add isl_basic_set_eliminate
[platform/upstream/isl.git] / doc / user.pod
1 =head1 Introduction
2
3 C<isl> is a thread-safe C library for manipulating
4 sets and relations of integer points bounded by affine constraints.
5 The descriptions of the sets and relations may involve
6 both parameters and existentially quantified variables.
7 All computations are performed in exact integer arithmetic
8 using C<GMP>.
9 The C<isl> library offers functionality that is similar
10 to that offered by the C<Omega> and C<Omega+> libraries,
11 but the underlying algorithms are in most cases completely different.
12
13 The library is by no means complete and some fairly basic
14 functionality is still missing.
15 Still, even in its current form, the library has been successfully
16 used as a backend polyhedral library for the polyhedral
17 scanner C<CLooG> and as part of an equivalence checker of
18 static affine programs.
19 For bug reports, feature requests and questions,
20 visit the the discussion group at
21 L<http://groups.google.com/group/isl-development>.
22
23 =head2 Backward Incompatible Changes
24
25 =head3 Changes since isl-0.02
26
27 =over
28
29 =item * The old printing functions have been deprecated
30 and replaced by C<isl_printer> functions, see L<Input and Output>.
31
32 =item * Most functions related to dependence analysis have acquired
33 an extra C<must> argument.  To obtain the old behavior, this argument
34 should be given the value 1.  See L<Dependence Analysis>.
35
36 =back
37
38 =head3 Changes since isl-0.03
39
40 =over
41
42 =item * The function C<isl_pw_qpolynomial_fold_add> has been
43 renamed to C<isl_pw_qpolynomial_fold_fold>.
44 Similarly, C<isl_union_pw_qpolynomial_fold_add> has been
45 renamed to C<isl_union_pw_qpolynomial_fold_fold>.
46
47 =back
48
49 =head3 Changes since isl-0.04
50
51 =over
52
53 =item * All header files have been renamed from C<isl_header.h>
54 to C<isl/header.h>.
55
56 =back
57
58 =head3 Changes since isl-0.05
59
60 =over
61
62 =item * The functions C<isl_printer_print_basic_set> and
63 C<isl_printer_print_basic_map> no longer print a newline.
64
65 =item * The functions C<isl_flow_get_no_source>
66 and C<isl_union_map_compute_flow> now return
67 the accesses for which no source could be found instead of
68 the iterations where those accesses occur.
69
70 =item * The functions C<isl_basic_map_identity> and
71 C<isl_map_identity> now take a B<map> space as input.  An old call
72 C<isl_map_identity(space)> can be rewritten to
73 C<isl_map_identity(isl_space_map_from_set(space))>.
74
75 =item * The function C<isl_map_power> no longer takes
76 a parameter position as input.  Instead, the exponent
77 is now expressed as the domain of the resulting relation.
78
79 =back
80
81 =head3 Changes since isl-0.06
82
83 =over
84
85 =item * The format of C<isl_printer_print_qpolynomial>'s
86 C<ISL_FORMAT_ISL> output has changed.
87 Use C<ISL_FORMAT_C> to obtain the old output.
88
89 =item * The C<*_fast_*> functions have been renamed to C<*_plain_*>.
90 Some of the old names have been kept for backward compatibility,
91 but they will be removed in the future.
92
93 =back
94
95 =head3 Changes since isl-0.07
96
97 =over
98
99 =item * The function C<isl_pw_aff_max> has been renamed to
100 C<isl_pw_aff_union_max>.
101 Similarly, the function C<isl_pw_aff_add> has been renamed to
102 C<isl_pw_aff_union_add>.
103
104 =item * The C<isl_dim> type has been renamed to C<isl_space>
105 along with the associated functions.
106 Some of the old names have been kept for backward compatibility,
107 but they will be removed in the future.
108
109 =item * Spaces of maps, sets and parameter domains are now
110 treated differently.  The distinction between map spaces and set spaces
111 has always been made on a conceptual level, but proper use of such spaces
112 was never checked.  Furthermore, up until isl-0.07 there was no way
113 of explicitly creating a parameter space.  These can now be created
114 directly using C<isl_space_params_alloc> or from other spaces using
115 C<isl_space_params>.
116
117 =item * The space in which C<isl_aff>, C<isl_pw_aff>, C<isl_qpolynomial>,
118 C<isl_pw_qpolynomial>, C<isl_qpolynomial_fold> and C<isl_pw_qpolynomial_fold>
119 objects live is now a map space
120 instead of a set space.  This means, for example, that the dimensions
121 of the domain of an C<isl_aff> are now considered to be of type
122 C<isl_dim_in> instead of C<isl_dim_set>.  Extra functions have been
123 added to obtain the domain space.  Some of the constructors still
124 take a domain space and have therefore been renamed.
125
126 =item * The functions C<isl_equality_alloc> and C<isl_inequality_alloc>
127 now take an C<isl_local_space> instead of an C<isl_space>.
128 An C<isl_local_space> can be created from an C<isl_space>
129 using C<isl_local_space_from_space>.
130
131 =item * The C<isl_div> type has been removed.  Functions that used
132 to return an C<isl_div> now return an C<isl_aff>.
133 Note that the space of an C<isl_aff> is that of relation.
134 When replacing a call to C<isl_div_get_coefficient> by a call to
135 C<isl_aff_get_coefficient> any C<isl_dim_set> argument needs
136 to be replaced by C<isl_dim_in>.
137 A call to C<isl_aff_from_div> can be replaced by a call
138 to C<isl_aff_floor>.
139 A call to C<isl_qpolynomial_div(div)> call be replaced by
140 the nested call
141
142         isl_qpolynomial_from_aff(isl_aff_floor(div))
143
144 The function C<isl_constraint_div> has also been renamed
145 to C<isl_constraint_get_div>.
146
147 =item * The C<nparam> argument has been removed from
148 C<isl_map_read_from_str> and similar functions.
149 When reading input in the original PolyLib format,
150 the result will have no parameters.
151 If parameters are expected, the caller may want to perform
152 dimension manipulation on the result.
153
154 =back
155
156 =head3 Changes since isl-0.09
157
158 =over
159
160 =item * The C<schedule_split_parallel> option has been replaced
161 by the C<schedule_split_scaled> option.
162
163 =item * The first argument of C<isl_pw_aff_cond> is now
164 an C<isl_pw_aff> instead of an C<isl_set>.
165 A call C<isl_pw_aff_cond(a, b, c)> can be replaced by
166
167         isl_pw_aff_cond(isl_set_indicator_function(a), b, c)
168
169 =back
170
171 =head1 Installation
172
173 The source of C<isl> can be obtained either as a tarball
174 or from the git repository.  Both are available from
175 L<http://freshmeat.net/projects/isl/>.
176 The installation process depends on how you obtained
177 the source.
178
179 =head2 Installation from the git repository
180
181 =over
182
183 =item 1 Clone or update the repository
184
185 The first time the source is obtained, you need to clone
186 the repository.
187
188         git clone git://repo.or.cz/isl.git
189
190 To obtain updates, you need to pull in the latest changes
191
192         git pull
193
194 =item 2 Generate C<configure>
195
196         ./autogen.sh
197
198 =back
199
200 After performing the above steps, continue
201 with the L<Common installation instructions>.
202
203 =head2 Common installation instructions
204
205 =over
206
207 =item 1 Obtain C<GMP>
208
209 Building C<isl> requires C<GMP>, including its headers files.
210 Your distribution may not provide these header files by default
211 and you may need to install a package called C<gmp-devel> or something
212 similar.  Alternatively, C<GMP> can be built from
213 source, available from L<http://gmplib.org/>.
214
215 =item 2 Configure
216
217 C<isl> uses the standard C<autoconf> C<configure> script.
218 To run it, just type
219
220         ./configure
221
222 optionally followed by some configure options.
223 A complete list of options can be obtained by running
224
225         ./configure --help
226
227 Below we discuss some of the more common options.
228
229 C<isl> can optionally use C<piplib>, but no
230 C<piplib> functionality is currently used by default.
231 The C<--with-piplib> option can
232 be used to specify which C<piplib>
233 library to use, either an installed version (C<system>),
234 an externally built version (C<build>)
235 or no version (C<no>).  The option C<build> is mostly useful
236 in C<configure> scripts of larger projects that bundle both C<isl>
237 and C<piplib>.
238
239 =over
240
241 =item C<--prefix>
242
243 Installation prefix for C<isl>
244
245 =item C<--with-gmp-prefix>
246
247 Installation prefix for C<GMP> (architecture-independent files).
248
249 =item C<--with-gmp-exec-prefix>
250
251 Installation prefix for C<GMP> (architecture-dependent files).
252
253 =item C<--with-piplib>
254
255 Which copy of C<piplib> to use, either C<no> (default), C<system> or C<build>.
256
257 =item C<--with-piplib-prefix>
258
259 Installation prefix for C<system> C<piplib> (architecture-independent files).
260
261 =item C<--with-piplib-exec-prefix>
262
263 Installation prefix for C<system> C<piplib> (architecture-dependent files).
264
265 =item C<--with-piplib-builddir>
266
267 Location where C<build> C<piplib> was built.
268
269 =back
270
271 =item 3 Compile
272
273         make
274
275 =item 4 Install (optional)
276
277         make install
278
279 =back
280
281 =head1 Library
282
283 =head2 Initialization
284
285 All manipulations of integer sets and relations occur within
286 the context of an C<isl_ctx>.
287 A given C<isl_ctx> can only be used within a single thread.
288 All arguments of a function are required to have been allocated
289 within the same context.
290 There are currently no functions available for moving an object
291 from one C<isl_ctx> to another C<isl_ctx>.  This means that
292 there is currently no way of safely moving an object from one
293 thread to another, unless the whole C<isl_ctx> is moved.
294
295 An C<isl_ctx> can be allocated using C<isl_ctx_alloc> and
296 freed using C<isl_ctx_free>.
297 All objects allocated within an C<isl_ctx> should be freed
298 before the C<isl_ctx> itself is freed.
299
300         isl_ctx *isl_ctx_alloc();
301         void isl_ctx_free(isl_ctx *ctx);
302
303 =head2 Integers
304
305 All operations on integers, mainly the coefficients
306 of the constraints describing the sets and relations,
307 are performed in exact integer arithmetic using C<GMP>.
308 However, to allow future versions of C<isl> to optionally
309 support fixed integer arithmetic, all calls to C<GMP>
310 are wrapped inside C<isl> specific macros.
311 The basic type is C<isl_int> and the operations below
312 are available on this type.
313 The meanings of these operations are essentially the same
314 as their C<GMP> C<mpz_> counterparts.
315 As always with C<GMP> types, C<isl_int>s need to be
316 initialized with C<isl_int_init> before they can be used
317 and they need to be released with C<isl_int_clear>
318 after the last use.
319 The user should not assume that an C<isl_int> is represented
320 as a C<mpz_t>, but should instead explicitly convert between
321 C<mpz_t>s and C<isl_int>s using C<isl_int_set_gmp> and
322 C<isl_int_get_gmp> whenever a C<mpz_t> is required.
323
324 =over
325
326 =item isl_int_init(i)
327
328 =item isl_int_clear(i)
329
330 =item isl_int_set(r,i)
331
332 =item isl_int_set_si(r,i)
333
334 =item isl_int_set_gmp(r,g)
335
336 =item isl_int_get_gmp(i,g)
337
338 =item isl_int_abs(r,i)
339
340 =item isl_int_neg(r,i)
341
342 =item isl_int_swap(i,j)
343
344 =item isl_int_swap_or_set(i,j)
345
346 =item isl_int_add_ui(r,i,j)
347
348 =item isl_int_sub_ui(r,i,j)
349
350 =item isl_int_add(r,i,j)
351
352 =item isl_int_sub(r,i,j)
353
354 =item isl_int_mul(r,i,j)
355
356 =item isl_int_mul_ui(r,i,j)
357
358 =item isl_int_addmul(r,i,j)
359
360 =item isl_int_submul(r,i,j)
361
362 =item isl_int_gcd(r,i,j)
363
364 =item isl_int_lcm(r,i,j)
365
366 =item isl_int_divexact(r,i,j)
367
368 =item isl_int_cdiv_q(r,i,j)
369
370 =item isl_int_fdiv_q(r,i,j)
371
372 =item isl_int_fdiv_r(r,i,j)
373
374 =item isl_int_fdiv_q_ui(r,i,j)
375
376 =item isl_int_read(r,s)
377
378 =item isl_int_print(out,i,width)
379
380 =item isl_int_sgn(i)
381
382 =item isl_int_cmp(i,j)
383
384 =item isl_int_cmp_si(i,si)
385
386 =item isl_int_eq(i,j)
387
388 =item isl_int_ne(i,j)
389
390 =item isl_int_lt(i,j)
391
392 =item isl_int_le(i,j)
393
394 =item isl_int_gt(i,j)
395
396 =item isl_int_ge(i,j)
397
398 =item isl_int_abs_eq(i,j)
399
400 =item isl_int_abs_ne(i,j)
401
402 =item isl_int_abs_lt(i,j)
403
404 =item isl_int_abs_gt(i,j)
405
406 =item isl_int_abs_ge(i,j)
407
408 =item isl_int_is_zero(i)
409
410 =item isl_int_is_one(i)
411
412 =item isl_int_is_negone(i)
413
414 =item isl_int_is_pos(i)
415
416 =item isl_int_is_neg(i)
417
418 =item isl_int_is_nonpos(i)
419
420 =item isl_int_is_nonneg(i)
421
422 =item isl_int_is_divisible_by(i,j)
423
424 =back
425
426 =head2 Sets and Relations
427
428 C<isl> uses six types of objects for representing sets and relations,
429 C<isl_basic_set>, C<isl_basic_map>, C<isl_set>, C<isl_map>,
430 C<isl_union_set> and C<isl_union_map>.
431 C<isl_basic_set> and C<isl_basic_map> represent sets and relations that
432 can be described as a conjunction of affine constraints, while
433 C<isl_set> and C<isl_map> represent unions of
434 C<isl_basic_set>s and C<isl_basic_map>s, respectively.
435 However, all C<isl_basic_set>s or C<isl_basic_map>s in the union need
436 to live in the same space.  C<isl_union_set>s and C<isl_union_map>s
437 represent unions of C<isl_set>s or C<isl_map>s in I<different> spaces,
438 where spaces are considered different if they have a different number
439 of dimensions and/or different names (see L<"Spaces">).
440 The difference between sets and relations (maps) is that sets have
441 one set of variables, while relations have two sets of variables,
442 input variables and output variables.
443
444 =head2 Memory Management
445
446 Since a high-level operation on sets and/or relations usually involves
447 several substeps and since the user is usually not interested in
448 the intermediate results, most functions that return a new object
449 will also release all the objects passed as arguments.
450 If the user still wants to use one or more of these arguments
451 after the function call, she should pass along a copy of the
452 object rather than the object itself.
453 The user is then responsible for making sure that the original
454 object gets used somewhere else or is explicitly freed.
455
456 The arguments and return values of all documented functions are
457 annotated to make clear which arguments are released and which
458 arguments are preserved.  In particular, the following annotations
459 are used
460
461 =over
462
463 =item C<__isl_give>
464
465 C<__isl_give> means that a new object is returned.
466 The user should make sure that the returned pointer is
467 used exactly once as a value for an C<__isl_take> argument.
468 In between, it can be used as a value for as many
469 C<__isl_keep> arguments as the user likes.
470 There is one exception, and that is the case where the
471 pointer returned is C<NULL>.  Is this case, the user
472 is free to use it as an C<__isl_take> argument or not.
473
474 =item C<__isl_take>
475
476 C<__isl_take> means that the object the argument points to
477 is taken over by the function and may no longer be used
478 by the user as an argument to any other function.
479 The pointer value must be one returned by a function
480 returning an C<__isl_give> pointer.
481 If the user passes in a C<NULL> value, then this will
482 be treated as an error in the sense that the function will
483 not perform its usual operation.  However, it will still
484 make sure that all the other C<__isl_take> arguments
485 are released.
486
487 =item C<__isl_keep>
488
489 C<__isl_keep> means that the function will only use the object
490 temporarily.  After the function has finished, the user
491 can still use it as an argument to other functions.
492 A C<NULL> value will be treated in the same way as
493 a C<NULL> value for an C<__isl_take> argument.
494
495 =back
496
497 =head2 Error Handling
498
499 C<isl> supports different ways to react in case a runtime error is triggered.
500 Runtime errors arise, e.g., if a function such as C<isl_map_intersect> is called
501 with two maps that have incompatible spaces. There are three possible ways
502 to react on error: to warn, to continue or to abort.
503
504 The default behavior is to warn. In this mode, C<isl> prints a warning, stores
505 the last error in the corresponding C<isl_ctx> and the function in which the
506 error was triggered returns C<NULL>. An error does not corrupt internal state,
507 such that isl can continue to be used. C<isl> also provides functions to
508 read the last error and to reset the memory that stores the last error. The
509 last error is only stored for information purposes. Its presence does not
510 change the behavior of C<isl>. Hence, resetting an error is not required to
511 continue to use isl, but only to observe new errors.
512
513         #include <isl/ctx.h>
514         enum isl_error isl_ctx_last_error(isl_ctx *ctx);
515         void isl_ctx_reset_error(isl_ctx *ctx);
516
517 Another option is to continue on error. This is similar to warn on error mode,
518 except that C<isl> does not print any warning. This allows a program to
519 implement its own error reporting.
520
521 The last option is to directly abort the execution of the program from within
522 the isl library. This makes it obviously impossible to recover from an error,
523 but it allows to directly spot the error location. By aborting on error,
524 debuggers break at the location the error occurred and can provide a stack
525 trace. Other tools that automatically provide stack traces on abort or that do
526 not want to continue execution after an error was triggered may also prefer to
527 abort on error.
528
529 The on error behavior of isl can be specified by calling
530 C<isl_options_set_on_error> or by setting the command line option
531 C<--isl-on-error>. Valid arguments for the function call are
532 C<ISL_ON_ERROR_WARN>, C<ISL_ON_ERROR_CONTINUE> and C<ISL_ON_ERROR_ABORT>. The
533 choices for the command line option are C<warn>, C<continue> and C<abort>.
534 It is also possible to query the current error mode.
535
536         #include <isl/options.h>
537         int isl_options_set_on_error(isl_ctx *ctx, int val);
538         int isl_options_get_on_error(isl_ctx *ctx);
539
540 =head2 Identifiers
541
542 Identifiers are used to identify both individual dimensions
543 and tuples of dimensions.  They consist of a name and an optional
544 pointer.  Identifiers with the same name but different pointer values
545 are considered to be distinct.
546 Identifiers can be constructed, copied, freed, inspected and printed
547 using the following functions.
548
549         #include <isl/id.h>
550         __isl_give isl_id *isl_id_alloc(isl_ctx *ctx,
551                 __isl_keep const char *name, void *user);
552         __isl_give isl_id *isl_id_copy(isl_id *id);
553         void *isl_id_free(__isl_take isl_id *id);
554
555         isl_ctx *isl_id_get_ctx(__isl_keep isl_id *id);
556         void *isl_id_get_user(__isl_keep isl_id *id);
557         __isl_keep const char *isl_id_get_name(__isl_keep isl_id *id);
558
559         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_id(
560                 __isl_take isl_printer *p, __isl_keep isl_id *id);
561
562 Note that C<isl_id_get_name> returns a pointer to some internal
563 data structure, so the result can only be used while the
564 corresponding C<isl_id> is alive.
565
566 =head2 Spaces
567
568 Whenever a new set, relation or similiar object is created from scratch,
569 the space in which it lives needs to be specified using an C<isl_space>.
570 Each space involves zero or more parameters and zero, one or two
571 tuples of set or input/output dimensions.  The parameters and dimensions
572 are identified by an C<isl_dim_type> and a position.
573 The type C<isl_dim_param> refers to parameters,
574 the type C<isl_dim_set> refers to set dimensions (for spaces
575 with a single tuple of dimensions) and the types C<isl_dim_in>
576 and C<isl_dim_out> refer to input and output dimensions
577 (for spaces with two tuples of dimensions).
578 Local spaces (see L</"Local Spaces">) also contain dimensions
579 of type C<isl_dim_div>.
580 Note that parameters are only identified by their position within
581 a given object.  Across different objects, parameters are (usually)
582 identified by their names or identifiers.  Only unnamed parameters
583 are identified by their positions across objects.  The use of unnamed
584 parameters is discouraged.
585
586         #include <isl/space.h>
587         __isl_give isl_space *isl_space_alloc(isl_ctx *ctx,
588                 unsigned nparam, unsigned n_in, unsigned n_out);
589         __isl_give isl_space *isl_space_params_alloc(isl_ctx *ctx,
590                 unsigned nparam);
591         __isl_give isl_space *isl_space_set_alloc(isl_ctx *ctx,
592                 unsigned nparam, unsigned dim);
593         __isl_give isl_space *isl_space_copy(__isl_keep isl_space *space);
594         void isl_space_free(__isl_take isl_space *space);
595         unsigned isl_space_dim(__isl_keep isl_space *space,
596                 enum isl_dim_type type);
597
598 The space used for creating a parameter domain
599 needs to be created using C<isl_space_params_alloc>.
600 For other sets, the space
601 needs to be created using C<isl_space_set_alloc>, while
602 for a relation, the space
603 needs to be created using C<isl_space_alloc>.
604 C<isl_space_dim> can be used
605 to find out the number of dimensions of each type in
606 a space, where type may be
607 C<isl_dim_param>, C<isl_dim_in> (only for relations),
608 C<isl_dim_out> (only for relations), C<isl_dim_set>
609 (only for sets) or C<isl_dim_all>.
610
611 To check whether a given space is that of a set or a map
612 or whether it is a parameter space, use these functions:
613
614         #include <isl/space.h>
615         int isl_space_is_params(__isl_keep isl_space *space);
616         int isl_space_is_set(__isl_keep isl_space *space);
617
618 It is often useful to create objects that live in the
619 same space as some other object.  This can be accomplished
620 by creating the new objects
621 (see L<Creating New Sets and Relations> or
622 L<Creating New (Piecewise) Quasipolynomials>) based on the space
623 of the original object.
624
625         #include <isl/set.h>
626         __isl_give isl_space *isl_basic_set_get_space(
627                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
628         __isl_give isl_space *isl_set_get_space(__isl_keep isl_set *set);
629
630         #include <isl/union_set.h>
631         __isl_give isl_space *isl_union_set_get_space(
632                 __isl_keep isl_union_set *uset);
633
634         #include <isl/map.h>
635         __isl_give isl_space *isl_basic_map_get_space(
636                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
637         __isl_give isl_space *isl_map_get_space(__isl_keep isl_map *map);
638
639         #include <isl/union_map.h>
640         __isl_give isl_space *isl_union_map_get_space(
641                 __isl_keep isl_union_map *umap);
642
643         #include <isl/constraint.h>
644         __isl_give isl_space *isl_constraint_get_space(
645                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
646
647         #include <isl/polynomial.h>
648         __isl_give isl_space *isl_qpolynomial_get_domain_space(
649                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
650         __isl_give isl_space *isl_qpolynomial_get_space(
651                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
652         __isl_give isl_space *isl_qpolynomial_fold_get_space(
653                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold);
654         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_get_domain_space(
655                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
656         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_get_space(
657                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
658         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_fold_get_domain_space(
659                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
660         __isl_give isl_space *isl_pw_qpolynomial_fold_get_space(
661                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
662         __isl_give isl_space *isl_union_pw_qpolynomial_get_space(
663                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
664         __isl_give isl_space *isl_union_pw_qpolynomial_fold_get_space(
665                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
666
667         #include <isl/aff.h>
668         __isl_give isl_space *isl_aff_get_domain_space(
669                 __isl_keep isl_aff *aff);
670         __isl_give isl_space *isl_aff_get_space(
671                 __isl_keep isl_aff *aff);
672         __isl_give isl_space *isl_pw_aff_get_domain_space(
673                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
674         __isl_give isl_space *isl_pw_aff_get_space(
675                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
676         __isl_give isl_space *isl_multi_aff_get_domain_space(
677                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
678         __isl_give isl_space *isl_multi_aff_get_space(
679                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
680         __isl_give isl_space *isl_pw_multi_aff_get_domain_space(
681                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
682         __isl_give isl_space *isl_pw_multi_aff_get_space(
683                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
684         __isl_give isl_space *isl_union_pw_multi_aff_get_space(
685                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
686
687         #include <isl/point.h>
688         __isl_give isl_space *isl_point_get_space(
689                 __isl_keep isl_point *pnt);
690
691 The identifiers or names of the individual dimensions may be set or read off
692 using the following functions.
693
694         #include <isl/space.h>
695         __isl_give isl_space *isl_space_set_dim_id(
696                 __isl_take isl_space *space,
697                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
698                 __isl_take isl_id *id);
699         int isl_space_has_dim_id(__isl_keep isl_space *space,
700                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
701         __isl_give isl_id *isl_space_get_dim_id(
702                 __isl_keep isl_space *space,
703                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
704         __isl_give isl_space *isl_space_set_dim_name(
705                 __isl_take isl_space *space,
706                  enum isl_dim_type type, unsigned pos,
707                  __isl_keep const char *name);
708         int isl_space_has_dim_name(__isl_keep isl_space *space,
709                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
710         __isl_keep const char *isl_space_get_dim_name(
711                 __isl_keep isl_space *space,
712                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
713
714 Note that C<isl_space_get_name> returns a pointer to some internal
715 data structure, so the result can only be used while the
716 corresponding C<isl_space> is alive.
717 Also note that every function that operates on two sets or relations
718 requires that both arguments have the same parameters.  This also
719 means that if one of the arguments has named parameters, then the
720 other needs to have named parameters too and the names need to match.
721 Pairs of C<isl_set>, C<isl_map>, C<isl_union_set> and/or C<isl_union_map>
722 arguments may have different parameters (as long as they are named),
723 in which case the result will have as parameters the union of the parameters of
724 the arguments.
725
726 Given the identifier or name of a dimension (typically a parameter),
727 its position can be obtained from the following function.
728
729         #include <isl/space.h>
730         int isl_space_find_dim_by_id(__isl_keep isl_space *space,
731                 enum isl_dim_type type, __isl_keep isl_id *id);
732         int isl_space_find_dim_by_name(__isl_keep isl_space *space,
733                 enum isl_dim_type type, const char *name);
734
735 The identifiers or names of entire spaces may be set or read off
736 using the following functions.
737
738         #include <isl/space.h>
739         __isl_give isl_space *isl_space_set_tuple_id(
740                 __isl_take isl_space *space,
741                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
742         __isl_give isl_space *isl_space_reset_tuple_id(
743                 __isl_take isl_space *space, enum isl_dim_type type);
744         int isl_space_has_tuple_id(__isl_keep isl_space *space,
745                 enum isl_dim_type type);
746         __isl_give isl_id *isl_space_get_tuple_id(
747                 __isl_keep isl_space *space, enum isl_dim_type type);
748         __isl_give isl_space *isl_space_set_tuple_name(
749                 __isl_take isl_space *space,
750                 enum isl_dim_type type, const char *s);
751         int isl_space_has_tuple_name(__isl_keep isl_space *space,
752                 enum isl_dim_type type);
753         const char *isl_space_get_tuple_name(__isl_keep isl_space *space,
754                 enum isl_dim_type type);
755
756 The C<type> argument needs to be one of C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out>
757 or C<isl_dim_set>.  As with C<isl_space_get_name>,
758 the C<isl_space_get_tuple_name> function returns a pointer to some internal
759 data structure.
760 Binary operations require the corresponding spaces of their arguments
761 to have the same name.
762
763 Spaces can be nested.  In particular, the domain of a set or
764 the domain or range of a relation can be a nested relation.
765 The following functions can be used to construct and deconstruct
766 such nested spaces.
767
768         #include <isl/space.h>
769         int isl_space_is_wrapping(__isl_keep isl_space *space);
770         __isl_give isl_space *isl_space_wrap(__isl_take isl_space *space);
771         __isl_give isl_space *isl_space_unwrap(__isl_take isl_space *space);
772
773 The input to C<isl_space_is_wrapping> and C<isl_space_unwrap> should
774 be the space of a set, while that of
775 C<isl_space_wrap> should be the space of a relation.
776 Conversely, the output of C<isl_space_unwrap> is the space
777 of a relation, while that of C<isl_space_wrap> is the space of a set.
778
779 Spaces can be created from other spaces
780 using the following functions.
781
782         __isl_give isl_space *isl_space_domain(__isl_take isl_space *space);
783         __isl_give isl_space *isl_space_from_domain(__isl_take isl_space *space);
784         __isl_give isl_space *isl_space_range(__isl_take isl_space *space);
785         __isl_give isl_space *isl_space_from_range(__isl_take isl_space *space);
786         __isl_give isl_space *isl_space_params(
787                 __isl_take isl_space *space);
788         __isl_give isl_space *isl_space_set_from_params(
789                 __isl_take isl_space *space);
790         __isl_give isl_space *isl_space_reverse(__isl_take isl_space *space);
791         __isl_give isl_space *isl_space_join(__isl_take isl_space *left,
792                 __isl_take isl_space *right);
793         __isl_give isl_space *isl_space_align_params(
794                 __isl_take isl_space *space1, __isl_take isl_space *space2)
795         __isl_give isl_space *isl_space_insert_dims(__isl_take isl_space *space,
796                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, unsigned n);
797         __isl_give isl_space *isl_space_add_dims(__isl_take isl_space *space,
798                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
799         __isl_give isl_space *isl_space_drop_dims(__isl_take isl_space *space,
800                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
801         __isl_give isl_space *isl_space_move_dims(__isl_take isl_space *space,
802                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
803                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
804                 unsigned n);
805         __isl_give isl_space *isl_space_map_from_set(
806                 __isl_take isl_space *space);
807         __isl_give isl_space *isl_space_map_from_domain_and_range(
808                 __isl_take isl_space *domain,
809                 __isl_take isl_space *range);
810         __isl_give isl_space *isl_space_zip(__isl_take isl_space *space);
811         __isl_give isl_space *isl_space_curry(
812                 __isl_take isl_space *space);
813
814 Note that if dimensions are added or removed from a space, then
815 the name and the internal structure are lost.
816
817 =head2 Local Spaces
818
819 A local space is essentially a space with
820 zero or more existentially quantified variables.
821 The local space of a (constraint of a) basic set or relation can be obtained
822 using the following functions.
823
824         #include <isl/constraint.h>
825         __isl_give isl_local_space *isl_constraint_get_local_space(
826                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
827
828         #include <isl/set.h>
829         __isl_give isl_local_space *isl_basic_set_get_local_space(
830                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
831
832         #include <isl/map.h>
833         __isl_give isl_local_space *isl_basic_map_get_local_space(
834                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
835
836 A new local space can be created from a space using
837
838         #include <isl/local_space.h>
839         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_from_space(
840                 __isl_take isl_space *space);
841
842 They can be inspected, modified, copied and freed using the following functions.
843
844         #include <isl/local_space.h>
845         isl_ctx *isl_local_space_get_ctx(
846                 __isl_keep isl_local_space *ls);
847         int isl_local_space_is_set(__isl_keep isl_local_space *ls);
848         int isl_local_space_dim(__isl_keep isl_local_space *ls,
849                 enum isl_dim_type type);
850         int isl_local_space_has_dim_id(
851                 __isl_keep isl_local_space *ls,
852                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
853         __isl_give isl_id *isl_local_space_get_dim_id(
854                 __isl_keep isl_local_space *ls,
855                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
856         int isl_local_space_has_dim_name(
857                 __isl_keep isl_local_space *ls,
858                 enum isl_dim_type type, unsigned pos)
859         const char *isl_local_space_get_dim_name(
860                 __isl_keep isl_local_space *ls,
861                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
862         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_set_dim_name(
863                 __isl_take isl_local_space *ls,
864                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, const char *s);
865         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_set_dim_id(
866                 __isl_take isl_local_space *ls,
867                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
868                 __isl_take isl_id *id);
869         __isl_give isl_space *isl_local_space_get_space(
870                 __isl_keep isl_local_space *ls);
871         __isl_give isl_aff *isl_local_space_get_div(
872                 __isl_keep isl_local_space *ls, int pos);
873         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_copy(
874                 __isl_keep isl_local_space *ls);
875         void *isl_local_space_free(__isl_take isl_local_space *ls);
876
877 Two local spaces can be compared using
878
879         int isl_local_space_is_equal(__isl_keep isl_local_space *ls1,
880                 __isl_keep isl_local_space *ls2);
881
882 Local spaces can be created from other local spaces
883 using the following functions.
884
885         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_domain(
886                 __isl_take isl_local_space *ls);
887         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_range(
888                 __isl_take isl_local_space *ls);
889         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_from_domain(
890                 __isl_take isl_local_space *ls);
891         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_intersect(
892                 __isl_take isl_local_space *ls1,
893                 __isl_take isl_local_space *ls2);
894         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_add_dims(
895                 __isl_take isl_local_space *ls,
896                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
897         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_insert_dims(
898                 __isl_take isl_local_space *ls,
899                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
900         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_drop_dims(
901                 __isl_take isl_local_space *ls,
902                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
903
904 =head2 Input and Output
905
906 C<isl> supports its own input/output format, which is similar
907 to the C<Omega> format, but also supports the C<PolyLib> format
908 in some cases.
909
910 =head3 C<isl> format
911
912 The C<isl> format is similar to that of C<Omega>, but has a different
913 syntax for describing the parameters and allows for the definition
914 of an existentially quantified variable as the integer division
915 of an affine expression.
916 For example, the set of integers C<i> between C<0> and C<n>
917 such that C<i % 10 <= 6> can be described as
918
919         [n] -> { [i] : exists (a = [i/10] : 0 <= i and i <= n and
920                                 i - 10 a <= 6) }
921
922 A set or relation can have several disjuncts, separated
923 by the keyword C<or>.  Each disjunct is either a conjunction
924 of constraints or a projection (C<exists>) of a conjunction
925 of constraints.  The constraints are separated by the keyword
926 C<and>.
927
928 =head3 C<PolyLib> format
929
930 If the represented set is a union, then the first line
931 contains a single number representing the number of disjuncts.
932 Otherwise, a line containing the number C<1> is optional.
933
934 Each disjunct is represented by a matrix of constraints.
935 The first line contains two numbers representing
936 the number of rows and columns,
937 where the number of rows is equal to the number of constraints
938 and the number of columns is equal to two plus the number of variables.
939 The following lines contain the actual rows of the constraint matrix.
940 In each row, the first column indicates whether the constraint
941 is an equality (C<0>) or inequality (C<1>).  The final column
942 corresponds to the constant term.
943
944 If the set is parametric, then the coefficients of the parameters
945 appear in the last columns before the constant column.
946 The coefficients of any existentially quantified variables appear
947 between those of the set variables and those of the parameters.
948
949 =head3 Extended C<PolyLib> format
950
951 The extended C<PolyLib> format is nearly identical to the
952 C<PolyLib> format.  The only difference is that the line
953 containing the number of rows and columns of a constraint matrix
954 also contains four additional numbers:
955 the number of output dimensions, the number of input dimensions,
956 the number of local dimensions (i.e., the number of existentially
957 quantified variables) and the number of parameters.
958 For sets, the number of ``output'' dimensions is equal
959 to the number of set dimensions, while the number of ``input''
960 dimensions is zero.
961
962 =head3 Input
963
964         #include <isl/set.h>
965         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_read_from_file(
966                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
967         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_read_from_str(
968                 isl_ctx *ctx, const char *str);
969         __isl_give isl_set *isl_set_read_from_file(isl_ctx *ctx,
970                 FILE *input);
971         __isl_give isl_set *isl_set_read_from_str(isl_ctx *ctx,
972                 const char *str);
973
974         #include <isl/map.h>
975         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_read_from_file(
976                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
977         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_read_from_str(
978                 isl_ctx *ctx, const char *str);
979         __isl_give isl_map *isl_map_read_from_file(
980                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
981         __isl_give isl_map *isl_map_read_from_str(isl_ctx *ctx,
982                 const char *str);
983
984         #include <isl/union_set.h>
985         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_read_from_file(
986                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
987         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_read_from_str(
988                 isl_ctx *ctx, const char *str);
989
990         #include <isl/union_map.h>
991         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_read_from_file(
992                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
993         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_read_from_str(
994                 isl_ctx *ctx, const char *str);
995
996 The input format is autodetected and may be either the C<PolyLib> format
997 or the C<isl> format.
998
999 =head3 Output
1000
1001 Before anything can be printed, an C<isl_printer> needs to
1002 be created.
1003
1004         __isl_give isl_printer *isl_printer_to_file(isl_ctx *ctx,
1005                 FILE *file);
1006         __isl_give isl_printer *isl_printer_to_str(isl_ctx *ctx);
1007         void isl_printer_free(__isl_take isl_printer *printer);
1008         __isl_give char *isl_printer_get_str(
1009                 __isl_keep isl_printer *printer);
1010
1011 The printer can be inspected using the following functions.
1012
1013         FILE *isl_printer_get_file(
1014                 __isl_keep isl_printer *printer);
1015         int isl_printer_get_output_format(
1016                 __isl_keep isl_printer *p);
1017
1018 The behavior of the printer can be modified in various ways
1019
1020         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_output_format(
1021                 __isl_take isl_printer *p, int output_format);
1022         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_indent(
1023                 __isl_take isl_printer *p, int indent);
1024         __isl_give isl_printer *isl_printer_indent(
1025                 __isl_take isl_printer *p, int indent);
1026         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_prefix(
1027                 __isl_take isl_printer *p, const char *prefix);
1028         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_suffix(
1029                 __isl_take isl_printer *p, const char *suffix);
1030
1031 The C<output_format> may be either C<ISL_FORMAT_ISL>, C<ISL_FORMAT_OMEGA>,
1032 C<ISL_FORMAT_POLYLIB>, C<ISL_FORMAT_EXT_POLYLIB> or C<ISL_FORMAT_LATEX>
1033 and defaults to C<ISL_FORMAT_ISL>.
1034 Each line in the output is indented by C<indent> (set by
1035 C<isl_printer_set_indent>) spaces
1036 (default: 0), prefixed by C<prefix> and suffixed by C<suffix>.
1037 In the C<PolyLib> format output,
1038 the coefficients of the existentially quantified variables
1039 appear between those of the set variables and those
1040 of the parameters.
1041 The function C<isl_printer_indent> increases the indentation
1042 by the specified amount (which may be negative).
1043
1044 To actually print something, use
1045
1046         #include <isl/printer.h>
1047         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_double(
1048                 __isl_take isl_printer *p, double d);
1049
1050         #include <isl/set.h>
1051         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_basic_set(
1052                 __isl_take isl_printer *printer,
1053                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1054         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_set(
1055                 __isl_take isl_printer *printer,
1056                 __isl_keep isl_set *set);
1057
1058         #include <isl/map.h>
1059         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_basic_map(
1060                 __isl_take isl_printer *printer,
1061                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1062         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_map(
1063                 __isl_take isl_printer *printer,
1064                 __isl_keep isl_map *map);
1065
1066         #include <isl/union_set.h>
1067         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_set(
1068                 __isl_take isl_printer *p,
1069                 __isl_keep isl_union_set *uset);
1070
1071         #include <isl/union_map.h>
1072         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_map(
1073                 __isl_take isl_printer *p,
1074                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1075
1076 When called on a file printer, the following function flushes
1077 the file.  When called on a string printer, the buffer is cleared.
1078
1079         __isl_give isl_printer *isl_printer_flush(
1080                 __isl_take isl_printer *p);
1081
1082 =head2 Creating New Sets and Relations
1083
1084 C<isl> has functions for creating some standard sets and relations.
1085
1086 =over
1087
1088 =item * Empty sets and relations
1089
1090         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_empty(
1091                 __isl_take isl_space *space);
1092         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_empty(
1093                 __isl_take isl_space *space);
1094         __isl_give isl_set *isl_set_empty(
1095                 __isl_take isl_space *space);
1096         __isl_give isl_map *isl_map_empty(
1097                 __isl_take isl_space *space);
1098         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_empty(
1099                 __isl_take isl_space *space);
1100         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_empty(
1101                 __isl_take isl_space *space);
1102
1103 For C<isl_union_set>s and C<isl_union_map>s, the space
1104 is only used to specify the parameters.
1105
1106 =item * Universe sets and relations
1107
1108         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_universe(
1109                 __isl_take isl_space *space);
1110         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_universe(
1111                 __isl_take isl_space *space);
1112         __isl_give isl_set *isl_set_universe(
1113                 __isl_take isl_space *space);
1114         __isl_give isl_map *isl_map_universe(
1115                 __isl_take isl_space *space);
1116         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_universe(
1117                 __isl_take isl_union_set *uset);
1118         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_universe(
1119                 __isl_take isl_union_map *umap);
1120
1121 The sets and relations constructed by the functions above
1122 contain all integer values, while those constructed by the
1123 functions below only contain non-negative values.
1124
1125         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_nat_universe(
1126                 __isl_take isl_space *space);
1127         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_nat_universe(
1128                 __isl_take isl_space *space);
1129         __isl_give isl_set *isl_set_nat_universe(
1130                 __isl_take isl_space *space);
1131         __isl_give isl_map *isl_map_nat_universe(
1132                 __isl_take isl_space *space);
1133
1134 =item * Identity relations
1135
1136         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_identity(
1137                 __isl_take isl_space *space);
1138         __isl_give isl_map *isl_map_identity(
1139                 __isl_take isl_space *space);
1140
1141 The number of input and output dimensions in C<space> needs
1142 to be the same.
1143
1144 =item * Lexicographic order
1145
1146         __isl_give isl_map *isl_map_lex_lt(
1147                 __isl_take isl_space *set_space);
1148         __isl_give isl_map *isl_map_lex_le(
1149                 __isl_take isl_space *set_space);
1150         __isl_give isl_map *isl_map_lex_gt(
1151                 __isl_take isl_space *set_space);
1152         __isl_give isl_map *isl_map_lex_ge(
1153                 __isl_take isl_space *set_space);
1154         __isl_give isl_map *isl_map_lex_lt_first(
1155                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1156         __isl_give isl_map *isl_map_lex_le_first(
1157                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1158         __isl_give isl_map *isl_map_lex_gt_first(
1159                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1160         __isl_give isl_map *isl_map_lex_ge_first(
1161                 __isl_take isl_space *space, unsigned n);
1162
1163 The first four functions take a space for a B<set>
1164 and return relations that express that the elements in the domain
1165 are lexicographically less
1166 (C<isl_map_lex_lt>), less or equal (C<isl_map_lex_le>),
1167 greater (C<isl_map_lex_gt>) or greater or equal (C<isl_map_lex_ge>)
1168 than the elements in the range.
1169 The last four functions take a space for a map
1170 and return relations that express that the first C<n> dimensions
1171 in the domain are lexicographically less
1172 (C<isl_map_lex_lt_first>), less or equal (C<isl_map_lex_le_first>),
1173 greater (C<isl_map_lex_gt_first>) or greater or equal (C<isl_map_lex_ge_first>)
1174 than the first C<n> dimensions in the range.
1175
1176 =back
1177
1178 A basic set or relation can be converted to a set or relation
1179 using the following functions.
1180
1181         __isl_give isl_set *isl_set_from_basic_set(
1182                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1183         __isl_give isl_map *isl_map_from_basic_map(
1184                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1185
1186 Sets and relations can be converted to union sets and relations
1187 using the following functions.
1188
1189         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_from_basic_set(
1190                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1191         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_from_basic_map(
1192                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1193         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_from_set(
1194                 __isl_take isl_set *set);
1195         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_from_map(
1196                 __isl_take isl_map *map);
1197
1198 The inverse conversions below can only be used if the input
1199 union set or relation is known to contain elements in exactly one
1200 space.
1201
1202         __isl_give isl_set *isl_set_from_union_set(
1203                 __isl_take isl_union_set *uset);
1204         __isl_give isl_map *isl_map_from_union_map(
1205                 __isl_take isl_union_map *umap);
1206
1207 A zero-dimensional set can be constructed on a given parameter domain
1208 using the following function.
1209
1210         __isl_give isl_set *isl_set_from_params(
1211                 __isl_take isl_set *set);
1212
1213 Sets and relations can be copied and freed again using the following
1214 functions.
1215
1216         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_copy(
1217                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1218         __isl_give isl_set *isl_set_copy(__isl_keep isl_set *set);
1219         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_copy(
1220                 __isl_keep isl_union_set *uset);
1221         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_copy(
1222                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1223         __isl_give isl_map *isl_map_copy(__isl_keep isl_map *map);
1224         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_copy(
1225                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1226         void isl_basic_set_free(__isl_take isl_basic_set *bset);
1227         void *isl_set_free(__isl_take isl_set *set);
1228         void *isl_union_set_free(__isl_take isl_union_set *uset);
1229         void isl_basic_map_free(__isl_take isl_basic_map *bmap);
1230         void isl_map_free(__isl_take isl_map *map);
1231         void *isl_union_map_free(__isl_take isl_union_map *umap);
1232
1233 Other sets and relations can be constructed by starting
1234 from a universe set or relation, adding equality and/or
1235 inequality constraints and then projecting out the
1236 existentially quantified variables, if any.
1237 Constraints can be constructed, manipulated and
1238 added to (or removed from) (basic) sets and relations
1239 using the following functions.
1240
1241         #include <isl/constraint.h>
1242         __isl_give isl_constraint *isl_equality_alloc(
1243                 __isl_take isl_local_space *ls);
1244         __isl_give isl_constraint *isl_inequality_alloc(
1245                 __isl_take isl_local_space *ls);
1246         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_constant(
1247                 __isl_take isl_constraint *constraint, isl_int v);
1248         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_constant_si(
1249                 __isl_take isl_constraint *constraint, int v);
1250         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_coefficient(
1251                 __isl_take isl_constraint *constraint,
1252                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
1253         __isl_give isl_constraint *isl_constraint_set_coefficient_si(
1254                 __isl_take isl_constraint *constraint,
1255                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
1256         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_add_constraint(
1257                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1258                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1259         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_add_constraint(
1260                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1261                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1262         __isl_give isl_map *isl_map_add_constraint(
1263                 __isl_take isl_map *map,
1264                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1265         __isl_give isl_set *isl_set_add_constraint(
1266                 __isl_take isl_set *set,
1267                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1268         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_drop_constraint(
1269                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1270                 __isl_take isl_constraint *constraint);
1271
1272 For example, to create a set containing the even integers
1273 between 10 and 42, you would use the following code.
1274
1275         isl_space *space;
1276         isl_local_space *ls;
1277         isl_constraint *c;
1278         isl_basic_set *bset;
1279
1280         space = isl_space_set_alloc(ctx, 0, 2);
1281         bset = isl_basic_set_universe(isl_space_copy(space));
1282         ls = isl_local_space_from_space(space);
1283
1284         c = isl_equality_alloc(isl_local_space_copy(ls));
1285         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 0, -1);
1286         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 1, 2);
1287         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
1288
1289         c = isl_inequality_alloc(isl_local_space_copy(ls));
1290         c = isl_constraint_set_constant_si(c, -10);
1291         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 0, 1);
1292         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
1293
1294         c = isl_inequality_alloc(ls);
1295         c = isl_constraint_set_constant_si(c, 42);
1296         c = isl_constraint_set_coefficient_si(c, isl_dim_set, 0, -1);
1297         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
1298
1299         bset = isl_basic_set_project_out(bset, isl_dim_set, 1, 1);
1300
1301 Or, alternatively,
1302
1303         isl_basic_set *bset;
1304         bset = isl_basic_set_read_from_str(ctx,
1305                 "{[i] : exists (a : i = 2a and i >= 10 and i <= 42)}");
1306
1307 A basic set or relation can also be constructed from two matrices
1308 describing the equalities and the inequalities.
1309
1310         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_from_constraint_matrices(
1311                 __isl_take isl_space *space,
1312                 __isl_take isl_mat *eq, __isl_take isl_mat *ineq,
1313                 enum isl_dim_type c1,
1314                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1315                 enum isl_dim_type c4);
1316         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_constraint_matrices(
1317                 __isl_take isl_space *space,
1318                 __isl_take isl_mat *eq, __isl_take isl_mat *ineq,
1319                 enum isl_dim_type c1,
1320                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1321                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1322
1323 The C<isl_dim_type> arguments indicate the order in which
1324 different kinds of variables appear in the input matrices
1325 and should be a permutation of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1326 C<isl_dim_set> and C<isl_dim_div> for sets and
1327 of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1328 C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out> and C<isl_dim_div> for relations.
1329
1330 A (basic or union) set or relation can also be constructed from a
1331 (union) (piecewise) (multiple) affine expression
1332 or a list of affine expressions
1333 (See L<"Piecewise Quasi Affine Expressions"> and
1334 L<"Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions">).
1335
1336         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_aff(
1337                 __isl_take isl_aff *aff);
1338         __isl_give isl_map *isl_map_from_aff(
1339                 __isl_take isl_aff *aff);
1340         __isl_give isl_set *isl_set_from_pw_aff(
1341                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
1342         __isl_give isl_map *isl_map_from_pw_aff(
1343                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
1344         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_aff_list(
1345                 __isl_take isl_space *domain_space,
1346                 __isl_take isl_aff_list *list);
1347         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_multi_aff(
1348                 __isl_take isl_multi_aff *maff)
1349         __isl_give isl_map *isl_map_from_multi_aff(
1350                 __isl_take isl_multi_aff *maff)
1351         __isl_give isl_set *isl_set_from_pw_multi_aff(
1352                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
1353         __isl_give isl_map *isl_map_from_pw_multi_aff(
1354                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
1355         __isl_give isl_union_map *
1356         isl_union_map_from_union_pw_multi_aff(
1357                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma);
1358
1359 The C<domain_dim> argument describes the domain of the resulting
1360 basic relation.  It is required because the C<list> may consist
1361 of zero affine expressions.
1362
1363 =head2 Inspecting Sets and Relations
1364
1365 Usually, the user should not have to care about the actual constraints
1366 of the sets and maps, but should instead apply the abstract operations
1367 explained in the following sections.
1368 Occasionally, however, it may be required to inspect the individual
1369 coefficients of the constraints.  This section explains how to do so.
1370 In these cases, it may also be useful to have C<isl> compute
1371 an explicit representation of the existentially quantified variables.
1372
1373         __isl_give isl_set *isl_set_compute_divs(
1374                 __isl_take isl_set *set);
1375         __isl_give isl_map *isl_map_compute_divs(
1376                 __isl_take isl_map *map);
1377         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_compute_divs(
1378                 __isl_take isl_union_set *uset);
1379         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_compute_divs(
1380                 __isl_take isl_union_map *umap);
1381
1382 This explicit representation defines the existentially quantified
1383 variables as integer divisions of the other variables, possibly
1384 including earlier existentially quantified variables.
1385 An explicitly represented existentially quantified variable therefore
1386 has a unique value when the values of the other variables are known.
1387 If, furthermore, the same existentials, i.e., existentials
1388 with the same explicit representations, should appear in the
1389 same order in each of the disjuncts of a set or map, then the user should call
1390 either of the following functions.
1391
1392         __isl_give isl_set *isl_set_align_divs(
1393                 __isl_take isl_set *set);
1394         __isl_give isl_map *isl_map_align_divs(
1395                 __isl_take isl_map *map);
1396
1397 Alternatively, the existentially quantified variables can be removed
1398 using the following functions, which compute an overapproximation.
1399
1400         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_remove_divs(
1401                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1402         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_remove_divs(
1403                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1404         __isl_give isl_set *isl_set_remove_divs(
1405                 __isl_take isl_set *set);
1406         __isl_give isl_map *isl_map_remove_divs(
1407                 __isl_take isl_map *map);
1408
1409 To iterate over all the sets or maps in a union set or map, use
1410
1411         int isl_union_set_foreach_set(__isl_keep isl_union_set *uset,
1412                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set, void *user),
1413                 void *user);
1414         int isl_union_map_foreach_map(__isl_keep isl_union_map *umap,
1415                 int (*fn)(__isl_take isl_map *map, void *user),
1416                 void *user);
1417
1418 The number of sets or maps in a union set or map can be obtained
1419 from
1420
1421         int isl_union_set_n_set(__isl_keep isl_union_set *uset);
1422         int isl_union_map_n_map(__isl_keep isl_union_map *umap);
1423
1424 To extract the set or map in a given space from a union, use
1425
1426         __isl_give isl_set *isl_union_set_extract_set(
1427                 __isl_keep isl_union_set *uset,
1428                 __isl_take isl_space *space);
1429         __isl_give isl_map *isl_union_map_extract_map(
1430                 __isl_keep isl_union_map *umap,
1431                 __isl_take isl_space *space);
1432
1433 To iterate over all the basic sets or maps in a set or map, use
1434
1435         int isl_set_foreach_basic_set(__isl_keep isl_set *set,
1436                 int (*fn)(__isl_take isl_basic_set *bset, void *user),
1437                 void *user);
1438         int isl_map_foreach_basic_map(__isl_keep isl_map *map,
1439                 int (*fn)(__isl_take isl_basic_map *bmap, void *user),
1440                 void *user);
1441
1442 The callback function C<fn> should return 0 if successful and
1443 -1 if an error occurs.  In the latter case, or if any other error
1444 occurs, the above functions will return -1.
1445
1446 It should be noted that C<isl> does not guarantee that
1447 the basic sets or maps passed to C<fn> are disjoint.
1448 If this is required, then the user should call one of
1449 the following functions first.
1450
1451         __isl_give isl_set *isl_set_make_disjoint(
1452                 __isl_take isl_set *set);
1453         __isl_give isl_map *isl_map_make_disjoint(
1454                 __isl_take isl_map *map);
1455
1456 The number of basic sets in a set can be obtained
1457 from
1458
1459         int isl_set_n_basic_set(__isl_keep isl_set *set);
1460
1461 To iterate over the constraints of a basic set or map, use
1462
1463         #include <isl/constraint.h>
1464
1465         int isl_basic_set_n_constraint(
1466                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1467         int isl_basic_set_foreach_constraint(
1468                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1469                 int (*fn)(__isl_take isl_constraint *c, void *user),
1470                 void *user);
1471         int isl_basic_map_foreach_constraint(
1472                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1473                 int (*fn)(__isl_take isl_constraint *c, void *user),
1474                 void *user);
1475         void *isl_constraint_free(__isl_take isl_constraint *c);
1476
1477 Again, the callback function C<fn> should return 0 if successful and
1478 -1 if an error occurs.  In the latter case, or if any other error
1479 occurs, the above functions will return -1.
1480 The constraint C<c> represents either an equality or an inequality.
1481 Use the following function to find out whether a constraint
1482 represents an equality.  If not, it represents an inequality.
1483
1484         int isl_constraint_is_equality(
1485                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
1486
1487 The coefficients of the constraints can be inspected using
1488 the following functions.
1489
1490         int isl_constraint_is_lower_bound(
1491                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1492                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1493         int isl_constraint_is_upper_bound(
1494                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1495                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1496         void isl_constraint_get_constant(
1497                 __isl_keep isl_constraint *constraint, isl_int *v);
1498         void isl_constraint_get_coefficient(
1499                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1500                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
1501         int isl_constraint_involves_dims(
1502                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1503                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1504
1505 The explicit representations of the existentially quantified
1506 variables can be inspected using the following function.
1507 Note that the user is only allowed to use this function
1508 if the inspected set or map is the result of a call
1509 to C<isl_set_compute_divs> or C<isl_map_compute_divs>.
1510 The existentially quantified variable is equal to the floor
1511 of the returned affine expression.  The affine expression
1512 itself can be inspected using the functions in
1513 L<"Piecewise Quasi Affine Expressions">.
1514
1515         __isl_give isl_aff *isl_constraint_get_div(
1516                 __isl_keep isl_constraint *constraint, int pos);
1517
1518 To obtain the constraints of a basic set or map in matrix
1519 form, use the following functions.
1520
1521         __isl_give isl_mat *isl_basic_set_equalities_matrix(
1522                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1523                 enum isl_dim_type c1, enum isl_dim_type c2,
1524                 enum isl_dim_type c3, enum isl_dim_type c4);
1525         __isl_give isl_mat *isl_basic_set_inequalities_matrix(
1526                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1527                 enum isl_dim_type c1, enum isl_dim_type c2,
1528                 enum isl_dim_type c3, enum isl_dim_type c4);
1529         __isl_give isl_mat *isl_basic_map_equalities_matrix(
1530                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1531                 enum isl_dim_type c1,
1532                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1533                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1534         __isl_give isl_mat *isl_basic_map_inequalities_matrix(
1535                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1536                 enum isl_dim_type c1,
1537                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1538                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1539
1540 The C<isl_dim_type> arguments dictate the order in which
1541 different kinds of variables appear in the resulting matrix
1542 and should be a permutation of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1543 C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out> and C<isl_dim_div>.
1544
1545 The number of parameters, input, output or set dimensions can
1546 be obtained using the following functions.
1547
1548         unsigned isl_basic_set_dim(__isl_keep isl_basic_set *bset,
1549                 enum isl_dim_type type);
1550         unsigned isl_basic_map_dim(__isl_keep isl_basic_map *bmap,
1551                 enum isl_dim_type type);
1552         unsigned isl_set_dim(__isl_keep isl_set *set,
1553                 enum isl_dim_type type);
1554         unsigned isl_map_dim(__isl_keep isl_map *map,
1555                 enum isl_dim_type type);
1556
1557 To check whether the description of a set or relation depends
1558 on one or more given dimensions, it is not necessary to iterate over all
1559 constraints.  Instead the following functions can be used.
1560
1561         int isl_basic_set_involves_dims(
1562                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1563                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1564         int isl_set_involves_dims(__isl_keep isl_set *set,
1565                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1566         int isl_basic_map_involves_dims(
1567                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1568                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1569         int isl_map_involves_dims(__isl_keep isl_map *map,
1570                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1571
1572 Similarly, the following functions can be used to check whether
1573 a given dimension is involved in any lower or upper bound.
1574
1575         int isl_set_dim_has_lower_bound(__isl_keep isl_set *set,
1576                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1577         int isl_set_dim_has_upper_bound(__isl_keep isl_set *set,
1578                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1579
1580 The identifiers or names of the domain and range spaces of a set
1581 or relation can be read off or set using the following functions.
1582
1583         __isl_give isl_set *isl_set_set_tuple_id(
1584                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_id *id);
1585         __isl_give isl_set *isl_set_reset_tuple_id(
1586                 __isl_take isl_set *set);
1587         int isl_set_has_tuple_id(__isl_keep isl_set *set);
1588         __isl_give isl_id *isl_set_get_tuple_id(
1589                 __isl_keep isl_set *set);
1590         __isl_give isl_map *isl_map_set_tuple_id(
1591                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1592                 __isl_take isl_id *id);
1593         __isl_give isl_map *isl_map_reset_tuple_id(
1594                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type);
1595         int isl_map_has_tuple_id(__isl_keep isl_map *map,
1596                 enum isl_dim_type type);
1597         __isl_give isl_id *isl_map_get_tuple_id(
1598                 __isl_keep isl_map *map, enum isl_dim_type type);
1599
1600         const char *isl_basic_set_get_tuple_name(
1601                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1602         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_set_tuple_name(
1603                 __isl_take isl_basic_set *set, const char *s);
1604         int isl_set_has_tuple_name(__isl_keep isl_set *set);
1605         const char *isl_set_get_tuple_name(
1606                 __isl_keep isl_set *set);
1607         const char *isl_basic_map_get_tuple_name(
1608                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1609                 enum isl_dim_type type);
1610         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_set_tuple_name(
1611                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1612                 enum isl_dim_type type, const char *s);
1613         const char *isl_map_get_tuple_name(
1614                 __isl_keep isl_map *map,
1615                 enum isl_dim_type type);
1616
1617 As with C<isl_space_get_tuple_name>, the value returned points to
1618 an internal data structure.
1619 The identifiers, positions or names of individual dimensions can be
1620 read off using the following functions.
1621
1622         __isl_give isl_id *isl_basic_set_get_dim_id(
1623                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1624                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1625         __isl_give isl_set *isl_set_set_dim_id(
1626                 __isl_take isl_set *set, enum isl_dim_type type,
1627                 unsigned pos, __isl_take isl_id *id);
1628         int isl_set_has_dim_id(__isl_keep isl_set *set,
1629                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1630         __isl_give isl_id *isl_set_get_dim_id(
1631                 __isl_keep isl_set *set, enum isl_dim_type type,
1632                 unsigned pos);
1633         int isl_basic_map_has_dim_id(
1634                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1635                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1636         __isl_give isl_map *isl_map_set_dim_id(
1637                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1638                 unsigned pos, __isl_take isl_id *id);
1639         int isl_map_has_dim_id(__isl_keep isl_map *map,
1640                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1641         __isl_give isl_id *isl_map_get_dim_id(
1642                 __isl_keep isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1643                 unsigned pos);
1644
1645         int isl_set_find_dim_by_id(__isl_keep isl_set *set,
1646                 enum isl_dim_type type, __isl_keep isl_id *id);
1647         int isl_map_find_dim_by_id(__isl_keep isl_map *map,
1648                 enum isl_dim_type type, __isl_keep isl_id *id);
1649         int isl_set_find_dim_by_name(__isl_keep isl_set *set,
1650                 enum isl_dim_type type, const char *name);
1651         int isl_map_find_dim_by_name(__isl_keep isl_map *map,
1652                 enum isl_dim_type type, const char *name);
1653
1654         const char *isl_constraint_get_dim_name(
1655                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1656                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1657         const char *isl_basic_set_get_dim_name(
1658                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1659                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1660         int isl_set_has_dim_name(__isl_keep isl_set *set,
1661                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1662         const char *isl_set_get_dim_name(
1663                 __isl_keep isl_set *set,
1664                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1665         const char *isl_basic_map_get_dim_name(
1666                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1667                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1668         int isl_map_has_dim_name(__isl_keep isl_map *map,
1669                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1670         const char *isl_map_get_dim_name(
1671                 __isl_keep isl_map *map,
1672                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1673
1674 These functions are mostly useful to obtain the identifiers, positions
1675 or names of the parameters.  Identifiers of individual dimensions are
1676 essentially only useful for printing.  They are ignored by all other
1677 operations and may not be preserved across those operations.
1678
1679 =head2 Properties
1680
1681 =head3 Unary Properties
1682
1683 =over
1684
1685 =item * Emptiness
1686
1687 The following functions test whether the given set or relation
1688 contains any integer points.  The ``plain'' variants do not perform
1689 any computations, but simply check if the given set or relation
1690 is already known to be empty.
1691
1692         int isl_basic_set_plain_is_empty(__isl_keep isl_basic_set *bset);
1693         int isl_basic_set_is_empty(__isl_keep isl_basic_set *bset);
1694         int isl_set_plain_is_empty(__isl_keep isl_set *set);
1695         int isl_set_is_empty(__isl_keep isl_set *set);
1696         int isl_union_set_is_empty(__isl_keep isl_union_set *uset);
1697         int isl_basic_map_plain_is_empty(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
1698         int isl_basic_map_is_empty(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
1699         int isl_map_plain_is_empty(__isl_keep isl_map *map);
1700         int isl_map_is_empty(__isl_keep isl_map *map);
1701         int isl_union_map_is_empty(__isl_keep isl_union_map *umap);
1702
1703 =item * Universality
1704
1705         int isl_basic_set_is_universe(__isl_keep isl_basic_set *bset);
1706         int isl_basic_map_is_universe(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
1707         int isl_set_plain_is_universe(__isl_keep isl_set *set);
1708
1709 =item * Single-valuedness
1710
1711         int isl_basic_map_is_single_valued(
1712                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1713         int isl_map_plain_is_single_valued(
1714                 __isl_keep isl_map *map);
1715         int isl_map_is_single_valued(__isl_keep isl_map *map);
1716         int isl_union_map_is_single_valued(__isl_keep isl_union_map *umap);
1717
1718 =item * Injectivity
1719
1720         int isl_map_plain_is_injective(__isl_keep isl_map *map);
1721         int isl_map_is_injective(__isl_keep isl_map *map);
1722         int isl_union_map_plain_is_injective(
1723                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1724         int isl_union_map_is_injective(
1725                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1726
1727 =item * Bijectivity
1728
1729         int isl_map_is_bijective(__isl_keep isl_map *map);
1730         int isl_union_map_is_bijective(__isl_keep isl_union_map *umap);
1731
1732 =item * Position
1733
1734         int isl_basic_map_plain_is_fixed(
1735                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1736                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1737                 isl_int *val);
1738         int isl_set_plain_is_fixed(__isl_keep isl_set *set,
1739                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1740                 isl_int *val);
1741         int isl_map_plain_is_fixed(__isl_keep isl_map *map,
1742                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1743                 isl_int *val);
1744
1745 Check if the relation obviously lies on a hyperplane where the given dimension
1746 has a fixed value and if so, return that value in C<*val>.
1747
1748 =item * Space
1749
1750 To check whether a set is a parameter domain, use this function:
1751
1752         int isl_set_is_params(__isl_keep isl_set *set);
1753         int isl_union_set_is_params(
1754                 __isl_keep isl_union_set *uset);
1755
1756 =item * Wrapping
1757
1758 The following functions check whether the domain of the given
1759 (basic) set is a wrapped relation.
1760
1761         int isl_basic_set_is_wrapping(
1762                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1763         int isl_set_is_wrapping(__isl_keep isl_set *set);
1764
1765 =item * Internal Product
1766
1767         int isl_basic_map_can_zip(
1768                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1769         int isl_map_can_zip(__isl_keep isl_map *map);
1770
1771 Check whether the product of domain and range of the given relation
1772 can be computed,
1773 i.e., whether both domain and range are nested relations.
1774
1775 =item * Currying
1776
1777         int isl_basic_map_can_curry(
1778                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1779         int isl_map_can_curry(__isl_keep isl_map *map);
1780
1781 Check whether the domain of the (basic) relation is a wrapped relation.
1782
1783 =back
1784
1785 =head3 Binary Properties
1786
1787 =over
1788
1789 =item * Equality
1790
1791         int isl_set_plain_is_equal(__isl_keep isl_set *set1,
1792                 __isl_keep isl_set *set2);
1793         int isl_set_is_equal(__isl_keep isl_set *set1,
1794                 __isl_keep isl_set *set2);
1795         int isl_union_set_is_equal(
1796                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
1797                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
1798         int isl_basic_map_is_equal(
1799                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
1800                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
1801         int isl_map_is_equal(__isl_keep isl_map *map1,
1802                 __isl_keep isl_map *map2);
1803         int isl_map_plain_is_equal(__isl_keep isl_map *map1,
1804                 __isl_keep isl_map *map2);
1805         int isl_union_map_is_equal(
1806                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
1807                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
1808
1809 =item * Disjointness
1810
1811         int isl_set_plain_is_disjoint(__isl_keep isl_set *set1,
1812                 __isl_keep isl_set *set2);
1813
1814 =item * Subset
1815
1816         int isl_basic_set_is_subset(
1817                 __isl_keep isl_basic_set *bset1,
1818                 __isl_keep isl_basic_set *bset2);
1819         int isl_set_is_subset(__isl_keep isl_set *set1,
1820                 __isl_keep isl_set *set2);
1821         int isl_set_is_strict_subset(
1822                 __isl_keep isl_set *set1,
1823                 __isl_keep isl_set *set2);
1824         int isl_union_set_is_subset(
1825                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
1826                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
1827         int isl_union_set_is_strict_subset(
1828                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
1829                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
1830         int isl_basic_map_is_subset(
1831                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
1832                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
1833         int isl_basic_map_is_strict_subset(
1834                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
1835                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
1836         int isl_map_is_subset(
1837                 __isl_keep isl_map *map1,
1838                 __isl_keep isl_map *map2);
1839         int isl_map_is_strict_subset(
1840                 __isl_keep isl_map *map1,
1841                 __isl_keep isl_map *map2);
1842         int isl_union_map_is_subset(
1843                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
1844                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
1845         int isl_union_map_is_strict_subset(
1846                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
1847                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
1848
1849 Check whether the first argument is a (strict) subset of the
1850 second argument.
1851
1852 =back
1853
1854 =head2 Unary Operations
1855
1856 =over
1857
1858 =item * Complement
1859
1860         __isl_give isl_set *isl_set_complement(
1861                 __isl_take isl_set *set);
1862         __isl_give isl_map *isl_map_complement(
1863                 __isl_take isl_map *map);
1864
1865 =item * Inverse map
1866
1867         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_reverse(
1868                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1869         __isl_give isl_map *isl_map_reverse(
1870                 __isl_take isl_map *map);
1871         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_reverse(
1872                 __isl_take isl_union_map *umap);
1873
1874 =item * Projection
1875
1876         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_project_out(
1877                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1878                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1879         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_project_out(
1880                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1881                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1882         __isl_give isl_set *isl_set_project_out(__isl_take isl_set *set,
1883                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1884         __isl_give isl_map *isl_map_project_out(__isl_take isl_map *map,
1885                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1886         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_params(
1887                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1888         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_domain(
1889                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1890         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_range(
1891                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1892         __isl_give isl_set *isl_set_params(__isl_take isl_set *set);
1893         __isl_give isl_set *isl_map_params(__isl_take isl_map *map);
1894         __isl_give isl_set *isl_map_domain(
1895                 __isl_take isl_map *bmap);
1896         __isl_give isl_set *isl_map_range(
1897                 __isl_take isl_map *map);
1898         __isl_give isl_set *isl_union_set_params(
1899                 __isl_take isl_union_set *uset);
1900         __isl_give isl_set *isl_union_map_params(
1901                 __isl_take isl_union_map *umap);
1902         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_domain(
1903                 __isl_take isl_union_map *umap);
1904         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_range(
1905                 __isl_take isl_union_map *umap);
1906
1907         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_domain_map(
1908                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1909         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_range_map(
1910                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1911         __isl_give isl_map *isl_map_domain_map(__isl_take isl_map *map);
1912         __isl_give isl_map *isl_map_range_map(__isl_take isl_map *map);
1913         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_domain_map(
1914                 __isl_take isl_union_map *umap);
1915         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_range_map(
1916                 __isl_take isl_union_map *umap);
1917
1918 The functions above construct a (basic, regular or union) relation
1919 that maps (a wrapped version of) the input relation to its domain or range.
1920
1921 =item * Elimination
1922
1923         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_eliminate(
1924                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1925                 enum isl_dim_type type,
1926                 unsigned first, unsigned n);
1927         __isl_give isl_set *isl_set_eliminate(
1928                 __isl_take isl_set *set, enum isl_dim_type type,
1929                 unsigned first, unsigned n);
1930         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_eliminate(
1931                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1932                 enum isl_dim_type type,
1933                 unsigned first, unsigned n);
1934         __isl_give isl_map *isl_map_eliminate(
1935                 __isl_take isl_map *map, enum isl_dim_type type,
1936                 unsigned first, unsigned n);
1937
1938 Eliminate the coefficients for the given dimensions from the constraints,
1939 without removing the dimensions.
1940
1941 =item * Slicing
1942
1943         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_fix(
1944                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1945                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1946                 isl_int value);
1947         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_fix_si(
1948                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1949                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1950         __isl_give isl_set *isl_set_fix(__isl_take isl_set *set,
1951                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1952                 isl_int value);
1953         __isl_give isl_set *isl_set_fix_si(__isl_take isl_set *set,
1954                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1955         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_fix_si(
1956                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1957                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1958         __isl_give isl_map *isl_map_fix_si(__isl_take isl_map *map,
1959                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1960
1961 Intersect the set or relation with the hyperplane where the given
1962 dimension has the fixed given value.
1963
1964         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_lower_bound_si(
1965                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1966                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1967         __isl_give isl_set *isl_set_lower_bound(
1968                 __isl_take isl_set *set,
1969                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1970                 isl_int value);
1971         __isl_give isl_set *isl_set_lower_bound_si(
1972                 __isl_take isl_set *set,
1973                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1974         __isl_give isl_map *isl_map_lower_bound_si(
1975                 __isl_take isl_map *map,
1976                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1977         __isl_give isl_set *isl_set_upper_bound(
1978                 __isl_take isl_set *set,
1979                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1980                 isl_int value);
1981         __isl_give isl_set *isl_set_upper_bound_si(
1982                 __isl_take isl_set *set,
1983                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1984         __isl_give isl_map *isl_map_upper_bound_si(
1985                 __isl_take isl_map *map,
1986                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1987
1988 Intersect the set or relation with the half-space where the given
1989 dimension has a value bounded by the fixed given value.
1990
1991         __isl_give isl_set *isl_set_equate(__isl_take isl_set *set,
1992                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
1993                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
1994         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_equate(
1995                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1996                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
1997                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
1998         __isl_give isl_map *isl_map_equate(__isl_take isl_map *map,
1999                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2000                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2001
2002 Intersect the set or relation with the hyperplane where the given
2003 dimensions are equal to each other.
2004
2005         __isl_give isl_map *isl_map_oppose(__isl_take isl_map *map,
2006                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2007                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2008
2009 Intersect the relation with the hyperplane where the given
2010 dimensions have opposite values.
2011
2012         __isl_give isl_map *isl_map_order_lt(__isl_take isl_map *map,
2013                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2014                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2015         __isl_give isl_map *isl_map_order_gt(__isl_take isl_map *map,
2016                 enum isl_dim_type type1, int pos1,
2017                 enum isl_dim_type type2, int pos2);
2018
2019 Intersect the relation with the half-space where the given
2020 dimensions satisfy the given ordering.
2021
2022 =item * Identity
2023
2024         __isl_give isl_map *isl_set_identity(
2025                 __isl_take isl_set *set);
2026         __isl_give isl_union_map *isl_union_set_identity(
2027                 __isl_take isl_union_set *uset);
2028
2029 Construct an identity relation on the given (union) set.
2030
2031 =item * Deltas
2032
2033         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_deltas(
2034                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2035         __isl_give isl_set *isl_map_deltas(__isl_take isl_map *map);
2036         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_deltas(
2037                 __isl_take isl_union_map *umap);
2038
2039 These functions return a (basic) set containing the differences
2040 between image elements and corresponding domain elements in the input.
2041
2042         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_deltas_map(
2043                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2044         __isl_give isl_map *isl_map_deltas_map(
2045                 __isl_take isl_map *map);
2046         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_deltas_map(
2047                 __isl_take isl_union_map *umap);
2048
2049 The functions above construct a (basic, regular or union) relation
2050 that maps (a wrapped version of) the input relation to its delta set.
2051
2052 =item * Coalescing
2053
2054 Simplify the representation of a set or relation by trying
2055 to combine pairs of basic sets or relations into a single
2056 basic set or relation.
2057
2058         __isl_give isl_set *isl_set_coalesce(__isl_take isl_set *set);
2059         __isl_give isl_map *isl_map_coalesce(__isl_take isl_map *map);
2060         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_coalesce(
2061                 __isl_take isl_union_set *uset);
2062         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_coalesce(
2063                 __isl_take isl_union_map *umap);
2064
2065 One of the methods for combining pairs of basic sets or relations
2066 can result in coefficients that are much larger than those that appear
2067 in the constraints of the input.  By default, the coefficients are
2068 not allowed to grow larger, but this can be changed by unsetting
2069 the following option.
2070
2071         int isl_options_set_coalesce_bounded_wrapping(
2072                 isl_ctx *ctx, int val);
2073         int isl_options_get_coalesce_bounded_wrapping(
2074                 isl_ctx *ctx);
2075
2076 =item * Detecting equalities
2077
2078         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_detect_equalities(
2079                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2080         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_detect_equalities(
2081                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2082         __isl_give isl_set *isl_set_detect_equalities(
2083                 __isl_take isl_set *set);
2084         __isl_give isl_map *isl_map_detect_equalities(
2085                 __isl_take isl_map *map);
2086         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_detect_equalities(
2087                 __isl_take isl_union_set *uset);
2088         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_detect_equalities(
2089                 __isl_take isl_union_map *umap);
2090
2091 Simplify the representation of a set or relation by detecting implicit
2092 equalities.
2093
2094 =item * Removing redundant constraints
2095
2096         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_remove_redundancies(
2097                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2098         __isl_give isl_set *isl_set_remove_redundancies(
2099                 __isl_take isl_set *set);
2100         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_remove_redundancies(
2101                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2102         __isl_give isl_map *isl_map_remove_redundancies(
2103                 __isl_take isl_map *map);
2104
2105 =item * Convex hull
2106
2107         __isl_give isl_basic_set *isl_set_convex_hull(
2108                 __isl_take isl_set *set);
2109         __isl_give isl_basic_map *isl_map_convex_hull(
2110                 __isl_take isl_map *map);
2111
2112 If the input set or relation has any existentially quantified
2113 variables, then the result of these operations is currently undefined.
2114
2115 =item * Simple hull
2116
2117         __isl_give isl_basic_set *isl_set_simple_hull(
2118                 __isl_take isl_set *set);
2119         __isl_give isl_basic_map *isl_map_simple_hull(
2120                 __isl_take isl_map *map);
2121         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_simple_hull(
2122                 __isl_take isl_union_map *umap);
2123
2124 These functions compute a single basic set or relation
2125 that contains the whole input set or relation.
2126 In particular, the output is described by translates
2127 of the constraints describing the basic sets or relations in the input.
2128
2129 =begin latex
2130
2131 (See \autoref{s:simple hull}.)
2132
2133 =end latex
2134
2135 =item * Affine hull
2136
2137         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_affine_hull(
2138                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2139         __isl_give isl_basic_set *isl_set_affine_hull(
2140                 __isl_take isl_set *set);
2141         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_affine_hull(
2142                 __isl_take isl_union_set *uset);
2143         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_affine_hull(
2144                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2145         __isl_give isl_basic_map *isl_map_affine_hull(
2146                 __isl_take isl_map *map);
2147         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_affine_hull(
2148                 __isl_take isl_union_map *umap);
2149
2150 In case of union sets and relations, the affine hull is computed
2151 per space.
2152
2153 =item * Polyhedral hull
2154
2155         __isl_give isl_basic_set *isl_set_polyhedral_hull(
2156                 __isl_take isl_set *set);
2157         __isl_give isl_basic_map *isl_map_polyhedral_hull(
2158                 __isl_take isl_map *map);
2159         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_polyhedral_hull(
2160                 __isl_take isl_union_set *uset);
2161         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_polyhedral_hull(
2162                 __isl_take isl_union_map *umap);
2163
2164 These functions compute a single basic set or relation
2165 not involving any existentially quantified variables
2166 that contains the whole input set or relation.
2167 In case of union sets and relations, the polyhedral hull is computed
2168 per space.
2169
2170 =item * Feasibility
2171
2172         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_sample(
2173                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2174         __isl_give isl_basic_set *isl_set_sample(
2175                 __isl_take isl_set *set);
2176         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_sample(
2177                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2178         __isl_give isl_basic_map *isl_map_sample(
2179                 __isl_take isl_map *map);
2180
2181 If the input (basic) set or relation is non-empty, then return
2182 a singleton subset of the input.  Otherwise, return an empty set.
2183
2184 =item * Optimization
2185
2186         #include <isl/ilp.h>
2187         enum isl_lp_result isl_basic_set_max(
2188                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
2189                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt)
2190         enum isl_lp_result isl_set_min(__isl_keep isl_set *set,
2191                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt);
2192         enum isl_lp_result isl_set_max(__isl_keep isl_set *set,
2193                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt);
2194
2195 Compute the minimum or maximum of the integer affine expression C<obj>
2196 over the points in C<set>, returning the result in C<opt>.
2197 The return value may be one of C<isl_lp_error>,
2198 C<isl_lp_ok>, C<isl_lp_unbounded> or C<isl_lp_empty>.
2199
2200 =item * Parametric optimization
2201
2202         __isl_give isl_pw_aff *isl_set_dim_min(
2203                 __isl_take isl_set *set, int pos);
2204         __isl_give isl_pw_aff *isl_set_dim_max(
2205                 __isl_take isl_set *set, int pos);
2206         __isl_give isl_pw_aff *isl_map_dim_max(
2207                 __isl_take isl_map *map, int pos);
2208
2209 Compute the minimum or maximum of the given set or output dimension
2210 as a function of the parameters (and input dimensions), but independently
2211 of the other set or output dimensions.
2212 For lexicographic optimization, see L<"Lexicographic Optimization">.
2213
2214 =item * Dual
2215
2216 The following functions compute either the set of (rational) coefficient
2217 values of valid constraints for the given set or the set of (rational)
2218 values satisfying the constraints with coefficients from the given set.
2219 Internally, these two sets of functions perform essentially the
2220 same operations, except that the set of coefficients is assumed to
2221 be a cone, while the set of values may be any polyhedron.
2222 The current implementation is based on the Farkas lemma and
2223 Fourier-Motzkin elimination, but this may change or be made optional
2224 in future.  In particular, future implementations may use different
2225 dualization algorithms or skip the elimination step.
2226
2227         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_coefficients(
2228                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2229         __isl_give isl_basic_set *isl_set_coefficients(
2230                 __isl_take isl_set *set);
2231         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_coefficients(
2232                 __isl_take isl_union_set *bset);
2233         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_solutions(
2234                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2235         __isl_give isl_basic_set *isl_set_solutions(
2236                 __isl_take isl_set *set);
2237         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_solutions(
2238                 __isl_take isl_union_set *bset);
2239
2240 =item * Power
2241
2242         __isl_give isl_map *isl_map_fixed_power(
2243                 __isl_take isl_map *map, isl_int exp);
2244         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_fixed_power(
2245                 __isl_take isl_union_map *umap, isl_int exp);
2246
2247 Compute the given power of C<map>, where C<exp> is assumed to be non-zero.
2248 If the exponent C<exp> is negative, then the -C<exp> th power of the inverse
2249 of C<map> is computed.
2250
2251         __isl_give isl_map *isl_map_power(__isl_take isl_map *map,
2252                 int *exact);
2253         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_power(
2254                 __isl_take isl_union_map *umap, int *exact);
2255
2256 Compute a parametric representation for all positive powers I<k> of C<map>.
2257 The result maps I<k> to a nested relation corresponding to the
2258 I<k>th power of C<map>.
2259 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
2260 then C<*exact> is set to C<1>.
2261
2262 =item * Transitive closure
2263
2264         __isl_give isl_map *isl_map_transitive_closure(
2265                 __isl_take isl_map *map, int *exact);
2266         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_transitive_closure(
2267                 __isl_take isl_union_map *umap, int *exact);
2268
2269 Compute the transitive closure of C<map>.
2270 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
2271 then C<*exact> is set to C<1>.
2272
2273 =item * Reaching path lengths
2274
2275         __isl_give isl_map *isl_map_reaching_path_lengths(
2276                 __isl_take isl_map *map, int *exact);
2277
2278 Compute a relation that maps each element in the range of C<map>
2279 to the lengths of all paths composed of edges in C<map> that
2280 end up in the given element.
2281 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
2282 then C<*exact> is set to C<1>.
2283 To compute the I<maximal> path length, the resulting relation
2284 should be postprocessed by C<isl_map_lexmax>.
2285 In particular, if the input relation is a dependence relation
2286 (mapping sources to sinks), then the maximal path length corresponds
2287 to the free schedule.
2288 Note, however, that C<isl_map_lexmax> expects the maximum to be
2289 finite, so if the path lengths are unbounded (possibly due to
2290 the overapproximation), then you will get an error message.
2291
2292 =item * Wrapping
2293
2294         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_wrap(
2295                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2296         __isl_give isl_set *isl_map_wrap(
2297                 __isl_take isl_map *map);
2298         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_wrap(
2299                 __isl_take isl_union_map *umap);
2300         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_set_unwrap(
2301                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2302         __isl_give isl_map *isl_set_unwrap(
2303                 __isl_take isl_set *set);
2304         __isl_give isl_union_map *isl_union_set_unwrap(
2305                 __isl_take isl_union_set *uset);
2306
2307 =item * Flattening
2308
2309 Remove any internal structure of domain (and range) of the given
2310 set or relation.  If there is any such internal structure in the input,
2311 then the name of the space is also removed.
2312
2313         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_flatten(
2314                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2315         __isl_give isl_set *isl_set_flatten(
2316                 __isl_take isl_set *set);
2317         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten_domain(
2318                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2319         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten_range(
2320                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2321         __isl_give isl_map *isl_map_flatten_range(
2322                 __isl_take isl_map *map);
2323         __isl_give isl_map *isl_map_flatten_domain(
2324                 __isl_take isl_map *map);
2325         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten(
2326                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2327         __isl_give isl_map *isl_map_flatten(
2328                 __isl_take isl_map *map);
2329
2330         __isl_give isl_map *isl_set_flatten_map(
2331                 __isl_take isl_set *set);
2332
2333 The function above constructs a relation
2334 that maps the input set to a flattened version of the set.
2335
2336 =item * Lifting
2337
2338 Lift the input set to a space with extra dimensions corresponding
2339 to the existentially quantified variables in the input.
2340 In particular, the result lives in a wrapped map where the domain
2341 is the original space and the range corresponds to the original
2342 existentially quantified variables.
2343
2344         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_lift(
2345                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2346         __isl_give isl_set *isl_set_lift(
2347                 __isl_take isl_set *set);
2348         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lift(
2349                 __isl_take isl_union_set *uset);
2350
2351 Given a local space that contains the existentially quantified
2352 variables of a set, a basic relation that, when applied to
2353 a basic set, has essentially the same effect as C<isl_basic_set_lift>,
2354 can be constructed using the following function.
2355
2356         #include <isl/local_space.h>
2357         __isl_give isl_basic_map *isl_local_space_lifting(
2358                 __isl_take isl_local_space *ls);
2359
2360 =item * Internal Product
2361
2362         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_zip(
2363                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2364         __isl_give isl_map *isl_map_zip(
2365                 __isl_take isl_map *map);
2366         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_zip(
2367                 __isl_take isl_union_map *umap);
2368
2369 Given a relation with nested relations for domain and range,
2370 interchange the range of the domain with the domain of the range.
2371
2372 =item * Currying
2373
2374         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_curry(
2375                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2376         __isl_give isl_map *isl_map_curry(
2377                 __isl_take isl_map *map);
2378         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_curry(
2379                 __isl_take isl_union_map *umap);
2380
2381 Given a relation with a nested relation for domain,
2382 move the range of the nested relation out of the domain
2383 and use it as the domain of a nested relation in the range,
2384 with the original range as range of this nested relation.
2385
2386 =item * Aligning parameters
2387
2388         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_align_params(
2389                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2390                 __isl_take isl_space *model);
2391         __isl_give isl_set *isl_set_align_params(
2392                 __isl_take isl_set *set,
2393                 __isl_take isl_space *model);
2394         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_align_params(
2395                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2396                 __isl_take isl_space *model);
2397         __isl_give isl_map *isl_map_align_params(
2398                 __isl_take isl_map *map,
2399                 __isl_take isl_space *model);
2400
2401 Change the order of the parameters of the given set or relation
2402 such that the first parameters match those of C<model>.
2403 This may involve the introduction of extra parameters.
2404 All parameters need to be named.
2405
2406 =item * Dimension manipulation
2407
2408         __isl_give isl_set *isl_set_add_dims(
2409                 __isl_take isl_set *set,
2410                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
2411         __isl_give isl_map *isl_map_add_dims(
2412                 __isl_take isl_map *map,
2413                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
2414         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_insert_dims(
2415                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2416                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2417                 unsigned n);
2418         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_insert_dims(
2419                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2420                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2421                 unsigned n);
2422         __isl_give isl_set *isl_set_insert_dims(
2423                 __isl_take isl_set *set,
2424                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, unsigned n);
2425         __isl_give isl_map *isl_map_insert_dims(
2426                 __isl_take isl_map *map,
2427                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, unsigned n);
2428         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_move_dims(
2429                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2430                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2431                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2432                 unsigned n);
2433         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_move_dims(
2434                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2435                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2436                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2437                 unsigned n);
2438         __isl_give isl_set *isl_set_move_dims(
2439                 __isl_take isl_set *set,
2440                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2441                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2442                 unsigned n);
2443         __isl_give isl_map *isl_map_move_dims(
2444                 __isl_take isl_map *map,
2445                 enum isl_dim_type dst_type, unsigned dst_pos,
2446                 enum isl_dim_type src_type, unsigned src_pos,
2447                 unsigned n);
2448
2449 It is usually not advisable to directly change the (input or output)
2450 space of a set or a relation as this removes the name and the internal
2451 structure of the space.  However, the above functions can be useful
2452 to add new parameters, assuming
2453 C<isl_set_align_params> and C<isl_map_align_params>
2454 are not sufficient.
2455
2456 =back
2457
2458 =head2 Binary Operations
2459
2460 The two arguments of a binary operation not only need to live
2461 in the same C<isl_ctx>, they currently also need to have
2462 the same (number of) parameters.
2463
2464 =head3 Basic Operations
2465
2466 =over
2467
2468 =item * Intersection
2469
2470         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_intersect_params(
2471                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
2472                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
2473         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_intersect(
2474                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
2475                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
2476         __isl_give isl_set *isl_set_intersect_params(
2477                 __isl_take isl_set *set,
2478                 __isl_take isl_set *params);
2479         __isl_give isl_set *isl_set_intersect(
2480                 __isl_take isl_set *set1,
2481                 __isl_take isl_set *set2);
2482         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_intersect_params(
2483                 __isl_take isl_union_set *uset,
2484                 __isl_take isl_set *set);
2485         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_params(
2486                 __isl_take isl_union_map *umap,
2487                 __isl_take isl_set *set);
2488         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_intersect(
2489                 __isl_take isl_union_set *uset1,
2490                 __isl_take isl_union_set *uset2);
2491         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect_domain(
2492                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2493                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2494         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect_range(
2495                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2496                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2497         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect(
2498                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2499                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2500         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_params(
2501                 __isl_take isl_map *map,
2502                 __isl_take isl_set *params);
2503         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_domain(
2504                 __isl_take isl_map *map,
2505                 __isl_take isl_set *set);
2506         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_range(
2507                 __isl_take isl_map *map,
2508                 __isl_take isl_set *set);
2509         __isl_give isl_map *isl_map_intersect(
2510                 __isl_take isl_map *map1,
2511                 __isl_take isl_map *map2);
2512         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_domain(
2513                 __isl_take isl_union_map *umap,
2514                 __isl_take isl_union_set *uset);
2515         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_range(
2516                 __isl_take isl_union_map *umap,
2517                 __isl_take isl_union_set *uset);
2518         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect(
2519                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2520                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2521
2522 The second argument to the C<_params> functions needs to be
2523 a parametric (basic) set.  For the other functions, a parametric set
2524 for either argument is only allowed if the other argument is
2525 a parametric set as well.
2526
2527 =item * Union
2528
2529         __isl_give isl_set *isl_basic_set_union(
2530                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
2531                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
2532         __isl_give isl_map *isl_basic_map_union(
2533                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2534                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2535         __isl_give isl_set *isl_set_union(
2536                 __isl_take isl_set *set1,
2537                 __isl_take isl_set *set2);
2538         __isl_give isl_map *isl_map_union(
2539                 __isl_take isl_map *map1,
2540                 __isl_take isl_map *map2);
2541         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_union(
2542                 __isl_take isl_union_set *uset1,
2543                 __isl_take isl_union_set *uset2);
2544         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_union(
2545                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2546                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2547
2548 =item * Set difference
2549
2550         __isl_give isl_set *isl_set_subtract(
2551                 __isl_take isl_set *set1,
2552                 __isl_take isl_set *set2);
2553         __isl_give isl_map *isl_map_subtract(
2554                 __isl_take isl_map *map1,
2555                 __isl_take isl_map *map2);
2556         __isl_give isl_map *isl_map_subtract_domain(
2557                 __isl_take isl_map *map,
2558                 __isl_take isl_set *dom);
2559         __isl_give isl_map *isl_map_subtract_range(
2560                 __isl_take isl_map *map,
2561                 __isl_take isl_set *dom);
2562         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_subtract(
2563                 __isl_take isl_union_set *uset1,
2564                 __isl_take isl_union_set *uset2);
2565         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_subtract(
2566                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2567                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2568
2569 =item * Application
2570
2571         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_apply(
2572                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2573                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2574         __isl_give isl_set *isl_set_apply(
2575                 __isl_take isl_set *set,
2576                 __isl_take isl_map *map);
2577         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_apply(
2578                 __isl_take isl_union_set *uset,
2579                 __isl_take isl_union_map *umap);
2580         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_apply_domain(
2581                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2582                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2583         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_apply_range(
2584                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2585                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2586         __isl_give isl_map *isl_map_apply_domain(
2587                 __isl_take isl_map *map1,
2588                 __isl_take isl_map *map2);
2589         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_apply_domain(
2590                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2591                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2592         __isl_give isl_map *isl_map_apply_range(
2593                 __isl_take isl_map *map1,
2594                 __isl_take isl_map *map2);
2595         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_apply_range(
2596                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2597                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2598
2599 =item * Cartesian Product
2600
2601         __isl_give isl_set *isl_set_product(
2602                 __isl_take isl_set *set1,
2603                 __isl_take isl_set *set2);
2604         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_product(
2605                 __isl_take isl_union_set *uset1,
2606                 __isl_take isl_union_set *uset2);
2607         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_domain_product(
2608                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2609                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2610         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_range_product(
2611                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2612                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2613         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_product(
2614                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2615                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2616         __isl_give isl_map *isl_map_domain_product(
2617                 __isl_take isl_map *map1,
2618                 __isl_take isl_map *map2);
2619         __isl_give isl_map *isl_map_range_product(
2620                 __isl_take isl_map *map1,
2621                 __isl_take isl_map *map2);
2622         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_domain_product(
2623                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2624                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2625         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_range_product(
2626                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2627                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2628         __isl_give isl_map *isl_map_product(
2629                 __isl_take isl_map *map1,
2630                 __isl_take isl_map *map2);
2631         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_product(
2632                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2633                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2634
2635 The above functions compute the cross product of the given
2636 sets or relations.  The domains and ranges of the results
2637 are wrapped maps between domains and ranges of the inputs.
2638 To obtain a ``flat'' product, use the following functions
2639 instead.
2640
2641         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_flat_product(
2642                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
2643                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
2644         __isl_give isl_set *isl_set_flat_product(
2645                 __isl_take isl_set *set1,
2646                 __isl_take isl_set *set2);
2647         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flat_range_product(
2648                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2649                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2650         __isl_give isl_map *isl_map_flat_domain_product(
2651                 __isl_take isl_map *map1,
2652                 __isl_take isl_map *map2);
2653         __isl_give isl_map *isl_map_flat_range_product(
2654                 __isl_take isl_map *map1,
2655                 __isl_take isl_map *map2);
2656         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_flat_range_product(
2657                 __isl_take isl_union_map *umap1,
2658                 __isl_take isl_union_map *umap2);
2659         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flat_product(
2660                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
2661                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
2662         __isl_give isl_map *isl_map_flat_product(
2663                 __isl_take isl_map *map1,
2664                 __isl_take isl_map *map2);
2665
2666 =item * Simplification
2667
2668         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_gist(
2669                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2670                 __isl_take isl_basic_set *context);
2671         __isl_give isl_set *isl_set_gist(__isl_take isl_set *set,
2672                 __isl_take isl_set *context);
2673         __isl_give isl_set *isl_set_gist_params(
2674                 __isl_take isl_set *set,
2675                 __isl_take isl_set *context);
2676         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_gist(
2677                 __isl_take isl_union_set *uset,
2678                 __isl_take isl_union_set *context);
2679         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_gist_params(
2680                 __isl_take isl_union_set *uset,
2681                 __isl_take isl_set *set);
2682         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_gist(
2683                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2684                 __isl_take isl_basic_map *context);
2685         __isl_give isl_map *isl_map_gist(__isl_take isl_map *map,
2686                 __isl_take isl_map *context);
2687         __isl_give isl_map *isl_map_gist_params(
2688                 __isl_take isl_map *map,
2689                 __isl_take isl_set *context);
2690         __isl_give isl_map *isl_map_gist_domain(
2691                 __isl_take isl_map *map,
2692                 __isl_take isl_set *context);
2693         __isl_give isl_map *isl_map_gist_range(
2694                 __isl_take isl_map *map,
2695                 __isl_take isl_set *context);
2696         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist(
2697                 __isl_take isl_union_map *umap,
2698                 __isl_take isl_union_map *context);
2699         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist_params(
2700                 __isl_take isl_union_map *umap,
2701                 __isl_take isl_set *set);
2702         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist_domain(
2703                 __isl_take isl_union_map *umap,
2704                 __isl_take isl_union_set *uset);
2705         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist_range(
2706                 __isl_take isl_union_map *umap,
2707                 __isl_take isl_union_set *uset);
2708
2709 The gist operation returns a set or relation that has the
2710 same intersection with the context as the input set or relation.
2711 Any implicit equality in the intersection is made explicit in the result,
2712 while all inequalities that are redundant with respect to the intersection
2713 are removed.
2714 In case of union sets and relations, the gist operation is performed
2715 per space.
2716
2717 =back
2718
2719 =head3 Lexicographic Optimization
2720
2721 Given a (basic) set C<set> (or C<bset>) and a zero-dimensional domain C<dom>,
2722 the following functions
2723 compute a set that contains the lexicographic minimum or maximum
2724 of the elements in C<set> (or C<bset>) for those values of the parameters
2725 that satisfy C<dom>.
2726 If C<empty> is not C<NULL>, then C<*empty> is assigned a set
2727 that contains the parameter values in C<dom> for which C<set> (or C<bset>)
2728 has no elements.
2729 In other words, the union of the parameter values
2730 for which the result is non-empty and of C<*empty>
2731 is equal to C<dom>.
2732
2733         __isl_give isl_set *isl_basic_set_partial_lexmin(
2734                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2735                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2736                 __isl_give isl_set **empty);
2737         __isl_give isl_set *isl_basic_set_partial_lexmax(
2738                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2739                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2740                 __isl_give isl_set **empty);
2741         __isl_give isl_set *isl_set_partial_lexmin(
2742                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_set *dom,
2743                 __isl_give isl_set **empty);
2744         __isl_give isl_set *isl_set_partial_lexmax(
2745                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_set *dom,
2746                 __isl_give isl_set **empty);
2747
2748 Given a (basic) set C<set> (or C<bset>), the following functions simply
2749 return a set containing the lexicographic minimum or maximum
2750 of the elements in C<set> (or C<bset>).
2751 In case of union sets, the optimum is computed per space.
2752
2753         __isl_give isl_set *isl_basic_set_lexmin(
2754                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2755         __isl_give isl_set *isl_basic_set_lexmax(
2756                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2757         __isl_give isl_set *isl_set_lexmin(
2758                 __isl_take isl_set *set);
2759         __isl_give isl_set *isl_set_lexmax(
2760                 __isl_take isl_set *set);
2761         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lexmin(
2762                 __isl_take isl_union_set *uset);
2763         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lexmax(
2764                 __isl_take isl_union_set *uset);
2765
2766 Given a (basic) relation C<map> (or C<bmap>) and a domain C<dom>,
2767 the following functions
2768 compute a relation that maps each element of C<dom>
2769 to the single lexicographic minimum or maximum
2770 of the elements that are associated to that same
2771 element in C<map> (or C<bmap>).
2772 If C<empty> is not C<NULL>, then C<*empty> is assigned a set
2773 that contains the elements in C<dom> that do not map
2774 to any elements in C<map> (or C<bmap>).
2775 In other words, the union of the domain of the result and of C<*empty>
2776 is equal to C<dom>.
2777
2778         __isl_give isl_map *isl_basic_map_partial_lexmax(
2779                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2780                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2781                 __isl_give isl_set **empty);
2782         __isl_give isl_map *isl_basic_map_partial_lexmin(
2783                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2784                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2785                 __isl_give isl_set **empty);
2786         __isl_give isl_map *isl_map_partial_lexmax(
2787                 __isl_take isl_map *map, __isl_take isl_set *dom,
2788                 __isl_give isl_set **empty);
2789         __isl_give isl_map *isl_map_partial_lexmin(
2790                 __isl_take isl_map *map, __isl_take isl_set *dom,
2791                 __isl_give isl_set **empty);
2792
2793 Given a (basic) map C<map> (or C<bmap>), the following functions simply
2794 return a map mapping each element in the domain of
2795 C<map> (or C<bmap>) to the lexicographic minimum or maximum
2796 of all elements associated to that element.
2797 In case of union relations, the optimum is computed per space.
2798
2799         __isl_give isl_map *isl_basic_map_lexmin(
2800                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2801         __isl_give isl_map *isl_basic_map_lexmax(
2802                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2803         __isl_give isl_map *isl_map_lexmin(
2804                 __isl_take isl_map *map);
2805         __isl_give isl_map *isl_map_lexmax(
2806                 __isl_take isl_map *map);
2807         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_lexmin(
2808                 __isl_take isl_union_map *umap);
2809         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_lexmax(
2810                 __isl_take isl_union_map *umap);
2811
2812 The following functions return their result in the form of
2813 a piecewise multi-affine expression
2814 (See L<"Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions">),
2815 but are otherwise equivalent to the corresponding functions
2816 returning a basic set or relation.
2817
2818         __isl_give isl_pw_multi_aff *
2819         isl_basic_map_lexmin_pw_multi_aff(
2820                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2821         __isl_give isl_pw_multi_aff *
2822         isl_basic_set_partial_lexmin_pw_multi_aff(
2823                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2824                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2825                 __isl_give isl_set **empty);
2826         __isl_give isl_pw_multi_aff *
2827         isl_basic_set_partial_lexmax_pw_multi_aff(
2828                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2829                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2830                 __isl_give isl_set **empty);
2831         __isl_give isl_pw_multi_aff *
2832         isl_basic_map_partial_lexmin_pw_multi_aff(
2833                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2834                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2835                 __isl_give isl_set **empty);
2836         __isl_give isl_pw_multi_aff *
2837         isl_basic_map_partial_lexmax_pw_multi_aff(
2838                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2839                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2840                 __isl_give isl_set **empty);
2841
2842 =head2 Lists
2843
2844 Lists are defined over several element types, including
2845 C<isl_id>, C<isl_aff>, C<isl_pw_aff>, C<isl_basic_set> and C<isl_set>.
2846 Here we take lists of C<isl_set>s as an example.
2847 Lists can be created, copied, modified and freed using the following functions.
2848
2849         #include <isl/list.h>
2850         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_from_set(
2851                 __isl_take isl_set *el);
2852         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_alloc(
2853                 isl_ctx *ctx, int n);
2854         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_copy(
2855                 __isl_keep isl_set_list *list);
2856         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_add(
2857                 __isl_take isl_set_list *list,
2858                 __isl_take isl_set *el);
2859         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_set_set(
2860                 __isl_take isl_set_list *list, int index,
2861                 __isl_take isl_set *set);
2862         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_concat(
2863                 __isl_take isl_set_list *list1,
2864                 __isl_take isl_set_list *list2);
2865         void *isl_set_list_free(__isl_take isl_set_list *list);
2866
2867 C<isl_set_list_alloc> creates an empty list with a capacity for
2868 C<n> elements.  C<isl_set_list_from_set> creates a list with a single
2869 element.
2870
2871 Lists can be inspected using the following functions.
2872
2873         #include <isl/list.h>
2874         isl_ctx *isl_set_list_get_ctx(__isl_keep isl_set_list *list);
2875         int isl_set_list_n_set(__isl_keep isl_set_list *list);
2876         __isl_give isl_set *isl_set_list_get_set(
2877                 __isl_keep isl_set_list *list, int index);
2878         int isl_set_list_foreach(__isl_keep isl_set_list *list,
2879                 int (*fn)(__isl_take isl_set *el, void *user),
2880                 void *user);
2881
2882 Lists can be printed using
2883
2884         #include <isl/list.h>
2885         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_set_list(
2886                 __isl_take isl_printer *p,
2887                 __isl_keep isl_set_list *list);
2888
2889 =head2 Vectors
2890
2891 Vectors can be created, copied and freed using the following functions.
2892
2893         #include <isl/vec.h>
2894         __isl_give isl_vec *isl_vec_alloc(isl_ctx *ctx,
2895                 unsigned size);
2896         __isl_give isl_vec *isl_vec_copy(__isl_keep isl_vec *vec);
2897         void isl_vec_free(__isl_take isl_vec *vec);
2898
2899 Note that the elements of a newly created vector may have arbitrary values.
2900 The elements can be changed and inspected using the following functions.
2901
2902         isl_ctx *isl_vec_get_ctx(__isl_keep isl_vec *vec);
2903         int isl_vec_size(__isl_keep isl_vec *vec);
2904         int isl_vec_get_element(__isl_keep isl_vec *vec,
2905                 int pos, isl_int *v);
2906         __isl_give isl_vec *isl_vec_set_element(
2907                 __isl_take isl_vec *vec, int pos, isl_int v);
2908         __isl_give isl_vec *isl_vec_set_element_si(
2909                 __isl_take isl_vec *vec, int pos, int v);
2910         __isl_give isl_vec *isl_vec_set(__isl_take isl_vec *vec,
2911                 isl_int v);
2912         __isl_give isl_vec *isl_vec_set_si(__isl_take isl_vec *vec,
2913                 int v);
2914
2915 C<isl_vec_get_element> will return a negative value if anything went wrong.
2916 In that case, the value of C<*v> is undefined.
2917
2918 =head2 Matrices
2919
2920 Matrices can be created, copied and freed using the following functions.
2921
2922         #include <isl/mat.h>
2923         __isl_give isl_mat *isl_mat_alloc(isl_ctx *ctx,
2924                 unsigned n_row, unsigned n_col);
2925         __isl_give isl_mat *isl_mat_copy(__isl_keep isl_mat *mat);
2926         void isl_mat_free(__isl_take isl_mat *mat);
2927
2928 Note that the elements of a newly created matrix may have arbitrary values.
2929 The elements can be changed and inspected using the following functions.
2930
2931         isl_ctx *isl_mat_get_ctx(__isl_keep isl_mat *mat);
2932         int isl_mat_rows(__isl_keep isl_mat *mat);
2933         int isl_mat_cols(__isl_keep isl_mat *mat);
2934         int isl_mat_get_element(__isl_keep isl_mat *mat,
2935                 int row, int col, isl_int *v);
2936         __isl_give isl_mat *isl_mat_set_element(__isl_take isl_mat *mat,
2937                 int row, int col, isl_int v);
2938         __isl_give isl_mat *isl_mat_set_element_si(__isl_take isl_mat *mat,
2939                 int row, int col, int v);
2940
2941 C<isl_mat_get_element> will return a negative value if anything went wrong.
2942 In that case, the value of C<*v> is undefined.
2943
2944 The following function can be used to compute the (right) inverse
2945 of a matrix, i.e., a matrix such that the product of the original
2946 and the inverse (in that order) is a multiple of the identity matrix.
2947 The input matrix is assumed to be of full row-rank.
2948
2949         __isl_give isl_mat *isl_mat_right_inverse(__isl_take isl_mat *mat);
2950
2951 The following function can be used to compute the (right) kernel
2952 (or null space) of a matrix, i.e., a matrix such that the product of
2953 the original and the kernel (in that order) is the zero matrix.
2954
2955         __isl_give isl_mat *isl_mat_right_kernel(__isl_take isl_mat *mat);
2956
2957 =head2 Piecewise Quasi Affine Expressions
2958
2959 The zero quasi affine expression on a given domain can be created using
2960
2961         __isl_give isl_aff *isl_aff_zero_on_domain(
2962                 __isl_take isl_local_space *ls);
2963
2964 Note that the space in which the resulting object lives is a map space
2965 with the given space as domain and a one-dimensional range.
2966
2967 An empty piecewise quasi affine expression (one with no cells)
2968 or a piecewise quasi affine expression with a single cell can
2969 be created using the following functions.
2970
2971         #include <isl/aff.h>
2972         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_empty(
2973                 __isl_take isl_space *space);
2974         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_alloc(
2975                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_aff *aff);
2976         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_from_aff(
2977                 __isl_take isl_aff *aff);
2978
2979 A piecewise quasi affine expression that is equal to 1 on a set
2980 and 0 outside the set can be created using the following function.
2981
2982         #include <isl/aff.h>
2983         __isl_give isl_pw_aff *isl_set_indicator_function(
2984                 __isl_take isl_set *set);
2985
2986 Quasi affine expressions can be copied and freed using
2987
2988         #include <isl/aff.h>
2989         __isl_give isl_aff *isl_aff_copy(__isl_keep isl_aff *aff);
2990         void *isl_aff_free(__isl_take isl_aff *aff);
2991
2992         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_copy(
2993                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
2994         void *isl_pw_aff_free(__isl_take isl_pw_aff *pwaff);
2995
2996 A (rational) bound on a dimension can be extracted from an C<isl_constraint>
2997 using the following function.  The constraint is required to have
2998 a non-zero coefficient for the specified dimension.
2999
3000         #include <isl/constraint.h>
3001         __isl_give isl_aff *isl_constraint_get_bound(
3002                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
3003                 enum isl_dim_type type, int pos);
3004
3005 The entire affine expression of the constraint can also be extracted
3006 using the following function.
3007
3008         #include <isl/constraint.h>
3009         __isl_give isl_aff *isl_constraint_get_aff(
3010                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
3011
3012 Conversely, an equality constraint equating
3013 the affine expression to zero or an inequality constraint enforcing
3014 the affine expression to be non-negative, can be constructed using
3015
3016         __isl_give isl_constraint *isl_equality_from_aff(
3017                 __isl_take isl_aff *aff);
3018         __isl_give isl_constraint *isl_inequality_from_aff(
3019                 __isl_take isl_aff *aff);
3020
3021 The expression can be inspected using
3022
3023         #include <isl/aff.h>
3024         isl_ctx *isl_aff_get_ctx(__isl_keep isl_aff *aff);
3025         int isl_aff_dim(__isl_keep isl_aff *aff,
3026                 enum isl_dim_type type);
3027         __isl_give isl_local_space *isl_aff_get_domain_local_space(
3028                 __isl_keep isl_aff *aff);
3029         __isl_give isl_local_space *isl_aff_get_local_space(
3030                 __isl_keep isl_aff *aff);
3031         const char *isl_aff_get_dim_name(__isl_keep isl_aff *aff,
3032                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3033         const char *isl_pw_aff_get_dim_name(
3034                 __isl_keep isl_pw_aff *pa,
3035                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3036         int isl_pw_aff_has_dim_id(__isl_keep isl_pw_aff *pa,
3037                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3038         __isl_give isl_id *isl_pw_aff_get_dim_id(
3039                 __isl_keep isl_pw_aff *pa,
3040                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3041         __isl_give isl_id *isl_pw_aff_get_tuple_id(
3042                 __isl_keep isl_pw_aff *pa,
3043                 enum isl_dim_type type);
3044         int isl_aff_get_constant(__isl_keep isl_aff *aff,
3045                 isl_int *v);
3046         int isl_aff_get_coefficient(__isl_keep isl_aff *aff,
3047                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
3048         int isl_aff_get_denominator(__isl_keep isl_aff *aff,
3049                 isl_int *v);
3050         __isl_give isl_aff *isl_aff_get_div(
3051                 __isl_keep isl_aff *aff, int pos);
3052
3053         int isl_pw_aff_n_piece(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3054         int isl_pw_aff_foreach_piece(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff,
3055                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
3056                           __isl_take isl_aff *aff,
3057                           void *user), void *user);
3058
3059         int isl_aff_is_cst(__isl_keep isl_aff *aff);
3060         int isl_pw_aff_is_cst(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3061
3062         int isl_aff_involves_dims(__isl_keep isl_aff *aff,
3063                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3064         int isl_pw_aff_involves_dims(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff,
3065                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3066
3067         isl_ctx *isl_pw_aff_get_ctx(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3068         unsigned isl_pw_aff_dim(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff,
3069                 enum isl_dim_type type);
3070         int isl_pw_aff_is_empty(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3071
3072 It can be modified using
3073
3074         #include <isl/aff.h>
3075         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_set_tuple_id(
3076                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3077                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
3078         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_dim_name(
3079                 __isl_take isl_aff *aff, enum isl_dim_type type,
3080                 unsigned pos, const char *s);
3081         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_dim_id(
3082                 __isl_take isl_aff *aff, enum isl_dim_type type,
3083                 unsigned pos, __isl_take isl_id *id);
3084         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_set_dim_id(
3085                 __isl_take isl_pw_aff *pma,
3086                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
3087                 __isl_take isl_id *id);
3088         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_constant(
3089                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
3090         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_constant_si(
3091                 __isl_take isl_aff *aff, int v);
3092         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_coefficient(
3093                 __isl_take isl_aff *aff,
3094                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
3095         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_coefficient_si(
3096                 __isl_take isl_aff *aff,
3097                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
3098         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_denominator(
3099                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
3100
3101         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant(
3102                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
3103         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant_si(
3104                 __isl_take isl_aff *aff, int v);
3105         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant_num(
3106                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
3107         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant_num_si(
3108                 __isl_take isl_aff *aff, int v);
3109         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_coefficient(
3110                 __isl_take isl_aff *aff,
3111                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
3112         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_coefficient_si(
3113                 __isl_take isl_aff *aff,
3114                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
3115
3116         __isl_give isl_aff *isl_aff_insert_dims(
3117                 __isl_take isl_aff *aff,
3118                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3119         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_insert_dims(
3120                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3121                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3122         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_dims(
3123                 __isl_take isl_aff *aff,
3124                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
3125         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_add_dims(
3126                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3127                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
3128         __isl_give isl_aff *isl_aff_drop_dims(
3129                 __isl_take isl_aff *aff,
3130                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3131         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_drop_dims(
3132                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3133                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3134
3135 Note that the C<set_constant> and C<set_coefficient> functions
3136 set the I<numerator> of the constant or coefficient, while
3137 C<add_constant> and C<add_coefficient> add an integer value to
3138 the possibly rational constant or coefficient.
3139 The C<add_constant_num> functions add an integer value to
3140 the numerator.
3141
3142 To check whether an affine expressions is obviously zero
3143 or obviously equal to some other affine expression, use
3144
3145         #include <isl/aff.h>
3146         int isl_aff_plain_is_zero(__isl_keep isl_aff *aff);
3147         int isl_aff_plain_is_equal(__isl_keep isl_aff *aff1,
3148                 __isl_keep isl_aff *aff2);
3149         int isl_pw_aff_plain_is_equal(
3150                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff1,
3151                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff2);
3152
3153 Operations include
3154
3155         #include <isl/aff.h>
3156         __isl_give isl_aff *isl_aff_add(__isl_take isl_aff *aff1,
3157                 __isl_take isl_aff *aff2);
3158         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_add(
3159                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3160                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3161         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_min(
3162                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3163                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3164         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_max(
3165                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3166                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3167         __isl_give isl_aff *isl_aff_sub(__isl_take isl_aff *aff1,
3168                 __isl_take isl_aff *aff2);
3169         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_sub(
3170                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3171                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3172         __isl_give isl_aff *isl_aff_neg(__isl_take isl_aff *aff);
3173         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_neg(
3174                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3175         __isl_give isl_aff *isl_aff_ceil(__isl_take isl_aff *aff);
3176         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_ceil(
3177                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3178         __isl_give isl_aff *isl_aff_floor(__isl_take isl_aff *aff);
3179         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_floor(
3180                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3181         __isl_give isl_aff *isl_aff_mod(__isl_take isl_aff *aff,
3182                 isl_int mod);
3183         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_mod(
3184                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff, isl_int mod);
3185         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale(__isl_take isl_aff *aff,
3186                 isl_int f);
3187         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_scale(
3188                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff, isl_int f);
3189         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale_down(__isl_take isl_aff *aff,
3190                 isl_int f);
3191         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale_down_ui(
3192                 __isl_take isl_aff *aff, unsigned f);
3193         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_scale_down(
3194                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff, isl_int f);
3195
3196         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_list_min(
3197                 __isl_take isl_pw_aff_list *list);
3198         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_list_max(
3199                 __isl_take isl_pw_aff_list *list);
3200
3201         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_coalesce(
3202                 __isl_take isl_pw_aff *pwqp);
3203
3204         __isl_give isl_aff *isl_aff_align_params(
3205                 __isl_take isl_aff *aff,
3206                 __isl_take isl_space *model);
3207         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_align_params(
3208                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3209                 __isl_take isl_space *model);
3210
3211         __isl_give isl_aff *isl_aff_project_domain_on_params(
3212                 __isl_take isl_aff *aff);
3213
3214         __isl_give isl_aff *isl_aff_gist_params(
3215                 __isl_take isl_aff *aff,
3216                 __isl_take isl_set *context);
3217         __isl_give isl_aff *isl_aff_gist(__isl_take isl_aff *aff,
3218                 __isl_take isl_set *context);
3219         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_gist_params(
3220                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3221                 __isl_take isl_set *context);
3222         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_gist(
3223                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
3224                 __isl_take isl_set *context);
3225
3226         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_domain(
3227                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3228         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_intersect_domain(
3229                 __isl_take isl_pw_aff *pa,
3230                 __isl_take isl_set *set);
3231         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_intersect_params(
3232                 __isl_take isl_pw_aff *pa,
3233                 __isl_take isl_set *set);
3234
3235         __isl_give isl_aff *isl_aff_mul(__isl_take isl_aff *aff1,
3236                 __isl_take isl_aff *aff2);
3237         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_mul(
3238                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3239                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3240
3241 When multiplying two affine expressions, at least one of the two needs
3242 to be a constant.
3243
3244         #include <isl/aff.h>
3245         __isl_give isl_basic_set *isl_aff_neg_basic_set(
3246                 __isl_take isl_aff *aff);
3247         __isl_give isl_basic_set *isl_aff_le_basic_set(
3248                 __isl_take isl_aff *aff1, __isl_take isl_aff *aff2);
3249         __isl_give isl_basic_set *isl_aff_ge_basic_set(
3250                 __isl_take isl_aff *aff1, __isl_take isl_aff *aff2);
3251         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_eq_set(
3252                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3253                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3254         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_ne_set(
3255                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3256                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3257         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_le_set(
3258                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3259                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3260         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_lt_set(
3261                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3262                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3263         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_ge_set(
3264                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3265                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3266         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_gt_set(
3267                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3268                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3269
3270         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_eq_set(
3271                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3272                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3273         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_ne_set(
3274                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3275                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3276         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_le_set(
3277                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3278                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3279         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_lt_set(
3280                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3281                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3282         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_ge_set(
3283                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3284                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3285         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_list_gt_set(
3286                 __isl_take isl_pw_aff_list *list1,
3287                 __isl_take isl_pw_aff_list *list2);
3288
3289 The function C<isl_aff_neg_basic_set> returns a basic set
3290 containing those elements in the domain space
3291 of C<aff> where C<aff> is negative.
3292 The function C<isl_aff_ge_basic_set> returns a basic set
3293 containing those elements in the shared space
3294 of C<aff1> and C<aff2> where C<aff1> is greater than or equal to C<aff2>.
3295 The function C<isl_pw_aff_ge_set> returns a set
3296 containing those elements in the shared domain
3297 of C<pwaff1> and C<pwaff2> where C<pwaff1> is greater than or equal to C<pwaff2>.
3298 The functions operating on C<isl_pw_aff_list> apply the corresponding
3299 C<isl_pw_aff> function to each pair of elements in the two lists.
3300
3301         #include <isl/aff.h>
3302         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_nonneg_set(
3303                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3304         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_zero_set(
3305                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3306         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_non_zero_set(
3307                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3308
3309 The function C<isl_pw_aff_nonneg_set> returns a set
3310 containing those elements in the domain
3311 of C<pwaff> where C<pwaff> is non-negative.
3312
3313         #include <isl/aff.h>
3314         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_cond(
3315                 __isl_take isl_pw_aff *cond,
3316                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff_true,
3317                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff_false);
3318
3319 The function C<isl_pw_aff_cond> performs a conditional operator
3320 and returns an expression that is equal to C<pwaff_true>
3321 for elements where C<cond> is non-zero and equal to C<pwaff_false> for elements
3322 where C<cond> is zero.
3323
3324         #include <isl/aff.h>
3325         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_union_min(
3326                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3327                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3328         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_union_max(
3329                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3330                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3331         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_union_add(
3332                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
3333                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
3334
3335 The function C<isl_pw_aff_union_max> computes a piecewise quasi-affine
3336 expression with a domain that is the union of those of C<pwaff1> and
3337 C<pwaff2> and such that on each cell, the quasi-affine expression is
3338 the maximum of those of C<pwaff1> and C<pwaff2>.  If only one of
3339 C<pwaff1> or C<pwaff2> is defined on a given cell, then the
3340 associated expression is the defined one.
3341
3342 An expression can be read from input using
3343
3344         #include <isl/aff.h>
3345         __isl_give isl_aff *isl_aff_read_from_str(
3346                 isl_ctx *ctx, const char *str);
3347         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_read_from_str(
3348                 isl_ctx *ctx, const char *str);
3349
3350 An expression can be printed using
3351
3352         #include <isl/aff.h>
3353         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_aff(
3354                 __isl_take isl_printer *p, __isl_keep isl_aff *aff);
3355
3356         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_aff(
3357                 __isl_take isl_printer *p,
3358                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
3359
3360 =head2 Piecewise Multiple Quasi Affine Expressions
3361
3362 An C<isl_multi_aff> object represents a sequence of
3363 zero or more affine expressions, all defined on the same domain space.
3364
3365 An C<isl_multi_aff> can be constructed from a C<isl_aff_list> using the
3366 following function.
3367
3368         #include <isl/aff.h>
3369         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_from_aff_list(
3370                 __isl_take isl_space *space,
3371                 __isl_take isl_aff_list *list);
3372
3373 An empty piecewise multiple quasi affine expression (one with no cells),
3374 the zero piecewise multiple quasi affine expression (with value zero
3375 for each output dimension),
3376 a piecewise multiple quasi affine expression with a single cell (with
3377 either a universe or a specified domain) or
3378 a zero-dimensional piecewise multiple quasi affine expression
3379 on a given domain
3380 can be created using the following functions.
3381
3382         #include <isl/aff.h>
3383         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_empty(
3384                 __isl_take isl_space *space);
3385         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_zero(
3386                 __isl_take isl_space *space);
3387         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_identity(
3388                 __isl_take isl_space *space);
3389         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3390         isl_pw_multi_aff_from_multi_aff(
3391                 __isl_take isl_multi_aff *ma);
3392         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_alloc(
3393                 __isl_take isl_set *set,
3394                 __isl_take isl_multi_aff *maff);
3395         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_from_domain(
3396                 __isl_take isl_set *set);
3397
3398         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3399         isl_union_pw_multi_aff_empty(
3400                 __isl_take isl_space *space);
3401         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3402         isl_union_pw_multi_aff_add_pw_multi_aff(
3403                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma,
3404                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3405         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3406         isl_union_pw_multi_aff_from_domain(
3407                 __isl_take isl_union_set *uset);
3408
3409 A piecewise multiple quasi affine expression can also be initialized
3410 from an C<isl_set> or C<isl_map>, provided the C<isl_set> is a singleton
3411 and the C<isl_map> is single-valued.
3412
3413         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_from_set(
3414                 __isl_take isl_set *set);
3415         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_from_map(
3416                 __isl_take isl_map *map);
3417
3418 Multiple quasi affine expressions can be copied and freed using
3419
3420         #include <isl/aff.h>
3421         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_copy(
3422                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
3423         void *isl_multi_aff_free(__isl_take isl_multi_aff *maff);
3424
3425         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_copy(
3426                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
3427         void *isl_pw_multi_aff_free(
3428                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3429
3430         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3431         isl_union_pw_multi_aff_copy(
3432                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
3433         void *isl_union_pw_multi_aff_free(
3434                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma);
3435
3436 The expression can be inspected using
3437
3438         #include <isl/aff.h>
3439         isl_ctx *isl_multi_aff_get_ctx(
3440                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
3441         isl_ctx *isl_pw_multi_aff_get_ctx(
3442                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
3443         isl_ctx *isl_union_pw_multi_aff_get_ctx(
3444                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
3445         unsigned isl_multi_aff_dim(__isl_keep isl_multi_aff *maff,
3446                 enum isl_dim_type type);
3447         unsigned isl_pw_multi_aff_dim(
3448                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3449                 enum isl_dim_type type);
3450         __isl_give isl_aff *isl_multi_aff_get_aff(
3451                 __isl_keep isl_multi_aff *multi, int pos);
3452         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_multi_aff_get_pw_aff(
3453                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma, int pos);
3454         const char *isl_pw_multi_aff_get_dim_name(
3455                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3456                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3457         __isl_give isl_id *isl_pw_multi_aff_get_dim_id(
3458                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3459                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3460         const char *isl_multi_aff_get_tuple_name(
3461                 __isl_keep isl_multi_aff *multi,
3462                 enum isl_dim_type type);
3463         int isl_pw_multi_aff_has_tuple_name(
3464                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3465                 enum isl_dim_type type);
3466         const char *isl_pw_multi_aff_get_tuple_name(
3467                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3468                 enum isl_dim_type type);
3469         int isl_pw_multi_aff_has_tuple_id(
3470                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3471                 enum isl_dim_type type);
3472         __isl_give isl_id *isl_pw_multi_aff_get_tuple_id(
3473                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3474                 enum isl_dim_type type);
3475
3476         int isl_pw_multi_aff_foreach_piece(
3477                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma,
3478                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
3479                             __isl_take isl_multi_aff *maff,
3480                             void *user), void *user);
3481
3482         int isl_union_pw_multi_aff_foreach_pw_multi_aff(
3483                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma,
3484                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3485                             void *user), void *user);
3486
3487 It can be modified using
3488
3489         #include <isl/aff.h>
3490         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_set_aff(
3491                 __isl_take isl_multi_aff *multi, int pos,
3492                 __isl_take isl_aff *aff);
3493         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_set_dim_name(
3494                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3495                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, const char *s);
3496         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_set_tuple_id(
3497                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3498                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
3499         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_set_tuple_id(
3500                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3501                 enum isl_dim_type type, __isl_take isl_id *id);
3502
3503         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_drop_dims(
3504                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3505                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
3506
3507 To check whether two multiple affine expressions are
3508 obviously equal to each other, use
3509
3510         int isl_multi_aff_plain_is_equal(__isl_keep isl_multi_aff *maff1,
3511                 __isl_keep isl_multi_aff *maff2);
3512         int isl_pw_multi_aff_plain_is_equal(
3513                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma1,
3514                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma2);
3515
3516 Operations include
3517
3518         #include <isl/aff.h>
3519         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_union_lexmin(
3520                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3521                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3522         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_union_lexmax(
3523                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3524                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3525         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_add(
3526                 __isl_take isl_multi_aff *maff1,
3527                 __isl_take isl_multi_aff *maff2);
3528         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_add(
3529                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3530                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3531         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *isl_union_pw_multi_aff_add(
3532                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma1,
3533                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma2);
3534         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_union_add(
3535                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3536                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3537         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_scale(
3538                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3539                 isl_int f);
3540         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_intersect_params(
3541                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3542                 __isl_take isl_set *set);
3543         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_intersect_domain(
3544                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3545                 __isl_take isl_set *set);
3546         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_lift(
3547                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3548                 __isl_give isl_local_space **ls);
3549         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_coalesce(
3550                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3551         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_gist_params(
3552                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3553                 __isl_take isl_set *context);
3554         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_gist(
3555                 __isl_take isl_multi_aff *maff,
3556                 __isl_take isl_set *context);
3557         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_gist_params(
3558                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3559                 __isl_take isl_set *set);
3560         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_gist(
3561                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma,
3562                 __isl_take isl_set *set);
3563         __isl_give isl_set *isl_pw_multi_aff_domain(
3564                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma);
3565         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_multi_aff_domain(
3566                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma);
3567         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_flat_range_product(
3568                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
3569                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
3570         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_product(
3571                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
3572                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
3573         __isl_give isl_pw_multi_aff *
3574         isl_pw_multi_aff_flat_range_product(
3575                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3576                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3577         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_product(
3578                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma1,
3579                 __isl_take isl_pw_multi_aff *pma2);
3580         __isl_give isl_union_pw_multi_aff *
3581         isl_union_pw_multi_aff_flat_range_product(
3582                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma1,
3583                 __isl_take isl_union_pw_multi_aff *upma2);
3584
3585 If the C<ls> argument of C<isl_multi_aff_lift> is not C<NULL>,
3586 then it is assigned the local space that lies at the basis of
3587 the lifting applied.
3588
3589         __isl_give isl_set *isl_multi_aff_lex_le_set(
3590                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
3591                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
3592         __isl_give isl_set *isl_multi_aff_lex_ge_set(
3593                 __isl_take isl_multi_aff *ma1,
3594                 __isl_take isl_multi_aff *ma2);
3595
3596 The function C<isl_multi_aff_lex_le_set> returns a set
3597 containing those elements in the shared domain space
3598 where C<ma1> is lexicographically smaller than or
3599 equal to C<ma2>.
3600
3601 An expression can be read from input using
3602
3603         #include <isl/aff.h>
3604         __isl_give isl_multi_aff *isl_multi_aff_read_from_str(
3605                 isl_ctx *ctx, const char *str);
3606         __isl_give isl_pw_multi_aff *isl_pw_multi_aff_read_from_str(
3607                 isl_ctx *ctx, const char *str);
3608
3609 An expression can be printed using
3610
3611         #include <isl/aff.h>
3612         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_multi_aff(
3613                 __isl_take isl_printer *p,
3614                 __isl_keep isl_multi_aff *maff);
3615         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_multi_aff(
3616                 __isl_take isl_printer *p,
3617                 __isl_keep isl_pw_multi_aff *pma);
3618         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_multi_aff(
3619                 __isl_take isl_printer *p,
3620                 __isl_keep isl_union_pw_multi_aff *upma);
3621
3622 =head2 Points
3623
3624 Points are elements of a set.  They can be used to construct
3625 simple sets (boxes) or they can be used to represent the
3626 individual elements of a set.
3627 The zero point (the origin) can be created using
3628
3629         __isl_give isl_point *isl_point_zero(__isl_take isl_space *space);
3630
3631 The coordinates of a point can be inspected, set and changed
3632 using
3633
3634         int isl_point_get_coordinate(__isl_keep isl_point *pnt,
3635                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
3636         __isl_give isl_point *isl_point_set_coordinate(
3637                 __isl_take isl_point *pnt,
3638                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
3639
3640         __isl_give isl_point *isl_point_add_ui(
3641                 __isl_take isl_point *pnt,
3642                 enum isl_dim_type type, int pos, unsigned val);
3643         __isl_give isl_point *isl_point_sub_ui(
3644                 __isl_take isl_point *pnt,
3645                 enum isl_dim_type type, int pos, unsigned val);
3646
3647 Other properties can be obtained using
3648
3649         isl_ctx *isl_point_get_ctx(__isl_keep isl_point *pnt);
3650
3651 Points can be copied or freed using
3652
3653         __isl_give isl_point *isl_point_copy(
3654                 __isl_keep isl_point *pnt);
3655         void isl_point_free(__isl_take isl_point *pnt);
3656
3657 A singleton set can be created from a point using
3658
3659         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_from_point(
3660                 __isl_take isl_point *pnt);
3661         __isl_give isl_set *isl_set_from_point(
3662                 __isl_take isl_point *pnt);
3663
3664 and a box can be created from two opposite extremal points using
3665
3666         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_box_from_points(
3667                 __isl_take isl_point *pnt1,
3668                 __isl_take isl_point *pnt2);
3669         __isl_give isl_set *isl_set_box_from_points(
3670                 __isl_take isl_point *pnt1,
3671                 __isl_take isl_point *pnt2);
3672
3673 All elements of a B<bounded> (union) set can be enumerated using
3674 the following functions.
3675
3676         int isl_set_foreach_point(__isl_keep isl_set *set,
3677                 int (*fn)(__isl_take isl_point *pnt, void *user),
3678                 void *user);
3679         int isl_union_set_foreach_point(__isl_keep isl_union_set *uset,
3680                 int (*fn)(__isl_take isl_point *pnt, void *user),
3681                 void *user);
3682
3683 The function C<fn> is called for each integer point in
3684 C<set> with as second argument the last argument of
3685 the C<isl_set_foreach_point> call.  The function C<fn>
3686 should return C<0> on success and C<-1> on failure.
3687 In the latter case, C<isl_set_foreach_point> will stop
3688 enumerating and return C<-1> as well.
3689 If the enumeration is performed successfully and to completion,
3690 then C<isl_set_foreach_point> returns C<0>.
3691
3692 To obtain a single point of a (basic) set, use
3693
3694         __isl_give isl_point *isl_basic_set_sample_point(
3695                 __isl_take isl_basic_set *bset);
3696         __isl_give isl_point *isl_set_sample_point(
3697                 __isl_take isl_set *set);
3698
3699 If C<set> does not contain any (integer) points, then the
3700 resulting point will be ``void'', a property that can be
3701 tested using
3702
3703         int isl_point_is_void(__isl_keep isl_point *pnt);
3704
3705 =head2 Piecewise Quasipolynomials
3706
3707 A piecewise quasipolynomial is a particular kind of function that maps
3708 a parametric point to a rational value.
3709 More specifically, a quasipolynomial is a polynomial expression in greatest
3710 integer parts of affine expressions of parameters and variables.
3711 A piecewise quasipolynomial is a subdivision of a given parametric
3712 domain into disjoint cells with a quasipolynomial associated to
3713 each cell.  The value of the piecewise quasipolynomial at a given
3714 point is the value of the quasipolynomial associated to the cell
3715 that contains the point.  Outside of the union of cells,
3716 the value is assumed to be zero.
3717 For example, the piecewise quasipolynomial
3718
3719         [n] -> { [x] -> ((1 + n) - x) : x <= n and x >= 0 }
3720
3721 maps C<x> to C<1 + n - x> for values of C<x> between C<0> and C<n>.
3722 A given piecewise quasipolynomial has a fixed domain dimension.
3723 Union piecewise quasipolynomials are used to contain piecewise quasipolynomials
3724 defined over different domains.
3725 Piecewise quasipolynomials are mainly used by the C<barvinok>
3726 library for representing the number of elements in a parametric set or map.
3727 For example, the piecewise quasipolynomial above represents
3728 the number of points in the map
3729
3730         [n] -> { [x] -> [y] : x,y >= 0 and 0 <= x + y <= n }
3731
3732 =head3 Input and Output
3733
3734 Piecewise quasipolynomials can be read from input using
3735
3736         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
3737         isl_union_pw_qpolynomial_read_from_str(
3738                 isl_ctx *ctx, const char *str);
3739
3740 Quasipolynomials and piecewise quasipolynomials can be printed
3741 using the following functions.
3742
3743         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_qpolynomial(
3744                 __isl_take isl_printer *p,
3745                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
3746
3747         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_qpolynomial(
3748                 __isl_take isl_printer *p,
3749                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
3750
3751         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_qpolynomial(
3752                 __isl_take isl_printer *p,
3753                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
3754
3755 The output format of the printer
3756 needs to be set to either C<ISL_FORMAT_ISL> or C<ISL_FORMAT_C>.
3757 For C<isl_printer_print_union_pw_qpolynomial>, only C<ISL_FORMAT_ISL>
3758 is supported.
3759 In case of printing in C<ISL_FORMAT_C>, the user may want
3760 to set the names of all dimensions
3761
3762         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_set_dim_name(
3763                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
3764                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
3765                 const char *s);
3766         __isl_give isl_pw_qpolynomial *
3767         isl_pw_qpolynomial_set_dim_name(
3768                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
3769                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
3770                 const char *s);
3771
3772 =head3 Creating New (Piecewise) Quasipolynomials
3773
3774 Some simple quasipolynomials can be created using the following functions.
3775 More complicated quasipolynomials can be created by applying
3776 operations such as addition and multiplication
3777 on the resulting quasipolynomials
3778
3779         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_zero_on_domain(
3780                 __isl_take isl_space *domain);
3781         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_one_on_domain(
3782                 __isl_take isl_space *domain);
3783         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_infty_on_domain(
3784                 __isl_take isl_space *domain);
3785         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_neginfty_on_domain(
3786                 __isl_take isl_space *domain);
3787         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_nan_on_domain(
3788                 __isl_take isl_space *domain);
3789         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_rat_cst_on_domain(
3790                 __isl_take isl_space *domain,
3791                 const isl_int n, const isl_int d);
3792         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_var_on_domain(
3793                 __isl_take isl_space *domain,
3794                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3795         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_from_aff(
3796                 __isl_take isl_aff *aff);
3797
3798 Note that the space in which a quasipolynomial lives is a map space
3799 with a one-dimensional range.  The C<domain> argument in some of
3800 the functions above corresponds to the domain of this map space.
3801
3802 The zero piecewise quasipolynomial or a piecewise quasipolynomial
3803 with a single cell can be created using the following functions.
3804 Multiple of these single cell piecewise quasipolynomials can
3805 be combined to create more complicated piecewise quasipolynomials.
3806
3807         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_zero(
3808                 __isl_take isl_space *space);
3809         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_alloc(
3810                 __isl_take isl_set *set,
3811                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
3812         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_from_qpolynomial(
3813                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
3814         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_from_pw_aff(
3815                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
3816
3817         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_zero(
3818                 __isl_take isl_space *space);
3819         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_from_pw_qpolynomial(
3820                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
3821         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_add_pw_qpolynomial(
3822                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
3823                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
3824
3825 Quasipolynomials can be copied and freed again using the following
3826 functions.
3827
3828         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_copy(
3829                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
3830         void *isl_qpolynomial_free(__isl_take isl_qpolynomial *qp);
3831
3832         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_copy(
3833                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
3834         void *isl_pw_qpolynomial_free(
3835                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
3836
3837         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_copy(
3838                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
3839         void *isl_union_pw_qpolynomial_free(
3840                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
3841
3842 =head3 Inspecting (Piecewise) Quasipolynomials
3843
3844 To iterate over all piecewise quasipolynomials in a union
3845 piecewise quasipolynomial, use the following function
3846
3847         int isl_union_pw_qpolynomial_foreach_pw_qpolynomial(
3848                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
3849                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, void *user),
3850                 void *user);
3851
3852 To extract the piecewise quasipolynomial in a given space from a union, use
3853
3854         __isl_give isl_pw_qpolynomial *
3855         isl_union_pw_qpolynomial_extract_pw_qpolynomial(
3856                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
3857                 __isl_take isl_space *space);
3858
3859 To iterate over the cells in a piecewise quasipolynomial,
3860 use either of the following two functions
3861
3862         int isl_pw_qpolynomial_foreach_piece(
3863                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp,
3864                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
3865                           __isl_take isl_qpolynomial *qp,
3866                           void *user), void *user);
3867         int isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece(
3868                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp,
3869                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
3870                           __isl_take isl_qpolynomial *qp,
3871                           void *user), void *user);
3872
3873 As usual, the function C<fn> should return C<0> on success
3874 and C<-1> on failure.  The difference between
3875 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_piece> and
3876 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece> is that
3877 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece> will first
3878 compute unique representations for all existentially quantified
3879 variables and then turn these existentially quantified variables
3880 into extra set variables, adapting the associated quasipolynomial
3881 accordingly.  This means that the C<set> passed to C<fn>
3882 will not have any existentially quantified variables, but that
3883 the dimensions of the sets may be different for different
3884 invocations of C<fn>.
3885
3886 To iterate over all terms in a quasipolynomial,
3887 use
3888
3889         int isl_qpolynomial_foreach_term(
3890                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp,
3891                 int (*fn)(__isl_take isl_term *term,
3892                           void *user), void *user);
3893
3894 The terms themselves can be inspected and freed using
3895 these functions
3896
3897         unsigned isl_term_dim(__isl_keep isl_term *term,
3898                 enum isl_dim_type type);
3899         void isl_term_get_num(__isl_keep isl_term *term,
3900                 isl_int *n);
3901         void isl_term_get_den(__isl_keep isl_term *term,
3902                 isl_int *d);
3903         int isl_term_get_exp(__isl_keep isl_term *term,
3904                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
3905         __isl_give isl_aff *isl_term_get_div(
3906                 __isl_keep isl_term *term, unsigned pos);
3907         void isl_term_free(__isl_take isl_term *term);
3908
3909 Each term is a product of parameters, set variables and
3910 integer divisions.  The function C<isl_term_get_exp>
3911 returns the exponent of a given dimensions in the given term.
3912 The C<isl_int>s in the arguments of C<isl_term_get_num>
3913 and C<isl_term_get_den> need to have been initialized
3914 using C<isl_int_init> before calling these functions.
3915
3916 =head3 Properties of (Piecewise) Quasipolynomials
3917
3918 To check whether a quasipolynomial is actually a constant,
3919 use the following function.
3920
3921         int isl_qpolynomial_is_cst(__isl_keep isl_qpolynomial *qp,
3922                 isl_int *n, isl_int *d);
3923
3924 If C<qp> is a constant and if C<n> and C<d> are not C<NULL>
3925 then the numerator and denominator of the constant
3926 are returned in C<*n> and C<*d>, respectively.
3927
3928 To check whether two union piecewise quasipolynomials are
3929 obviously equal, use
3930
3931         int isl_union_pw_qpolynomial_plain_is_equal(
3932                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
3933                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
3934
3935 =head3 Operations on (Piecewise) Quasipolynomials
3936
3937         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_scale(
3938                 __isl_take isl_qpolynomial *qp, isl_int v);
3939         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_neg(
3940                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
3941         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_add(
3942                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
3943                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
3944         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_sub(
3945                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
3946                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
3947         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_mul(
3948                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
3949                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
3950         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_pow(
3951                 __isl_take isl_qpolynomial *qp, unsigned exponent);
3952
3953         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_add(
3954                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
3955                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
3956         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_sub(
3957                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
3958                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
3959         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_add_disjoint(
3960                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
3961                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
3962         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_neg(
3963                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
3964         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_mul(
3965                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
3966                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
3967         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_pow(
3968                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, unsigned exponent);
3969
3970         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_add(
3971                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
3972                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
3973         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_sub(
3974                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
3975                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
3976         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_mul(
3977                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
3978                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
3979
3980         __isl_give isl_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_eval(
3981                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
3982                 __isl_take isl_point *pnt);
3983
3984         __isl_give isl_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_eval(
3985                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
3986                 __isl_take isl_point *pnt);
3987
3988         __isl_give isl_set *isl_pw_qpolynomial_domain(
3989                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
3990         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_intersect_domain(
3991                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwpq,
3992                 __isl_take isl_set *set);
3993         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_intersect_params(
3994                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwpq,
3995                 __isl_take isl_set *set);
3996
3997         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_qpolynomial_domain(
3998                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
3999         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_intersect_domain(
4000                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwpq,
4001                 __isl_take isl_union_set *uset);
4002         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
4003         isl_union_pw_qpolynomial_intersect_params(
4004                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwpq,
4005                 __isl_take isl_set *set);
4006
4007         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_align_params(
4008                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
4009                 __isl_take isl_space *model);
4010
4011         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_project_domain_on_params(
4012                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
4013         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_project_domain_on_params(
4014                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
4015
4016         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_coalesce(
4017                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
4018
4019         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_gist_params(
4020                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
4021                 __isl_take isl_set *context);
4022         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_gist(
4023                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
4024                 __isl_take isl_set *context);
4025
4026         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_gist_params(
4027                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4028                 __isl_take isl_set *context);
4029         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_gist(
4030                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4031                 __isl_take isl_set *context);
4032
4033         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
4034         isl_union_pw_qpolynomial_gist_params(
4035                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4036                 __isl_take isl_set *context);
4037         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_gist(
4038                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4039                 __isl_take isl_union_set *context);
4040
4041 The gist operation applies the gist operation to each of
4042 the cells in the domain of the input piecewise quasipolynomial.
4043 The context is also exploited
4044 to simplify the quasipolynomials associated to each cell.
4045
4046         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_to_polynomial(
4047                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, int sign);
4048         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
4049         isl_union_pw_qpolynomial_to_polynomial(
4050                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp, int sign);
4051
4052 Approximate each quasipolynomial by a polynomial.  If C<sign> is positive,
4053 the polynomial will be an overapproximation.  If C<sign> is negative,
4054 it will be an underapproximation.  If C<sign> is zero, the approximation
4055 will lie somewhere in between.
4056
4057 =head2 Bounds on Piecewise Quasipolynomials and Piecewise Quasipolynomial Reductions
4058
4059 A piecewise quasipolynomial reduction is a piecewise
4060 reduction (or fold) of quasipolynomials.
4061 In particular, the reduction can be maximum or a minimum.
4062 The objects are mainly used to represent the result of
4063 an upper or lower bound on a quasipolynomial over its domain,
4064 i.e., as the result of the following function.
4065
4066         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_bound(
4067                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
4068                 enum isl_fold type, int *tight);
4069
4070         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_bound(
4071                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
4072                 enum isl_fold type, int *tight);
4073
4074 The C<type> argument may be either C<isl_fold_min> or C<isl_fold_max>.
4075 If C<tight> is not C<NULL>, then C<*tight> is set to C<1>
4076 is the returned bound is known be tight, i.e., for each value
4077 of the parameters there is at least
4078 one element in the domain that reaches the bound.
4079 If the domain of C<pwqp> is not wrapping, then the bound is computed
4080 over all elements in that domain and the result has a purely parametric
4081 domain.  If the domain of C<pwqp> is wrapping, then the bound is
4082 computed over the range of the wrapped relation.  The domain of the
4083 wrapped relation becomes the domain of the result.
4084
4085 A (piecewise) quasipolynomial reduction can be copied or freed using the
4086 following functions.
4087
4088         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_copy(
4089                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold);
4090         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_copy(
4091                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4092         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_copy(
4093                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4094         void isl_qpolynomial_fold_free(
4095                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold);
4096         void *isl_pw_qpolynomial_fold_free(
4097                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4098         void *isl_union_pw_qpolynomial_fold_free(
4099                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4100
4101 =head3 Printing Piecewise Quasipolynomial Reductions
4102
4103 Piecewise quasipolynomial reductions can be printed
4104 using the following function.
4105
4106         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_qpolynomial_fold(
4107                 __isl_take isl_printer *p,
4108                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4109         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_qpolynomial_fold(
4110                 __isl_take isl_printer *p,
4111                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4112
4113 For C<isl_printer_print_pw_qpolynomial_fold>,
4114 output format of the printer
4115 needs to be set to either C<ISL_FORMAT_ISL> or C<ISL_FORMAT_C>.
4116 For C<isl_printer_print_union_pw_qpolynomial_fold>,
4117 output format of the printer
4118 needs to be set to C<ISL_FORMAT_ISL>.
4119 In case of printing in C<ISL_FORMAT_C>, the user may want
4120 to set the names of all dimensions
4121
4122         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
4123         isl_pw_qpolynomial_fold_set_dim_name(
4124                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4125                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
4126                 const char *s);
4127
4128 =head3 Inspecting (Piecewise) Quasipolynomial Reductions
4129
4130 To iterate over all piecewise quasipolynomial reductions in a union
4131 piecewise quasipolynomial reduction, use the following function
4132
4133         int isl_union_pw_qpolynomial_fold_foreach_pw_qpolynomial_fold(
4134                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4135                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4136                             void *user), void *user);
4137
4138 To iterate over the cells in a piecewise quasipolynomial reduction,
4139 use either of the following two functions
4140
4141         int isl_pw_qpolynomial_fold_foreach_piece(
4142                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4143                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
4144                           __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
4145                           void *user), void *user);
4146         int isl_pw_qpolynomial_fold_foreach_lifted_piece(
4147                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4148                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
4149                           __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
4150                           void *user), void *user);
4151
4152 See L<Inspecting (Piecewise) Quasipolynomials> for an explanation
4153 of the difference between these two functions.
4154
4155 To iterate over all quasipolynomials in a reduction, use
4156
4157         int isl_qpolynomial_fold_foreach_qpolynomial(
4158                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold,
4159                 int (*fn)(__isl_take isl_qpolynomial *qp,
4160                           void *user), void *user);
4161
4162 =head3 Properties of Piecewise Quasipolynomial Reductions
4163
4164 To check whether two union piecewise quasipolynomial reductions are
4165 obviously equal, use
4166
4167         int isl_union_pw_qpolynomial_fold_plain_is_equal(
4168                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf1,
4169                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf2);
4170
4171 =head3 Operations on Piecewise Quasipolynomial Reductions
4172
4173         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_scale(
4174                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold, isl_int v);
4175
4176         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_add(
4177                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf1,
4178                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf2);
4179
4180         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_fold(
4181                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf1,
4182                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf2);
4183
4184         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_fold(
4185                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf1,
4186                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf2);
4187
4188         __isl_give isl_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_fold_eval(
4189                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4190                 __isl_take isl_point *pnt);
4191
4192         __isl_give isl_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_fold_eval(
4193                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4194                 __isl_take isl_point *pnt);
4195
4196         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
4197         isl_pw_qpolynomial_fold_intersect_params(
4198                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4199                 __isl_take isl_set *set);
4200
4201         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_qpolynomial_fold_domain(
4202                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4203         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_intersect_domain(
4204                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4205                 __isl_take isl_union_set *uset);
4206         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
4207         isl_union_pw_qpolynomial_fold_intersect_params(
4208                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4209                 __isl_take isl_set *set);
4210
4211         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_project_domain_on_params(
4212                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4213
4214         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_coalesce(
4215                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
4216
4217         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_coalesce(
4218                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
4219
4220         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_gist_params(
4221                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
4222                 __isl_take isl_set *context);
4223         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_gist(
4224                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
4225                 __isl_take isl_set *context);
4226
4227         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_gist(
4228                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4229                 __isl_take isl_set *context);
4230         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_gist_params(
4231                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4232                 __isl_take isl_set *context);
4233
4234         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_gist(
4235                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4236                 __isl_take isl_union_set *context);
4237         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
4238         isl_union_pw_qpolynomial_fold_gist_params(
4239                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4240                 __isl_take isl_set *context);
4241
4242 The gist operation applies the gist operation to each of
4243 the cells in the domain of the input piecewise quasipolynomial reduction.
4244 In future, the operation will also exploit the context
4245 to simplify the quasipolynomial reductions associated to each cell.
4246
4247         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
4248         isl_set_apply_pw_qpolynomial_fold(
4249                 __isl_take isl_set *set,
4250                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4251                 int *tight);
4252         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
4253         isl_map_apply_pw_qpolynomial_fold(
4254                 __isl_take isl_map *map,
4255                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
4256                 int *tight);
4257         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
4258         isl_union_set_apply_union_pw_qpolynomial_fold(
4259                 __isl_take isl_union_set *uset,
4260                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4261                 int *tight);
4262         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
4263         isl_union_map_apply_union_pw_qpolynomial_fold(
4264                 __isl_take isl_union_map *umap,
4265                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
4266                 int *tight);
4267
4268 The functions taking a map
4269 compose the given map with the given piecewise quasipolynomial reduction.
4270 That is, compute a bound (of the same type as C<pwf> or C<upwf> itself)
4271 over all elements in the intersection of the range of the map
4272 and the domain of the piecewise quasipolynomial reduction
4273 as a function of an element in the domain of the map.
4274 The functions taking a set compute a bound over all elements in the
4275 intersection of the set and the domain of the
4276 piecewise quasipolynomial reduction.
4277
4278 =head2 Dependence Analysis
4279
4280 C<isl> contains specialized functionality for performing
4281 array dataflow analysis.  That is, given a I<sink> access relation
4282 and a collection of possible I<source> access relations,
4283 C<isl> can compute relations that describe
4284 for each iteration of the sink access, which iteration
4285 of which of the source access relations was the last
4286 to access the same data element before the given iteration
4287 of the sink access.
4288 The resulting dependence relations map source iterations
4289 to the corresponding sink iterations.
4290 To compute standard flow dependences, the sink should be
4291 a read, while the sources should be writes.
4292 If any of the source accesses are marked as being I<may>
4293 accesses, then there will be a dependence from the last
4294 I<must> access B<and> from any I<may> access that follows
4295 this last I<must> access.
4296 In particular, if I<all> sources are I<may> accesses,
4297 then memory based dependence analysis is performed.
4298 If, on the other hand, all sources are I<must> accesses,
4299 then value based dependence analysis is performed.
4300
4301         #include <isl/flow.h>
4302
4303         typedef int (*isl_access_level_before)(void *first, void *second);
4304
4305         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_alloc(
4306                 __isl_take isl_map *sink,
4307                 void *sink_user, isl_access_level_before fn,
4308                 int max_source);
4309         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_add_source(
4310                 __isl_take isl_access_info *acc,
4311                 __isl_take isl_map *source, int must,
4312                 void *source_user);
4313         void *isl_access_info_free(__isl_take isl_access_info *acc);
4314
4315         __isl_give isl_flow *isl_access_info_compute_flow(
4316                 __isl_take isl_access_info *acc);
4317
4318         int isl_flow_foreach(__isl_keep isl_flow *deps,
4319                 int (*fn)(__isl_take isl_map *dep, int must,
4320                           void *dep_user, void *user),
4321                 void *user);
4322         __isl_give isl_map *isl_flow_get_no_source(
4323                 __isl_keep isl_flow *deps, int must);
4324         void isl_flow_free(__isl_take isl_flow *deps);
4325
4326 The function C<isl_access_info_compute_flow> performs the actual
4327 dependence analysis.  The other functions are used to construct
4328 the input for this function or to read off the output.
4329
4330 The input is collected in an C<isl_access_info>, which can
4331 be created through a call to C<isl_access_info_alloc>.
4332 The arguments to this functions are the sink access relation
4333 C<sink>, a token C<sink_user> used to identify the sink
4334 access to the user, a callback function for specifying the
4335 relative order of source and sink accesses, and the number
4336 of source access relations that will be added.
4337 The callback function has type C<int (*)(void *first, void *second)>.
4338 The function is called with two user supplied tokens identifying
4339 either a source or the sink and it should return the shared nesting
4340 level and the relative order of the two accesses.
4341 In particular, let I<n> be the number of loops shared by
4342 the two accesses.  If C<first> precedes C<second> textually,
4343 then the function should return I<2 * n + 1>; otherwise,
4344 it should return I<2 * n>.
4345 The sources can be added to the C<isl_access_info> by performing
4346 (at most) C<max_source> calls to C<isl_access_info_add_source>.
4347 C<must> indicates whether the source is a I<must> access
4348 or a I<may> access.  Note that a multi-valued access relation
4349 should only be marked I<must> if every iteration in the domain
4350 of the relation accesses I<all> elements in its image.
4351 The C<source_user> token is again used to identify
4352 the source access.  The range of the source access relation
4353 C<source> should have the same dimension as the range
4354 of the sink access relation.
4355 The C<isl_access_info_free> function should usually not be
4356 called explicitly, because it is called implicitly by
4357 C<isl_access_info_compute_flow>.
4358
4359 The result of the dependence analysis is collected in an
4360 C<isl_flow>.  There may be elements of
4361 the sink access for which no preceding source access could be
4362 found or for which all preceding sources are I<may> accesses.
4363 The relations containing these elements can be obtained through
4364 calls to C<isl_flow_get_no_source>, the first with C<must> set
4365 and the second with C<must> unset.
4366 In the case of standard flow dependence analysis,
4367 with the sink a read and the sources I<must> writes,
4368 the first relation corresponds to the reads from uninitialized
4369 array elements and the second relation is empty.
4370 The actual flow dependences can be extracted using
4371 C<isl_flow_foreach>.  This function will call the user-specified
4372 callback function C<fn> for each B<non-empty> dependence between
4373 a source and the sink.  The callback function is called
4374 with four arguments, the actual flow dependence relation
4375 mapping source iterations to sink iterations, a boolean that
4376 indicates whether it is a I<must> or I<may> dependence, a token
4377 identifying the source and an additional C<void *> with value
4378 equal to the third argument of the C<isl_flow_foreach> call.
4379 A dependence is marked I<must> if it originates from a I<must>
4380 source and if it is not followed by any I<may> sources.
4381
4382 After finishing with an C<isl_flow>, the user should call
4383 C<isl_flow_free> to free all associated memory.
4384
4385 A higher-level interface to dependence analysis is provided
4386 by the following function.
4387
4388         #include <isl/flow.h>
4389
4390         int isl_union_map_compute_flow(__isl_take isl_union_map *sink,
4391                 __isl_take isl_union_map *must_source,
4392                 __isl_take isl_union_map *may_source,
4393                 __isl_take isl_union_map *schedule,
4394                 __isl_give isl_union_map **must_dep,
4395                 __isl_give isl_union_map **may_dep,
4396                 __isl_give isl_union_map **must_no_source,
4397                 __isl_give isl_union_map **may_no_source);
4398
4399 The arrays are identified by the tuple names of the ranges
4400 of the accesses.  The iteration domains by the tuple names
4401 of the domains of the accesses and of the schedule.
4402 The relative order of the iteration domains is given by the
4403 schedule.  The relations returned through C<must_no_source>
4404 and C<may_no_source> are subsets of C<sink>.
4405 Any of C<must_dep>, C<may_dep>, C<must_no_source>
4406 or C<may_no_source> may be C<NULL>, but a C<NULL> value for
4407 any of the other arguments is treated as an error.
4408
4409 =head3 Interaction with Dependence Analysis
4410
4411 During the dependence analysis, we frequently need to perform
4412 the following operation.  Given a relation between sink iterations
4413 and potential source iterations from a particular source domain,
4414 what is the last potential source iteration corresponding to each
4415 sink iteration.  It can sometimes be convenient to adjust
4416 the set of potential source iterations before or after each such operation.
4417 The prototypical example is fuzzy array dataflow analysis,
4418 where we need to analyze if, based on data-dependent constraints,
4419 the sink iteration can ever be executed without one or more of
4420 the corresponding potential source iterations being executed.
4421 If so, we can introduce extra parameters and select an unknown
4422 but fixed source iteration from the potential source iterations.
4423 To be able to perform such manipulations, C<isl> provides the following
4424 function.
4425
4426         #include <isl/flow.h>
4427
4428         typedef __isl_give isl_restriction *(*isl_access_restrict)(
4429                 __isl_keep isl_map *source_map,
4430                 __isl_keep isl_set *sink, void *source_user,
4431                 void *user);
4432         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_set_restrict(
4433                 __isl_take isl_access_info *acc,
4434                 isl_access_restrict fn, void *user);
4435
4436 The function C<isl_access_info_set_restrict> should be called
4437 before calling C<isl_access_info_compute_flow> and registers a callback function
4438 that will be called any time C<isl> is about to compute the last
4439 potential source.  The first argument is the (reverse) proto-dependence,
4440 mapping sink iterations to potential source iterations.
4441 The second argument represents the sink iterations for which
4442 we want to compute the last source iteration.
4443 The third argument is the token corresponding to the source
4444 and the final argument is the token passed to C<isl_access_info_set_restrict>.
4445 The callback is expected to return a restriction on either the input or
4446 the output of the operation computing the last potential source.
4447 If the input needs to be restricted then restrictions are needed
4448 for both the source and the sink iterations.  The sink iterations
4449 and the potential source iterations will be intersected with these sets.
4450 If the output needs to be restricted then only a restriction on the source
4451 iterations is required.
4452 If any error occurs, the callback should return C<NULL>.
4453 An C<isl_restriction> object can be created, freed and inspected
4454 using the following functions.
4455
4456         #include <isl/flow.h>
4457
4458         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_input(
4459                 __isl_take isl_set *source_restr,
4460                 __isl_take isl_set *sink_restr);
4461         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_output(
4462                 __isl_take isl_set *source_restr);
4463         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_none(
4464                 __isl_take isl_map *source_map);
4465         __isl_give isl_restriction *isl_restriction_empty(
4466                 __isl_take isl_map *source_map);
4467         void *isl_restriction_free(
4468                 __isl_take isl_restriction *restr);
4469         isl_ctx *isl_restriction_get_ctx(
4470                 __isl_keep isl_restriction *restr);
4471
4472 C<isl_restriction_none> and C<isl_restriction_empty> are special
4473 cases of C<isl_restriction_input>.  C<isl_restriction_none>
4474 is essentially equivalent to
4475
4476         isl_restriction_input(isl_set_universe(
4477             isl_space_range(isl_map_get_space(source_map))),
4478                             isl_set_universe(
4479             isl_space_domain(isl_map_get_space(source_map))));
4480
4481 whereas C<isl_restriction_empty> is essentially equivalent to
4482
4483         isl_restriction_input(isl_set_empty(
4484             isl_space_range(isl_map_get_space(source_map))),
4485                             isl_set_universe(
4486             isl_space_domain(isl_map_get_space(source_map))));
4487
4488 =head2 Scheduling
4489
4490 B<The functionality described in this section is fairly new
4491 and may be subject to change.>
4492
4493 The following function can be used to compute a schedule
4494 for a union of domains.
4495 By default, the algorithm used to construct the schedule is similar
4496 to that of C<Pluto>.
4497 Alternatively, Feautrier's multi-dimensional scheduling algorithm can
4498 be selected.
4499 The generated schedule respects all C<validity> dependences.
4500 That is, all dependence distances over these dependences in the
4501 scheduled space are lexicographically positive.
4502 The default algorithm tries to minimize the dependence distances over
4503 C<proximity> dependences.
4504 Moreover, it tries to obtain sequences (bands) of schedule dimensions
4505 for groups of domains where the dependence distances have only
4506 non-negative values.
4507 When using Feautrier's algorithm, the C<proximity> dependence
4508 distances are only minimized during the extension to a
4509 full-dimensional schedule.
4510
4511         #include <isl/schedule.h>
4512         __isl_give isl_schedule *isl_union_set_compute_schedule(
4513                 __isl_take isl_union_set *domain,
4514                 __isl_take isl_union_map *validity,
4515                 __isl_take isl_union_map *proximity);
4516         void *isl_schedule_free(__isl_take isl_schedule *sched);
4517
4518 A mapping from the domains to the scheduled space can be obtained
4519 from an C<isl_schedule> using the following function.
4520
4521         __isl_give isl_union_map *isl_schedule_get_map(
4522                 __isl_keep isl_schedule *sched);
4523
4524 A representation of the schedule can be printed using
4525          
4526         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_schedule(
4527                 __isl_take isl_printer *p,
4528                 __isl_keep isl_schedule *schedule);
4529
4530 A representation of the schedule as a forest of bands can be obtained
4531 using the following function.
4532
4533         __isl_give isl_band_list *isl_schedule_get_band_forest(
4534                 __isl_keep isl_schedule *schedule);
4535
4536 The individual bands can be visited in depth-first post-order
4537 using the following function.
4538
4539         #include <isl/schedule.h>
4540         int isl_schedule_foreach_band(
4541                 __isl_keep isl_schedule *sched,
4542                 int (*fn)(__isl_keep isl_band *band, void *user),
4543                 void *user);
4544
4545 The list can be manipulated as explained in L<"Lists">.
4546 The bands inside the list can be copied and freed using the following
4547 functions.
4548
4549         #include <isl/band.h>
4550         __isl_give isl_band *isl_band_copy(
4551                 __isl_keep isl_band *band);
4552         void *isl_band_free(__isl_take isl_band *band);
4553
4554 Each band contains zero or more scheduling dimensions.
4555 These are referred to as the members of the band.
4556 The section of the schedule that corresponds to the band is
4557 referred to as the partial schedule of the band.
4558 For those nodes that participate in a band, the outer scheduling
4559 dimensions form the prefix schedule, while the inner scheduling
4560 dimensions form the suffix schedule.
4561 That is, if we take a cut of the band forest, then the union of
4562 the concatenations of the prefix, partial and suffix schedules of
4563 each band in the cut is equal to the entire schedule (modulo
4564 some possible padding at the end with zero scheduling dimensions).
4565 The properties of a band can be inspected using the following functions.
4566
4567         #include <isl/band.h>
4568         isl_ctx *isl_band_get_ctx(__isl_keep isl_band *band);
4569
4570         int isl_band_has_children(__isl_keep isl_band *band);
4571         __isl_give isl_band_list *isl_band_get_children(
4572                 __isl_keep isl_band *band);
4573
4574         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_prefix_schedule(
4575                 __isl_keep isl_band *band);
4576         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_partial_schedule(
4577                 __isl_keep isl_band *band);
4578         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_suffix_schedule(
4579                 __isl_keep isl_band *band);
4580
4581         int isl_band_n_member(__isl_keep isl_band *band);
4582         int isl_band_member_is_zero_distance(
4583                 __isl_keep isl_band *band, int pos);
4584
4585         int isl_band_list_foreach_band(
4586                 __isl_keep isl_band_list *list,
4587                 int (*fn)(__isl_keep isl_band *band, void *user),
4588                 void *user);
4589
4590 Note that a scheduling dimension is considered to be ``zero
4591 distance'' if it does not carry any proximity dependences
4592 within its band.
4593 That is, if the dependence distances of the proximity
4594 dependences are all zero in that direction (for fixed
4595 iterations of outer bands).
4596 Like C<isl_schedule_foreach_band>,
4597 the function C<isl_band_list_foreach_band> calls C<fn> on the bands
4598 in depth-first post-order.
4599
4600 A band can be tiled using the following function.
4601
4602         #include <isl/band.h>
4603         int isl_band_tile(__isl_keep isl_band *band,
4604                 __isl_take isl_vec *sizes);
4605
4606         int isl_options_set_tile_scale_tile_loops(isl_ctx *ctx,
4607                 int val);
4608         int isl_options_get_tile_scale_tile_loops(isl_ctx *ctx);
4609
4610 The C<isl_band_tile> function tiles the band using the given tile sizes
4611 inside its schedule.
4612 A new child band is created to represent the point loops and it is
4613 inserted between the modified band and its children.
4614 The C<tile_scale_tile_loops> option specifies whether the tile
4615 loops iterators should be scaled by the tile sizes.
4616
4617 A representation of the band can be printed using
4618
4619         #include <isl/band.h>
4620         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_band(
4621                 __isl_take isl_printer *p,
4622                 __isl_keep isl_band *band);
4623
4624 =head3 Options
4625
4626         #include <isl/schedule.h>
4627         int isl_options_set_schedule_max_coefficient(
4628                 isl_ctx *ctx, int val);
4629         int isl_options_get_schedule_max_coefficient(
4630                 isl_ctx *ctx);
4631         int isl_options_set_schedule_max_constant_term(
4632                 isl_ctx *ctx, int val);
4633         int isl_options_get_schedule_max_constant_term(
4634                 isl_ctx *ctx);
4635         int isl_options_set_schedule_fuse(isl_ctx *ctx, int val);
4636         int isl_options_get_schedule_fuse(isl_ctx *ctx);
4637         int isl_options_set_schedule_maximize_band_depth(
4638                 isl_ctx *ctx, int val);
4639         int isl_options_get_schedule_maximize_band_depth(
4640                 isl_ctx *ctx);
4641         int isl_options_set_schedule_outer_zero_distance(
4642                 isl_ctx *ctx, int val);
4643         int isl_options_get_schedule_outer_zero_distance(
4644                 isl_ctx *ctx);
4645         int isl_options_set_schedule_split_scaled(
4646                 isl_ctx *ctx, int val);
4647         int isl_options_get_schedule_split_scaled(
4648                 isl_ctx *ctx);
4649         int isl_options_set_schedule_algorithm(
4650                 isl_ctx *ctx, int val);
4651         int isl_options_get_schedule_algorithm(
4652                 isl_ctx *ctx);
4653         int isl_options_set_schedule_separate_components(
4654                 isl_ctx *ctx, int val);
4655         int isl_options_get_schedule_separate_components(
4656                 isl_ctx *ctx);
4657
4658 =over
4659
4660 =item * schedule_max_coefficient
4661
4662 This option enforces that the coefficients for variable and parameter
4663 dimensions in the calculated schedule are not larger than the specified value.
4664 This option can significantly increase the speed of the scheduling calculation
4665 and may also prevent fusing of unrelated dimensions. A value of -1 means that
4666 this option does not introduce bounds on the variable or parameter
4667 coefficients.
4668
4669 =item * schedule_max_constant_term
4670
4671 This option enforces that the constant coefficients in the calculated schedule
4672 are not larger than the maximal constant term. This option can significantly
4673 increase the speed of the scheduling calculation and may also prevent fusing of
4674 unrelated dimensions. A value of -1 means that this option does not introduce
4675 bounds on the constant coefficients.
4676
4677 =item * schedule_fuse
4678
4679 This option controls the level of fusion.
4680 If this option is set to C<ISL_SCHEDULE_FUSE_MIN>, then loops in the
4681 resulting schedule will be distributed as much as possible.
4682 If this option is set to C<ISL_SCHEDULE_FUSE_MAX>, then C<isl> will
4683 try to fuse loops in the resulting schedule.
4684
4685 =item * schedule_maximize_band_depth
4686
4687 If this option is set, we do not split bands at the point
4688 where we detect splitting is necessary. Instead, we
4689 backtrack and split bands as early as possible. This
4690 reduces the number of splits and maximizes the width of
4691 the bands. Wider bands give more possibilities for tiling.
4692 Note that if the C<schedule_fuse> option is set to C<ISL_SCHEDULE_FUSE_MIN>,
4693 then bands will be split as early as possible, even if there is no need.
4694 The C<schedule_maximize_band_depth> option therefore has no effect in this case.
4695
4696 =item * schedule_outer_zero_distance
4697
4698 If this option is set, then we try to construct schedules
4699 where the outermost scheduling dimension in each band
4700 results in a zero dependence distance over the proximity
4701 dependences.
4702
4703 =item * schedule_split_scaled
4704
4705 If this option is set, then we try to construct schedules in which the
4706 constant term is split off from the linear part if the linear parts of
4707 the scheduling rows for all nodes in the graphs have a common non-trivial
4708 divisor.
4709 The constant term is then placed in a separate band and the linear
4710 part is reduced.
4711
4712 =item * schedule_algorithm
4713
4714 Selects the scheduling algorithm to be used.
4715 Available scheduling algorithms are C<ISL_SCHEDULE_ALGORITHM_ISL>
4716 and C<ISL_SCHEDULE_ALGORITHM_FEAUTRIER>.
4717
4718 =item * schedule_separate_components
4719
4720 If at any point the dependence graph contains any (weakly connected) components,
4721 then these components are scheduled separately.
4722 If this option is not set, then some iterations of the domains
4723 in these components may be scheduled together.
4724 If this option is set, then the components are given consecutive
4725 schedules.
4726
4727 =back
4728
4729 =head2 Parametric Vertex Enumeration
4730
4731 The parametric vertex enumeration described in this section
4732 is mainly intended to be used internally and by the C<barvinok>
4733 library.
4734
4735         #include <isl/vertices.h>
4736         __isl_give isl_vertices *isl_basic_set_compute_vertices(
4737                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
4738
4739 The function C<isl_basic_set_compute_vertices> performs the
4740 actual computation of the parametric vertices and the chamber
4741 decomposition and store the result in an C<isl_vertices> object.
4742 This information can be queried by either iterating over all
4743 the vertices or iterating over all the chambers or cells
4744 and then iterating over all vertices that are active on the chamber.
4745
4746         int isl_vertices_foreach_vertex(
4747                 __isl_keep isl_vertices *vertices,
4748                 int (*fn)(__isl_take isl_vertex *vertex, void *user),
4749                 void *user);
4750
4751         int isl_vertices_foreach_cell(
4752                 __isl_keep isl_vertices *vertices,
4753                 int (*fn)(__isl_take isl_cell *cell, void *user),
4754                 void *user);
4755         int isl_cell_foreach_vertex(__isl_keep isl_cell *cell,
4756                 int (*fn)(__isl_take isl_vertex *vertex, void *user),
4757                 void *user);
4758
4759 Other operations that can be performed on an C<isl_vertices> object are
4760 the following.
4761
4762         isl_ctx *isl_vertices_get_ctx(
4763                 __isl_keep isl_vertices *vertices);
4764         int isl_vertices_get_n_vertices(
4765                 __isl_keep isl_vertices *vertices);
4766         void isl_vertices_free(__isl_take isl_vertices *vertices);
4767
4768 Vertices can be inspected and destroyed using the following functions.
4769
4770         isl_ctx *isl_vertex_get_ctx(__isl_keep isl_vertex *vertex);
4771         int isl_vertex_get_id(__isl_keep isl_vertex *vertex);
4772         __isl_give isl_basic_set *isl_vertex_get_domain(
4773                 __isl_keep isl_vertex *vertex);
4774         __isl_give isl_basic_set *isl_vertex_get_expr(
4775                 __isl_keep isl_vertex *vertex);
4776         void isl_vertex_free(__isl_take isl_vertex *vertex);
4777
4778 C<isl_vertex_get_expr> returns a singleton parametric set describing
4779 the vertex, while C<isl_vertex_get_domain> returns the activity domain
4780 of the vertex.
4781 Note that C<isl_vertex_get_domain> and C<isl_vertex_get_expr> return
4782 B<rational> basic sets, so they should mainly be used for inspection
4783 and should not be mixed with integer sets.
4784
4785 Chambers can be inspected and destroyed using the following functions.
4786
4787         isl_ctx *isl_cell_get_ctx(__isl_keep isl_cell *cell);
4788         __isl_give isl_basic_set *isl_cell_get_domain(
4789                 __isl_keep isl_cell *cell);
4790         void isl_cell_free(__isl_take isl_cell *cell);
4791
4792 =head1 Applications
4793
4794 Although C<isl> is mainly meant to be used as a library,
4795 it also contains some basic applications that use some
4796 of the functionality of C<isl>.
4797 The input may be specified in either the L<isl format>
4798 or the L<PolyLib format>.
4799
4800 =head2 C<isl_polyhedron_sample>
4801
4802 C<isl_polyhedron_sample> takes a polyhedron as input and prints
4803 an integer element of the polyhedron, if there is any.
4804 The first column in the output is the denominator and is always
4805 equal to 1.  If the polyhedron contains no integer points,
4806 then a vector of length zero is printed.
4807
4808 =head2 C<isl_pip>
4809
4810 C<isl_pip> takes the same input as the C<example> program
4811 from the C<piplib> distribution, i.e., a set of constraints
4812 on the parameters, a line containing only -1 and finally a set
4813 of constraints on a parametric polyhedron.
4814 The coefficients of the parameters appear in the last columns
4815 (but before the final constant column).
4816 The output is the lexicographic minimum of the parametric polyhedron.
4817 As C<isl> currently does not have its own output format, the output
4818 is just a dump of the internal state.
4819
4820 =head2 C<isl_polyhedron_minimize>
4821
4822 C<isl_polyhedron_minimize> computes the minimum of some linear
4823 or affine objective function over the integer points in a polyhedron.
4824 If an affine objective function
4825 is given, then the constant should appear in the last column.
4826
4827 =head2 C<isl_polytope_scan>
4828
4829 Given a polytope, C<isl_polytope_scan> prints
4830 all integer points in the polytope.