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