924b5ca10a9ce6c8ce1e9fbc016249e26a22a3a9
[platform/upstream/isl.git] / isl_local_space.c
1 /*
2  * Copyright 2011      INRIA Saclay
3  * Copyright 2012      Ecole Normale Superieure
4  *
5  * Use of this software is governed by the MIT license
6  *
7  * Written by Sven Verdoolaege, INRIA Saclay - Ile-de-France,
8  * Parc Club Orsay Universite, ZAC des vignes, 4 rue Jacques Monod,
9  * 91893 Orsay, France
10  * and Ecole Normale Superieure, 45 rue d’Ulm, 75230 Paris, France
11  */
12
13 #include <isl_ctx_private.h>
14 #include <isl_map_private.h>
15 #include <isl_local_space_private.h>
16 #include <isl_space_private.h>
17 #include <isl_mat_private.h>
18 #include <isl_aff_private.h>
19 #include <isl/seq.h>
20
21 isl_ctx *isl_local_space_get_ctx(__isl_keep isl_local_space *ls)
22 {
23         return ls ? ls->dim->ctx : NULL;
24 }
25
26 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_alloc_div(__isl_take isl_space *dim,
27         __isl_take isl_mat *div)
28 {
29         isl_ctx *ctx;
30         isl_local_space *ls = NULL;
31
32         if (!dim || !div)
33                 goto error;
34
35         ctx = isl_space_get_ctx(dim);
36         ls = isl_calloc_type(ctx, struct isl_local_space);
37         if (!ls)
38                 goto error;
39
40         ls->ref = 1;
41         ls->dim = dim;
42         ls->div = div;
43
44         return ls;
45 error:
46         isl_mat_free(div);
47         isl_space_free(dim);
48         isl_local_space_free(ls);
49         return NULL;
50 }
51
52 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_alloc(__isl_take isl_space *dim,
53         unsigned n_div)
54 {
55         isl_ctx *ctx;
56         isl_mat *div;
57         unsigned total;
58
59         if (!dim)
60                 return NULL;
61
62         total = isl_space_dim(dim, isl_dim_all);
63
64         ctx = isl_space_get_ctx(dim);
65         div = isl_mat_alloc(ctx, n_div, 1 + 1 + total + n_div);
66         return isl_local_space_alloc_div(dim, div);
67 }
68
69 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_from_space(__isl_take isl_space *dim)
70 {
71         return isl_local_space_alloc(dim, 0);
72 }
73
74 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_copy(__isl_keep isl_local_space *ls)
75 {
76         if (!ls)
77                 return NULL;
78
79         ls->ref++;
80         return ls;
81 }
82
83 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_dup(__isl_keep isl_local_space *ls)
84 {
85         if (!ls)
86                 return NULL;
87
88         return isl_local_space_alloc_div(isl_space_copy(ls->dim),
89                                          isl_mat_copy(ls->div));
90
91 }
92
93 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_cow(__isl_take isl_local_space *ls)
94 {
95         if (!ls)
96                 return NULL;
97
98         if (ls->ref == 1)
99                 return ls;
100         ls->ref--;
101         return isl_local_space_dup(ls);
102 }
103
104 void *isl_local_space_free(__isl_take isl_local_space *ls)
105 {
106         if (!ls)
107                 return NULL;
108
109         if (--ls->ref > 0)
110                 return NULL;
111
112         isl_space_free(ls->dim);
113         isl_mat_free(ls->div);
114
115         free(ls);
116
117         return NULL;
118 }
119
120 /* Is the local space that of a set?
121  */
122 int isl_local_space_is_set(__isl_keep isl_local_space *ls)
123 {
124         return ls ? isl_space_is_set(ls->dim) : -1;
125 }
126
127 /* Return true if the two local spaces are identical, with identical
128  * expressions for the integer divisions.
129  */
130 int isl_local_space_is_equal(__isl_keep isl_local_space *ls1,
131         __isl_keep isl_local_space *ls2)
132 {
133         int equal;
134
135         if (!ls1 || !ls2)
136                 return -1;
137
138         equal = isl_space_is_equal(ls1->dim, ls2->dim);
139         if (equal < 0 || !equal)
140                 return equal;
141
142         if (!isl_local_space_divs_known(ls1))
143                 return 0;
144         if (!isl_local_space_divs_known(ls2))
145                 return 0;
146
147         return isl_mat_is_equal(ls1->div, ls2->div);
148 }
149
150 int isl_local_space_dim(__isl_keep isl_local_space *ls,
151         enum isl_dim_type type)
152 {
153         if (!ls)
154                 return 0;
155         if (type == isl_dim_div)
156                 return ls->div->n_row;
157         if (type == isl_dim_all)
158                 return isl_space_dim(ls->dim, isl_dim_all) + ls->div->n_row;
159         return isl_space_dim(ls->dim, type);
160 }
161
162 unsigned isl_local_space_offset(__isl_keep isl_local_space *ls,
163         enum isl_dim_type type)
164 {
165         isl_space *dim;
166
167         if (!ls)
168                 return 0;
169
170         dim = ls->dim;
171         switch (type) {
172         case isl_dim_cst:       return 0;
173         case isl_dim_param:     return 1;
174         case isl_dim_in:        return 1 + dim->nparam;
175         case isl_dim_out:       return 1 + dim->nparam + dim->n_in;
176         case isl_dim_div:       return 1 + dim->nparam + dim->n_in + dim->n_out;
177         default:                return 0;
178         }
179 }
180
181 /* Does the given dimension have a name?
182  */
183 int isl_local_space_has_dim_name(__isl_keep isl_local_space *ls,
184         enum isl_dim_type type, unsigned pos)
185 {
186         return ls ? isl_space_has_dim_name(ls->dim, type, pos) : -1;
187 }
188
189 const char *isl_local_space_get_dim_name(__isl_keep isl_local_space *ls,
190         enum isl_dim_type type, unsigned pos)
191 {
192         return ls ? isl_space_get_dim_name(ls->dim, type, pos) : NULL;
193 }
194
195 int isl_local_space_has_dim_id(__isl_keep isl_local_space *ls,
196         enum isl_dim_type type, unsigned pos)
197 {
198         return ls ? isl_space_has_dim_id(ls->dim, type, pos) : -1;
199 }
200
201 __isl_give isl_id *isl_local_space_get_dim_id(__isl_keep isl_local_space *ls,
202         enum isl_dim_type type, unsigned pos)
203 {
204         return ls ? isl_space_get_dim_id(ls->dim, type, pos) : NULL;
205 }
206
207 __isl_give isl_aff *isl_local_space_get_div(__isl_keep isl_local_space *ls,
208         int pos)
209 {
210         isl_aff *aff;
211
212         if (!ls)
213                 return NULL;
214
215         if (pos < 0 || pos >= ls->div->n_row)
216                 isl_die(isl_local_space_get_ctx(ls), isl_error_invalid,
217                         "index out of bounds", return NULL);
218
219         if (isl_int_is_zero(ls->div->row[pos][0]))
220                 isl_die(isl_local_space_get_ctx(ls), isl_error_invalid,
221                         "expression of div unknown", return NULL);
222
223         aff = isl_aff_alloc(isl_local_space_copy(ls));
224         if (!aff)
225                 return NULL;
226         isl_seq_cpy(aff->v->el, ls->div->row[pos], aff->v->size);
227         return aff;
228 }
229
230 __isl_give isl_space *isl_local_space_get_space(__isl_keep isl_local_space *ls)
231 {
232         if (!ls)
233                 return NULL;
234
235         return isl_space_copy(ls->dim);
236 }
237
238 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_set_dim_name(
239         __isl_take isl_local_space *ls,
240         enum isl_dim_type type, unsigned pos, const char *s)
241 {
242         ls = isl_local_space_cow(ls);
243         if (!ls)
244                 return NULL;
245         ls->dim = isl_space_set_dim_name(ls->dim, type, pos, s);
246         if (!ls->dim)
247                 return isl_local_space_free(ls);
248
249         return ls;
250 }
251
252 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_set_dim_id(
253         __isl_take isl_local_space *ls,
254         enum isl_dim_type type, unsigned pos, __isl_take isl_id *id)
255 {
256         ls = isl_local_space_cow(ls);
257         if (!ls)
258                 return isl_id_free(id);
259         ls->dim = isl_space_set_dim_id(ls->dim, type, pos, id);
260         if (!ls->dim)
261                 return isl_local_space_free(ls);
262
263         return ls;
264 }
265
266 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_reset_space(
267         __isl_take isl_local_space *ls, __isl_take isl_space *dim)
268 {
269         ls = isl_local_space_cow(ls);
270         if (!ls || !dim)
271                 goto error;
272
273         isl_space_free(ls->dim);
274         ls->dim = dim;
275
276         return ls;
277 error:
278         isl_local_space_free(ls);
279         isl_space_free(dim);
280         return NULL;
281 }
282
283 /* Reorder the columns of the given div definitions according to the
284  * given reordering.
285  * The order of the divs themselves is assumed not to change.
286  */
287 static __isl_give isl_mat *reorder_divs(__isl_take isl_mat *div,
288         __isl_take isl_reordering *r)
289 {
290         int i, j;
291         isl_mat *mat;
292         int extra;
293
294         if (!div || !r)
295                 goto error;
296
297         extra = isl_space_dim(r->dim, isl_dim_all) + div->n_row - r->len;
298         mat = isl_mat_alloc(div->ctx, div->n_row, div->n_col + extra);
299         if (!mat)
300                 goto error;
301
302         for (i = 0; i < div->n_row; ++i) {
303                 isl_seq_cpy(mat->row[i], div->row[i], 2);
304                 isl_seq_clr(mat->row[i] + 2, mat->n_col - 2);
305                 for (j = 0; j < r->len; ++j)
306                         isl_int_set(mat->row[i][2 + r->pos[j]],
307                                     div->row[i][2 + j]);
308         }
309
310         isl_reordering_free(r);
311         isl_mat_free(div);
312         return mat;
313 error:
314         isl_reordering_free(r);
315         isl_mat_free(div);
316         return NULL;
317 }
318
319 /* Reorder the dimensions of "ls" according to the given reordering.
320  * The reordering r is assumed to have been extended with the local
321  * variables, leaving them in the same order.
322  */
323 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_realign(
324         __isl_take isl_local_space *ls, __isl_take isl_reordering *r)
325 {
326         ls = isl_local_space_cow(ls);
327         if (!ls || !r)
328                 goto error;
329
330         ls->div = reorder_divs(ls->div, isl_reordering_copy(r));
331         if (!ls->div)
332                 goto error;
333
334         ls = isl_local_space_reset_space(ls, isl_space_copy(r->dim));
335
336         isl_reordering_free(r);
337         return ls;
338 error:
339         isl_local_space_free(ls);
340         isl_reordering_free(r);
341         return NULL;
342 }
343
344 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_add_div(
345         __isl_take isl_local_space *ls, __isl_take isl_vec *div)
346 {
347         ls = isl_local_space_cow(ls);
348         if (!ls || !div)
349                 goto error;
350
351         if (ls->div->n_col != div->size)
352                 isl_die(isl_local_space_get_ctx(ls), isl_error_invalid,
353                         "incompatible dimensions", goto error);
354
355         ls->div = isl_mat_add_zero_cols(ls->div, 1);
356         ls->div = isl_mat_add_rows(ls->div, 1);
357         if (!ls->div)
358                 goto error;
359
360         isl_seq_cpy(ls->div->row[ls->div->n_row - 1], div->el, div->size);
361         isl_int_set_si(ls->div->row[ls->div->n_row - 1][div->size], 0);
362
363         isl_vec_free(div);
364         return ls;
365 error:
366         isl_local_space_free(ls);
367         isl_vec_free(div);
368         return NULL;
369 }
370
371 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_replace_divs(
372         __isl_take isl_local_space *ls, __isl_take isl_mat *div)
373 {
374         ls = isl_local_space_cow(ls);
375
376         if (!ls || !div)
377                 goto error;
378
379         isl_mat_free(ls->div);
380         ls->div = div;
381         return ls;
382 error:
383         isl_mat_free(div);
384         isl_local_space_free(ls);
385         return NULL;
386 }
387
388 /* Copy row "s" of "src" to row "d" of "dst", applying the expansion
389  * defined by "exp".
390  */
391 static void expand_row(__isl_keep isl_mat *dst, int d,
392         __isl_keep isl_mat *src, int s, int *exp)
393 {
394         int i;
395         unsigned c = src->n_col - src->n_row;
396
397         isl_seq_cpy(dst->row[d], src->row[s], c);
398         isl_seq_clr(dst->row[d] + c, dst->n_col - c);
399
400         for (i = 0; i < s; ++i)
401                 isl_int_set(dst->row[d][c + exp[i]], src->row[s][c + i]);
402 }
403
404 /* Compare (known) divs.
405  * Return non-zero if at least one of the two divs is unknown.
406  * In particular, if both divs are unknown, we respect their
407  * current order.  Otherwise, we sort the known div after the unknown
408  * div only if the known div depends on the unknown div.
409  */
410 static int cmp_row(isl_int *row_i, isl_int *row_j, int i, int j,
411         unsigned n_row, unsigned n_col)
412 {
413         int li, lj;
414         int unknown_i, unknown_j;
415
416         unknown_i = isl_int_is_zero(row_i[0]);
417         unknown_j = isl_int_is_zero(row_j[0]);
418
419         if (unknown_i && unknown_j)
420                 return i - j;
421
422         if (unknown_i)
423                 li = n_col - n_row + i;
424         else
425                 li = isl_seq_last_non_zero(row_i, n_col);
426         if (unknown_j)
427                 lj = n_col - n_row + j;
428         else
429                 lj = isl_seq_last_non_zero(row_j, n_col);
430
431         if (li != lj)
432                 return li - lj;
433
434         return isl_seq_cmp(row_i, row_j, n_col);
435 }
436
437 /* Call cmp_row for divs in a matrix.
438  */
439 int isl_mat_cmp_div(__isl_keep isl_mat *div, int i, int j)
440 {
441         return cmp_row(div->row[i], div->row[j], i, j, div->n_row, div->n_col);
442 }
443
444 /* Call cmp_row for divs in a basic map.
445  */
446 static int bmap_cmp_row(__isl_keep isl_basic_map *bmap, int i, int j,
447         unsigned total)
448 {
449         return cmp_row(bmap->div[i], bmap->div[j], i, j, bmap->n_div, total);
450 }
451
452 /* Sort the divs in "bmap".
453  *
454  * We first make sure divs are placed after divs on which they depend.
455  * Then we perform a simple insertion sort based on the same ordering
456  * that is used in isl_merge_divs.
457  */
458 __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_sort_divs(
459         __isl_take isl_basic_map *bmap)
460 {
461         int i, j;
462         unsigned total;
463
464         bmap = isl_basic_map_order_divs(bmap);
465         if (!bmap)
466                 return NULL;
467         if (bmap->n_div <= 1)
468                 return bmap;
469
470         total = 2 + isl_basic_map_total_dim(bmap);
471         for (i = 1; i < bmap->n_div; ++i) {
472                 for (j = i - 1; j >= 0; --j) {
473                         if (bmap_cmp_row(bmap, j, j + 1, total) <= 0)
474                                 break;
475                         isl_basic_map_swap_div(bmap, j, j + 1);
476                 }
477         }
478
479         return bmap;
480 }
481
482 /* Sort the divs in the basic maps of "map".
483  */
484 __isl_give isl_map *isl_map_sort_divs(__isl_take isl_map *map)
485 {
486         return isl_map_inline_foreach_basic_map(map, &isl_basic_map_sort_divs);
487 }
488
489 /* Combine the two lists of divs into a single list.
490  * For each row i in div1, exp1[i] is set to the position of the corresponding
491  * row in the result.  Similarly for div2 and exp2.
492  * This function guarantees
493  *      exp1[i] >= i
494  *      exp1[i+1] > exp1[i]
495  * For optimal merging, the two input list should have been sorted.
496  */
497 __isl_give isl_mat *isl_merge_divs(__isl_keep isl_mat *div1,
498         __isl_keep isl_mat *div2, int *exp1, int *exp2)
499 {
500         int i, j, k;
501         isl_mat *div = NULL;
502         unsigned d;
503
504         if (!div1 || !div2)
505                 return NULL;
506
507         d = div1->n_col - div1->n_row;
508         div = isl_mat_alloc(div1->ctx, 1 + div1->n_row + div2->n_row,
509                                 d + div1->n_row + div2->n_row);
510         if (!div)
511                 return NULL;
512
513         for (i = 0, j = 0, k = 0; i < div1->n_row && j < div2->n_row; ++k) {
514                 int cmp;
515
516                 expand_row(div, k, div1, i, exp1);
517                 expand_row(div, k + 1, div2, j, exp2);
518
519                 cmp = isl_mat_cmp_div(div, k, k + 1);
520                 if (cmp == 0) {
521                         exp1[i++] = k;
522                         exp2[j++] = k;
523                 } else if (cmp < 0) {
524                         exp1[i++] = k;
525                 } else {
526                         exp2[j++] = k;
527                         isl_seq_cpy(div->row[k], div->row[k + 1], div->n_col);
528                 }
529         }
530         for (; i < div1->n_row; ++i, ++k) {
531                 expand_row(div, k, div1, i, exp1);
532                 exp1[i] = k;
533         }
534         for (; j < div2->n_row; ++j, ++k) {
535                 expand_row(div, k, div2, j, exp2);
536                 exp2[j] = k;
537         }
538
539         div->n_row = k;
540         div->n_col = d + k;
541
542         return div;
543 }
544
545 /* Swap divs "a" and "b" in "ls".
546  */
547 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_swap_div(
548         __isl_take isl_local_space *ls, int a, int b)
549 {
550         int offset;
551
552         ls = isl_local_space_cow(ls);
553         if (!ls)
554                 return NULL;
555         if (a < 0 || a >= ls->div->n_row || b < 0 || b >= ls->div->n_row)
556                 isl_die(isl_local_space_get_ctx(ls), isl_error_invalid,
557                         "index out of bounds", return isl_local_space_free(ls));
558         offset = ls->div->n_col - ls->div->n_row;
559         ls->div = isl_mat_swap_cols(ls->div, offset + a, offset + b);
560         ls->div = isl_mat_swap_rows(ls->div, a, b);
561         if (!ls->div)
562                 return isl_local_space_free(ls);
563         return ls;
564 }
565
566 /* Construct a local space that contains all the divs in either
567  * "ls1" or "ls2".
568  */
569 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_intersect(
570         __isl_take isl_local_space *ls1, __isl_take isl_local_space *ls2)
571 {
572         isl_ctx *ctx;
573         int *exp1 = NULL;
574         int *exp2 = NULL;
575         isl_mat *div;
576
577         if (!ls1 || !ls2)
578                 goto error;
579
580         ctx = isl_local_space_get_ctx(ls1);
581         if (!isl_space_is_equal(ls1->dim, ls2->dim))
582                 isl_die(ctx, isl_error_invalid,
583                         "spaces should be identical", goto error);
584
585         if (ls2->div->n_row == 0) {
586                 isl_local_space_free(ls2);
587                 return ls1;
588         }
589
590         if (ls1->div->n_row == 0) {
591                 isl_local_space_free(ls1);
592                 return ls2;
593         }
594
595         exp1 = isl_alloc_array(ctx, int, ls1->div->n_row);
596         exp2 = isl_alloc_array(ctx, int, ls2->div->n_row);
597         if (!exp1 || !exp2)
598                 goto error;
599
600         div = isl_merge_divs(ls1->div, ls2->div, exp1, exp2);
601         if (!div)
602                 goto error;
603
604         free(exp1);
605         free(exp2);
606         isl_local_space_free(ls2);
607         isl_mat_free(ls1->div);
608         ls1->div = div;
609
610         return ls1;
611 error:
612         free(exp1);
613         free(exp2);
614         isl_local_space_free(ls1);
615         isl_local_space_free(ls2);
616         return NULL;
617 }
618
619 int isl_local_space_divs_known(__isl_keep isl_local_space *ls)
620 {
621         int i;
622
623         if (!ls)
624                 return -1;
625
626         for (i = 0; i < ls->div->n_row; ++i)
627                 if (isl_int_is_zero(ls->div->row[i][0]))
628                         return 0;
629
630         return 1;
631 }
632
633 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_domain(
634         __isl_take isl_local_space *ls)
635 {
636         ls = isl_local_space_drop_dims(ls, isl_dim_out,
637                                         0, isl_local_space_dim(ls, isl_dim_out));
638         ls = isl_local_space_cow(ls);
639         if (!ls)
640                 return NULL;
641         ls->dim = isl_space_domain(ls->dim);
642         if (!ls->dim)
643                 return isl_local_space_free(ls);
644         return ls;
645 }
646
647 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_range(
648         __isl_take isl_local_space *ls)
649 {
650         ls = isl_local_space_drop_dims(ls, isl_dim_in,
651                                         0, isl_local_space_dim(ls, isl_dim_in));
652         ls = isl_local_space_cow(ls);
653         if (!ls)
654                 return NULL;
655
656         ls->dim = isl_space_range(ls->dim);
657         if (!ls->dim)
658                 return isl_local_space_free(ls);
659         return ls;
660 }
661
662 /* Construct a local space for a map that has the given local
663  * space as domain and that has a zero-dimensional range.
664  */
665 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_from_domain(
666         __isl_take isl_local_space *ls)
667 {
668         ls = isl_local_space_cow(ls);
669         if (!ls)
670                 return NULL;
671         ls->dim = isl_space_from_domain(ls->dim);
672         if (!ls->dim)
673                 return isl_local_space_free(ls);
674         return ls;
675 }
676
677 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_add_dims(
678         __isl_take isl_local_space *ls, enum isl_dim_type type, unsigned n)
679 {
680         int pos;
681
682         if (!ls)
683                 return NULL;
684         pos = isl_local_space_dim(ls, type);
685         return isl_local_space_insert_dims(ls, type, pos, n);
686 }
687
688 /* Remove common factor of non-constant terms and denominator.
689  */
690 static void normalize_div(__isl_keep isl_local_space *ls, int div)
691 {
692         isl_ctx *ctx = ls->div->ctx;
693         unsigned total = ls->div->n_col - 2;
694
695         isl_seq_gcd(ls->div->row[div] + 2, total, &ctx->normalize_gcd);
696         isl_int_gcd(ctx->normalize_gcd,
697                     ctx->normalize_gcd, ls->div->row[div][0]);
698         if (isl_int_is_one(ctx->normalize_gcd))
699                 return;
700
701         isl_seq_scale_down(ls->div->row[div] + 2, ls->div->row[div] + 2,
702                             ctx->normalize_gcd, total);
703         isl_int_divexact(ls->div->row[div][0], ls->div->row[div][0],
704                             ctx->normalize_gcd);
705         isl_int_fdiv_q(ls->div->row[div][1], ls->div->row[div][1],
706                             ctx->normalize_gcd);
707 }
708
709 /* Exploit the equalities in "eq" to simplify the expressions of
710  * the integer divisions in "ls".
711  * The integer divisions in "ls" are assumed to appear as regular
712  * dimensions in "eq".
713  */
714 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_substitute_equalities(
715         __isl_take isl_local_space *ls, __isl_take isl_basic_set *eq)
716 {
717         int i, j, k;
718         unsigned total;
719         unsigned n_div;
720
721         if (!ls || !eq)
722                 goto error;
723
724         total = isl_space_dim(eq->dim, isl_dim_all);
725         if (isl_local_space_dim(ls, isl_dim_all) != total)
726                 isl_die(isl_local_space_get_ctx(ls), isl_error_invalid,
727                         "dimensions don't match", goto error);
728         total++;
729         n_div = eq->n_div;
730         for (i = 0; i < eq->n_eq; ++i) {
731                 j = isl_seq_last_non_zero(eq->eq[i], total + n_div);
732                 if (j < 0 || j == 0 || j >= total)
733                         continue;
734
735                 for (k = 0; k < ls->div->n_row; ++k) {
736                         if (isl_int_is_zero(ls->div->row[k][1 + j]))
737                                 continue;
738                         ls = isl_local_space_cow(ls);
739                         if (!ls)
740                                 goto error;
741                         ls->div = isl_mat_cow(ls->div);
742                         if (!ls->div)
743                                 goto error;
744                         isl_seq_elim(ls->div->row[k] + 1, eq->eq[i], j, total,
745                                         &ls->div->row[k][0]);
746                         normalize_div(ls, k);
747                 }
748         }
749
750         isl_basic_set_free(eq);
751         return ls;
752 error:
753         isl_basic_set_free(eq);
754         isl_local_space_free(ls);
755         return NULL;
756 }
757
758 /* Plug in the affine expressions "subs" of length "subs_len" (including
759  * the denominator and the constant term) into the variable at position "pos"
760  * of the "n" div expressions starting at "first".
761  *
762  * Let i be the dimension to replace and let "subs" be of the form
763  *
764  *      f/d
765  *
766  * Any integer division starting at "first" with a non-zero coefficient for i,
767  *
768  *      floor((a i + g)/m)
769  *
770  * is replaced by
771  *
772  *      floor((a f + d g)/(m d))
773  */
774 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_substitute_seq(
775         __isl_take isl_local_space *ls,
776         enum isl_dim_type type, unsigned pos, isl_int *subs, int subs_len,
777         int first, int n)
778 {
779         int i;
780         isl_int v;
781
782         if (n == 0)
783                 return ls;
784         ls = isl_local_space_cow(ls);
785         if (!ls)
786                 return NULL;
787         ls->div = isl_mat_cow(ls->div);
788         if (!ls->div)
789                 return isl_local_space_free(ls);
790
791         if (first + n > ls->div->n_row)
792                 isl_die(isl_local_space_get_ctx(ls), isl_error_invalid,
793                         "index out of bounds", return isl_local_space_free(ls));
794
795         pos += isl_local_space_offset(ls, type);
796
797         isl_int_init(v);
798         for (i = first; i < ls->div->n_row; ++i) {
799                 if (isl_int_is_zero(ls->div->row[i][1 + pos]))
800                         continue;
801                 isl_seq_substitute(ls->div->row[i], pos, subs,
802                         ls->div->n_col, subs_len, v);
803                 normalize_div(ls, i);
804         }
805         isl_int_clear(v);
806
807         return ls;
808 }
809
810 /* Plug in "subs" for dimension "type", "pos" in the integer divisions
811  * of "ls".
812  *
813  * Let i be the dimension to replace and let "subs" be of the form
814  *
815  *      f/d
816  *
817  * Any integer division with a non-zero coefficient for i,
818  *
819  *      floor((a i + g)/m)
820  *
821  * is replaced by
822  *
823  *      floor((a f + d g)/(m d))
824  */
825 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_substitute(
826         __isl_take isl_local_space *ls,
827         enum isl_dim_type type, unsigned pos, __isl_keep isl_aff *subs)
828 {
829         ls = isl_local_space_cow(ls);
830         if (!ls || !subs)
831                 return isl_local_space_free(ls);
832
833         if (!isl_space_is_equal(ls->dim, subs->ls->dim))
834                 isl_die(isl_local_space_get_ctx(ls), isl_error_invalid,
835                         "spaces don't match", return isl_local_space_free(ls));
836         if (isl_local_space_dim(subs->ls, isl_dim_div) != 0)
837                 isl_die(isl_local_space_get_ctx(ls), isl_error_unsupported,
838                         "cannot handle divs yet",
839                         return isl_local_space_free(ls));
840
841         return isl_local_space_substitute_seq(ls, type, pos, subs->v->el,
842                                             subs->v->size, 0, ls->div->n_row);
843 }
844
845 int isl_local_space_is_named_or_nested(__isl_keep isl_local_space *ls,
846         enum isl_dim_type type)
847 {
848         if (!ls)
849                 return -1;
850         return isl_space_is_named_or_nested(ls->dim, type);
851 }
852
853 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_drop_dims(
854         __isl_take isl_local_space *ls,
855         enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n)
856 {
857         isl_ctx *ctx;
858
859         if (!ls)
860                 return NULL;
861         if (n == 0 && !isl_local_space_is_named_or_nested(ls, type))
862                 return ls;
863
864         ctx = isl_local_space_get_ctx(ls);
865         if (first + n > isl_local_space_dim(ls, type))
866                 isl_die(ctx, isl_error_invalid, "range out of bounds",
867                         return isl_local_space_free(ls));
868
869         ls = isl_local_space_cow(ls);
870         if (!ls)
871                 return NULL;
872
873         if (type == isl_dim_div) {
874                 ls->div = isl_mat_drop_rows(ls->div, first, n);
875         } else {
876                 ls->dim = isl_space_drop_dims(ls->dim, type, first, n);
877                 if (!ls->dim)
878                         return isl_local_space_free(ls);
879         }
880
881         first += 1 + isl_local_space_offset(ls, type);
882         ls->div = isl_mat_drop_cols(ls->div, first, n);
883         if (!ls->div)
884                 return isl_local_space_free(ls);
885
886         return ls;
887 }
888
889 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_insert_dims(
890         __isl_take isl_local_space *ls,
891         enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n)
892 {
893         isl_ctx *ctx;
894
895         if (!ls)
896                 return NULL;
897         if (n == 0 && !isl_local_space_is_named_or_nested(ls, type))
898                 return ls;
899
900         ctx = isl_local_space_get_ctx(ls);
901         if (first > isl_local_space_dim(ls, type))
902                 isl_die(ctx, isl_error_invalid, "position out of bounds",
903                         return isl_local_space_free(ls));
904
905         ls = isl_local_space_cow(ls);
906         if (!ls)
907                 return NULL;
908
909         if (type == isl_dim_div) {
910                 ls->div = isl_mat_insert_zero_rows(ls->div, first, n);
911         } else {
912                 ls->dim = isl_space_insert_dims(ls->dim, type, first, n);
913                 if (!ls->dim)
914                         return isl_local_space_free(ls);
915         }
916
917         first += 1 + isl_local_space_offset(ls, type);
918         ls->div = isl_mat_insert_zero_cols(ls->div, first, n);
919         if (!ls->div)
920                 return isl_local_space_free(ls);
921
922         return ls;
923 }
924
925 /* Check if the constraints pointed to by "constraint" is a div
926  * constraint corresponding to div "div" in "ls".
927  *
928  * That is, if div = floor(f/m), then check if the constraint is
929  *
930  *              f - m d >= 0
931  * or
932  *              -(f-(m-1)) + m d >= 0
933  */
934 int isl_local_space_is_div_constraint(__isl_keep isl_local_space *ls,
935         isl_int *constraint, unsigned div)
936 {
937         unsigned pos;
938
939         if (!ls)
940                 return -1;
941
942         if (isl_int_is_zero(ls->div->row[div][0]))
943                 return 0;
944
945         pos = isl_local_space_offset(ls, isl_dim_div) + div;
946
947         if (isl_int_eq(constraint[pos], ls->div->row[div][0])) {
948                 int neg;
949                 isl_int_sub(ls->div->row[div][1],
950                                 ls->div->row[div][1], ls->div->row[div][0]);
951                 isl_int_add_ui(ls->div->row[div][1], ls->div->row[div][1], 1);
952                 neg = isl_seq_is_neg(constraint, ls->div->row[div]+1, pos);
953                 isl_int_sub_ui(ls->div->row[div][1], ls->div->row[div][1], 1);
954                 isl_int_add(ls->div->row[div][1],
955                                 ls->div->row[div][1], ls->div->row[div][0]);
956                 if (!neg)
957                         return 0;
958                 if (isl_seq_first_non_zero(constraint+pos+1,
959                                             ls->div->n_row-div-1) != -1)
960                         return 0;
961         } else if (isl_int_abs_eq(constraint[pos], ls->div->row[div][0])) {
962                 if (!isl_seq_eq(constraint, ls->div->row[div]+1, pos))
963                         return 0;
964                 if (isl_seq_first_non_zero(constraint+pos+1,
965                                             ls->div->n_row-div-1) != -1)
966                         return 0;
967         } else
968                 return 0;
969
970         return 1;
971 }
972
973 /*
974  * Set active[i] to 1 if the dimension at position i is involved
975  * in the linear expression l.
976  */
977 int *isl_local_space_get_active(__isl_keep isl_local_space *ls, isl_int *l)
978 {
979         int i, j;
980         isl_ctx *ctx;
981         int *active = NULL;
982         unsigned total;
983         unsigned offset;
984
985         ctx = isl_local_space_get_ctx(ls);
986         total = isl_local_space_dim(ls, isl_dim_all);
987         active = isl_calloc_array(ctx, int, total);
988         if (!active)
989                 return NULL;
990
991         for (i = 0; i < total; ++i)
992                 active[i] = !isl_int_is_zero(l[i]);
993
994         offset = isl_local_space_offset(ls, isl_dim_div) - 1;
995         for (i = ls->div->n_row - 1; i >= 0; --i) {
996                 if (!active[offset + i])
997                         continue;
998                 for (j = 0; j < total; ++j)
999                         active[j] |= !isl_int_is_zero(ls->div->row[i][2 + j]);
1000         }
1001
1002         return active;
1003 }
1004
1005 /* Given a local space "ls" of a set, create a local space
1006  * for the lift of the set.  In particular, the result
1007  * is of the form [dim -> local[..]], with ls->div->n_row variables in the
1008  * range of the wrapped map.
1009  */
1010 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_lift(
1011         __isl_take isl_local_space *ls)
1012 {
1013         ls = isl_local_space_cow(ls);
1014         if (!ls)
1015                 return NULL;
1016
1017         ls->dim = isl_space_lift(ls->dim, ls->div->n_row);
1018         ls->div = isl_mat_drop_rows(ls->div, 0, ls->div->n_row);
1019         if (!ls->dim || !ls->div)
1020                 return isl_local_space_free(ls);
1021
1022         return ls;
1023 }
1024
1025 /* Construct a basic map that maps a set living in local space "ls"
1026  * to the corresponding lifted local space.
1027  */
1028 __isl_give isl_basic_map *isl_local_space_lifting(
1029         __isl_take isl_local_space *ls)
1030 {
1031         isl_basic_map *lifting;
1032         isl_basic_set *bset;
1033
1034         if (!ls)
1035                 return NULL;
1036         if (!isl_local_space_is_set(ls))
1037                 isl_die(isl_local_space_get_ctx(ls), isl_error_invalid,
1038                         "lifting only defined on set spaces",
1039                         return isl_local_space_free(ls));
1040
1041         bset = isl_basic_set_from_local_space(ls);
1042         lifting = isl_basic_set_unwrap(isl_basic_set_lift(bset));
1043         lifting = isl_basic_map_domain_map(lifting);
1044         lifting = isl_basic_map_reverse(lifting);
1045
1046         return lifting;
1047 }
1048
1049 /* Compute the preimage of "ls" under the function represented by "ma".
1050  * In other words, plug in "ma" in "ls".  The result is a local space
1051  * that is part of the domain space of "ma".
1052  *
1053  * If the divs in "ls" are represented as
1054  *
1055  *      floor((a_i(p) + b_i x + c_i(divs))/n_i)
1056  *
1057  * and ma is represented by
1058  *
1059  *      x = D(p) + F(y) + G(divs')
1060  *
1061  * then the resulting divs are
1062  *
1063  *      floor((a_i(p) + b_i D(p) + b_i F(y) + B_i G(divs') + c_i(divs))/n_i)
1064  *
1065  * We first copy over the divs from "ma" and then
1066  * we add the modified divs from "ls".
1067  */
1068 __isl_give isl_local_space *isl_local_space_preimage_multi_aff(
1069         __isl_take isl_local_space *ls, __isl_take isl_multi_aff *ma)
1070 {
1071         int i;
1072         isl_space *space;
1073         isl_local_space *res = NULL;
1074         int n_div_ls, n_div_ma;
1075         isl_int f, c1, c2, g;
1076
1077         ma = isl_multi_aff_align_divs(ma);
1078         if (!ls || !ma)
1079                 goto error;
1080         if (!isl_space_is_range_internal(ls->dim, ma->space))
1081                 isl_die(isl_local_space_get_ctx(ls), isl_error_invalid,
1082                         "spaces don't match", goto error);
1083
1084         n_div_ls = isl_local_space_dim(ls, isl_dim_div);
1085         n_div_ma = ma->n ? isl_aff_dim(ma->p[0], isl_dim_div) : 0;
1086
1087         space = isl_space_domain(isl_multi_aff_get_space(ma));
1088         res = isl_local_space_alloc(space, n_div_ma + n_div_ls);
1089         if (!res)
1090                 goto error;
1091
1092         if (n_div_ma) {
1093                 isl_mat_free(res->div);
1094                 res->div = isl_mat_copy(ma->p[0]->ls->div);
1095                 res->div = isl_mat_add_zero_cols(res->div, n_div_ls);
1096                 res->div = isl_mat_add_rows(res->div, n_div_ls);
1097                 if (!res->div)
1098                         goto error;
1099         }
1100
1101         isl_int_init(f);
1102         isl_int_init(c1);
1103         isl_int_init(c2);
1104         isl_int_init(g);
1105
1106         for (i = 0; i < ls->div->n_row; ++i) {
1107                 if (isl_int_is_zero(ls->div->row[i][0])) {
1108                         isl_int_set_si(res->div->row[n_div_ma + i][0], 0);
1109                         continue;
1110                 }
1111                 isl_seq_preimage(res->div->row[n_div_ma + i], ls->div->row[i],
1112                                     ma, n_div_ma, n_div_ls, f, c1, c2, g, 1);
1113                 normalize_div(res, n_div_ma + i);
1114         }
1115
1116         isl_int_clear(f);
1117         isl_int_clear(c1);
1118         isl_int_clear(c2);
1119         isl_int_clear(g);
1120
1121         isl_local_space_free(ls);
1122         isl_multi_aff_free(ma);
1123         return res;
1124 error:
1125         isl_local_space_free(ls);
1126         isl_multi_aff_free(ma);
1127         isl_local_space_free(res);
1128         return NULL;
1129 }