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