_union_map *umap);
3243
3244 The following functions return their result in the form of
3245 a piecewise multi-affine expression
3246 (See L<"Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions">),
3247 but are otherwise equivalent to the corresponding functions
3248 returning a basic set or relation.
3249
3250         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3251         isl_basic_map_lexmin_pw_multi_aff(
3252                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
3253         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3254         isl_basic_set_partial_lexmin_pw_multi_aff(
3255                 __isl_take isl_basic_set *bset,
3256                 __isl_take isl_basic_set *dom,
3257                 __isl_give isl_set **empty);
3258         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3259         isl_basic_set_partial_lexmax_pw_multi_aff(
3260                 __isl_take isl_basic_set *bset,
3261                 __isl_take isl_basic_set *dom,
3262                 __isl_give isl_set **empty);
3263         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3264         isl_basic_map_partial_lexmin_pw_multi_aff(
3265                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
3266                 __isl_take isl_basic_set *dom,
3267                 __isl_give isl_set **empty);
3268         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3269         isl_basic_map_partial_lexmax_pw_multi_aff(
3270                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
3271                 __isl_take isl_basic_set *dom,
3272                 __isl_give isl_set **empty);
3273         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_set_lexmin_pw_multi_aff(
3274                 __isl_take isl_set *set);
3275         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_set_lexmax_pw_multi_aff(
3276                 __isl_take isl_set *set);
3277         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_map_lexmin_pw_multi_aff(
3278                 __isl_take isl_map *map);
3279         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_map_lexmax_pw_multi_aff(
3280                 __isl_take isl_map *map);
3281
3282 =head2 Lists
3283
3284 Lists are defined over several element types, including
3285 C<isl_val>, C<isl_id>, C<isl_aff>, C<isl_pw_aff>, C<isl_constraint>,
3286 C<isl_basic_set>, C<isl_set>, C<isl_ast_expr> and C<isl_ast_node>.
3287 Here we take lists of C<isl_set>s as an example.
3288 Lists can be created, copied, modified and freed using the following functions.
3289
3290         #include <isl/list.h>
3291         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_from_set(
3292                 __isl_take isl_set *el);
3293         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_alloc(
3294                 isl_ctx *ctx, int n);
3295         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_copy(
3296                 __isl_keep isl_set_list *list);
3297         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_insert(
3298                 __isl_take isl_set_list *list, unsigned pos,
3299                 __isl_take isl_set *el);
3300         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_add(
3301                 __isl_take isl_set_list *list,
3302                 __isl_take isl_set *el);
3303         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_drop(
3304                 __isl_take isl_set_list *list,
3305                 unsigned first, unsigned n);
3306         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_set_set(
3307                 __isl_take isl_set_list *list, int index,
3308                 __isl_take isl_set *set);
3309         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_concat(
3310                 __isl_take isl_set_list *list1,
3311                 __isl_take isl_set_list *list2);
3312         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_sort(
3313                 __isl_take isl_set_list *list,
3314                 int (*cmp)(__isl_keep isl_set *a,
3315                         __isl_keep isl_set *b, void *user),
3316                 void *user);
3317         void *isl_set_list_free(__isl_take isl_set_list *list);
3318
3319 C<isl_set_list_alloc> creates an empty list with a capacity for
3320 C<n> elements.  C<isl_set_list_from_set> creates a list with a single
3321 element.
3322
3323 Lists can be inspected using the following functions.
3324
3325         #include <isl/list.h>
3326         isl_ctx *isl_set_list_get_ctx(__isl_keep isl_set_list *list);
3327         int isl_set_list_n_set(__isl_keep isl_set_list *list);
3328         __isl_give isl_set *isl_set_list_get_set(
3329                 __isl_keep isl_set_list *list, int index);
3330         int isl_set_list_foreach(__isl_keep isl_set_list *list,
3331                 int (*fn)(__isl_take isl_set *el, void *user),
3332                 void *user);
3333         int isl_set_list_foreach_scc(__isl_keep isl_set_list *list,
3334                 int (*follows)(__isl_keep isl_set *a,
3335                         __isl_keep isl_set *b, void *user),
3336                 void *follows_user
3337                 int (*fn)(__isl_take isl_set *el, void *user),
3338                 void *fn_user);
3339
3340 The function C<isl_set_list_foreach_scc> calls C<fn> on each of the
3341 strongly connected components of the graph with as vertices the elements
3342 of C<list> and a directed edge from vertex C<b> to vertex C<a>
3343 iff C<follows(a, b)> returns C<1>.  The callbacks C<follows> and C<fn>
3344 should return C<-1> on error.
3345
3346 Lists can be printed using
3347
3348         #include <isl/list.h>
3349         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_set_list(
3350                 __isl_take isl_printer *p,
3351                 __isl_keep isl_set_list *list);
3352
3353 =head2 Multiple Values
3354
3355 An C<isl_multi_val> object represents a sequence of zero or more values,
3356 living in a set space.
3357
3358 An C<isl_multi_val> can be constructed from an C<isl_val_list>
3359 using the following function
3360
3361         #include <isl/val.h>
3362         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_from_val_list(
3363                 __isl_take isl_space *space,
3364                 __isl_take isl_val_list *list);
3365
3366 The zero multiple value (with value zero for each set dimension)
3367 can be created using the following function.
3368
3369         #include <isl/val.h>
3370         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_zero(
3371                 __isl_take isl_space *space);
3372
3373 Multiple values can be copied and freed using
3374
3375         #include <isl/val.h>
3376         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_copy(
3377                 __isl_keep isl_multi_val *mv);
3378         void *isl_multi_val_free(__isl_take isl_multi_val *mv);
3379
3380 They can be inspected using
3381
3382         #include <isl/val.h>
3383         isl_ctx *isl_multi_val_get_ctx(
3384                 __isl_keep isl_multi_val *mv);
3385         unsigned isl_multi_val_dim(__isl_keep isl_multi_val *mv,
3386                 enum isl_dim_type type);
3387         __isl_give isl_val *isl_multi_val_get_val(
3388                 __isl_keep isl_multi_val *mv, int pos);
3389         const char *isl_multi_val_get_tuple_name(
3390                 __isl_keep isl_multi_val *mv,
3391                 enum isl_dim_type type);
3392
3393 They can be modified using
3394
3395         #include <isl/val.h>
3396         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_set_val(
3397                 __isl_take isl_multi_val *mv, int pos,
3398                 __isl_take isl_val *val);
3399         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_set_dim_name(
3400                 __isl_take isl_multi_val *mv,
3401                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, const char *s);
3402         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_set_tuple_name(
3403                 __isl_take isl_multi_val *mv,
3404                 enum isl_dim_type type, const char *s);
3405         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_set_tuple_id(
3406                 __isl_take isl_multi_val *mv,
3407                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
3408
3409         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_insert_dims(
3410                 __isl_take isl_multi_val *mv,
3411                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3412         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_add_dims(
3413                 __isl_take isl_multi_val *mv,
3414                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
3415         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_drop_dims(
3416                 __isl_take isl_multi_val *mv,
3417                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3418
3419 Operations include
3420
3421         #include <isl/val.h>
3422         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_align_params(
3423                 __isl_take isl_multi_val *mv,
3424                 __isl_take isl_space *model);
3425         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_range_splice(
3426                 __isl_take isl_multi_val *mv1, unsigned pos,
3427                 __isl_take isl_multi_val *mv2);
3428         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_range_product(
3429                 __isl_take isl_multi_val *mv1,
3430                 __isl_take isl_multi_val *mv2);
3431         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_flat_range_product(
3432                 __isl_take isl_multi_val *mv1,
3433                 __isl_take isl_multi_aff *mv2);
3434         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_add_val(
3435                 __isl_take isl_multi_val *mv,
3436                 __isl_take isl_val *v);
3437         __isl_give isl_multi_val *isl_multi_val_mod_val(
3438                 __isl_take isl_multi_val *mv,
3439                 __isl_take isl_val *v);
3440
3441 =head2 Vectors
3442
3443 Vectors can be created, copied and freed using the following functions.
3444
3445         #include <isl/vec.h>
3446         __isl_give isl_vec *isl_vec_alloc(isl_ctx *ctx,
3447                 unsigned size);
3448         __isl_give isl_vec *isl_vec_copy(__isl_keep isl_vec *vec);
3449         void *isl_vec_free(__isl_take isl_vec *vec);
3450
3451 Note that the elements of a newly created vector may have arbitrary values.
3452 The elements can be changed and inspected using the following functions.
3453
3454         isl_ctx *isl_vec_get_ctx(__isl_keep isl_vec *vec);
3455         int isl_vec_size(__isl_keep isl_vec *vec);
3456         int isl_vec_get_element(__isl_keep isl_vec *vec,
3457                 int pos, isl_int *v);
3458         __isl_give isl_val *isl_vec_get_element_val(
3459                 __isl_keep isl_vec *vec, int pos);
3460         __isl_give isl_vec *isl_vec_set_element(
3461                 __isl_take isl_vec *vec, int pos, isl_int v);
3462         __isl_give isl_vec *isl_vec_set_element_si(
3463                 __isl_take isl_vec *vec, int pos, int v);
3464         __isl_give isl_vec *isl_vec_set_element_val(
3465                 __isl_take isl_vec *vec, int pos,
3466                 __isl_take isl_val *v);
3467         __isl_give isl_vec *isl_vec_set(__isl_take isl_vec *vec,
3468                 isl_int v);
3469         __isl_give isl_vec *isl_vec_set_si(__isl_take isl_vec *vec,
3470                 int v);
3471         __isl_give isl_vec *isl_vec_set_val(
3472                 __isl_take isl_vec *vec, __isl_take isl_val *v);
3473         __isl_give isl_vec *isl_vec_fdiv_r(__isl_take isl_vec *vec,
3474                 isl_int m);
3475
3476 C<isl_vec_get_element> will return a negative value if anything went wrong.
3477 In that case, the value of C<*v> is undefined.
3478
3479 The following function can be used to concatenate two vectors.
3480
3481         __isl_give isl_vec *isl_vec_concat(__isl_take isl_vec *vec1,
3482                 __isl_take isl_vec *vec2);
3483
3484 =head2 Matrices
3485
3486 Matrices can be created, copied and freed using the following functions.
3487
3488         #include <isl/mat.h>
3489         __isl_give isl_mat *isl_mat_alloc(isl_ctx *ctx,
3490                 unsigned n_row, unsigned n_col);
3491         __isl_give isl_mat *isl_mat_copy(__isl_keep isl_mat *mat);
3492         void *isl_mat_free(__isl_take isl_mat *mat);
3493
3494 Note that the elements of a newly created matrix may have arbitrary values.
3495 The elements can be changed and inspected using the following functions.
3496
3497         isl_ctx *isl_mat_get_ctx(__isl_keep isl_mat *mat);
3498         int isl_mat_rows(__isl_keep isl_mat *mat);
3499         int isl_mat_cols(__isl_keep isl_mat *mat);
3500         int isl_mat_get_element(__isl_keep isl_mat *mat,
3501                 int row, int col, isl_int *v);
3502         __isl_give isl_val *isl_mat_get_element_val(
3503                 __isl_keep isl_mat *mat, int row, int col);
3504         __isl_give isl_mat *isl_mat_set_element(__isl_take isl_mat *mat,
3505                 int row, int col, isl_int v);
3506         __isl_give isl_mat *isl_mat_set_element_si(__isl_take isl_mat *mat,
3507                 int row, int col, int v);
3508         __isl_give isl_mat *isl_mat_set_element_val(
3509                 __isl_take isl_mat *mat, int row, int col,
3510                 __isl_take isl_val *v);
3511
3512 C<isl_mat_get_element> will return a negative value if anything went wrong.
3513 In that case, the value of C<*v> is undefined.
3514
3515 The following function can be used to compute the (right) inverse
3516 of a matrix, i.e., a matrix such that the product of the original
3517 and the inverse (in that order) is a multiple of the identity matrix.
3518 The input matrix is assumed to be of full row-rank.
3519
3520         __isl_give isl_mat *isl_mat_right_inverse(__isl_take isl_mat *mat);
3521
3522 The following function can be used to compute the (right) kernel
3523 (or null space) of a matrix, i.e., a matrix such that the product of
3524 the original and the kernel (in that order) is the zero matrix.
3525
3526         __isl_give isl_mat *isl_mat_right_kernel(__isl_take isl_mat *mat);
3527
3528 =head2 Piecewise Quasi Affine Expressions
3529
3530 The zero quasi affine expression or the quasi affine expression
3531 that is equal to a specified dimension on a given domain can be created using
3532
3533         __isl_give isl_aff *isl_aff_zero_on_domain(
3534                 __isl_take isl_local_space *ls);
3535         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_zero_on_domain(
3536                 __isl_take isl_local_space *ls);
3537         __isl_give isl_aff *isl_aff_var_on_domain(
3538                 __isl_take isl_local_space *ls,
3539                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3540         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_var_on_domain(
3541                 __isl_take isl_local_space *ls,
3542                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3543
3544 Note that the space in which the resulting objects live is a map space
3545 with the given space as domain and a one-dimensional range.
3546
3547 An empty piecewise quasi affine expression (one with no cells)
3548 or a piecewise quasi affine expression with a single cell can
3549 be created using the following functions.
3550
3551         #include <isl/aff.h>
3552         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_empty(
3553                 __isl_take isl_space *space);
3554         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_alloc(
3555                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_aff *aff);
3556         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_from_aff(
3557                 __isl_take isl_aff *aff);
3558
3559 A piecewise quasi affine expression that is equal to 1 on a set
3560 and 0 outside the set can be created using the following function.
3561
3562         #include <isl/aff.h>
3563         __isl_give isl_pw_aff *isl_set_indicator_function(
3564                 __isl_take isl_set *set);
3565
3566 Quasi affine expressions can be copied and freed using
3567
3568         #include <isl/aff.h>
3569         __isl_give isl_aff *isl_aff_copy(__isl_keep isl_aff *aff);
3570         void *isl_aff_free(__isl_take isl_aff *aff);
3571
3572         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_copy(
3573                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3574         void *isl_pw_aff_free(__isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3575
3576 A (rational) bound on a dimension can be extracted from an C<isl_constraint>
3577 using the following function.  The constraint is required to have
3578 a non-zero coefficient for the specified dimension.
3579
3580         #include <isl/constraint.h>
3581         __isl_give isl_aff *isl_constraint_get_bound(
3582                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
3583                 enum isl_dim_type type, int pos);
3584
3585 The entire affine expression of the constraint can also be extracted
3586 using the following function.
3587
3588         #include <isl/constraint.h>
3589         __isl_give isl_aff *isl_constraint_get_aff(
3590                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
3591
3592 Conversely, an equality constraint equating
3593 the affine expression to zero or an inequality constraint enforcing
3594 the affine expression to be non-negative, can be constructed using
3595
3596         __isl_give isl_constraint *isl_equality_from_aff(
3597                 __isl_take isl_aff *aff);
3598         __isl_give isl_constraint *isl_inequality_from_aff(
3599                 __isl_take isl_aff *aff);
3600
3601 The expression can be inspected using
3602
3603         #include <isl/aff.h>
3604         isl_ctx *isl_aff_get_ctx(__isl_keep isl_aff *aff);
3605         int isl_aff_dim(__isl_keep isl_aff *aff,
3606                 enum isl_dim_type type);
3607         __isl_give isl_local_space *isl_aff_get_domain_local_space(
3608                 __isl_keep isl_aff *aff);
3609         __isl_give isl_local_space *isl_aff_get_local_space(
3610                 __isl_keep isl_aff *aff);
3611         const char *isl_aff_get_dim_name(__isl_keep isl_aff *aff,
3612                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3613         const char *isl_pw_aff_get_dim_name(
3614                 __isl_keep isl_pw_aff *pa,
3615                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3616         int isl_pw_aff_has_dim_id(__isl_keep isl_pw_aff *pa,
3617                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3618         __isl_give isl_id *isl_pw_aff_get_dim_id(
3619                 __isl_keep isl_pw_aff *pa,
3620                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3621         __isl_give isl_id *isl_pw_aff_get_tuple_id(
3622                 __isl_keep isl_pw_aff *pa,
3623                 enum isl_dim_type type);
3624         int isl_aff_get_constant(__isl_keep isl_aff *aff,
3625                 isl_int *v);
3626         int isl_aff_get_coefficient(__isl_keep isl_aff *aff,
3627                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
3628         int isl_aff_get_denominator(__isl_keep isl_aff *aff,
3629                 isl_int *v);
3630         __isl_give isl_aff *isl_aff_get_div(
3631                 __isl_keep isl_aff *aff, int pos);
3632
3633         int isl_pw_aff_n_piece(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3634         int isl_pw_aff_foreach_piece(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff,
3635                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
3636                           __isl_take isl_aff *aff,
3637                           void *user), void *user);
3638
3639         int isl_aff_is_cst(__isl_keep isl_aff *aff);
3640         int isl_pw_aff_is_cst(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3641
3642         int isl_aff_involves_dims(__isl_keep isl_aff *aff,
3643                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3644         int isl_pw_aff_involves_dims(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff,
3645                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3646
3647         isl_ctx *isl_pw_aff_get_ctx(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3648         unsigned isl_pw_aff_dim(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff,
3649                 enum isl_dim_type type);
3650         int isl_pw_aff_is_empty(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3651
3652 It can be modified using
3653
3654         #include <isl/aff.h>
3655         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_set_tuple_id(
3656                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3657                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
3658         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_dim_name(
3659                 __isl_take isl_aff *aff, enum isl_dim_type type,
3660                 unsigned pos, const char *s);
3661         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_dim_id(
3662                 __isl_take isl_aff *aff, enum isl_dim_type type,
3663                 unsigned pos, __isl_take isl_id *id);
3664         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_set_dim_id(
3665                 __isl_take isl_pw_aff *pma,
3666                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
3667                 __isl_take isl_id *id);
3668         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_constant(
3669                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
3670         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_constant_si(
3671                 __isl_take isl_aff *aff, int v);
3672         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_coefficient(
3673                 __isl_take isl_aff *aff,
3674                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
3675         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_coefficient_si(
3676                 __isl_take isl_aff *aff,
3677                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
3678         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_denominator(
3679                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
3680
3681         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant(
3682                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
3683         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant_si(
3684                 __isl_take isl_aff *aff, int v);
3685         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant_num(
3686                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
3687         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant_num_si(
3688                 __isl_take isl_aff *aff, int v);
3689         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_coefficient(
3690                 __isl_take isl_aff *aff,
3691                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
3692         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_coefficient_si(
3693                 __isl_take isl_aff *aff,
3694                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
3695
3696         __isl_give isl_aff *isl_aff_insert_dims(
3697                 __isl_take isl_aff *aff,
3698                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3699         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_insert_dims(
3700                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3701                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3702         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_dims(
3703                 __isl_take isl_aff *aff,
3704                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
3705         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_add_dims(
3706                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3707                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
3708         __isl_give isl_aff *isl_aff_drop_dims(
3709                 __isl_take isl_aff *aff,
3710                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3711         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_drop_dims(
3712                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3713                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3714
3715 Note that the C<set_constant> and C<set_coefficient> functions
3716 set the I<numerator> of the constant or coefficient, while
3717 C<add_constant> and C<add_coefficient> add an integer value to
3718 the possibly rational constant or coefficient.
3719 The C<add_constant_num> functions add an integer value to
3720 the numerator.
3721
3722 To check whether an affine expressions is obviously zero
3723 or obviously equal to some other affine expression, use
3724
3725         #include <isl/aff.h>
3726         int isl_aff_plain_is_zero(__isl_keep isl_aff *aff);
3727         int isl_aff_plain_is_equal(__isl_keep isl_aff *aff1,
3728                 __isl_keep isl_aff *aff2);
3729         int isl_pw_aff_plain_is_equal(
3730                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff1,
3731                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff2);
3732
3733 Operations include
3734
3735         #include <isl/aff.h>
3736         __isl_give isl_aff *isl_aff_add(__isl_take isl_aff *aff1,
3737                 __isl_take isl_aff *aff2);
3738         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_add(
3739                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3740                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3741         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_min(
3742                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3743                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3744         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_max(
3745                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3746                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3747         __isl_give isl_aff *isl_aff_sub(__isl_take isl_aff *aff1,
3748                 __isl_take isl_aff *aff2);
3749         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_sub(
3750                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3751                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3752         __isl_give isl_aff *isl_aff_neg(__isl_take isl_aff *aff);
3753         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_neg(
3754                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3755         __isl_give isl_aff *isl_aff_ceil(__isl_take isl_aff *aff);
3756         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_ceil(
3757                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3758         __isl_give isl_aff *isl_aff_floor(__isl_take isl_aff *aff);
3759         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_floor(
3760                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3761         __isl_give isl_aff *isl_aff_mod(__isl_take isl_aff *aff,
3762                 isl_int mod);
3763         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_mod(
3764                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff, isl_int mod);
3765         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale(__isl_take isl_aff *aff,
3766                 isl_int f);
3767         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_scale(
3768                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff, isl_int f);
3769         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale_down(__isl_take isl_aff *aff,
3770                 isl_int f);
3771         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale_down_ui(
3772                 __isl_take isl_aff *aff, unsigned f);
3773         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_scale_down(
3774                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff, isl_int f);
3775
3776         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_list_min(
3777                 __isl_take isl_pw_aff_list *list);
3778         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_list_max(
3779                 __isl_take isl_pw_aff_list *list);
3780
3781         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_coalesce(
3782                 __isl_take isl_pw_aff *pwqp);
3783
3784         __isl_give isl_aff *isl_aff_align_params(
3785                 __isl_take isl_aff *aff,
3786                 __isl_take isl_space *model);
3787         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_align_params(
3788                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3789                 __isl_take isl_space *model);
3790
3791         __isl_give isl_aff *isl_aff_project_domain_on_params(
3792                 __isl_take isl_aff *aff);
3793
3794         __isl_give isl_aff *isl_aff_gist_params(
3795                 __isl_take isl_aff *aff,
3796                 __isl_take isl_set *context);
3797         __isl_give isl_aff *isl_aff_gist(__isl_take isl_aff *aff,
3798                 __isl_take isl_set *context);
3799         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_gist_params(
3800                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3801                 __isl_take isl_set *context);
3802         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_gist(
3803                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3804                 __isl_take isl_set *context);
3805
3806         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_domain(
3807                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3808         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_intersect_domain(
3809                 __isl_take isl_pw_aff *pa,
3810                 __isl_take isl_set *set);
3811         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_intersect_params(
3812                 __isl_take isl_pw_aff *pa,
3813                 __isl_take isl_set *set);
3814
3815         __isl_give isl_aff *isl_aff_mul(__isl_take isl_aff *aff1,
3816                 __isl_take isl_aff *aff2);
3817         __isl_give isl_aff *isl_aff_div(__isl_take isl_aff *aff1,
3818                 __isl_take isl_aff *aff2);
3819         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_mul(
3820                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3821                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3822         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_div(
3823                 __isl_take isl_pw_aff *pa1,
3824                 __isl_take isl_pw_aff *pa2);
3825         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_tdiv_q(
3826                 __isl_take isl_pw_aff *pa1,
3827                 __isl_take isl_pw_aff *pa2);
3828         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_tdiv_r(
3829                 __isl_take isl_pw_aff *pa1,
3830                 __isl_take isl_pw_aff *pa2);
3831
3832 When multiplying two affine expressions, at least one of the two needs
3833 to be a constant.  Similarly, when dividing an affine expression by another,
3834 the second expression needs to be a constant.
3835 C<isl_pw_aff_tdiv_q> computes the quotient of an integer division with
3836 rounding towards zero.  C<isl_pw_aff_tdiv_r> computes the corresponding
3837 remainder.
3838
3839         #include <isl/aff.h>
3840         __isl_give isl_aff *isl_aff_pullback_multi_aff(
3841                 __isl_take isl_aff *aff,
3842                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
3843         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_pullback_multi_aff(
3844                 __isl_take isl_pw_aff *pa,
3845                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
3846         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_pullback_pw_multi_aff(
3847                 __isl_take isl_pw_aff *pa,
3848                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3849
3850 These functions precompose the input expression by the given
3851 C<isl_multi_aff> or C<isl_pw_multi_aff>.  In other words,
3852 the C<isl_multi_aff> or C<isl_pw_multi_aff> is plugged
3853 into the (piecewise) affine expression.
3854 Objects of type C<isl_multi_aff> are described in
3855 L</"Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions">.
3856
3857         #include <isl/aff.h>
3858         __isl_give isl_basic_set *isl_aff_zero_basic_set(
3859                 __isl_take isl_aff *aff);
3860         __isl_give isl_basic_set *isl_aff_neg_basic_set(
3861                 __isl_take isl_aff *aff);
3862         __isl_give isl_basic_set *isl_aff_le_basic_set(
3863                 __isl_take isl_aff *aff1, __isl_take isl_aff *aff2);
3864         __isl_give isl_basic_set *isl_aff_ge_basic_set(
3865                 __isl_take isl_aff *aff1, __isl_take isl_aff *aff2);
3866         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_eq_set(
3867                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3868                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3869         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_ne_set(
3870                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3871                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3872         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_le_set(
3873                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3874                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3875         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_lt_set(
3876                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3877                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3878         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_ge_set(
3879                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3880                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3881         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_gt_set(
3882                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3883                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3884
3885         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_eq_set(
3886                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3887                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3888         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_ne_set(
3889                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3890                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3891         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_le_set(
3892                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3893                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3894         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_lt_set(
3895                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3896                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3897         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_ge_set(
3898                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3899                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3900         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_gt_set(
3901                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3902                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3903
3904 The function C<isl_aff_neg_basic_set> returns a basic set
3905 containing those elements in the domain space
3906 of C<aff> where C<aff> is negative.
3907 The function C<isl_aff_ge_basic_set> returns a basic set
3908 containing those elements in the shared space
3909 of C<aff1> and C<aff2> where C<aff1> is greater than or equal to C<aff2>.
3910 The function C<isl_pw_aff_ge_set> returns a set
3911 containing those elements in the shared domain
3912 of C<pwaff1> and C<pwaff2> where C<pwaff1> is greater than or equal to C<pwaff2>.
3913 The functions operating on C<isl_pw_aff_list> apply the corresponding
3914 C<isl_pw_aff> function to each pair of elements in the two lists.
3915
3916         #include <isl/aff.h>
3917         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_nonneg_set(
3918                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3919         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_zero_set(
3920                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3921         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_non_zero_set(
3922                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3923
3924 The function C<isl_pw_aff_nonneg_set> returns a set
3925 containing those elements in the domain
3926 of C<pwaff> where C<pwaff> is non-negative.
3927
3928         #include <isl/aff.h>
3929         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_cond(
3930                 __isl_take isl_pw_aff *cond,
3931                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff_true,
3932                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff_false);
3933
3934 The function C<isl_pw_aff_cond> performs a conditional operator
3935 and returns an expression that is equal to C<pwaff_true>
3936 for elements where C<cond> is non-zero and equal to C<pwaff_false> for elements
3937 where C<cond> is zero.
3938
3939         #include <isl/aff.h>
3940         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_union_min(
3941                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3942                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3943         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_union_max(
3944                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3945                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3946         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_union_add(
3947                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3948                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3949
3950 The function C<isl_pw_aff_union_max> computes a piecewise quasi-affine
3951 expression with a domain that is the union of those of C<pwaff1> and
3952 C<pwaff2> and such that on each cell, the quasi-affine expression is
3953 the maximum of those of C<pwaff1> and C<pwaff2>.  If only one of
3954 C<pwaff1> or C<pwaff2> is defined on a given cell, then the
3955 associated expression is the defined one.
3956
3957 An expression can be read from input using
3958
3959         #include <isl/aff.h>
3960         __isl_give isl_aff *isl_aff_read_from_str(
3961                 isl_ctx *ctx, const char *str);
3962         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_read_from_str(
3963                 isl_ctx *ctx, const char *str);
3964
3965 An expression can be printed using
3966
3967         #include <isl/aff.h>
3968         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_aff(
3969                 __isl_take isl_printer *p, __isl_keep isl_aff *aff);
3970
3971         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_aff(
3972                 __isl_take isl_printer *p,
3973                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3974
3975 =head2 Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions
3976
3977 An C<isl_multi_aff> object represents a sequence of
3978 zero or more affine expressions, all defined on the same domain space.
3979 Similarly, an C<isl_multi_pw_aff> object represents a sequence of
3980 zero or more piecewise affine expressions.
3981
3982 An C<isl_multi_aff> can be constructed from a single
3983 C<isl_aff> or an C<isl_aff_list> using the
3984 following functions.  Similarly for C<isl_multi_pw_aff>.
3985
3986         #include <isl/aff.h>
3987         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_from_aff(
3988                 __isl_take isl_aff *aff);
3989         __isl_give isl_multi_pw_aff *isl_multi_pw_aff_from_pw_aff(
3990                 __isl_take isl_pw_aff *pa);
3991         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_from_aff_list(
3992                 __isl_take isl_space *space,
3993                 __isl_take isl_aff_list *list);
3994
3995 An empty piecewise multiple quasi affine expression (one with no cells),
3996 the zero piecewise multiple quasi affine expression (with value zero
3997 for each output dimension),
3998 a piecewise multiple quasi affine expression with a single cell (with
3999 either a universe or a specified domain) or
4000 a zero-dimensional piecewise multiple quasi affine expression
4001 on a given domain
4002 can be created using the following functions.
4003
4004         #include <isl/aff.h>
4005         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_empty(
4006                 __isl_take isl_space *space);
4007         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_zero(
4008                 __isl_take isl_space *space);
4009         __isl_give isl_multi_pw_aff *isl_multi_pw_aff_zero(
4010                 __isl_take isl_space *space);
4011         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_identity(
4012                 __isl_take isl_space *space);
4013         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_identity(
4014                 __isl_take isl_space *space);
4015         __isl_give isl_multi_pw_aff *isl_multi_pw_aff_identity(
4016                 __isl_take isl_space *space);
4017         __isl_give isl_pw_multi_aff *
4018         isl_pw_multi_aff_from_multi_aff(
4019                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
4020         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_alloc(
4021                 __isl_take isl_set *set,
4022                 __isl_take isl_multi_aff *maff);
4023         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_from_domain(
4024                 __isl_take isl_set *set);
4025
4026         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
4027         isl_union_pw_multi_aff_empty(
4028                 __isl_take isl_space *space);
4029         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
4030         isl_union_pw_multi_aff_add_pw_multi_aff(
4031                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma,
4032                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
4033         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
4034         isl_union_pw_multi_aff_from_domain(
4035                 __isl_take isl_union_set *uset);
4036
4037 A piecewise multiple quasi affine expression can also be initialized
4038 from an C<isl_set> or C<isl_map>, provided the C<isl_set> is a singleton
4039 and the C<isl_map> is single-valued.
4040 In case of a conversion from an C<isl_union_set> or an C<isl_union_map>
4041 to an C<isl_union_pw_multi_aff>, these properties need to hold in each space.
4042
4043         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_from_set(
4044                 __isl_take isl_set *set);
4045         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_from_map(
4046                 __isl_take isl_map *map);
4047
4048         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
4049         isl_union_pw_multi_aff_from_union_set(
4050                 __isl_take isl_union_set *uset);
4051         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
4052         isl_union_pw_multi_aff_from_union_map(
4053                 __isl_take isl_union_map *umap);
4054
4055 Multiple quasi affine expressions can be copied and freed using
4056
4057         #include <isl/aff.h>
4058         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_copy(
4059                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
4060         void *isl_multi_aff_free(__isl_take isl_multi_aff *maff);
4061
4062         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_copy(
4063                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
4064         void *isl_pw_multi_aff_free(
4065                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
4066
4067         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
4068         isl_union_pw_multi_aff_copy(
4069                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
4070         void *isl_union_pw_multi_aff_free(
4071                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma);
4072
4073         __isl_give isl_multi_pw_aff *isl_multi_pw_aff_copy(
4074                 __isl_keep isl_multi_pw_aff *mpa);
4075         void *isl_multi_pw_aff_free(
4076                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa);
4077
4078 The expression can be inspected using
4079
4080         #include <isl/aff.h>
4081         isl_ctx *isl_multi_aff_get_ctx(
4082                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
4083         isl_ctx *isl_pw_multi_aff_get_ctx(
4084                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
4085         isl_ctx *isl_union_pw_multi_aff_get_ctx(
4086                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
4087         isl_ctx *isl_multi_pw_aff_get_ctx(
4088                 __isl_keep isl_multi_pw_aff *mpa);
4089         unsigned isl_multi_aff_dim(__isl_keep isl_multi_aff *maff,
4090                 enum isl_dim_type type);
4091         unsigned isl_pw_multi_aff_dim(
4092                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
4093                 enum isl_dim_type type);
4094         unsigned isl_multi_pw_aff_dim(
4095                 __isl_keep isl_multi_pw_aff *mpa,
4096                 enum isl_dim_type type);
4097         __isl_give isl_aff *isl_multi_aff_get_aff(
4098                 __isl_keep isl_multi_aff *multi, int pos);
4099         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_multi_aff_get_pw_aff(
4100                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma, int pos);
4101         __isl_give isl_pw_aff *isl_multi_pw_aff_get_pw_aff(
4102                 __isl_keep isl_multi_pw_aff *mpa, int pos);
4103         const char *isl_pw_multi_aff_get_dim_name(
4104                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
4105                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
4106         __isl_give isl_id *isl_pw_multi_aff_get_dim_id(
4107                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
4108                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
4109         const char *isl_multi_aff_get_tuple_name(
4110                 __isl_keep isl_multi_aff *multi,
4111                 enum isl_dim_type type);
4112         int isl_pw_multi_aff_has_tuple_name(
4113                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
4114                 enum isl_dim_type type);
4115         const char *isl_pw_multi_aff_get_tuple_name(
4116                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
4117                 enum isl_dim_type type);
4118         int isl_pw_multi_aff_has_tuple_id(
4119                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
4120                 enum isl_dim_type type);
4121         __isl_give isl_id *isl_pw_multi_aff_get_tuple_id(
4122                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
4123                 enum isl_dim_type type);
4124
4125         int isl_pw_multi_aff_foreach_piece(
4126                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
4127                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
4128                             __isl_take isl_multi_aff *maff,
4129                             void *user), void *user);
4130
4131         int isl_union_pw_multi_aff_foreach_pw_multi_aff(
4132                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma,
4133                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
4134                             void *user), void *user);
4135
4136 It can be modified using
4137
4138         #include <isl/aff.h>
4139         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_set_aff(
4140                 __isl_take isl_multi_aff *multi, int pos,
4141                 __isl_take isl_aff *aff);
4142         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_set_pw_aff(
4143                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma, unsigned pos,
4144                 __isl_take isl_pw_aff *pa);
4145         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_set_dim_name(
4146                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
4147                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, const char *s);
4148         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_set_tuple_name(
4149                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
4150                 enum isl_dim_type type, const char *s);
4151         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_set_tuple_id(
4152                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
4153                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
4154         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_set_tuple_id(
4155                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
4156                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
4157
4158         __isl_give isl_multi_pw_aff *
4159         isl_multi_pw_aff_set_dim_name(
4160                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa,
4161                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, const char *s);
4162         __isl_give isl_multi_pw_aff *
4163         isl_multi_pw_aff_set_tuple_name(
4164                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa,
4165                 enum isl_dim_type type, const char *s);
4166
4167         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_insert_dims(
4168                 __isl_take isl_multi_aff *ma,
4169                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
4170         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_add_dims(
4171                 __isl_take isl_multi_aff *ma,
4172                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
4173         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_drop_dims(
4174                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
4175                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
4176         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_drop_dims(
4177                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
4178                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
4179
4180         __isl_give isl_multi_pw_aff *isl_multi_pw_aff_insert_dims(
4181                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa,
4182                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
4183         __isl_give isl_multi_pw_aff *isl_multi_pw_aff_add_dims(
4184                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa,
4185                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
4186
4187 To check whether two multiple affine expressions are
4188 obviously equal to each other, use
4189
4190         int isl_multi_aff_plain_is_equal(__isl_keep isl_multi_aff *maff1,
4191                 __isl_keep isl_multi_aff *maff2);
4192         int isl_pw_multi_aff_plain_is_equal(
4193                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma1,
4194                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma2);
4195
4196 Operations include
4197
4198         #include <isl/aff.h>
4199         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_union_lexmin(
4200                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
4201                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
4202         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_union_lexmax(
4203                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
4204                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
4205         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_add(
4206                 __isl_take isl_multi_aff *maff1,
4207                 __isl_take isl_multi_aff *maff2);
4208         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_add(
4209                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
4210                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
4211         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *isl_union_pw_multi_aff_add(
4212                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma1,
4213                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma2);
4214         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_union_add(
4215                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
4216                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
4217         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_sub(
4218                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
4219                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
4220         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_sub(
4221                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
4222                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
4223         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *isl_union_pw_multi_aff_sub(
4224                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma1,
4225                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma2);
4226
4227 C<isl_multi_aff_sub> subtracts the second argument from the first.
4228
4229         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_scale(
4230                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
4231                 isl_int f);
4232         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_scale_vec(
4233                 __isl_take isl_multi_aff *ma,
4234                 __isl_take isl_vec *v);
4235         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_scale_vec(
4236                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
4237                 __isl_take isl_vec *v);
4238         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *isl_union_pw_multi_aff_scale_vec(
4239                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma,
4240                 __isl_take isl_vec *v);
4241
4242 C<isl_multi_aff_scale_vec> scales the first elements of C<ma>
4243 by the corresponding elements of C<v>.
4244
4245         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_intersect_params(
4246                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
4247                 __isl_take isl_set *set);
4248         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_intersect_domain(
4249                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
4250                 __isl_take isl_set *set);
4251         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
4252         isl_union_pw_multi_aff_intersect_domain(
4253                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma,
4254                 __isl_take isl_union_set *uset);
4255         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_lift(
4256                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
4257                 __isl_give isl_local_space **ls);
4258         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_coalesce(
4259                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
4260         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_align_params(
4261                 __isl_take isl_multi_aff *multi,
4262                 __isl_take isl_space *model);
4263         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_align_params(
4264                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
4265                 __isl_take isl_space *model);
4266         __isl_give isl_pw_multi_aff *
4267         isl_pw_multi_aff_project_domain_on_params(
4268                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
4269         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_gist_params(
4270                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
4271                 __isl_take isl_set *context);
4272         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_gist(
4273                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
4274                 __isl_take isl_set *context);
4275         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_gist_params(
4276                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
4277                 __isl_take isl_set *set);
4278         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_gist(
4279                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
4280                 __isl_take isl_set *set);
4281         __isl_give isl_set *isl_pw_multi_aff_domain(
4282                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
4283         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_multi_aff_domain(
4284                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma);
4285         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_range_splice(
4286                 __isl_take isl_multi_aff *ma1, unsigned pos,
4287                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
4288         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_splice(
4289                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
4290                 unsigned in_pos, unsigned out_pos,
4291                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
4292         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_range_product(
4293                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
4294                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
4295         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_flat_range_product(
4296                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
4297                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
4298         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_product(
4299                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
4300                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
4301         __isl_give isl_pw_multi_aff *
4302         isl_pw_multi_aff_range_product(
4303                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
4304                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
4305         __isl_give isl_pw_multi_aff *
4306         isl_pw_multi_aff_flat_range_product(
4307                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
4308                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
4309         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_product(
4310                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
4311                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
4312         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
4313         isl_union_pw_multi_aff_flat_range_product(
4314                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma1,
4315                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma2);
4316         __isl_give isl_multi_pw_aff *
4317         isl_multi_pw_aff_range_splice(
4318                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa1, unsigned pos,
4319                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa2);
4320         __isl_give isl_multi_pw_aff *isl_multi_pw_aff_splice(
4321                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa1,
4322                 unsigned in_pos, unsigned out_pos,
4323                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa2);
4324         __isl_give isl_multi_pw_aff *
4325         isl_multi_pw_aff_range_product(
4326                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa1,
4327                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa2);
4328         __isl_give isl_multi_pw_aff *
4329         isl_multi_pw_aff_flat_range_product(
4330                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa1,
4331                 __isl_take isl_multi_pw_aff *mpa2);
4332
4333 If the C<ls> argument of C<isl_multi_aff_lift> is not C<NULL>,
4334 then it is assigned the local space that lies at the basis of
4335 the lifting applied.
4336
4337         #include <isl/aff.h>
4338         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_pullback_multi_aff(
4339                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
4340                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
4341         __isl_give isl_pw_multi_aff *
4342         isl_pw_multi_aff_pullback_multi_aff(
4343                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
4344                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
4345         __isl_give isl_pw_multi_aff *
4346         isl_pw_multi_aff_pullback_pw_multi_aff(
4347                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
4348                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
4349
4350 The function C<isl_multi_aff_pullback_multi_aff> precomposes C<ma1> by C<ma2>.
4351 In other words, C<ma2> is plugged
4352 into C<ma1>.
4353
4354         __isl_give isl_set *isl_multi_aff_lex_le_set(
4355                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
4356                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
4357         __isl_give isl_set *isl_multi_aff_lex_ge_set(
4358                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
4359                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
4360
4361 The function C<isl_multi_aff_lex_le_set> returns a set
4362 containing those elements in the shared domain space
4363 where C<ma1> is lexicographically smaller than or
4364 equal to C<ma2>.
4365
4366 An expression can be read from input using
4367
4368         #include <isl/aff.h>
4369         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_read_from_str(
4370                 isl_ctx *ctx, const char *str);
4371         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_read_from_str(
4372                 isl_ctx *ctx, const char *str);
4373         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
4374         isl_union_pw_multi_aff_read_from_str(
4375                 isl_ctx *ctx, const char *str);
4376
4377 An expression can be printed using
4378
4379         #include <isl/aff.h>
4380         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_multi_aff(
4381                 __isl_take isl_printer *p,
4382                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
4383         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_multi_aff(
4384                 __isl_take isl_printer *p,
4385                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
4386         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_multi_aff(
4387                 __isl_take isl_printer *p,
4388                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
4389         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_multi_pw_aff(
4390                 __isl_take isl_printer *p,
4391                 __isl_keep isl_multi_pw_aff *mpa);
4392
4393 =head2 Points
4394
4395 Points are elements of a set.  They can be used to construct
4396 simple sets (boxes) or they can be used to represent the
4397 individual elements of a set.
4398 The zero point (the origin) can be created using
4399
4400         __isl_give isl_point *isl_point_zero(__isl_take isl_space *space);
4401
4402 The coordinates of a point can be inspected, set and changed
4403 using
4404
4405         int isl_point_get_coordinate(__isl_keep isl_point *pnt,
4406                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
4407         __isl_give isl_val *isl_point_get_coordinate_val(
4408                 __isl_keep isl_point *pnt,
4409                 enum isl_dim_type type, int pos);
4410         __isl_give isl_point *isl_point_set_coordinate(
4411                 __isl_take isl_point *pnt,
4412                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
4413         __isl_give isl_point *isl_point_set_coordinate_val(
4414                 __isl_take isl_point *pnt,
4415                 enum isl_dim_type type, int pos,
4416                 __isl_take isl_val *v);
4417
4418         __isl_give isl_point *isl_point_add_ui(
4419                 __isl_take isl_point *pnt,
4420                 enum isl_dim_type type, int pos, unsigned val);
4421         __isl_give isl_point *isl_point_sub_ui(
4422                 __isl_take isl_point *pnt,
4423                 enum isl_dim_type type, int pos, unsigned val);
4424
4425 Other properties can be obtained using
4426
4427         isl_ctx *isl_point_get_ctx(__isl_keep isl_point *pnt);
4428
4429 Points can be copied or freed using
4430
4431         __isl_give isl_point *isl_point_copy(
4432                 __isl_keep isl_point *pnt);
4433         void isl_point_free(__isl_take isl_point *pnt);
4434
4435 A singleton set can be created from a point using
4436
4437         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_from_point(
4438                 __isl_take isl_point *pnt);
4439         __isl_give isl_set *isl_set_from_point(
4440                 __isl_take isl_point *pnt);
4441
4442 and a box can be created from two opposite extremal points using
4443
4444         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_box_from_points(
4445                 __isl_take isl_point *pnt1,
4446                 __isl_take isl_point *pnt2);
4447         __isl_give isl_set *isl_set_box_from_points(
4448                 __isl_take isl_point *pnt1,
4449                 __isl_take isl_point *pnt2);
4450
4451 All elements of a B<bounded> (union) set can be enumerated using
4452 the following functions.
4453
4454         int isl_set_foreach_point(__isl_keep isl_set *set,
4455                 int (*fn)(__isl_take isl_point *pnt, void *user),
4456                 void *user);
4457         int isl_union_set_foreach_point(__isl_keep isl_union_set *uset,
4458                 int (*fn)(__isl_take isl_point *pnt, void *user),
4459                 void *user);
4460
4461 The function C<fn> is called for each integer point in
4462 C<set> with as second argument the last argument of
4463 the C<isl_set_foreach_point> call.  The function C<fn>
4464 should return C<0> on success and C<-1> on failure.
4465 In the latter case, C<isl_set_foreach_point> will stop
4466 enumerating and return C<-1> as well.
4467 If the enumeration is performed successfully and to completion,
4468 then C<isl_set_foreach_point> returns C<0>.
4469
4470 To obtain a single point of a (basic) set, use
4471
4472         __isl_give isl_point *isl_basic_set_sample_point(
4473                 __isl_take isl_basic_set *bset);
4474         __isl_give isl_point *isl_set_sample_point(
4475                 __isl_take isl_set *set);
4476
4477 If C<set> does not contain any (integer) points, then the
4478 resulting point will be ``void'', a property that can be
4479 tested using
4480
4481         int isl_point_is_void(__isl_keep isl_point *pnt);
4482
4483 =head2 Piecewise Quasipolynomials
4484
4485 A piecewise quasipolynomial is a particular kind of function that maps
4486 a parametric point to a rational value.
4487 More specifically, a quasipolynomial is a polynomial expression in greatest
4488 integer parts of affine expressions of parameters and variables.
4489 A piecewise quasipolynomial is a subdivision of a given parametric
4490 domain into disjoint cells with a quasipolynomial associated to
4491 each cell.  The value of the piecewise quasipolynomial at a given
4492 point is the value of the quasipolynomial associated to the cell
4493 that contains the point.  Outside of the union of cells,
4494 the value is assumed to be zero.
4495 For example, the piecewise quasipolynomial
4496
4497         [n] -> { [x] -> ((1 + n) - x) : x <= n and x >= 0 }
4498
4499 maps C<x> to C<1 + n - x> for values of C<x> between C<0> and C<n>.
4500 A given piecewise quasipolynomial has a fixed domain dimension.
4501 Union piecewise quasipolynomials are used to contain piecewise quasipolynomials
4502 defined over different domains.
4503 Piecewise quasipolynomials are mainly used by the C<barvinok>
4504 library for representing the number of elements in a parametric set or map.
4505 For example, the piecewise quasipolynomial above represents
4506 the number of points in the map
4507
4508         [n] -> { [x] -> [y] : x,y >= 0 and 0 <= x + y <= n }
4509
4510 =head3 Input and Output
4511
4512 Piecewise quasipolynomials can be read from input using
4513
4514         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
4515         isl_union_pw_qpolynomial_read_from_str(
4516                 isl_ctx *ctx, const char *str);
4517
4518 Quasipolynomials and piecewise quasipolynomials can be printed
4519 using the following functions.
4520
4521         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_qpolynomial(
4522                 __isl_take isl_printer *p,
4523                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
4524
4525         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_qpolynomial(
4526                 __isl_take isl_printer *p,
4527                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4528
4529         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_qpolynomial(
4530                 __isl_take isl_printer *p,
4531                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
4532
4533 The output format of the printer
4534 needs to be set to either C<ISL_FORMAT_ISL> or C<ISL_FORMAT_C>.
4535 For C<isl_printer_print_union_pw_qpolynomial>, only C<ISL_FORMAT_ISL>
4536 is supported.
4537 In case of printing in C<ISL_FORMAT_C>, the user may want
4538 to set the names of all dimensions
4539
4540         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_set_dim_name(
4541                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
4542                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
4543                 const char *s);
4544         __isl_give isl_pw_qpolynomial *
4545         isl_pw_qpolynomial_set_dim_name(
4546                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4547                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
4548                 const char *s);
4549
4550 =head3 Creating New (Piecewise) Quasipolynomials
4551
4552 Some simple quasipolynomials can be created using the following functions.
4553 More complicated quasipolynomials can be created by applying
4554 operations such as addition and multiplication
4555 on the resulting quasipolynomials
4556
4557         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_zero_on_domain(
4558                 __isl_take isl_space *domain);
4559         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_one_on_domain(
4560                 __isl_take isl_space *domain);
4561         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_infty_on_domain(
4562                 __isl_take isl_space *domain);
4563         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_neginfty_on_domain(
4564                 __isl_take isl_space *domain);
4565         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_nan_on_domain(
4566                 __isl_take isl_space *domain);
4567         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_rat_cst_on_domain(
4568                 __isl_take isl_space *domain,
4569                 const isl_int n, const isl_int d);
4570         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_var_on_domain(
4571                 __isl_take isl_space *domain,
4572                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
4573         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_from_aff(
4574                 __isl_take isl_aff *aff);
4575
4576 Note that the space in which a quasipolynomial lives is a map space
4577 with a one-dimensional range.  The C<domain> argument in some of
4578 the functions above corresponds to the domain of this map space.
4579
4580 The zero piecewise quasipolynomial or a piecewise quasipolynomial
4581 with a single cell can be created using the following functions.
4582 Multiple of these single cell piecewise quasipolynomials can
4583 be combined to create more complicated piecewise quasipolynomials.
4584
4585         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_zero(
4586                 __isl_take isl_space *space);
4587         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_alloc(
4588                 __isl_take isl_set *set,
4589                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
4590         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_from_qpolynomial(
4591                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
4592         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_from_pw_aff(
4593                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
4594
4595         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_zero(
4596                 __isl_take isl_space *space);
4597         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_from_pw_qpolynomial(
4598                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4599         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_add_pw_qpolynomial(
4600                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4601                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4602
4603 Quasipolynomials can be copied and freed again using the following
4604 functions.
4605
4606         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_copy(
4607                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
4608         void *isl_qpolynomial_free(__isl_take isl_qpolynomial *qp);
4609
4610         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_copy(
4611                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4612         void *isl_pw_qpolynomial_free(
4613                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4614
4615         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_copy(
4616                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
4617         void *isl_union_pw_qpolynomial_free(
4618                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
4619
4620 =head3 Inspecting (Piecewise) Quasipolynomials
4621
4622 To iterate over all piecewise quasipolynomials in a union
4623 piecewise quasipolynomial, use the following function
4624
4625         int isl_union_pw_qpolynomial_foreach_pw_qpolynomial(
4626                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4627                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, void *user),
4628                 void *user);
4629
4630 To extract the piecewise quasipolynomial in a given space from a union, use
4631
4632         __isl_give isl_pw_qpolynomial *
4633         isl_union_pw_qpolynomial_extract_pw_qpolynomial(
4634                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4635                 __isl_take isl_space *space);
4636
4637 To iterate over the cells in a piecewise quasipolynomial,
4638 use either of the following two functions
4639
4640         int isl_pw_qpolynomial_foreach_piece(
4641                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4642                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
4643                           __isl_take isl_qpolynomial *qp,
4644                           void *user), void *user);
4645         int isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece(
4646                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4647                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
4648                           __isl_take isl_qpolynomial *qp,
4649                           void *user), void *user);
4650
4651 As usual, the function C<fn> should return C<0> on success
4652 and C<-1> on failure.  The difference between
4653 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_piece> and
4654 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece> is that
4655 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece> will first
4656 compute unique representations for all existentially quantified
4657 variables and then turn these existentially quantified variables
4658 into extra set variables, adapting the associated quasipolynomial
4659 accordingly.  This means that the C<set> passed to C<fn>
4660 will not have any existentially quantified variables, but that
4661 the dimensions of the sets may be different for different
4662 invocations of C<fn>.
4663
4664 To iterate over all terms in a quasipolynomial,
4665 use
4666
4667         int isl_qpolynomial_foreach_term(
4668                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp,
4669                 int (*fn)(__isl_take isl_term *term,
4670                           void *user), void *user);
4671
4672 The terms themselves can be inspected and freed using
4673 these functions
4674
4675         unsigned isl_term_dim(__isl_keep isl_term *term,
4676                 enum isl_dim_type type);
4677         void isl_term_get_num(__isl_keep isl_term *term,
4678                 isl_int *n);
4679         void isl_term_get_den(__isl_keep isl_term *term,
4680                 isl_int *d);
4681         int isl_term_get_exp(__isl_keep isl_term *term,
4682                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
4683         __isl_give isl_aff *isl_term_get_div(
4684                 __isl_keep isl_term *term, unsigned pos);
4685         void isl_term_free(__isl_take isl_term *term);
4686
4687 Each term is a product of parameters, set variables and
4688 integer divisions.  The function C<isl_term_get_exp>
4689 returns the exponent of a given dimensions in the given term.
4690 The C<isl_int>s in the arguments of C<isl_term_get_num>
4691 and C<isl_term_get_den> need to have been initialized
4692 using C<isl_int_init> before calling these functions.
4693
4694 =head3 Properties of (Piecewise) Quasipolynomials
4695
4696 To check whether a quasipolynomial is actually a constant,
4697 use the following function.
4698
4699         int isl_qpolynomial_is_cst(__isl_keep isl_qpolynomial *qp,
4700                 isl_int *n, isl_int *d);
4701
4702 If C<qp> is a constant and if C<n> and C<d> are not C<NULL>
4703 then the numerator and denominator of the constant
4704 are returned in C<*n> and C<*d>, respectively.
4705
4706 To check whether two union piecewise quasipolynomials are
4707 obviously equal, use
4708
4709         int isl_union_pw_qpolynomial_plain_is_equal(
4710                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
4711                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
4712
4713 =head3 Operations on (Piecewise) Quasipolynomials
4714
4715         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_scale(
4716                 __isl_take isl_qpolynomial *qp, isl_int v);
4717         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_neg(
4718                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
4719         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_add(
4720                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
4721                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
4722         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_sub(
4723                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
4724                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
4725         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_mul(
4726                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
4727                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
4728         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_pow(
4729                 __isl_take isl_qpolynomial *qp, unsigned exponent);
4730
4731         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_add(
4732                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
4733                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
4734         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_sub(
4735                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
4736                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
4737         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_add_disjoint(
4738                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
4739                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
4740         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_neg(
4741                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4742         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_mul(
4743                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
4744                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
4745         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_pow(
4746                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, unsigned exponent);
4747
4748         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_add(
4749                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
4750                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
4751         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_sub(
4752                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
4753                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
4754         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_mul(
4755                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
4756                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
4757
4758         __isl_give isl_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_eval(
4759                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4760                 __isl_take isl_point *pnt);
4761
4762         __isl_give isl_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_eval(
4763                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4764                 __isl_take isl_point *pnt);
4765
4766         __isl_give isl_set *isl_pw_qpolynomial_domain(
4767                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4768         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_intersect_domain(
4769                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwpq,
4770                 __isl_take isl_set *set);
4771         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_intersect_params(
4772                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwpq,
4773                 __isl_take isl_set *set);
4774
4775         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_qpolynomial_domain(
4776                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
4777         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_intersect_domain(
4778                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwpq,
4779                 __isl_take isl_union_set *uset);
4780         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
4781         isl_union_pw_qpolynomial_intersect_params(
4782                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwpq,
4783                 __isl_take isl_set *set);
4784
4785         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_align_params(
4786                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
4787                 __isl_take isl_space *model);
4788
4789         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_project_domain_on_params(
4790                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
4791         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_project_domain_on_params(
4792                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4793
4794         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_coalesce(
4795                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
4796
4797         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_gist_params(
4798                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
4799                 __isl_take isl_set *context);
4800         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_gist(
4801                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
4802                 __isl_take isl_set *context);
4803
4804         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_gist_params(
4805                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4806                 __isl_take isl_set *context);
4807         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_gist(
4808                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4809                 __isl_take isl_set *context);
4810
4811         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
4812         isl_union_pw_qpolynomial_gist_params(
4813                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4814                 __isl_take isl_set *context);
4815         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_gist(
4816                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4817                 __isl_take isl_union_set *context);
4818
4819 The gist operation applies the gist operation to each of
4820 the cells in the domain of the input piecewise quasipolynomial.
4821 The context is also exploited
4822 to simplify the quasipolynomials associated to each cell.
4823
4824         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_to_polynomial(
4825                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, int sign);
4826         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
4827         isl_union_pw_qpolynomial_to_polynomial(
4828                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp, int sign);
4829
4830 Approximate each quasipolynomial by a polynomial.  If C<sign> is positive,
4831 the polynomial will be an overapproximation.  If C<sign> is negative,
4832 it will be an underapproximation.  If C<sign> is zero, the approximation
4833 will lie somewhere in between.
4834
4835 =head2 Bounds on Piecewise Quasipolynomials and Piecewise Quasipolynomial Reductions
4836
4837 A piecewise quasipolynomial reduction is a piecewise
4838 reduction (or fold) of quasipolynomials.
4839 In particular, the reduction can be maximum or a minimum.
4840 The objects are mainly used to represent the result of
4841 an upper or lower bound on a quasipolynomial over its domain,
4842 i.e., as the result of the following function.
4843
4844         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_bound(
4845                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4846                 enum isl_fold type, int *tight);
4847
4848         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_bound(
4849                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4850                 enum isl_fold type, int *tight);
4851
4852 The C<type> argument may be either C<isl_fold_min> or C<isl_fold_max>.
4853 If C<tight> is not C<NULL>, then C<*tight> is set to C<1>
4854 is the returned bound is known be tight, i.e., for each value
4855 of the parameters there is at least
4856 one element in the domain that reaches the bound.
4857 If the domain of C<pwqp> is not wrapping, then the bound is computed
4858 over all elements in that domain and the result has a purely parametric
4859 domain.  If the domain of C<pwqp> is wrapping, then the bound is
4860 computed over the range of the wrapped relation.  The domain of the
4861 wrapped relation becomes the domain of the result.
4862
4863 A (piecewise) quasipolynomial reduction can be copied or freed using the
4864 following functions.
4865
4866         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_copy(
4867                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold);
4868         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_copy(
4869                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4870         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_copy(
4871                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4872         void isl_qpolynomial_fold_free(
4873                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold);
4874         void *isl_pw_qpolynomial_fold_free(
4875                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4876         void *isl_union_pw_qpolynomial_fold_free(
4877                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4878
4879 =head3 Printing Piecewise Quasipolynomial Reductions
4880
4881 Piecewise quasipolynomial reductions can be printed
4882 using the following function.
4883
4884         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_qpolynomial_fold(
4885                 __isl_take isl_printer *p,
4886                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4887         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_qpolynomial_fold(
4888                 __isl_take isl_printer *p,
4889                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4890
4891 For C<isl_printer_print_pw_qpolynomial_fold>,
4892 output format of the printer
4893 needs to be set to either C<ISL_FORMAT_ISL> or C<ISL_FORMAT_C>.
4894 For C<isl_printer_print_union_pw_qpolynomial_fold>,
4895 output format of the printer
4896 needs to be set to C<ISL_FORMAT_ISL>.
4897 In case of printing in C<ISL_FORMAT_C>, the user may want
4898 to set the names of all dimensions
4899
4900         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
4901         isl_pw_qpolynomial_fold_set_dim_name(
4902                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4903                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
4904                 const char *s);
4905
4906 =head3 Inspecting (Piecewise) Quasipolynomial Reductions
4907
4908 To iterate over all piecewise quasipolynomial reductions in a union
4909 piecewise quasipolynomial reduction, use the following function
4910
4911         int isl_union_pw_qpolynomial_fold_foreach_pw_qpolynomial_fold(
4912                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4913                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4914                             void *user), void *user);
4915
4916 To iterate over the cells in a piecewise quasipolynomial reduction,
4917 use either of the following two functions
4918
4919         int isl_pw_qpolynomial_fold_foreach_piece(
4920                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4921                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
4922                           __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
4923                           void *user), void *user);
4924         int isl_pw_qpolynomial_fold_foreach_lifted_piece(
4925                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4926                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
4927                           __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
4928                           void *user), void *user);
4929
4930 See L<Inspecting (Piecewise) Quasipolynomials> for an explanation
4931 of the difference between these two functions.
4932
4933 To iterate over all quasipolynomials in a reduction, use
4934
4935         int isl_qpolynomial_fold_foreach_qpolynomial(
4936                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold,
4937                 int (*fn)(__isl_take isl_qpolynomial *qp,
4938                           void *user), void *user);
4939
4940 =head3 Properties of Piecewise Quasipolynomial Reductions
4941
4942 To check whether two union piecewise quasipolynomial reductions are
4943 obviously equal, use
4944
4945         int isl_union_pw_qpolynomial_fold_plain_is_equal(
4946                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf1,
4947                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf2);
4948
4949 =head3 Operations on Piecewise Quasipolynomial Reductions
4950
4951         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_scale(
4952                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold, isl_int v);
4953
4954         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_add(
4955                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf1,
4956                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf2);
4957
4958         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_fold(
4959                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf1,
4960                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf2);
4961
4962         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_fold(
4963                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf1,
4964                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf2);
4965
4966         __isl_give isl_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_fold_eval(
4967                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4968                 __isl_take isl_point *pnt);
4969
4970         __isl_give isl_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_fold_eval(
4971                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4972                 __isl_take isl_point *pnt);
4973
4974         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
4975         isl_pw_qpolynomial_fold_intersect_params(
4976                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4977                 __isl_take isl_set *set);
4978
4979         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_qpolynomial_fold_domain(
4980                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4981         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_intersect_domain(
4982                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4983                 __isl_take isl_union_set *uset);
4984         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
4985         isl_union_pw_qpolynomial_fold_intersect_params(
4986                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4987                 __isl_take isl_set *set);
4988
4989         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_project_domain_on_params(
4990                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4991
4992         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_coalesce(
4993                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4994
4995         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_coalesce(
4996                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4997
4998         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_gist_params(
4999                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
5000                 __isl_take isl_set *context);
5001         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_gist(
5002                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
5003                 __isl_take isl_set *context);
5004
5005         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_gist(
5006                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
5007                 __isl_take isl_set *context);
5008         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_gist_params(
5009                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
5010                 __isl_take isl_set *context);
5011
5012         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_gist(
5013                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
5014                 __isl_take isl_union_set *context);
5015         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
5016         isl_union_pw_qpolynomial_fold_gist_params(
5017                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
5018                 __isl_take isl_set *context);
5019
5020 The gist operation applies the gist operation to each of
5021 the cells in the domain of the input piecewise quasipolynomial reduction.
5022 In future, the operation will also exploit the context
5023 to simplify the quasipolynomial reductions associated to each cell.
5024
5025         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
5026         isl_set_apply_pw_qpolynomial_fold(
5027                 __isl_take isl_set *set,
5028                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
5029                 int *tight);
5030         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
5031         isl_map_apply_pw_qpolynomial_fold(
5032                 __isl_take isl_map *map,
5033                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
5034                 int *tight);
5035         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
5036         isl_union_set_apply_union_pw_qpolynomial_fold(
5037                 __isl_take isl_union_set *uset,
5038                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
5039                 int *tight);
5040         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
5041         isl_union_map_apply_union_pw_qpolynomial_fold(
5042                 __isl_take isl_union_map *umap,
5043                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
5044                 int *tight);
5045
5046 The functions taking a map
5047 compose the given map with the given piecewise quasipolynomial reduction.
5048 That is, compute a bound (of the same type as C<pwf> or C<upwf> itself)
5049 over all elements in the intersection of the range of the map
5050 and the domain of the piecewise quasipolynomial reduction
5051 as a function of an element in the domain of the map.
5052 The functions taking a set compute a bound over all elements in the
5053 intersection of the set and the domain of the
5054 piecewise quasipolynomial reduction.
5055
5056 =head2 Parametric Vertex Enumeration
5057
5058 The parametric vertex enumeration described in this section
5059 is mainly intended to be used internally and by the C<barvinok>
5060 library.
5061
5062         #include <isl/vertices.h>
5063         __isl_give isl_vertices *isl_basic_set_compute_vertices(
5064                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
5065
5066 The function C<isl_basic_set_compute_vertices> performs the
5067 actual computation of the parametric vertices and the chamber
5068 decomposition and store the result in an C<isl_vertices> object.
5069 This information can be queried by either iterating over all
5070 the vertices or iterating over all the chambers or cells
5071 and then iterating over all vertices that are active on the chamber.
5072
5073         int isl_vertices_foreach_vertex(
5074                 __isl_keep isl_vertices *vertices,
5075                 int (*fn)(__isl_take isl_vertex *vertex, void *user),
5076                 void *user);
5077
5078         int isl_vertices_foreach_cell(
5079                 __isl_keep isl_vertices *vertices,
5080                 int (*fn)(__isl_take isl_cell *cell, void *user),
5081                 void *user);
5082         int isl_cell_foreach_vertex(__isl_keep isl_cell *cell,
5083                 int (*fn)(__isl_take isl_vertex *vertex, void *user),
5084                 void *user);
5085
5086 Other operations that can be performed on an C<isl_vertices> object are
5087 the following.
5088
5089         isl_ctx *isl_vertices_get_ctx(
5090                 __isl_keep isl_vertices *vertices);
5091         int isl_vertices_get_n_vertices(
5092                 __isl_keep isl_vertices *vertices);
5093         void isl_vertices_free(__isl_take isl_vertices *vertices);
5094
5095 Vertices can be inspected and destroyed using the following functions.
5096
5097         isl_ctx *isl_vertex_get_ctx(__isl_keep isl_vertex *vertex);
5098         int isl_vertex_get_id(__isl_keep isl_vertex *vertex);
5099         __isl_give isl_basic_set *isl_vertex_get_domain(
5100                 __isl_keep isl_vertex *vertex);
5101         __isl_give isl_basic_set *isl_vertex_get_expr(
5102                 __isl_keep isl_vertex *vertex);
5103         void isl_vertex_free(__isl_take isl_vertex *vertex);
5104
5105 C<isl_vertex_get_expr> returns a singleton parametric set describing
5106 the vertex, while C<isl_vertex_get_domain> returns the activity domain
5107 of the vertex.
5108 Note that C<isl_vertex_get_domain> and C<isl_vertex_get_expr> return
5109 B<rational> basic sets, so they should mainly be used for inspection
5110 and should not be mixed with integer sets.
5111
5112 Chambers can be inspected and destroyed using the following functions.
5113
5114         isl_ctx *isl_cell_get_ctx(__isl_keep isl_cell *cell);
5115         __isl_give isl_basic_set *isl_cell_get_domain(
5116                 __isl_keep isl_cell *cell);
5117         void isl_cell_free(__isl_take isl_cell *cell);
5118
5119 =head1 Polyhedral Compilation Library
5120
5121 This section collects functionality in C<isl> that has been specifically
5122 designed for use during polyhedral compilation.
5123
5124 =head2 Dependence Analysis
5125
5126 C<isl> contains specialized functionality for performing
5127 array dataflow analysis.  That is, given a I<sink> access relation
5128 and a collection of possible I<source> access relations,
5129 C<isl> can compute relations that describe
5130 for each iteration of the sink access, which iteration
5131 of which of the source access relations was the last
5132 to access the same data element before the given iteration
5133 of the sink access.
5134 The resulting dependence relations map source iterations
5135 to the corresponding sink iterations.
5136 To compute standard flow dependences, the sink should be
5137 a read, while the sources should be writes.
5138 If any of the source accesses are marked as being I<may>
5139 accesses, then there will be a dependence from the last
5140 I<must> access B<and> from any I<may> access that follows
5141 this last I<must> access.
5142 In particular, if I<all> sources are I<may> accesses,
5143 then memory based dependence analysis is performed.
5144 If, on the other hand, all sources are I<must> accesses,
5145 then value based dependence analysis is performed.
5146
5147         #include <isl/flow.h>
5148
5149         typedef int (*isl_access_level_before)(void *first, void *second);
5150
5151         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_alloc(
5152                 __isl_take isl_map *sink,
5153                 void *sink_user, isl_access_level_before fn,
5154                 int max_source);
5155         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_add_source(
5156                 __isl_take isl_access_info *acc,
5157                 __isl_take isl_map *source, int must,
5158                 void *source_user);
5159         void *isl_access_info_free(__isl_take isl_access_info *acc);
5160
5161         __isl_give isl_flow *isl_access_info_compute_flow(
5162                 __isl_take isl_access_info *acc);
5163
5164         int isl_flow_foreach(__isl_keep isl_flow *deps,
5165                 int (*fn)(__isl_take isl_map *dep, int must,
5166                           void *dep_user, void *user),
5167                 void *user);
5168         __isl_give isl_map *isl_flow_get_no_source(
5169                 __isl_keep isl_flow *deps, int must);
5170         void isl_flow_free(__isl_take isl_flow *deps);
5171
5172 The function C<isl_access_info_compute_flow> performs the actual
5173 dependence analysis.  The other functions are used to construct
5174 the input for this function or to read off the output.
5175
5176 The input is collected in an C<isl_access_info>, which can
5177 be created through a call to C<isl_access_info_alloc>.
5178 The arguments to this functions are the sink access relation
5179 C<sink>, a token C<sink_user> used to identify the sink
5180 access to the user, a callback function for specifying the
5181 relative order of source and sink accesses, and the number
5182 of source access relations that will be added.
5183 The callback function has type C<int (*)(void *first, void *second)>.
5184 The function is called with two user supplied tokens identifying
5185 either a source or the sink and it should return the shared nesting
5186 level and the relative order of the two accesses.
5187 In particular, let I<n> be the number of loops shared by
5188 the two accesses.  If C<first> precedes C<second> textually,
5189 then the function should return I<2 * n + 1>; otherwise,
5190 it should return I<2 * n>.
5191 The sources can be added to the C<isl_access_info> by performing
5192 (at most) C<max_source> calls to C<isl_access_info_add_source>.
5193 C<must> indicates whether the source is a I<must> access
5194 or a I<may> access.  Note that a multi-valued access relation
5195 should only be marked I<must> if every iteration in the domain
5196 of the relation accesses I<all> elements in its image.
5197 The C<source_user> token is again used to identify
5198 the source access.  The range of the source access relation
5199 C<source> should have the same dimension as the range
5200 of the sink access relation.
5201 The C<isl_access_info_free> function should usually not be
5202 called explicitly, because it is called implicitly by
5203 C<isl_access_info_compute_flow>.
5204
5205 The result of the dependence analysis is collected in an
5206 C<isl_flow>.  There may be elements of
5207 the sink access for which no preceding source access could be
5208 found or for which all preceding sources are I<may> accesses.
5209 The relations containing these elements can be obtained through
5210 calls to C<isl_flow_get_no_source>, the first with C<must> set
5211 and the second with C<must> unset.
5212 In the case of standard flow dependence analysis,
5213 with the sink a read and the sources I<must> writes,
5214 the first relation corresponds to the reads from uninitialized
5215 array elements and the second relation is empty.
5216 The actual flow dependences can be extracted using
5217 C<isl_flow_foreach>.  This function will call the user-specified
5218 callback function C<fn> for each B<non-empty> dependence between
5219 a source and the sink.  The callback function is called
5220 with four arguments, the actual flow dependence relation
5221 mapping source iterations to sink iterations, a boolean that
5222 indicates whether it is a I<must> or I<may> dependence, a token
5223 identifying the source and an additional C<void *> with value
5224 equal to the third argument of the C<isl_flow_foreach> call.
5225 A dependence is marked I<must> if it originates from a I<must>
5226 source and if it is not followed by any I<may> sources.
5227
5228 After finishing with an C<isl_flow>, the user should call
5229 C<isl_flow_free> to free all associated memory.
5230
5231 A higher-level interface to dependence analysis is provided
5232 by the following function.
5233
5234         #include <isl/flow.h>
5235
5236         int isl_union_map_compute_flow(__isl_take isl_union_map *sink,
5237                 __isl_take isl_union_map *must_source,
5238                 __isl_take isl_union_map *may_source,
5239                 __isl_take isl_union_map *schedule,
5240                 __isl_give isl_union_map **must_dep,
5241                 __isl_give isl_union_map **may_dep,
5242                 __isl_give isl_union_map **must_no_source,
5243                 __isl_give isl_union_map **may_no_source);
5244
5245 The arrays are identified by the tuple names of the ranges
5246 of the accesses.  The iteration domains by the tuple names
5247 of the domains of the accesses and of the schedule.
5248 The relative order of the iteration domains is given by the
5249 schedule.  The relations returned through C<must_no_source>
5250 and C<may_no_source> are subsets of C<sink>.
5251 Any of C<must_dep>, C<may_dep>, C<must_no_source>
5252 or C<may_no_source> may be C<NULL>, but a C<NULL> value for
5253 any of the other arguments is treated as an error.
5254
5255 =head3 Interaction with Dependence Analysis
5256
5257 During the dependence analysis, we frequently need to perform
5258 the following operation.  Given a relation between sink iterations
5259 and potential source iterations from a particular source domain,
5260 what is the last potential source iteration corresponding to each
5261 sink iteration.  It can sometimes be convenient to adjust
5262 the set of potential source iterations before or after each such operation.
5263 The prototypical example is fuzzy array dataflow analysis,
5264 where we need to analyze if, based on data-dependent constraints,
5265 the sink iteration can ever be executed without one or more of
5266 the corresponding potential source iterations being executed.
5267 If so, we can introduce extra parameters and select an unknown
5268 but fixed source iteration from the potential source iterations.
5269 To be able to perform such manipulations, C<isl> provides the following
5270 function.
5271
5272         #include <isl/flow.h>
5273
5274         typedef __isl_give isl_restriction *(*isl_access_restrict)(
5275                 __isl_keep isl_map *source_map,
5276                 __isl_keep isl_set *sink, void *source_user,
5277                 void *user);
5278         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_set_restrict(
5279                 __isl_take isl_access_info *acc,
5280                 isl_access_restrict fn, void *user);
5281
5282 The function C<isl_access_info_set_restrict> should be called
5283 before calling C<isl_access_info_compute_flow> and registers a callback function
5284 that will be called any time C<isl> is about to compute the last
5285 potential source.  The first argument is the (reverse) proto-dependence,
5286 mapping sink iterations to potential source iterations.
5287 The second argument represents the sink iterations for which
5288 we want to compute the last source iteration.
5289 The third argument is the token corresponding to the source
5290 and the final argument is the token passed to C<isl_access_info_set_restrict>.
5291 The callback is expected to return a restriction on either the input or
5292 the output of the operation computing the last potential source.
5293 If the input needs to be restricted then restrictions are needed
5294 for both the source and the sink iterations.  The sink iterations
5295 and the potential source iterations will be intersected with these sets.
5296 If the output needs to be restricted then only a restriction on the source
5297 iterations is required.
5298 If any error occurs, the callback should return C<NULL>.
5299 An C<isl_restriction> object can be created, freed and inspected
5300 using the following functions.
5301
5302         #include <isl/flow.h>
5303
5304         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_input(
5305                 __isl_take isl_set *source_restr,
5306                 __isl_take isl_set *sink_restr);
5307         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_output(
5308                 __isl_take isl_set *source_restr);
5309         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_none(
5310                 __isl_take isl_map *source_map);
5311         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_empty(
5312                 __isl_take isl_map *source_map);
5313         void *isl_restriction_free(
5314                 __isl_take isl_restriction *restr);
5315         isl_ctx *isl_restriction_get_ctx(
5316                 __isl_keep isl_restriction *restr);
5317
5318 C<isl_restriction_none> and C<isl_restriction_empty> are special
5319 cases of C<isl_restriction_input>.  C<isl_restriction_none>
5320 is essentially equivalent to
5321
5322         isl_restriction_input(isl_set_universe(
5323             isl_space_range(isl_map_get_space(source_map))),
5324                             isl_set_universe(
5325             isl_space_domain(isl_map_get_space(source_map))));
5326
5327 whereas C<isl_restriction_empty> is essentially equivalent to
5328
5329         isl_restriction_input(isl_set_empty(
5330             isl_space_range(isl_map_get_space(source_map))),
5331                             isl_set_universe(
5332             isl_space_domain(isl_map_get_space(source_map))));
5333
5334 =head2 Scheduling
5335
5336 B<The functionality described in this section is fairly new
5337 and may be subject to change.>
5338
5339 The following function can be used to compute a schedule
5340 for a union of domains.
5341 By default, the algorithm used to construct the schedule is similar
5342 to that of C<Pluto>.
5343 Alternatively, Feautrier's multi-dimensional scheduling algorithm can
5344 be selected.
5345 The generated schedule respects all C<validity> dependences.
5346 That is, all dependence distances over these dependences in the
5347 scheduled space are lexicographically positive.
5348 The default algorithm tries to minimize the dependence distances over
5349 C<proximity> dependences.
5350 Moreover, it tries to obtain sequences (bands) of schedule dimensions
5351 for groups of domains where the dependence distances have only
5352 non-negative values.
5353 When using Feautrier's algorithm, the C<proximity> dependence
5354 distances are only minimized during the extension to a
5355 full-dimensional schedule.
5356
5357         #include <isl/schedule.h>
5358         __isl_give isl_schedule *isl_union_set_compute_schedule(
5359                 __isl_take isl_union_set *domain,
5360                 __isl_take isl_union_map *validity,
5361                 __isl_take isl_union_map *proximity);
5362         void *isl_schedule_free(__isl_take isl_schedule *sched);
5363
5364 A mapping from the domains to the scheduled space can be obtained
5365 from an C<isl_schedule> using the following function.
5366
5367         __isl_give isl_union_map *isl_schedule_get_map(
5368                 __isl_keep isl_schedule *sched);
5369
5370 A representation of the schedule can be printed using
5371          
5372         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_schedule(
5373                 __isl_take isl_printer *p,
5374                 __isl_keep isl_schedule *schedule);
5375
5376 A representation of the schedule as a forest of bands can be obtained
5377 using the following function.
5378
5379         __isl_give isl_band_list *isl_schedule_get_band_forest(
5380                 __isl_keep isl_schedule *schedule);
5381
5382 The individual bands can be visited in depth-first post-order
5383 using the following function.
5384
5385         #include <isl/schedule.h>
5386         int isl_schedule_foreach_band(
5387                 __isl_keep isl_schedule *sched,
5388                 int (*fn)(__isl_keep isl_band *band, void *user),
5389                 void *user);
5390
5391 The list can be manipulated as explained in L<"Lists">.
5392 The bands inside the list can be copied and freed using the following
5393 functions.
5394
5395         #include <isl/band.h>
5396         __isl_give isl_band *isl_band_copy(
5397                 __isl_keep isl_band *band);
5398         void *isl_band_free(__isl_take isl_band *band);
5399
5400 Each band contains zero or more scheduling dimensions.
5401 These are referred to as the members of the band.
5402 The section of the schedule that corresponds to the band is
5403 referred to as the partial schedule of the band.
5404 For those nodes that participate in a band, the outer scheduling
5405 dimensions form the prefix schedule, while the inner scheduling
5406 dimensions form the suffix schedule.
5407 That is, if we take a cut of the band forest, then the union of
5408 the concatenations of the prefix, partial and suffix schedules of
5409 each band in the cut is equal to the entire schedule (modulo
5410 some possible padding at the end with zero scheduling dimensions).
5411 The properties of a band can be inspected using the following functions.
5412
5413         #include <isl/band.h>
5414         isl_ctx *isl_band_get_ctx(__isl_keep isl_band *band);
5415
5416         int isl_band_has_children(__isl_keep isl_band *band);
5417         __isl_give isl_band_list *isl_band_get_children(
5418                 __isl_keep isl_band *band);
5419
5420         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_prefix_schedule(
5421                 __isl_keep isl_band *band);
5422         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_partial_schedule(
5423                 __isl_keep isl_band *band);
5424         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_suffix_schedule(
5425                 __isl_keep isl_band *band);
5426
5427         int isl_band_n_member(__isl_keep isl_band *band);
5428         int isl_band_member_is_zero_distance(
5429                 __isl_keep isl_band *band, int pos);
5430
5431         int isl_band_list_foreach_band(
5432                 __isl_keep isl_band_list *list,
5433                 int (*fn)(__isl_keep isl_band *band, void *user),
5434                 void *user);
5435
5436 Note that a scheduling dimension is considered to be ``zero
5437 distance'' if it does not carry any proximity dependences
5438 within its band.
5439 That is, if the dependence distances of the proximity
5440 dependences are all zero in that direction (for fixed
5441 iterations of outer bands).
5442 Like C<isl_schedule_foreach_band>,
5443 the function C<isl_band_list_foreach_band> calls C<fn> on the bands
5444 in depth-first post-order.
5445
5446 A band can be tiled using the following function.
5447
5448         #include <isl/band.h>
5449         int isl_band_tile(__isl_keep isl_band *band,
5450                 __isl_take isl_vec *sizes);
5451
5452         int isl_options_set_tile_scale_tile_loops(isl_ctx *ctx,
5453                 int val);
5454         int isl_options_get_tile_scale_tile_loops(isl_ctx *ctx);
5455         int isl_options_set_tile_shift_point_loops(isl_ctx *ctx,
5456                 int val);
5457         int isl_options_get_tile_shift_point_loops(isl_ctx *ctx);
5458
5459 The C<isl_band_tile> function tiles the band using the given tile sizes
5460 inside its schedule.
5461 A new child band is created to represent the point loops and it is
5462 inserted between the modified band and its children.
5463 The C<tile_scale_tile_loops> option specifies whether the tile
5464 loops iterators should be scaled by the tile sizes.
5465 If the C<tile_shift_point_loops> option is set, then the point loops
5466 are shifted to start at zero.
5467
5468 A band can be split into two nested bands using the following function.
5469
5470         int isl_band_split(__isl_keep isl_band *band, int pos);
5471
5472 The resulting outer band contains the first C<pos> dimensions of C<band>
5473 while the inner band contains the remaining dimensions.
5474
5475 A representation of the band can be printed using
5476
5477         #include <isl/band.h>
5478         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_band(
5479                 __isl_take isl_printer *p,
5480                 __isl_keep isl_band *band);
5481
5482 =head3 Options
5483
5484         #include <isl/schedule.h>
5485         int isl_options_set_schedule_max_coefficient(
5486                 isl_ctx *ctx, int val);
5487         int isl_options_get_schedule_max_coefficient(
5488                 isl_ctx *ctx);
5489         int isl_options_set_schedule_max_constant_term(
5490                 isl_ctx *ctx, int val);
5491         int isl_options_get_schedule_max_constant_term(
5492                 isl_ctx *ctx);
5493         int isl_options_set_schedule_fuse(isl_ctx *ctx, int val);
5494         int isl_options_get_schedule_fuse(isl_ctx *ctx);
5495         int isl_options_set_schedule_maximize_band_depth(
5496                 isl_ctx *ctx, int val);
5497         int isl_options_get_schedule_maximize_band_depth(
5498                 isl_ctx *ctx);
5499         int isl_options_set_schedule_outer_zero_distance(
5500                 isl_ctx *ctx, int val);
5501         int isl_options_get_schedule_outer_zero_distance(
5502                 isl_ctx *ctx);
5503         int isl_options_set_schedule_split_scaled(
5504                 isl_ctx *ctx, int val);
5505         int isl_options_get_schedule_split_scaled(
5506                 isl_ctx *ctx);
5507         int isl_options_set_schedule_algorithm(
5508                 isl_ctx *ctx, int val);
5509         int isl_options_get_schedule_algorithm(
5510                 isl_ctx *ctx);
5511         int isl_options_set_schedule_separate_components(
5512                 isl_ctx *ctx, int val);
5513         int isl_options_get_schedule_separate_components(
5514                 isl_ctx *ctx);
5515
5516 =over
5517
5518 =item * schedule_max_coefficient
5519
5520 This option enforces that the coefficients for variable and parameter
5521 dimensions in the calculated schedule are not larger than the specified value.
5522 This option can significantly increase the speed of the scheduling calculation
5523 and may also prevent fusing of unrelated dimensions. A value of -1 means that
5524 this option does not introduce bounds on the variable or parameter
5525 coefficients.
5526
5527 =item * schedule_max_constant_term
5528
5529 This option enforces that the constant coefficients in the calculated schedule
5530 are not larger than the maximal constant term. This option can significantly
5531 increase the speed of the scheduling calculation and may also prevent fusing of
5532 unrelated dimensions. A value of -1 means that this option does not introduce
5533 bounds on the constant coefficients.
5534
5535 =item * schedule_fuse
5536
5537 This option controls the level of fusion.
5538 If this option is set to C<ISL_SCHEDULE_FUSE_MIN>, then loops in the
5539 resulting schedule will be distributed as much as possible.
5540 If this option is set to C<ISL_SCHEDULE_FUSE_MAX>, then C<isl> will
5541 try to fuse loops in the resulting schedule.
5542
5543 =item * schedule_maximize_band_depth
5544
5545 If this option is set, we do not split bands at the point
5546 where we detect splitting is necessary. Instead, we
5547 backtrack and split bands as early as possible. This
5548 reduces the number of splits and maximizes the width of
5549 the bands. Wider bands give more possibilities for tiling.
5550 Note that if the C<schedule_fuse> option is set to C<ISL_SCHEDULE_FUSE_MIN>,
5551 then bands will be split as early as possible, even if there is no need.
5552 The C<schedule_maximize_band_depth> option therefore has no effect in this case.
5553
5554 =item * schedule_outer_zero_distance
5555
5556 If this option is set, then we try to construct schedules
5557 where the outermost scheduling dimension in each band
5558 results in a zero dependence distance over the proximity
5559 dependences.
5560
5561 =item * schedule_split_scaled
5562
5563 If this option is set, then we try to construct schedules in which the
5564 constant term is split off from the linear part if the linear parts of
5565 the scheduling rows for all nodes in the graphs have a common non-trivial
5566 divisor.
5567 The constant term is then placed in a separate band and the linear
5568 part is reduced.
5569
5570 =item * schedule_algorithm
5571
5572 Selects the scheduling algorithm to be used.
5573 Available scheduling algorithms are C<ISL_SCHEDULE_ALGORITHM_ISL>
5574 and C<ISL_SCHEDULE_ALGORITHM_FEAUTRIER>.
5575
5576 =item * schedule_separate_components
5577
5578 If at any point the dependence graph contains any (weakly connected) components,
5579 then these components are scheduled separately.
5580 If this option is not set, then some iterations of the domains
5581 in these components may be scheduled together.
5582 If this option is set, then the components are given consecutive
5583 schedules.
5584
5585 =back
5586
5587 =head2 AST Generation
5588
5589 This section describes the C<isl> functionality for generating
5590 ASTs that visit all the elements
5591 in a domain in an order specified by a schedule.
5592 In particular, given a C<isl_union_map>, an AST is generated
5593 that visits all the elements in the domain of the C<isl_union_map>
5594 according to the lexicographic order of the corresponding image
5595 element(s).  If the range of the C<isl_union_map> consists of
5596 elements in more than one space, then each of these spaces is handled
5597 separately in an arbitrary order.
5598 It should be noted that the image elements only specify the I<order>
5599 in which the corresponding domain elements should be visited.
5600 No direct relation between the image elements and the loop iterators
5601 in the generated AST should be assumed.
5602
5603 Each AST is generated within a build.  The initial build
5604 simply specifies the constraints on the parameters (if any)
5605 and can be created, inspected, copied and freed using the following functions.
5606
5607         #include <isl/ast_build.h>
5608         __isl_give isl_ast_build *isl_ast_build_from_context(
5609                 __isl_take isl_set *set);
5610         isl_ctx *isl_ast_build_get_ctx(
5611                 __isl_keep isl_ast_build *build);
5612         __isl_give isl_ast_build *isl_ast_build_copy(
5613                 __isl_keep isl_ast_build *build);
5614         void *isl_ast_build_free(
5615                 __isl_take isl_ast_build *build);
5616
5617 The C<set> argument is usually a parameter set with zero or more parameters.
5618 More C<isl_ast_build> functions are described in L</"Nested AST Generation">
5619 and L</"Fine-grained Control over AST Generation">.
5620 Finally, the AST itself can be constructed using the following
5621 function.
5622
5623         #include <isl/ast_build.h>
5624         __isl_give isl_ast_node *isl_ast_build_ast_from_schedule(
5625                 __isl_keep isl_ast_build *build,
5626                 __isl_take isl_union_map *schedule);
5627
5628 =head3 Inspecting the AST
5629
5630 The basic properties of an AST node can be obtained as follows.
5631
5632         #include <isl/ast.h>
5633         isl_ctx *isl_ast_node_get_ctx(
5634                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5635         enum isl_ast_node_type isl_ast_node_get_type(
5636                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5637
5638 The type of an AST node is one of
5639 C<isl_ast_node_for>,
5640 C<isl_ast_node_if>,
5641 C<isl_ast_node_block> or
5642 C<isl_ast_node_user>.
5643 An C<isl_ast_node_for> represents a for node.
5644 An C<isl_ast_node_if> represents an if node.
5645 An C<isl_ast_node_block> represents a compound node.
5646 An C<isl_ast_node_user> represents an expression statement.
5647 An expression statement typically corresponds to a domain element, i.e.,
5648 one of the elements that is visited by the AST.
5649
5650 Each type of node has its own additional properties.
5651
5652         #include <isl/ast.h>
5653         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_node_for_get_iterator(
5654                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5655         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_node_for_get_init(
5656                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5657         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_node_for_get_cond(
5658                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5659         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_node_for_get_inc(
5660                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5661         __isl_give isl_ast_node *isl_ast_node_for_get_body(
5662                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5663         int isl_ast_node_for_is_degenerate(
5664                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5665
5666 An C<isl_ast_for> is considered degenerate if it is known to execute
5667 exactly once.
5668
5669         #include <isl/ast.h>
5670         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_node_if_get_cond(
5671                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5672         __isl_give isl_ast_node *isl_ast_node_if_get_then(
5673                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5674         int isl_ast_node_if_has_else(
5675                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5676         __isl_give isl_ast_node *isl_ast_node_if_get_else(
5677                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5678
5679         __isl_give isl_ast_node_list *
5680         isl_ast_node_block_get_children(
5681                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5682
5683         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_node_user_get_expr(
5684                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5685
5686 Each of the returned C<isl_ast_expr>s can in turn be inspected using
5687 the following functions.
5688
5689         #include <isl/ast.h>
5690         isl_ctx *isl_ast_expr_get_ctx(
5691                 __isl_keep isl_ast_expr *expr);
5692         enum isl_ast_expr_type isl_ast_expr_get_type(
5693                 __isl_keep isl_ast_expr *expr);
5694
5695 The type of an AST expression is one of
5696 C<isl_ast_expr_op>,
5697 C<isl_ast_expr_id> or
5698 C<isl_ast_expr_int>.
5699 An C<isl_ast_expr_op> represents the result of an operation.
5700 An C<isl_ast_expr_id> represents an identifier.
5701 An C<isl_ast_expr_int> represents an integer value.
5702
5703 Each type of expression has its own additional properties.
5704
5705         #include <isl/ast.h>
5706         enum isl_ast_op_type isl_ast_expr_get_op_type(
5707                 __isl_keep isl_ast_expr *expr);
5708         int isl_ast_expr_get_op_n_arg(__isl_keep isl_ast_expr *expr);
5709         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_get_op_arg(
5710                 __isl_keep isl_ast_expr *expr, int pos);
5711         int isl_ast_node_foreach_ast_op_type(
5712                 __isl_keep isl_ast_node *node,
5713                 int (*fn)(enum isl_ast_op_type type, void *user),
5714                 void *user);
5715
5716 C<isl_ast_expr_get_op_type> returns the type of the operation
5717 performed.  C<isl_ast_expr_get_op_n_arg> returns the number of
5718 arguments.  C<isl_ast_expr_get_op_arg> returns the specified
5719 argument.
5720 C<isl_ast_node_foreach_ast_op_type> calls C<fn> for each distinct
5721 C<isl_ast_op_type> that appears in C<node>.
5722 The operation type is one of the following.
5723
5724 =over
5725
5726 =item C<isl_ast_op_and>
5727
5728 Logical I<and> of two arguments.
5729 Both arguments can be evaluated.
5730
5731 =item C<isl_ast_op_and_then>
5732
5733 Logical I<and> of two arguments.
5734 The second argument can only be evaluated if the first evaluates to true.
5735
5736 =item C<isl_ast_op_or>
5737
5738 Logical I<or> of two arguments.
5739 Both arguments can be evaluated.
5740
5741 =item C<isl_ast_op_or_else>
5742
5743 Logical I<or> of two arguments.
5744 The second argument can only be evaluated if the first evaluates to false.
5745
5746 =item C<isl_ast_op_max>
5747
5748 Maximum of two or more arguments.
5749
5750 =item C<isl_ast_op_min>
5751
5752 Minimum of two or more arguments.
5753
5754 =item C<isl_ast_op_minus>
5755
5756 Change sign.
5757
5758 =item C<isl_ast_op_add>
5759
5760 Sum of two arguments.
5761
5762 =item C<isl_ast_op_sub>
5763
5764 Difference of two arguments.
5765
5766 =item C<isl_ast_op_mul>
5767
5768 Product of two arguments.
5769
5770 =item C<isl_ast_op_div>
5771
5772 Exact division.  That is, the result is known to be an integer.
5773
5774 =item C<isl_ast_op_fdiv_q>
5775
5776 Result of integer division, rounded towards negative
5777 infinity.
5778
5779 =item C<isl_ast_op_pdiv_q>
5780
5781 Result of integer division, where dividend is known to be non-negative.
5782
5783 =item C<isl_ast_op_pdiv_r>
5784
5785 Remainder of integer division, where dividend is known to be non-negative.
5786
5787 =item C<isl_ast_op_cond>
5788
5789 Conditional operator defined on three arguments.
5790 If the first argument evaluates to true, then the result
5791 is equal to the second argument.  Otherwise, the result
5792 is equal to the third argument.
5793 The second and third argument may only be evaluated if
5794 the first argument evaluates to true and false, respectively.
5795 Corresponds to C<a ? b : c> in C.
5796
5797 =item C<isl_ast_op_select>
5798
5799 Conditional operator defined on three arguments.
5800 If the first argument evaluates to true, then the result
5801 is equal to the second argument.  Otherwise, the result
5802 is equal to the third argument.
5803 The second and third argument may be evaluated independently
5804 of the value of the first argument.
5805 Corresponds to C<a * b + (1 - a) * c> in C.
5806
5807 =item C<isl_ast_op_eq>
5808
5809 Equality relation.
5810
5811 =item C<isl_ast_op_le>
5812
5813 Less than or equal relation.
5814
5815 =item C<isl_ast_op_lt>
5816
5817 Less than relation.
5818
5819 =item C<isl_ast_op_ge>
5820
5821 Greater than or equal relation.
5822
5823 =item C<isl_ast_op_gt>
5824
5825 Greater than relation.
5826
5827 =item C<isl_ast_op_call>
5828
5829 A function call.
5830 The number of arguments of the C<isl_ast_expr> is one more than
5831 the number of arguments in the function call, the first argument
5832 representing the function being called.
5833
5834 =back
5835
5836         #include <isl/ast.h>
5837         __isl_give isl_id *isl_ast_expr_get_id(
5838                 __isl_keep isl_ast_expr *expr);
5839
5840 Return the identifier represented by the AST expression.
5841
5842         #include <isl/ast.h>
5843         int isl_ast_expr_get_int(__isl_keep isl_ast_expr *expr,
5844                 isl_int *v);
5845
5846 Return the integer represented by the AST expression.
5847 Note that the integer is returned through the C<v> argument.
5848 The return value of the function itself indicates whether the
5849 operation was performed successfully.
5850
5851 =head3 Manipulating and printing the AST
5852
5853 AST nodes can be copied and freed using the following functions.
5854
5855         #include <isl/ast.h>
5856         __isl_give isl_ast_node *isl_ast_node_copy(
5857                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5858         void *isl_ast_node_free(__isl_take isl_ast_node *node);
5859
5860 AST expressions can be copied and freed using the following functions.
5861
5862         #include <isl/ast.h>
5863         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_copy(
5864                 __isl_keep isl_ast_expr *expr);
5865         void *isl_ast_expr_free(__isl_take isl_ast_expr *expr);
5866
5867 New AST expressions can be created either directly or within
5868 the context of an C<isl_ast_build>.
5869
5870         #include <isl/ast.h>
5871         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_from_id(
5872                 __isl_take isl_id *id);
5873         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_neg(
5874                 __isl_take isl_ast_expr *expr);
5875         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_add(
5876                 __isl_take isl_ast_expr *expr1,
5877                 __isl_take isl_ast_expr *expr2);
5878         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_sub(
5879                 __isl_take isl_ast_expr *expr1,
5880                 __isl_take isl_ast_expr *expr2);
5881         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_mul(
5882                 __isl_take isl_ast_expr *expr1,
5883                 __isl_take isl_ast_expr *expr2);
5884         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_div(
5885                 __isl_take isl_ast_expr *expr1,
5886                 __isl_take isl_ast_expr *expr2);
5887         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_and(
5888                 __isl_take isl_ast_expr *expr1,
5889                 __isl_take isl_ast_expr *expr2)
5890         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_expr_or(
5891                 __isl_take isl_ast_expr *expr1,
5892                 __isl_take isl_ast_expr *expr2)
5893
5894         #include <isl/ast_build.h>
5895         __isl_give isl_ast_expr *isl_ast_build_expr_from_pw_aff(
5896                 __isl_keep isl_ast_build *build,
5897                 __isl_take isl_pw_aff *pa);
5898         __isl_give isl_ast_expr *
5899         isl_ast_build_call_from_pw_multi_aff(
5900                 __isl_keep isl_ast_build *build,
5901                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
5902
5903 The domains of C<pa> and C<pma> should correspond
5904 to the schedule space of C<build>.
5905 The tuple id of C<pma> is used as the function being called.
5906
5907 User specified data can be attached to an C<isl_ast_node> and obtained
5908 from the same C<isl_ast_node> using the following functions.
5909
5910         #include <isl/ast.h>
5911         __isl_give isl_ast_node *isl_ast_node_set_annotation(
5912                 __isl_take isl_ast_node *node,
5913                 __isl_take isl_id *annotation);
5914         __isl_give isl_id *isl_ast_node_get_annotation(
5915                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5916
5917 Basic printing can be performed using the following functions.
5918
5919         #include <isl/ast.h>
5920         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_ast_expr(
5921                 __isl_take isl_printer *p,
5922                 __isl_keep isl_ast_expr *expr);
5923         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_ast_node(
5924                 __isl_take isl_printer *p,
5925                 __isl_keep isl_ast_node *node);
5926
5927 More advanced printing can be performed using the following functions.
5928
5929         #include <isl/ast.h>
5930         __isl_give isl_printer *isl_ast_op_type_print_macro(
5931                 enum isl_ast_op_type type,
5932                 __isl_take isl_printer *p);
5933         __isl_give isl_printer *isl_ast_node_print_macros(
5934                 __isl_keep isl_ast_node *node,
5935                 __isl_take isl_printer *p);
5936         __isl_give isl_printer *isl_ast_node_print(
5937                 __isl_keep isl_ast_node *node,
5938                 __isl_take isl_printer *p,
5939                 __isl_take isl_ast_print_options *options);
5940         __isl_give isl_printer *isl_ast_node_for_print(
5941                 __isl_keep isl_ast_node *node,
5942                 __isl_take isl_printer *p,
5943                 __isl_take isl_ast_print_options *options);
5944         __isl_give isl_printer *isl_ast_node_if_print(
5945                 __isl_keep isl_ast_node *node,
5946                 __isl_take isl_printer *p,
5947                 __isl_take isl_ast_print_options *options);
5948
5949 While printing an C<isl_ast_node> in C<ISL_FORMAT_C>,
5950 C<isl> may print out an AST that makes use of macros such
5951 as C<floord>, C<min> and C<max>.
5952 C<isl_ast_op_type_print_macro> prints out the macro
5953 corresponding to a specific C<isl_ast_op_type>.
5954 C<isl_ast_node_print_macros> scans the C<isl_ast_node>
5955 for expressions where these macros would be used and prints
5956 out the required macro definitions.
5957 Essentially, C<isl_ast_node_print_macros> calls
5958 C<isl_ast_node_foreach_ast_op_type> with C<isl_ast_op_type_print_macro>
5959 as function argument.
5960 C<isl_ast_node_print>, C<isl_ast_node_for_print> and
5961 C<isl_ast_node_if_print> print an C<isl_ast_node>
5962 in C<ISL_FORMAT_C>, but allow for some extra control
5963 through an C<isl_ast_print_options> object.
5964 This object can be created using the following functions.
5965
5966         #include <isl/ast.h>
5967         __isl_give isl_ast_print_options *
5968         isl_ast_print_options_alloc(isl_ctx *ctx);
5969         __isl_give isl_ast_print_options *
5970         isl_ast_print_options_copy(
5971                 __isl_keep isl_ast_print_options *options);
5972         void *isl_ast_print_options_free(
5973                 __isl_take isl_ast_print_options *options);
5974
5975         __isl_give isl_ast_print_options *
5976         isl_ast_print_options_set_print_user(
5977                 __isl_take isl_ast_print_options *options,
5978                 __isl_give isl_printer *(*print_user)(
5979                         __isl_take isl_printer *p,
5980                         __isl_take isl_ast_print_options *options,
5981                         __isl_keep isl_ast_node *node, void *user),
5982                 void *user);
5983         __isl_give isl_ast_print_options *
5984         isl_ast_print_options_set_print_for(
5985                 __isl_take isl_ast_print_options *options,
5986                 __isl_give isl_printer *(*print_for)(
5987                         __isl_take isl_printer *p,
5988                         __isl_take isl_ast_print_options *options,
5989                         __isl_keep isl_ast_node *node, void *user),
5990                 void *user);
5991
5992 The callback set by C<isl_ast_print_options_set_print_user>
5993 is called whenever a node of type C<isl_ast_node_user> needs to
5994 be printed.
5995 The callback set by C<isl_ast_print_options_set_print_for>
5996 is called whenever a node of type C<isl_ast_node_for> needs to
5997 be printed.
5998 Note that C<isl_ast_node_for_print> will I<not> call the
5999 callback set by C<isl_ast_print_options_set_print_for> on the node
6000 on which C<isl_ast_node_for_print> is called, but only on nested
6001 nodes of type C<isl_ast_node_for>.  It is therefore safe to
6002 call C<isl_ast_node_for_print> from within the callback set by
6003 C<isl_ast_print_options_set_print_for>.
6004
6005 The following option determines the type to be used for iterators
6006 while printing the AST.
6007
6008         int isl_options_set_ast_iterator_type(
6009                 isl_ctx *ctx, const char *val);
6010         const char *isl_options_get_ast_iterator_type(
6011                 isl_ctx *ctx);
6012
6013 =head3 Options
6014
6015         #include <isl/ast_build.h>
6016         int isl_options_set_ast_build_atomic_upper_bound(
6017                 isl_ctx *ctx, int val);
6018         int isl_options_get_ast_build_atomic_upper_bound(
6019                 isl_ctx *ctx);
6020         int isl_options_set_ast_build_prefer_pdiv(isl_ctx *ctx,
6021                 int val);
6022         int isl_options_get_ast_build_prefer_pdiv(isl_ctx *ctx);
6023         int isl_options_set_ast_build_exploit_nested_bounds(
6024                 isl_ctx *ctx, int val);
6025         int isl_options_get_ast_build_exploit_nested_bounds(
6026                 isl_ctx *ctx);
6027         int isl_options_set_ast_build_group_coscheduled(
6028                 isl_ctx *ctx, int val);
6029         int isl_options_get_ast_build_group_coscheduled(
6030                 isl_ctx *ctx);
6031         int isl_options_set_ast_build_scale_strides(
6032                 isl_ctx *ctx, int val);
6033         int isl_options_get_ast_build_scale_strides(
6034                 isl_ctx *ctx);
6035         int isl_options_set_ast_build_allow_else(isl_ctx *ctx,
6036                 int val);
6037         int isl_options_get_ast_build_allow_else(isl_ctx *ctx);
6038         int isl_options_set_ast_build_allow_or(isl_ctx *ctx,
6039                 int val);
6040         int isl_options_get_ast_build_allow_or(isl_ctx *ctx);
6041
6042 =over
6043
6044 =item * ast_build_atomic_upper_bound
6045
6046 Generate loop upper bounds that consist of the current loop iterator,
6047 an operator and an expression not involving the iterator.
6048 If this option is not set, then the current loop iterator may appear
6049 several times in the upper bound.
6050 For example, when this option is turned off, AST generation
6051 for the schedule
6052
6053         [n] -> { A[i] -> [i] : 0 <= i <= 100, n }
6054
6055 produces
6056
6057         for (int c0 = 0; c0 <= 100 && n >= c0; c0 += 1)
6058           A(c0);
6059
6060 When the option is turned on, the following AST is generated
6061
6062         for (int c0 = 0; c0 <= min(100, n); c0 += 1)
6063           A(c0);
6064
6065 =item * ast_build_prefer_pdiv
6066
6067 If this option is turned off, then the AST generation will
6068 produce ASTs that may only contain C<isl_ast_op_fdiv_q>
6069 operators, but no C<isl_ast_op_pdiv_q> or
6070 C<isl_ast_op_pdiv_r> operators.
6071 If this options is turned on, then C<isl> will try to convert
6072 some of the C<isl_ast_op_fdiv_q> operators to (expressions containing)
6073 C<isl_ast_op_pdiv_q> or C<isl_ast_op_pdiv_r> operators.
6074
6075 =item * ast_build_exploit_nested_bounds
6076
6077 Simplify conditions based on bounds of nested for loops.
6078 In particular, remove conditions that are implied by the fact
6079 that one or more nested loops have at least one iteration,
6080 meaning that the upper bound is at least as large as the lower bound.
6081 For example, when this option is turned off, AST generation
6082 for the schedule
6083
6084         [N,M] -> { A[i,j] -> [i,j] : 0 <= i <= N and
6085                                         0 <= j <= M }
6086
6087 produces
6088
6089         if (M >= 0)
6090           for (int c0 = 0; c0 <= N; c0 += 1)
6091             for (int c1 = 0; c1 <= M; c1 += 1)
6092               A(c0, c1);
6093
6094 When the option is turned on, the following AST is generated
6095
6096         for (int c0 = 0; c0 <= N; c0 += 1)
6097           for (int c1 = 0; c1 <= M; c1 += 1)
6098             A(c0, c1);
6099
6100 =item * ast_build_group_coscheduled
6101
6102 If two domain elements are assigned the same schedule point, then
6103 they may be executed in any order and they may even appear in different
6104 loops.  If this options is set, then the AST generator will make
6105 sure that coscheduled domain elements do not appear in separate parts
6106 of the AST.  This is useful in case of nested AST generation
6107 if the outer AST generation is given only part of a schedule
6108 and the inner AST generation should handle the domains that are
6109 coscheduled by this initial part of the schedule together.
6110 For example if an AST is generated for a schedule
6111
6112         { A[i] -> [0]; B[i] -> [0] }
6113
6114 then the C<isl_ast_build_set_create_leaf> callback described
6115 below may get called twice, once for each domain.
6116 Setting this option ensures that the callback is only called once
6117 on both domains together.
6118
6119 =item * ast_build_separation_bounds
6120
6121 This option specifies which bounds to use during separation.
6122 If this option is set to C<ISL_AST_BUILD_SEPARATION_BOUNDS_IMPLICIT>
6123 then all (possibly implicit) bounds on the current dimension will
6124 be used during separation.
6125 If this option is set to C<ISL_AST_BUILD_SEPARATION_BOUNDS_EXPLICIT>
6126 then only those bounds that are explicitly available will
6127 be used during separation.
6128
6129 =item * ast_build_scale_strides
6130
6131 This option specifies whether the AST generator is allowed
6132 to scale down iterators of strided loops.
6133
6134 =item * ast_build_allow_else
6135
6136 This option specifies whether the AST generator is allowed
6137 to construct if statements with else branches.
6138
6139 =item * ast_build_allow_or
6140
6141 This option specifies whether the AST generator is allowed
6142 to construct if conditions with disjunctions.
6143
6144 =back
6145
6146 =head3 Fine-grained Control over AST Generation
6147
6148 Besides specifying the constraints on the parameters,
6149 an C<isl_ast_build> object can be used to control
6150 various aspects of the AST generation process.
6151 The most prominent way of control is through ``options'',
6152 which can be set using the following function.
6153
6154         #include <isl/ast_build.h>
6155         __isl_give isl_ast_build *
6156         isl_ast_build_set_options(
6157                 __isl_take isl_ast_build *control,
6158                 __isl_take isl_union_map *options);
6159
6160 The options are encoded in an <isl_union_map>.
6161 The domain of this union relation refers to the schedule domain,
6162 i.e., the range of the schedule passed to C<isl_ast_build_ast_from_schedule>.
6163 In the case of nested AST generation (see L</"Nested AST Generation">),
6164 the domain of C<options> should refer to the extra piece of the schedule.
6165 That is, it should be equal to the range of the wrapped relation in the
6166 range of the schedule.
6167 The range of the options can consist of elements in one or more spaces,
6168 the names of which determine the effect of the option.
6169 The values of the range typically also refer to the schedule dimension
6170 to which the option applies.  In case of nested AST generation
6171 (see L</"Nested AST Generation">), these values refer to the position
6172 of the schedule dimension within the innermost AST generation.
6173 The constraints on the domain elements of
6174 the option should only refer to this dimension and earlier dimensions.
6175 We consider the following spaces.
6176
6177 =over
6178
6179 =item C<separation_class>
6180
6181 This space is a wrapped relation between two one dimensional spaces.
6182 The input space represents the schedule dimension to which the option
6183 applies and the output space represents the separation class.
6184 While constructing a loop corresponding to the specified schedule
6185 dimension(s), the AST generator will try to generate separate loops
6186 for domain elements that are assigned different classes.
6187 If only some of the elements are assigned a class, then those elements
6188 that are not assigned any class will be treated as belonging to a class
6189 that is separate from the explicitly assigned classes.
6190 The typical use case for this option is to separate full tiles from
6191 partial tiles.
6192 The other options, described below, are applied after the separation
6193 into classes.
6194
6195 As an example, consider the separation into full and partial tiles
6196 of a tiling of a triangular domain.
6197 Take, for example, the domain
6198
6199         { A[i,j] : 0 <= i,j and i + j <= 100 }
6200
6201 and a tiling into tiles of 10 by 10.  The input to the AST generator
6202 is then the schedule
6203
6204         { A[i,j] -> [([i/10]),[j/10],i,j] : 0 <= i,j and
6205                                                 i + j <= 100 }
6206
6207 Without any options, the following AST is generated
6208
6209         for (int c0 = 0; c0 <= 10; c0 += 1)
6210           for (int c1 = 0; c1 <= -c0 + 10; c1 += 1)
6211             for (int c2 = 10 * c0;
6212                  c2 <= min(-10 * c1 + 100, 10 * c0 + 9);
6213                  c2 += 1)
6214               for (int c3 = 10 * c1;
6215                    c3 <= min(10 * c1 + 9, -c2 + 100);
6216                    c3 += 1)
6217                 A(c2, c3);
6218
6219 Separation into full and partial tiles can be obtained by assigning
6220 a class, say C<0>, to the full tiles.  The full tiles are represented by those
6221 values of the first and second schedule dimensions for which there are
6222 values of the third and fourth dimensions to cover an entire tile.
6223 That is, we need to specify the following option
6224
6225         { [a,b,c,d] -> separation_class[[0]->[0]] :
6226                 exists b': 0 <= 10a,10b' and
6227                            10a+9+10b'+9 <= 100;
6228           [a,b,c,d] -> separation_class[[1]->[0]] :
6229                 0 <= 10a,10b and 10a+9+10b+9 <= 100 }
6230
6231 which simplifies to
6232
6233         { [a, b, c, d] -> separation_class[[1] -> [0]] :
6234                 a >= 0 and b >= 0 and b <= 8 - a;
6235           [a, b, c, d] -> separation_class[[0] -> [0]] :
6236                 a >= 0 and a <= 8 }
6237
6238 With this option, the generated AST is as follows
6239
6240         {
6241           for (int c0 = 0; c0 <= 8; c0 += 1) {
6242             for (int c1 = 0; c1 <= -c0 + 8; c1 += 1)
6243               for (int c2 = 10 * c0;
6244                    c2 <= 10 * c0 + 9; c2 += 1)
6245                 for (int c3 = 10 * c1;
6246                      c3 <= 10 * c1 + 9; c3 += 1)
6247                   A(c2, c3);
6248             for (int c1 = -c0 + 9; c1 <= -c0 + 10; c1 += 1)
6249               for (int c2 = 10 * c0;
6250                    c2 <= min(-10 * c1 + 100, 10 * c0 + 9);
6251                    c2 += 1)
6252                 for (int c3 = 10 * c1;
6253                      c3 <= min(-c2 + 100, 10 * c1 + 9);
6254                      c3 += 1)
6255                   A(c2, c3);
6256           }
6257           for (int c0 = 9; c0 <= 10; c0 += 1)
6258             for (int c1 = 0; c1 <= -c0 + 10; c1 += 1)
6259               for (int c2 = 10 * c0;
6260                    c2 <= min(-10 * c1 + 100, 10 * c0 + 9);
6261                    c2 += 1)
6262                 for (int c3 = 10 * c1;
6263                      c3 <= min(10 * c1 + 9, -c2 + 100);
6264                      c3 += 1)
6265                   A(c2, c3);
6266         }
6267
6268 =item C<separate>
6269
6270 This is a single-dimensional space representing the schedule dimension(s)
6271 to which ``separation'' should be applied.  Separation tries to split
6272 a loop into several pieces if this can avoid the generation of guards
6273 inside the loop.
6274 See also the C<atomic> option.
6275
6276 =item C<atomic>
6277
6278 This is a single-dimensional space representing the schedule dimension(s)
6279 for which the domains should be considered ``atomic''.  That is, the
6280 AST generator will make sure that any given domain space will only appear
6281 in a single loop at the specified level.
6282
6283 Consider the following schedule
6284
6285         { a[i] -> [i] : 0 <= i < 10;
6286           b[i] -> [i+1] : 0 <= i < 10 }
6287
6288 If the following option is specified
6289
6290         { [i] -> separate[x] }
6291
6292 then the following AST will be generated
6293
6294         {
6295           a(0);
6296           for (int c0 = 1; c0 <= 9; c0 += 1) {
6297             a(c0);
6298             b(c0 - 1);
6299           }
6300           b(9);
6301         }
6302
6303 If, on the other hand, the following option is specified
6304
6305         { [i] -> atomic[x] }
6306
6307 then the following AST will be generated
6308
6309         for (int c0 = 0; c0 <= 10; c0 += 1) {
6310           if (c0 <= 9)
6311             a(c0);
6312           if (c0 >= 1)
6313             b(c0 - 1);
6314         }
6315
6316 If neither C<atomic> nor C<separate> is specified, then the AST generator
6317 may produce either of these two results or some intermediate form.
6318
6319 =item C<unroll>
6320
6321 This is a single-dimensional space representing the schedule dimension(s)
6322 that should be I<completely> unrolled.
6323 To obtain a partial unrolling, the user should apply an additional
6324 strip-mining to the schedule and fully unroll the inner loop.
6325
6326 =back
6327
6328 Additional control is available through the following functions.
6329
6330         #include <isl/ast_build.h>
6331         __isl_give isl_ast_build *
6332         isl_ast_build_set_iterators(
6333                 __isl_take isl_ast_build *control,
6334                 __isl_take isl_id_list *iterators);
6335
6336 The function C<isl_ast_build_set_iterators> allows the user to
6337 specify a list of iterator C<isl_id>s to be used as iterators.
6338 If the input schedule is injective, then
6339 the number of elements in this list should be as large as the dimension
6340 of the schedule space, but no direct correspondence should be assumed
6341 between dimensions and elements.
6342 If the input schedule is not injective, then an additional number
6343 of C<isl_id>s equal to the largest dimension of the input domains
6344 may be required.
6345 If the number of provided C<isl_id>s is insufficient, then additional
6346 names are automatically generated.
6347
6348         #include <isl/ast_build.h>
6349         __isl_give isl_ast_build *
6350         isl_ast_build_set_create_leaf(
6351                 __isl_take isl_ast_build *control,
6352                 __isl_give isl_ast_node *(*fn)(
6353                         __isl_take isl_ast_build *build,
6354                         void *user), void *user);
6355
6356 The
6357 C<isl_ast_build_set_create_leaf> function allows for the
6358 specification of a callback that should be called whenever the AST
6359 generator arrives at an element of the schedule domain.
6360 The callback should return an AST node that should be inserted
6361 at the corresponding position of the AST.  The default action (when
6362 the callback is not set) is to continue generating parts of the AST to scan
6363 all the domain elements associated to the schedule domain element
6364 and to insert user nodes, ``calling'' the domain element, for each of them.
6365 The C<build> argument contains the current state of the C<isl_ast_build>.
6366 To ease nested AST generation (see L</"Nested AST Generation">),
6367 all control information that is
6368 specific to the current AST generation such as the options and
6369 the callbacks has been removed from this C<isl_ast_build>.
6370 The callback would typically return the result of a nested
6371 AST generation or a
6372 user defined node created using the following function.
6373
6374         #include <isl/ast.h>
6375         __isl_give isl_ast_node *isl_ast_node_alloc_user(
6376                 __isl_take isl_ast_expr *expr);
6377
6378         #include <isl/ast_build.h>
6379         __isl_give isl_ast_build *
6380         isl_ast_build_set_at_each_domain(
6381                 __isl_take isl_ast_build *build,
6382                 __isl_give isl_ast_node *(*fn)(
6383                         __isl_take isl_ast_node *node,
6384                         __isl_keep isl_ast_build *build,
6385                         void *user), void *user);
6386         __isl_give isl_ast_build *
6387         isl_ast_build_set_before_each_for(
6388                 __isl_take isl_ast_build *build,
6389                 __isl_give isl_id *(*fn)(
6390                         __isl_keep isl_ast_build *build,
6391                         void *user), void *user);
6392         __isl_give isl_ast_build *
6393         isl_ast_build_set_after_each_for(
6394                 __isl_take isl_ast_build *build,
6395                 __isl_give isl_ast_node *(*fn)(
6396                         __isl_take isl_ast_node *node,
6397                         __isl_keep isl_ast_build *build,
6398                         void *user), void *user);
6399
6400 The callback set by C<isl_ast_build_set_at_each_domain> will
6401 be called for each domain AST node.
6402 The callbacks set by C<isl_ast_build_set_before_each_for>
6403 and C<isl_ast_build_set_after_each_for> will be called
6404 for each for AST node.  The first will be called in depth-first
6405 pre-order, while the second will be called in depth-first post-order.
6406 Since C<isl_ast_build_set_before_each_for> is called before the for
6407 node is actually constructed, it is only passed an C<isl_ast_build>.
6408 The returned C<isl_id> will be added as an annotation (using
6409 C<isl_ast_node_set_annotation>) to the constructed for node.
6410 In particular, if the user has also specified an C<after_each_for>
6411 callback, then the annotation can be retrieved from the node passed to
6412 that callback using C<isl_ast_node_get_annotation>.
6413 All callbacks should C<NULL> on failure.
6414 The given C<isl_ast_build> can be used to create new
6415 C<isl_ast_expr> objects using C<isl_ast_build_expr_from_pw_aff>
6416 or C<isl_ast_build_call_from_pw_multi_aff>.
6417
6418 =head3 Nested AST Generation
6419
6420 C<isl> allows the user to create an AST within the context
6421 of another AST.  These nested ASTs are created using the
6422 same C<isl_ast_build_ast_from_schedule> function that is used to create the
6423 outer AST.  The C<build> argument should be an C<isl_ast_build>
6424 passed to a callback set by
6425 C<isl_ast_build_set_create_leaf>.
6426 The space of the range of the C<schedule> argument should refer
6427 to this build.  In particular, the space should be a wrapped
6428 relation and the domain of this wrapped relation should be the
6429 same as that of the range of the schedule returned by
6430 C<isl_ast_build_get_schedule> below.
6431 In practice, the new schedule is typically
6432 created by calling C<isl_union_map_range_product> on the old schedule
6433 and some extra piece of the schedule.
6434 The space of the schedule domain is also available from
6435 the C<isl_ast_build>.
6436
6437         #include <isl/ast_build.h>
6438         __isl_give isl_union_map *isl_ast_build_get_schedule(
6439                 __isl_keep isl_ast_build *build);
6440         __isl_give isl_space *isl_ast_build_get_schedule_space(
6441                 __isl_keep isl_ast_build *build);
6442         __isl_give isl_ast_build *isl_ast_build_restrict(
6443                 __isl_take isl_ast_build *build,
6444                 __isl_take isl_set *set);
6445
6446 The C<isl_ast_build_get_schedule> function returns a (partial)
6447 schedule for the domains elements for which part of the AST still needs to
6448 be generated in the current build.
6449 In particular, the domain elements are mapped to those iterations of the loops
6450 enclosing the current point of the AST generation inside which
6451 the domain elements are executed.
6452 No direct correspondence between
6453 the input schedule and this schedule should be assumed.
6454 The space obtained from C<isl_ast_build_get_schedule_space> can be used
6455 to create a set for C<isl_ast_build_restrict> to intersect
6456 with the current build.  In particular, the set passed to
6457 C<isl_ast_build_restrict> can have additional parameters.
6458 The ids of the set dimensions in the space returned by
6459 C<isl_ast_build_get_schedule_space> correspond to the
6460 iterators of the already generated loops.
6461 The user should not rely on the ids of the output dimensions
6462 of the relations in the union relation returned by
6463 C<isl_ast_build_get_schedule> having any particular value.
6464
6465 =head1 Applications
6466
6467 Although C<isl> is mainly meant to be used as a library,
6468 it also contains some basic applications that use some
6469 of the functionality of C<isl>.
6470 The input may be specified in either the L<isl format>
6471 or the L<PolyLib format>.
6472
6473 =head2 C<isl_polyhedron_sample>
6474
6475 C<isl_polyhedron_sample> takes a polyhedron as input and prints
6476 an integer element of the polyhedron, if there is any.
6477 The first column in the output is the denominator and is always
6478 equal to 1.  If the polyhedron contains no integer points,
6479 then a vector of length zero is printed.
6480
6481 =head2 C<isl_pip>
6482
6483 C<isl_pip> takes the same input as the C<example> program
6484 from the C<piplib> distribution, i.e., a set of constraints
6485 on the parameters, a line containing only -1 and finally a set
6486 of constraints on a parametric polyhedron.
6487 The coefficients of the parameters appear in the last columns
6488 (but before the final constant column).
6489 The output is the lexicographic minimum of the parametric polyhedron.
6490 As C<isl> currently does not have its own output format, the output
6491 is just a dump of the internal state.
6492
6493 =head2 C<isl_polyhedron_minimize>
6494
6495 C<isl_polyhedron_minimize> computes the minimum of some linear
6496 or affine objective function over the integer points in a polyhedron.
6497 If an affine objective function
6498 is given, then the constant should appear in the last column.
6499
6500 =head2 C<isl_polytope_scan>
6501
6502 Given a polytope, C<isl_polytope_scan> prints
6503 all integer points in the polytope.
6504
6505 =head2 C<isl_codegen>
6506
6507 Given a schedule, a context set and an options relation,
6508 C<isl_codegen> prints out an AST that scans the domain elements
6509 of the schedule in the order of their image(s) taking into account
6510 the constraints in the context set.