export isl_pw_aff_get_dim
[isl.git] / doc / user.pod
blob1dd942b68e149caed94c290d8e321b0cb7051de0
1 =head1 Introduction
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.
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>.
23 =head2 Backward Incompatible Changes
25 =head3 Changes since isl-0.02
27 =over
29 =item * The old printing functions have been deprecated
30 and replaced by C<isl_printer> functions, see L<Input and Output>.
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>.
36 =back
38 =head3 Changes since isl-0.03
40 =over
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>.
47 =back
49 =head3 Changes since isl-0.04
51 =over
53 =item * All header files have been renamed from C<isl_header.h>
54 to C<isl/header.h>.
56 =back
58 =head3 Changes since isl-0.05
60 =over
62 =item * The functions C<isl_printer_print_basic_set> and
63 C<isl_printer_print_basic_map> no longer print a newline.
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.
70 =item * The functions C<isl_basic_map_identity> and
71 C<isl_map_identity> now take the dimension specification
72 of a B<map> as input.  An old call
73 C<isl_map_identity(dim)> can be rewritten to
74 C<isl_map_identity(isl_dim_map_from_set(dim))>.
76 =item * The function C<isl_map_power> no longer takes
77 a parameter position as input.  Instead, the exponent
78 is now expressed as the domain of the resulting relation.
80 =back
82 =head3 Changes since isl-0.06
84 =over
86 =item * The format of C<isl_printer_print_qpolynomial>'s
87 C<ISL_FORMAT_ISL> output has changed.
88 Use C<ISL_FORMAT_C> to obtain the old output.
90 =back
92 =head1 Installation
94 The source of C<isl> can be obtained either as a tarball
95 or from the git repository.  Both are available from
96 L<http://freshmeat.net/projects/isl/>.
97 The installation process depends on how you obtained
98 the source.
100 =head2 Installation from the git repository
102 =over
104 =item 1 Clone or update the repository
106 The first time the source is obtained, you need to clone
107 the repository.
109         git clone git://repo.or.cz/isl.git
111 To obtain updates, you need to pull in the latest changes
113         git pull
115 =item 2 Generate C<configure>
117         ./autogen.sh
119 =back
121 After performing the above steps, continue
122 with the L<Common installation instructions>.
124 =head2 Common installation instructions
126 =over
128 =item 1 Obtain C<GMP>
130 Building C<isl> requires C<GMP>, including its headers files.
131 Your distribution may not provide these header files by default
132 and you may need to install a package called C<gmp-devel> or something
133 similar.  Alternatively, C<GMP> can be built from
134 source, available from L<http://gmplib.org/>.
136 =item 2 Configure
138 C<isl> uses the standard C<autoconf> C<configure> script.
139 To run it, just type
141         ./configure
143 optionally followed by some configure options.
144 A complete list of options can be obtained by running
146         ./configure --help
148 Below we discuss some of the more common options.
150 C<isl> can optionally use C<piplib>, but no
151 C<piplib> functionality is currently used by default.
152 The C<--with-piplib> option can
153 be used to specify which C<piplib>
154 library to use, either an installed version (C<system>),
155 an externally built version (C<build>)
156 or no version (C<no>).  The option C<build> is mostly useful
157 in C<configure> scripts of larger projects that bundle both C<isl>
158 and C<piplib>.
160 =over
162 =item C<--prefix>
164 Installation prefix for C<isl>
166 =item C<--with-gmp-prefix>
168 Installation prefix for C<GMP> (architecture-independent files).
170 =item C<--with-gmp-exec-prefix>
172 Installation prefix for C<GMP> (architecture-dependent files).
174 =item C<--with-piplib>
176 Which copy of C<piplib> to use, either C<no> (default), C<system> or C<build>.
178 =item C<--with-piplib-prefix>
180 Installation prefix for C<system> C<piplib> (architecture-independent files).
182 =item C<--with-piplib-exec-prefix>
184 Installation prefix for C<system> C<piplib> (architecture-dependent files).
186 =item C<--with-piplib-builddir>
188 Location where C<build> C<piplib> was built.
190 =back
192 =item 3 Compile
194         make
196 =item 4 Install (optional)
198         make install
200 =back
202 =head1 Library
204 =head2 Initialization
206 All manipulations of integer sets and relations occur within
207 the context of an C<isl_ctx>.
208 A given C<isl_ctx> can only be used within a single thread.
209 All arguments of a function are required to have been allocated
210 within the same context.
211 There are currently no functions available for moving an object
212 from one C<isl_ctx> to another C<isl_ctx>.  This means that
213 there is currently no way of safely moving an object from one
214 thread to another, unless the whole C<isl_ctx> is moved.
216 An C<isl_ctx> can be allocated using C<isl_ctx_alloc> and
217 freed using C<isl_ctx_free>.
218 All objects allocated within an C<isl_ctx> should be freed
219 before the C<isl_ctx> itself is freed.
221         isl_ctx *isl_ctx_alloc();
222         void isl_ctx_free(isl_ctx *ctx);
224 =head2 Integers
226 All operations on integers, mainly the coefficients
227 of the constraints describing the sets and relations,
228 are performed in exact integer arithmetic using C<GMP>.
229 However, to allow future versions of C<isl> to optionally
230 support fixed integer arithmetic, all calls to C<GMP>
231 are wrapped inside C<isl> specific macros.
232 The basic type is C<isl_int> and the operations below
233 are available on this type.
234 The meanings of these operations are essentially the same
235 as their C<GMP> C<mpz_> counterparts.
236 As always with C<GMP> types, C<isl_int>s need to be
237 initialized with C<isl_int_init> before they can be used
238 and they need to be released with C<isl_int_clear>
239 after the last use.
240 The user should not assume that an C<isl_int> is represented
241 as a C<mpz_t>, but should instead explicitly convert between
242 C<mpz_t>s and C<isl_int>s using C<isl_int_set_gmp> and
243 C<isl_int_get_gmp> whenever a C<mpz_t> is required.
245 =over
247 =item isl_int_init(i)
249 =item isl_int_clear(i)
251 =item isl_int_set(r,i)
253 =item isl_int_set_si(r,i)
255 =item isl_int_set_gmp(r,g)
257 =item isl_int_get_gmp(i,g)
259 =item isl_int_abs(r,i)
261 =item isl_int_neg(r,i)
263 =item isl_int_swap(i,j)
265 =item isl_int_swap_or_set(i,j)
267 =item isl_int_add_ui(r,i,j)
269 =item isl_int_sub_ui(r,i,j)
271 =item isl_int_add(r,i,j)
273 =item isl_int_sub(r,i,j)
275 =item isl_int_mul(r,i,j)
277 =item isl_int_mul_ui(r,i,j)
279 =item isl_int_addmul(r,i,j)
281 =item isl_int_submul(r,i,j)
283 =item isl_int_gcd(r,i,j)
285 =item isl_int_lcm(r,i,j)
287 =item isl_int_divexact(r,i,j)
289 =item isl_int_cdiv_q(r,i,j)
291 =item isl_int_fdiv_q(r,i,j)
293 =item isl_int_fdiv_r(r,i,j)
295 =item isl_int_fdiv_q_ui(r,i,j)
297 =item isl_int_read(r,s)
299 =item isl_int_print(out,i,width)
301 =item isl_int_sgn(i)
303 =item isl_int_cmp(i,j)
305 =item isl_int_cmp_si(i,si)
307 =item isl_int_eq(i,j)
309 =item isl_int_ne(i,j)
311 =item isl_int_lt(i,j)
313 =item isl_int_le(i,j)
315 =item isl_int_gt(i,j)
317 =item isl_int_ge(i,j)
319 =item isl_int_abs_eq(i,j)
321 =item isl_int_abs_ne(i,j)
323 =item isl_int_abs_lt(i,j)
325 =item isl_int_abs_gt(i,j)
327 =item isl_int_abs_ge(i,j)
329 =item isl_int_is_zero(i)
331 =item isl_int_is_one(i)
333 =item isl_int_is_negone(i)
335 =item isl_int_is_pos(i)
337 =item isl_int_is_neg(i)
339 =item isl_int_is_nonpos(i)
341 =item isl_int_is_nonneg(i)
343 =item isl_int_is_divisible_by(i,j)
345 =back
347 =head2 Sets and Relations
349 C<isl> uses six types of objects for representing sets and relations,
350 C<isl_basic_set>, C<isl_basic_map>, C<isl_set>, C<isl_map>,
351 C<isl_union_set> and C<isl_union_map>.
352 C<isl_basic_set> and C<isl_basic_map> represent sets and relations that
353 can be described as a conjunction of affine constraints, while
354 C<isl_set> and C<isl_map> represent unions of
355 C<isl_basic_set>s and C<isl_basic_map>s, respectively.
356 However, all C<isl_basic_set>s or C<isl_basic_map>s in the union need
357 to have the same dimension.  C<isl_union_set>s and C<isl_union_map>s
358 represent unions of C<isl_set>s or C<isl_map>s of I<different> dimensions,
359 where dimensions with different space names
360 (see L<Dimension Specifications>) are considered different as well.
361 The difference between sets and relations (maps) is that sets have
362 one set of variables, while relations have two sets of variables,
363 input variables and output variables.
365 =head2 Memory Management
367 Since a high-level operation on sets and/or relations usually involves
368 several substeps and since the user is usually not interested in
369 the intermediate results, most functions that return a new object
370 will also release all the objects passed as arguments.
371 If the user still wants to use one or more of these arguments
372 after the function call, she should pass along a copy of the
373 object rather than the object itself.
374 The user is then responsible for making sure that the original
375 object gets used somewhere else or is explicitly freed.
377 The arguments and return values of all documents functions are
378 annotated to make clear which arguments are released and which
379 arguments are preserved.  In particular, the following annotations
380 are used
382 =over
384 =item C<__isl_give>
386 C<__isl_give> means that a new object is returned.
387 The user should make sure that the returned pointer is
388 used exactly once as a value for an C<__isl_take> argument.
389 In between, it can be used as a value for as many
390 C<__isl_keep> arguments as the user likes.
391 There is one exception, and that is the case where the
392 pointer returned is C<NULL>.  Is this case, the user
393 is free to use it as an C<__isl_take> argument or not.
395 =item C<__isl_take>
397 C<__isl_take> means that the object the argument points to
398 is taken over by the function and may no longer be used
399 by the user as an argument to any other function.
400 The pointer value must be one returned by a function
401 returning an C<__isl_give> pointer.
402 If the user passes in a C<NULL> value, then this will
403 be treated as an error in the sense that the function will
404 not perform its usual operation.  However, it will still
405 make sure that all the the other C<__isl_take> arguments
406 are released.
408 =item C<__isl_keep>
410 C<__isl_keep> means that the function will only use the object
411 temporarily.  After the function has finished, the user
412 can still use it as an argument to other functions.
413 A C<NULL> value will be treated in the same way as
414 a C<NULL> value for an C<__isl_take> argument.
416 =back
418 =head2 Dimension Specifications
420 Whenever a new set or relation is created from scratch,
421 its dimension needs to be specified using an C<isl_dim>.
423         #include <isl/dim.h>
424         __isl_give isl_dim *isl_dim_alloc(isl_ctx *ctx,
425                 unsigned nparam, unsigned n_in, unsigned n_out);
426         __isl_give isl_dim *isl_dim_set_alloc(isl_ctx *ctx,
427                 unsigned nparam, unsigned dim);
428         __isl_give isl_dim *isl_dim_copy(__isl_keep isl_dim *dim);
429         void isl_dim_free(__isl_take isl_dim *dim);
430         unsigned isl_dim_size(__isl_keep isl_dim *dim,
431                 enum isl_dim_type type);
433 The dimension specification used for creating a set
434 needs to be created using C<isl_dim_set_alloc>, while
435 that for creating a relation
436 needs to be created using C<isl_dim_alloc>.
437 C<isl_dim_size> can be used
438 to find out the number of dimensions of each type in
439 a dimension specification, where type may be
440 C<isl_dim_param>, C<isl_dim_in> (only for relations),
441 C<isl_dim_out> (only for relations), C<isl_dim_set>
442 (only for sets) or C<isl_dim_all>.
444 It is often useful to create objects that live in the
445 same space as some other object.  This can be accomplished
446 by creating the new objects
447 (see L<Creating New Sets and Relations> or
448 L<Creating New (Piecewise) Quasipolynomials>) based on the dimension
449 specification of the original object.
451         #include <isl/set.h>
452         __isl_give isl_dim *isl_basic_set_get_dim(
453                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
454         __isl_give isl_dim *isl_set_get_dim(__isl_keep isl_set *set);
456         #include <isl/union_set.h>
457         __isl_give isl_dim *isl_union_set_get_dim(
458                 __isl_keep isl_union_set *uset);
460         #include <isl/map.h>
461         __isl_give isl_dim *isl_basic_map_get_dim(
462                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
463         __isl_give isl_dim *isl_map_get_dim(__isl_keep isl_map *map);
465         #include <isl/union_map.h>
466         __isl_give isl_dim *isl_union_map_get_dim(
467                 __isl_keep isl_union_map *umap);
469         #include <isl/constraint.h>
470         __isl_give isl_dim *isl_constraint_get_dim(
471                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
473         #include <isl/polynomial.h>
474         __isl_give isl_dim *isl_qpolynomial_get_dim(
475                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
476         __isl_give isl_dim *isl_qpolynomial_fold_get_dim(
477                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold);
478         __isl_give isl_dim *isl_pw_qpolynomial_get_dim(
479                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
480         __isl_give isl_dim *isl_union_pw_qpolynomial_get_dim(
481                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
482         __isl_give isl_dim *isl_union_pw_qpolynomial_fold_get_dim(
483                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
485         #include <isl/aff.h>
486         __isl_give isl_dim *isl_aff_get_dim(
487                 __isl_keep isl_aff *aff);
488         __isl_give isl_dim *isl_pw_aff_get_dim(
489                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
491         #include <isl/point.h>
492         __isl_give isl_dim *isl_point_get_dim(
493                 __isl_keep isl_point *pnt);
495 The names of the individual dimensions may be set or read off
496 using the following functions.
498         #include <isl/dim.h>
499         __isl_give isl_dim *isl_dim_set_name(__isl_take isl_dim *dim,
500                                  enum isl_dim_type type, unsigned pos,
501                                  __isl_keep const char *name);
502         __isl_keep const char *isl_dim_get_name(__isl_keep isl_dim *dim,
503                                  enum isl_dim_type type, unsigned pos);
505 Note that C<isl_dim_get_name> returns a pointer to some internal
506 data structure, so the result can only be used while the
507 corresponding C<isl_dim> is alive.
508 Also note that every function that operates on two sets or relations
509 requires that both arguments have the same parameters.  This also
510 means that if one of the arguments has named parameters, then the
511 other needs to have named parameters too and the names need to match.
512 Pairs of C<isl_union_set> and/or C<isl_union_map> arguments may
513 have different parameters (as long as they are named), in which case
514 the result will have as parameters the union of the parameters of
515 the arguments.
517 The names of entire spaces may be set or read off
518 using the following functions.
520         #include <isl/dim.h>
521         __isl_give isl_dim *isl_dim_set_tuple_name(
522                 __isl_take isl_dim *dim,
523                 enum isl_dim_type type, const char *s);
524         const char *isl_dim_get_tuple_name(__isl_keep isl_dim *dim,
525                 enum isl_dim_type type);
527 The C<dim> argument needs to be one of C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out>
528 or C<isl_dim_set>.  As with C<isl_dim_get_name>,
529 the C<isl_dim_get_tuple_name> function returns a pointer to some internal
530 data structure.
531 Binary operations require the corresponding spaces of their arguments
532 to have the same name.
534 Spaces can be nested.  In particular, the domain of a set or
535 the domain or range of a relation can be a nested relation.
536 The following functions can be used to construct and deconstruct
537 such nested dimension specifications.
539         #include <isl/dim.h>
540         int isl_dim_is_wrapping(__isl_keep isl_dim *dim);
541         __isl_give isl_dim *isl_dim_wrap(__isl_take isl_dim *dim);
542         __isl_give isl_dim *isl_dim_unwrap(__isl_take isl_dim *dim);
544 The input to C<isl_dim_is_wrapping> and C<isl_dim_unwrap> should
545 be the dimension specification of a set, while that of
546 C<isl_dim_wrap> should be the dimension specification of a relation.
547 Conversely, the output of C<isl_dim_unwrap> is the dimension specification
548 of a relation, while that of C<isl_dim_wrap> is the dimension specification
549 of a set.
551 Dimension specifications can be created from other dimension
552 specifications using the following functions.
554         __isl_give isl_dim *isl_dim_domain(__isl_take isl_dim *dim);
555         __isl_give isl_dim *isl_dim_from_domain(__isl_take isl_dim *dim);
556         __isl_give isl_dim *isl_dim_range(__isl_take isl_dim *dim);
557         __isl_give isl_dim *isl_dim_from_range(__isl_take isl_dim *dim);
558         __isl_give isl_dim *isl_dim_reverse(__isl_take isl_dim *dim);
559         __isl_give isl_dim *isl_dim_join(__isl_take isl_dim *left,
560                 __isl_take isl_dim *right);
561         __isl_give isl_dim *isl_dim_align_params(
562                 __isl_take isl_dim *dim1, __isl_take isl_dim *dim2)
563         __isl_give isl_dim *isl_dim_insert(__isl_take isl_dim *dim,
564                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, unsigned n);
565         __isl_give isl_dim *isl_dim_add(__isl_take isl_dim *dim,
566                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
567         __isl_give isl_dim *isl_dim_drop(__isl_take isl_dim *dim,
568                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
569         __isl_give isl_dim *isl_dim_map_from_set(
570                 __isl_take isl_dim *dim);
571         __isl_give isl_dim *isl_dim_zip(__isl_take isl_dim *dim);
573 Note that if dimensions are added or removed from a space, then
574 the name and the internal structure are lost.
576 =head2 Local Spaces
578 A local space is essentially a dimension specification with
579 zero or more existentially quantified variables.
580 The local space of a basic set or relation can be obtained
581 using the following functions.
583         #include <isl/set.h>
584         __isl_give isl_local_space *isl_basic_set_get_local_space(
585                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
587         #include <isl/map.h>
588         __isl_give isl_local_space *isl_basic_map_get_local_space(
589                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
591 A new local space can be created from a dimension specification using
593         #include <isl/local_space.h>
594         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_from_dim(
595                 __isl_take isl_dim *dim);
597 They can be inspected, copied and freed using the following functions.
599         #include <isl/local_space.h>
600         isl_ctx *isl_local_space_get_ctx(
601                 __isl_keep isl_local_space *ls);
602         int isl_local_space_dim(__isl_keep isl_local_space *ls,
603                 enum isl_dim_type type);
604         const char *isl_local_space_get_dim_name(
605                 __isl_keep isl_local_space *ls,
606                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
607         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_set_dim_name(
608                 __isl_take isl_local_space *ls,
609                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, const char *s);
610         __isl_give isl_dim *isl_local_space_get_dim(
611                 __isl_keep isl_local_space *ls);
612         __isl_give isl_div *isl_local_space_get_div(
613                 __isl_keep isl_local_space *ls, int pos);
614         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_copy(
615                 __isl_keep isl_local_space *ls);
616         void *isl_local_space_free(__isl_take isl_local_space *ls);
618 Two local spaces can be compared using
620         int isl_local_space_is_equal(__isl_keep isl_local_space *ls1,
621                 __isl_keep isl_local_space *ls2);
623 Local spaces can be created from other local spaces
624 using the following functions.
626         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_from_domain(
627                 __isl_take isl_local_space *ls);
628         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_add_dims(
629                 __isl_take isl_local_space *ls,
630                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
631         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_insert_dims(
632                 __isl_take isl_local_space *ls,
633                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
634         __isl_give isl_local_space *isl_local_space_drop_dims(
635                 __isl_take isl_local_space *ls,
636                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
638 =head2 Input and Output
640 C<isl> supports its own input/output format, which is similar
641 to the C<Omega> format, but also supports the C<PolyLib> format
642 in some cases.
644 =head3 C<isl> format
646 The C<isl> format is similar to that of C<Omega>, but has a different
647 syntax for describing the parameters and allows for the definition
648 of an existentially quantified variable as the integer division
649 of an affine expression.
650 For example, the set of integers C<i> between C<0> and C<n>
651 such that C<i % 10 <= 6> can be described as
653         [n] -> { [i] : exists (a = [i/10] : 0 <= i and i <= n and
654                                 i - 10 a <= 6) }
656 A set or relation can have several disjuncts, separated
657 by the keyword C<or>.  Each disjunct is either a conjunction
658 of constraints or a projection (C<exists>) of a conjunction
659 of constraints.  The constraints are separated by the keyword
660 C<and>.
662 =head3 C<PolyLib> format
664 If the represented set is a union, then the first line
665 contains a single number representing the number of disjuncts.
666 Otherwise, a line containing the number C<1> is optional.
668 Each disjunct is represented by a matrix of constraints.
669 The first line contains two numbers representing
670 the number of rows and columns,
671 where the number of rows is equal to the number of constraints
672 and the number of columns is equal to two plus the number of variables.
673 The following lines contain the actual rows of the constraint matrix.
674 In each row, the first column indicates whether the constraint
675 is an equality (C<0>) or inequality (C<1>).  The final column
676 corresponds to the constant term.
678 If the set is parametric, then the coefficients of the parameters
679 appear in the last columns before the constant column.
680 The coefficients of any existentially quantified variables appear
681 between those of the set variables and those of the parameters.
683 =head3 Extended C<PolyLib> format
685 The extended C<PolyLib> format is nearly identical to the
686 C<PolyLib> format.  The only difference is that the line
687 containing the number of rows and columns of a constraint matrix
688 also contains four additional numbers:
689 the number of output dimensions, the number of input dimensions,
690 the number of local dimensions (i.e., the number of existentially
691 quantified variables) and the number of parameters.
692 For sets, the number of ``output'' dimensions is equal
693 to the number of set dimensions, while the number of ``input''
694 dimensions is zero.
696 =head3 Input
698         #include <isl/set.h>
699         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_read_from_file(
700                 isl_ctx *ctx, FILE *input, int nparam);
701         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_read_from_str(
702                 isl_ctx *ctx, const char *str, int nparam);
703         __isl_give isl_set *isl_set_read_from_file(isl_ctx *ctx,
704                 FILE *input, int nparam);
705         __isl_give isl_set *isl_set_read_from_str(isl_ctx *ctx,
706                 const char *str, int nparam);
708         #include <isl/map.h>
709         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_read_from_file(
710                 isl_ctx *ctx, FILE *input, int nparam);
711         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_read_from_str(
712                 isl_ctx *ctx, const char *str, int nparam);
713         __isl_give isl_map *isl_map_read_from_file(
714                 struct isl_ctx *ctx, FILE *input, int nparam);
715         __isl_give isl_map *isl_map_read_from_str(isl_ctx *ctx,
716                 const char *str, int nparam);
718         #include <isl/union_set.h>
719         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_read_from_file(
720                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
721         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_read_from_str(
722                 struct isl_ctx *ctx, const char *str);
724         #include <isl/union_map.h>
725         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_read_from_file(
726                 isl_ctx *ctx, FILE *input);
727         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_read_from_str(
728                 struct isl_ctx *ctx, const char *str);
730 The input format is autodetected and may be either the C<PolyLib> format
731 or the C<isl> format.
732 C<nparam> specifies how many of the final columns in
733 the C<PolyLib> format correspond to parameters.
734 If input is given in the C<isl> format, then the number
735 of parameters needs to be equal to C<nparam>.
736 If C<nparam> is negative, then any number of parameters
737 is accepted in the C<isl> format and zero parameters
738 are assumed in the C<PolyLib> format.
740 =head3 Output
742 Before anything can be printed, an C<isl_printer> needs to
743 be created.
745         __isl_give isl_printer *isl_printer_to_file(isl_ctx *ctx,
746                 FILE *file);
747         __isl_give isl_printer *isl_printer_to_str(isl_ctx *ctx);
748         void isl_printer_free(__isl_take isl_printer *printer);
749         __isl_give char *isl_printer_get_str(
750                 __isl_keep isl_printer *printer);
752 The behavior of the printer can be modified in various ways
754         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_output_format(
755                 __isl_take isl_printer *p, int output_format);
756         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_indent(
757                 __isl_take isl_printer *p, int indent);
758         __isl_give isl_printer *isl_printer_indent(
759                 __isl_take isl_printer *p, int indent);
760         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_prefix(
761                 __isl_take isl_printer *p, const char *prefix);
762         __isl_give isl_printer *isl_printer_set_suffix(
763                 __isl_take isl_printer *p, const char *suffix);
765 The C<output_format> may be either C<ISL_FORMAT_ISL>, C<ISL_FORMAT_OMEGA>,
766 C<ISL_FORMAT_POLYLIB>, C<ISL_FORMAT_EXT_POLYLIB> or C<ISL_FORMAT_LATEX>
767 and defaults to C<ISL_FORMAT_ISL>.
768 Each line in the output is indented by C<indent> (set by
769 C<isl_printer_set_indent>) spaces
770 (default: 0), prefixed by C<prefix> and suffixed by C<suffix>.
771 In the C<PolyLib> format output,
772 the coefficients of the existentially quantified variables
773 appear between those of the set variables and those
774 of the parameters.
775 The function C<isl_printer_indent> increases the indentation
776 by the specified amount (which may be negative).
778 To actually print something, use
780         #include <isl/set.h>
781         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_basic_set(
782                 __isl_take isl_printer *printer,
783                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
784         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_set(
785                 __isl_take isl_printer *printer,
786                 __isl_keep isl_set *set);
788         #include <isl/map.h>
789         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_basic_map(
790                 __isl_take isl_printer *printer,
791                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
792         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_map(
793                 __isl_take isl_printer *printer,
794                 __isl_keep isl_map *map);
796         #include <isl/union_set.h>
797         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_set(
798                 __isl_take isl_printer *p,
799                 __isl_keep isl_union_set *uset);
801         #include <isl/union_map.h>
802         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_map(
803                 __isl_take isl_printer *p,
804                 __isl_keep isl_union_map *umap);
806 When called on a file printer, the following function flushes
807 the file.  When called on a string printer, the buffer is cleared.
809         __isl_give isl_printer *isl_printer_flush(
810                 __isl_take isl_printer *p);
812 =head2 Creating New Sets and Relations
814 C<isl> has functions for creating some standard sets and relations.
816 =over
818 =item * Empty sets and relations
820         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_empty(
821                 __isl_take isl_dim *dim);
822         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_empty(
823                 __isl_take isl_dim *dim);
824         __isl_give isl_set *isl_set_empty(
825                 __isl_take isl_dim *dim);
826         __isl_give isl_map *isl_map_empty(
827                 __isl_take isl_dim *dim);
828         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_empty(
829                 __isl_take isl_dim *dim);
830         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_empty(
831                 __isl_take isl_dim *dim);
833 For C<isl_union_set>s and C<isl_union_map>s, the dimensions specification
834 is only used to specify the parameters.
836 =item * Universe sets and relations
838         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_universe(
839                 __isl_take isl_dim *dim);
840         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_universe(
841                 __isl_take isl_dim *dim);
842         __isl_give isl_set *isl_set_universe(
843                 __isl_take isl_dim *dim);
844         __isl_give isl_map *isl_map_universe(
845                 __isl_take isl_dim *dim);
846         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_universe(
847                 __isl_take isl_union_set *uset);
848         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_universe(
849                 __isl_take isl_union_map *umap);
851 The sets and relations constructed by the functions above
852 contain all integer values, while those constructed by the
853 functions below only contain non-negative values.
855         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_nat_universe(
856                 __isl_take isl_dim *dim);
857         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_nat_universe(
858                 __isl_take isl_dim *dim);
859         __isl_give isl_set *isl_set_nat_universe(
860                 __isl_take isl_dim *dim);
861         __isl_give isl_map *isl_map_nat_universe(
862                 __isl_take isl_dim *dim);
864 =item * Identity relations
866         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_identity(
867                 __isl_take isl_dim *dim);
868         __isl_give isl_map *isl_map_identity(
869                 __isl_take isl_dim *dim);
871 The number of input and output dimensions in C<dim> needs
872 to be the same.
874 =item * Lexicographic order
876         __isl_give isl_map *isl_map_lex_lt(
877                 __isl_take isl_dim *set_dim);
878         __isl_give isl_map *isl_map_lex_le(
879                 __isl_take isl_dim *set_dim);
880         __isl_give isl_map *isl_map_lex_gt(
881                 __isl_take isl_dim *set_dim);
882         __isl_give isl_map *isl_map_lex_ge(
883                 __isl_take isl_dim *set_dim);
884         __isl_give isl_map *isl_map_lex_lt_first(
885                 __isl_take isl_dim *dim, unsigned n);
886         __isl_give isl_map *isl_map_lex_le_first(
887                 __isl_take isl_dim *dim, unsigned n);
888         __isl_give isl_map *isl_map_lex_gt_first(
889                 __isl_take isl_dim *dim, unsigned n);
890         __isl_give isl_map *isl_map_lex_ge_first(
891                 __isl_take isl_dim *dim, unsigned n);
893 The first four functions take a dimension specification for a B<set>
894 and return relations that express that the elements in the domain
895 are lexicographically less
896 (C<isl_map_lex_lt>), less or equal (C<isl_map_lex_le>),
897 greater (C<isl_map_lex_gt>) or greater or equal (C<isl_map_lex_ge>)
898 than the elements in the range.
899 The last four functions take a dimension specification for a map
900 and return relations that express that the first C<n> dimensions
901 in the domain are lexicographically less
902 (C<isl_map_lex_lt_first>), less or equal (C<isl_map_lex_le_first>),
903 greater (C<isl_map_lex_gt_first>) or greater or equal (C<isl_map_lex_ge_first>)
904 than the first C<n> dimensions in the range.
906 =back
908 A basic set or relation can be converted to a set or relation
909 using the following functions.
911         __isl_give isl_set *isl_set_from_basic_set(
912                 __isl_take isl_basic_set *bset);
913         __isl_give isl_map *isl_map_from_basic_map(
914                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
916 Sets and relations can be converted to union sets and relations
917 using the following functions.
919         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_from_map(
920                 __isl_take isl_map *map);
921         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_from_set(
922                 __isl_take isl_set *set);
924 Sets and relations can be copied and freed again using the following
925 functions.
927         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_copy(
928                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
929         __isl_give isl_set *isl_set_copy(__isl_keep isl_set *set);
930         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_copy(
931                 __isl_keep isl_union_set *uset);
932         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_copy(
933                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
934         __isl_give isl_map *isl_map_copy(__isl_keep isl_map *map);
935         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_copy(
936                 __isl_keep isl_union_map *umap);
937         void isl_basic_set_free(__isl_take isl_basic_set *bset);
938         void isl_set_free(__isl_take isl_set *set);
939         void isl_union_set_free(__isl_take isl_union_set *uset);
940         void isl_basic_map_free(__isl_take isl_basic_map *bmap);
941         void isl_map_free(__isl_take isl_map *map);
942         void isl_union_map_free(__isl_take isl_union_map *umap);
944 Other sets and relations can be constructed by starting
945 from a universe set or relation, adding equality and/or
946 inequality constraints and then projecting out the
947 existentially quantified variables, if any.
948 Constraints can be constructed, manipulated and
949 added to (basic) sets and relations using the following functions.
951         #include <isl/constraint.h>
952         __isl_give isl_constraint *isl_equality_alloc(
953                 __isl_take isl_dim *dim);
954         __isl_give isl_constraint *isl_inequality_alloc(
955                 __isl_take isl_dim *dim);
956         void isl_constraint_set_constant(
957                 __isl_keep isl_constraint *constraint, isl_int v);
958         void isl_constraint_set_coefficient(
959                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
960                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
961         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_add_constraint(
962                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
963                 __isl_take isl_constraint *constraint);
964         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_add_constraint(
965                 __isl_take isl_basic_set *bset,
966                 __isl_take isl_constraint *constraint);
967         __isl_give isl_map *isl_map_add_constraint(
968                 __isl_take isl_map *map,
969                 __isl_take isl_constraint *constraint);
970         __isl_give isl_set *isl_set_add_constraint(
971                 __isl_take isl_set *set,
972                 __isl_take isl_constraint *constraint);
974 For example, to create a set containing the even integers
975 between 10 and 42, you would use the following code.
977         isl_int v;
978         struct isl_dim *dim;
979         struct isl_constraint *c;
980         struct isl_basic_set *bset;
982         isl_int_init(v);
983         dim = isl_dim_set_alloc(ctx, 0, 2);
984         bset = isl_basic_set_universe(isl_dim_copy(dim));
986         c = isl_equality_alloc(isl_dim_copy(dim));
987         isl_int_set_si(v, -1);
988         isl_constraint_set_coefficient(c, isl_dim_set, 0, v);
989         isl_int_set_si(v, 2);
990         isl_constraint_set_coefficient(c, isl_dim_set, 1, v);
991         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
993         c = isl_inequality_alloc(isl_dim_copy(dim));
994         isl_int_set_si(v, -10);
995         isl_constraint_set_constant(c, v);
996         isl_int_set_si(v, 1);
997         isl_constraint_set_coefficient(c, isl_dim_set, 0, v);
998         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
1000         c = isl_inequality_alloc(dim);
1001         isl_int_set_si(v, 42);
1002         isl_constraint_set_constant(c, v);
1003         isl_int_set_si(v, -1);
1004         isl_constraint_set_coefficient(c, isl_dim_set, 0, v);
1005         bset = isl_basic_set_add_constraint(bset, c);
1007         bset = isl_basic_set_project_out(bset, isl_dim_set, 1, 1);
1009         isl_int_clear(v);
1011 Or, alternatively,
1013         struct isl_basic_set *bset;
1014         bset = isl_basic_set_read_from_str(ctx,
1015                 "{[i] : exists (a : i = 2a and i >= 10 and i <= 42)}", -1);
1017 A basic set or relation can also be constructed from two matrices
1018 describing the equalities and the inequalities.
1020         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_from_constraint_matrices(
1021                 __isl_take isl_dim *dim,
1022                 __isl_take isl_mat *eq, __isl_take isl_mat *ineq,
1023                 enum isl_dim_type c1,
1024                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1025                 enum isl_dim_type c4);
1026         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_constraint_matrices(
1027                 __isl_take isl_dim *dim,
1028                 __isl_take isl_mat *eq, __isl_take isl_mat *ineq,
1029                 enum isl_dim_type c1,
1030                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1031                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1033 The C<isl_dim_type> arguments indicate the order in which
1034 different kinds of variables appear in the input matrices
1035 and should be a permutation of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1036 C<isl_dim_set> and C<isl_dim_div> for sets and
1037 of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1038 C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out> and C<isl_dim_div> for relations.
1040 A (basic) relation can also be constructed from a (piecewise) affine expression
1041 or a list of affine expressions (See L<"Piecewise Quasi Affine Expressions">).
1043         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_aff(
1044                 __isl_take isl_aff *aff);
1045         __isl_give isl_map *isl_map_from_pw_aff(
1046                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
1047         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_from_aff_list(
1048                 __isl_take isl_dim *domain_dim,
1049                 __isl_take isl_aff_list *list);
1051 The C<domain_dim> argument describes the domain of the resulting
1052 basic relation.  It is required because the C<list> may consist
1053 of zero affine expressions.
1055 =head2 Inspecting Sets and Relations
1057 Usually, the user should not have to care about the actual constraints
1058 of the sets and maps, but should instead apply the abstract operations
1059 explained in the following sections.
1060 Occasionally, however, it may be required to inspect the individual
1061 coefficients of the constraints.  This section explains how to do so.
1062 In these cases, it may also be useful to have C<isl> compute
1063 an explicit representation of the existentially quantified variables.
1065         __isl_give isl_set *isl_set_compute_divs(
1066                 __isl_take isl_set *set);
1067         __isl_give isl_map *isl_map_compute_divs(
1068                 __isl_take isl_map *map);
1069         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_compute_divs(
1070                 __isl_take isl_union_set *uset);
1071         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_compute_divs(
1072                 __isl_take isl_union_map *umap);
1074 This explicit representation defines the existentially quantified
1075 variables as integer divisions of the other variables, possibly
1076 including earlier existentially quantified variables.
1077 An explicitly represented existentially quantified variable therefore
1078 has a unique value when the values of the other variables are known.
1079 If, furthermore, the same existentials, i.e., existentials
1080 with the same explicit representations, should appear in the
1081 same order in each of the disjuncts of a set or map, then the user should call
1082 either of the following functions.
1084         __isl_give isl_set *isl_set_align_divs(
1085                 __isl_take isl_set *set);
1086         __isl_give isl_map *isl_map_align_divs(
1087                 __isl_take isl_map *map);
1089 Alternatively, the existentially quantified variables can be removed
1090 using the following functions, which compute an overapproximation.
1092         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_remove_divs(
1093                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1094         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_remove_divs(
1095                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1096         __isl_give isl_set *isl_set_remove_divs(
1097                 __isl_take isl_set *set);
1098         __isl_give isl_map *isl_map_remove_divs(
1099                 __isl_take isl_map *map);
1101 To iterate over all the sets or maps in a union set or map, use
1103         int isl_union_set_foreach_set(__isl_keep isl_union_set *uset,
1104                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set, void *user),
1105                 void *user);
1106         int isl_union_map_foreach_map(__isl_keep isl_union_map *umap,
1107                 int (*fn)(__isl_take isl_map *map, void *user),
1108                 void *user);
1110 The number of sets or maps in a union set or map can be obtained
1111 from
1113         int isl_union_set_n_set(__isl_keep isl_union_set *uset);
1114         int isl_union_map_n_map(__isl_keep isl_union_map *umap);
1116 To extract the set or map from a union with a given dimension
1117 specification, use
1119         __isl_give isl_set *isl_union_set_extract_set(
1120                 __isl_keep isl_union_set *uset,
1121                 __isl_take isl_dim *dim);
1122         __isl_give isl_map *isl_union_map_extract_map(
1123                 __isl_keep isl_union_map *umap,
1124                 __isl_take isl_dim *dim);
1126 To iterate over all the basic sets or maps in a set or map, use
1128         int isl_set_foreach_basic_set(__isl_keep isl_set *set,
1129                 int (*fn)(__isl_take isl_basic_set *bset, void *user),
1130                 void *user);
1131         int isl_map_foreach_basic_map(__isl_keep isl_map *map,
1132                 int (*fn)(__isl_take isl_basic_map *bmap, void *user),
1133                 void *user);
1135 The callback function C<fn> should return 0 if successful and
1136 -1 if an error occurs.  In the latter case, or if any other error
1137 occurs, the above functions will return -1.
1139 It should be noted that C<isl> does not guarantee that
1140 the basic sets or maps passed to C<fn> are disjoint.
1141 If this is required, then the user should call one of
1142 the following functions first.
1144         __isl_give isl_set *isl_set_make_disjoint(
1145                 __isl_take isl_set *set);
1146         __isl_give isl_map *isl_map_make_disjoint(
1147                 __isl_take isl_map *map);
1149 The number of basic sets in a set can be obtained
1150 from
1152         int isl_set_n_basic_set(__isl_keep isl_set *set);
1154 To iterate over the constraints of a basic set or map, use
1156         #include <isl/constraint.h>
1158         int isl_basic_map_foreach_constraint(
1159                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1160                 int (*fn)(__isl_take isl_constraint *c, void *user),
1161                 void *user);
1162         void isl_constraint_free(struct isl_constraint *c);
1164 Again, the callback function C<fn> should return 0 if successful and
1165 -1 if an error occurs.  In the latter case, or if any other error
1166 occurs, the above functions will return -1.
1167 The constraint C<c> represents either an equality or an inequality.
1168 Use the following function to find out whether a constraint
1169 represents an equality.  If not, it represents an inequality.
1171         int isl_constraint_is_equality(
1172                 __isl_keep isl_constraint *constraint);
1174 The coefficients of the constraints can be inspected using
1175 the following functions.
1177         void isl_constraint_get_constant(
1178                 __isl_keep isl_constraint *constraint, isl_int *v);
1179         void isl_constraint_get_coefficient(
1180                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1181                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
1182         int isl_constraint_involves_dims(
1183                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1184                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1186 The explicit representations of the existentially quantified
1187 variables can be inspected using the following functions.
1188 Note that the user is only allowed to use these functions
1189 if the inspected set or map is the result of a call
1190 to C<isl_set_compute_divs> or C<isl_map_compute_divs>.
1192         __isl_give isl_div *isl_constraint_div(
1193                 __isl_keep isl_constraint *constraint, int pos);
1194         isl_ctx *isl_div_get_ctx(__isl_keep isl_div *div);
1195         void isl_div_get_constant(__isl_keep isl_div *div,
1196                 isl_int *v);
1197         void isl_div_get_denominator(__isl_keep isl_div *div,
1198                 isl_int *v);
1199         void isl_div_get_coefficient(__isl_keep isl_div *div,
1200                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
1202 To obtain the constraints of a basic set or map in matrix
1203 form, use the following functions.
1205         __isl_give isl_mat *isl_basic_set_equalities_matrix(
1206                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1207                 enum isl_dim_type c1, enum isl_dim_type c2,
1208                 enum isl_dim_type c3, enum isl_dim_type c4);
1209         __isl_give isl_mat *isl_basic_set_inequalities_matrix(
1210                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1211                 enum isl_dim_type c1, enum isl_dim_type c2,
1212                 enum isl_dim_type c3, enum isl_dim_type c4);
1213         __isl_give isl_mat *isl_basic_map_equalities_matrix(
1214                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1215                 enum isl_dim_type c1,
1216                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1217                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1218         __isl_give isl_mat *isl_basic_map_inequalities_matrix(
1219                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1220                 enum isl_dim_type c1,
1221                 enum isl_dim_type c2, enum isl_dim_type c3,
1222                 enum isl_dim_type c4, enum isl_dim_type c5);
1224 The C<isl_dim_type> arguments dictate the order in which
1225 different kinds of variables appear in the resulting matrix
1226 and should be a permutation of C<isl_dim_cst>, C<isl_dim_param>,
1227 C<isl_dim_in>, C<isl_dim_out> and C<isl_dim_div>.
1229 The names of the domain and range spaces of a set or relation can be
1230 read off or set using the following functions.
1232         const char *isl_basic_set_get_tuple_name(
1233                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1234         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_set_tuple_name(
1235                 __isl_take isl_basic_set *set, const char *s);
1236         const char *isl_set_get_tuple_name(
1237                 __isl_keep isl_set *set);
1238         const char *isl_basic_map_get_tuple_name(
1239                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1240                 enum isl_dim_type type);
1241         const char *isl_map_get_tuple_name(
1242                 __isl_keep isl_map *map,
1243                 enum isl_dim_type type);
1245 As with C<isl_dim_get_tuple_name>, the value returned points to
1246 an internal data structure.
1247 The names of individual dimensions can be read off using
1248 the following functions.
1250         const char *isl_constraint_get_dim_name(
1251                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
1252                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1253         const char *isl_basic_set_get_dim_name(
1254                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1255                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1256         const char *isl_set_get_dim_name(
1257                 __isl_keep isl_set *set,
1258                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1259         const char *isl_basic_map_get_dim_name(
1260                 __isl_keep isl_basic_map *bmap,
1261                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1262         const char *isl_map_get_dim_name(
1263                 __isl_keep isl_map *map,
1264                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
1266 These functions are mostly useful to obtain the names
1267 of the parameters.
1269 =head2 Properties
1271 =head3 Unary Properties
1273 =over
1275 =item * Emptiness
1277 The following functions test whether the given set or relation
1278 contains any integer points.  The ``plain'' variants do not perform
1279 any computations, but simply check if the given set or relation
1280 is already known to be empty.
1282         int isl_basic_set_plain_is_empty(__isl_keep isl_basic_set *bset);
1283         int isl_basic_set_is_empty(__isl_keep isl_basic_set *bset);
1284         int isl_set_plain_is_empty(__isl_keep isl_set *set);
1285         int isl_set_is_empty(__isl_keep isl_set *set);
1286         int isl_union_set_is_empty(__isl_keep isl_union_set *uset);
1287         int isl_basic_map_plain_is_empty(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
1288         int isl_basic_map_is_empty(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
1289         int isl_map_plain_is_empty(__isl_keep isl_map *map);
1290         int isl_map_is_empty(__isl_keep isl_map *map);
1291         int isl_union_map_is_empty(__isl_keep isl_union_map *umap);
1293 =item * Universality
1295         int isl_basic_set_is_universe(__isl_keep isl_basic_set *bset);
1296         int isl_basic_map_is_universe(__isl_keep isl_basic_map *bmap);
1297         int isl_set_plain_is_universe(__isl_keep isl_set *set);
1299 =item * Single-valuedness
1301         int isl_map_is_single_valued(__isl_keep isl_map *map);
1302         int isl_union_map_is_single_valued(__isl_keep isl_union_map *umap);
1304 =item * Injectivity
1306         int isl_map_plain_is_injective(__isl_keep isl_map *map);
1307         int isl_map_is_injective(__isl_keep isl_map *map);
1308         int isl_union_map_plain_is_injective(
1309                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1310         int isl_union_map_is_injective(
1311                 __isl_keep isl_union_map *umap);
1313 =item * Bijectivity
1315         int isl_map_is_bijective(__isl_keep isl_map *map);
1316         int isl_union_map_is_bijective(__isl_keep isl_union_map *umap);
1318 =item * Wrapping
1320 The following functions check whether the domain of the given
1321 (basic) set is a wrapped relation.
1323         int isl_basic_set_is_wrapping(
1324                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
1325         int isl_set_is_wrapping(__isl_keep isl_set *set);
1327 =item * Internal Product
1329         int isl_basic_map_can_zip(
1330                 __isl_keep isl_basic_map *bmap);
1331         int isl_map_can_zip(__isl_keep isl_map *map);
1333 Check whether the product of domain and range of the given relation
1334 can be computed,
1335 i.e., whether both domain and range are nested relations.
1337 =back
1339 =head3 Binary Properties
1341 =over
1343 =item * Equality
1345         int isl_set_plain_is_equal(__isl_keep isl_set *set1,
1346                 __isl_keep isl_set *set2);
1347         int isl_set_is_equal(__isl_keep isl_set *set1,
1348                 __isl_keep isl_set *set2);
1349         int isl_union_set_is_equal(
1350                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
1351                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
1352         int isl_basic_map_is_equal(
1353                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
1354                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
1355         int isl_map_is_equal(__isl_keep isl_map *map1,
1356                 __isl_keep isl_map *map2);
1357         int isl_map_plain_is_equal(__isl_keep isl_map *map1,
1358                 __isl_keep isl_map *map2);
1359         int isl_union_map_is_equal(
1360                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
1361                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
1363 =item * Disjointness
1365         int isl_set_plain_is_disjoint(__isl_keep isl_set *set1,
1366                 __isl_keep isl_set *set2);
1368 =item * Subset
1370         int isl_set_is_subset(__isl_keep isl_set *set1,
1371                 __isl_keep isl_set *set2);
1372         int isl_set_is_strict_subset(
1373                 __isl_keep isl_set *set1,
1374                 __isl_keep isl_set *set2);
1375         int isl_union_set_is_subset(
1376                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
1377                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
1378         int isl_union_set_is_strict_subset(
1379                 __isl_keep isl_union_set *uset1,
1380                 __isl_keep isl_union_set *uset2);
1381         int isl_basic_map_is_subset(
1382                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
1383                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
1384         int isl_basic_map_is_strict_subset(
1385                 __isl_keep isl_basic_map *bmap1,
1386                 __isl_keep isl_basic_map *bmap2);
1387         int isl_map_is_subset(
1388                 __isl_keep isl_map *map1,
1389                 __isl_keep isl_map *map2);
1390         int isl_map_is_strict_subset(
1391                 __isl_keep isl_map *map1,
1392                 __isl_keep isl_map *map2);
1393         int isl_union_map_is_subset(
1394                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
1395                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
1396         int isl_union_map_is_strict_subset(
1397                 __isl_keep isl_union_map *umap1,
1398                 __isl_keep isl_union_map *umap2);
1400 =back
1402 =head2 Unary Operations
1404 =over
1406 =item * Complement
1408         __isl_give isl_set *isl_set_complement(
1409                 __isl_take isl_set *set);
1411 =item * Inverse map
1413         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_reverse(
1414                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1415         __isl_give isl_map *isl_map_reverse(
1416                 __isl_take isl_map *map);
1417         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_reverse(
1418                 __isl_take isl_union_map *umap);
1420 =item * Projection
1422         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_project_out(
1423                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1424                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1425         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_project_out(
1426                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1427                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1428         __isl_give isl_set *isl_set_project_out(__isl_take isl_set *set,
1429                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1430         __isl_give isl_map *isl_map_project_out(__isl_take isl_map *map,
1431                 enum isl_dim_type type, unsigned first, unsigned n);
1432         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_domain(
1433                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1434         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_range(
1435                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1436         __isl_give isl_set *isl_map_domain(
1437                 __isl_take isl_map *bmap);
1438         __isl_give isl_set *isl_map_range(
1439                 __isl_take isl_map *map);
1440         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_domain(
1441                 __isl_take isl_union_map *umap);
1442         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_range(
1443                 __isl_take isl_union_map *umap);
1445         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_domain_map(
1446                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1447         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_range_map(
1448                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1449         __isl_give isl_map *isl_map_domain_map(__isl_take isl_map *map);
1450         __isl_give isl_map *isl_map_range_map(__isl_take isl_map *map);
1451         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_domain_map(
1452                 __isl_take isl_union_map *umap);
1453         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_range_map(
1454                 __isl_take isl_union_map *umap);
1456 The functions above construct a (basic, regular or union) relation
1457 that maps (a wrapped version of) the input relation to its domain or range.
1459 =item * Elimination
1461         __isl_give isl_set *isl_set_eliminate(
1462                 __isl_take isl_set *set, enum isl_dim_type type,
1463                 unsigned first, unsigned n);
1465 Eliminate the coefficients for the given dimensions from the constraints,
1466 without removing the dimensions.
1468 =item * Slicing
1470         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_fix(
1471                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1472                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1473                 isl_int value);
1474         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_fix_si(
1475                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1476                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1477         __isl_give isl_set *isl_set_fix(__isl_take isl_set *set,
1478                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
1479                 isl_int value);
1480         __isl_give isl_set *isl_set_fix_si(__isl_take isl_set *set,
1481                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1482         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_fix_si(
1483                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1484                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1485         __isl_give isl_map *isl_map_fix_si(__isl_take isl_map *map,
1486                 enum isl_dim_type type, unsigned pos, int value);
1488 Intersect the set or relation with the hyperplane where the given
1489 dimension has the fixed given value.
1491 =item * Identity
1493         __isl_give isl_map *isl_set_identity(
1494                 __isl_take isl_set *set);
1495         __isl_give isl_union_map *isl_union_set_identity(
1496                 __isl_take isl_union_set *uset);
1498 Construct an identity relation on the given (union) set.
1500 =item * Deltas
1502         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_deltas(
1503                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1504         __isl_give isl_set *isl_map_deltas(__isl_take isl_map *map);
1505         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_deltas(
1506                 __isl_take isl_union_map *umap);
1508 These functions return a (basic) set containing the differences
1509 between image elements and corresponding domain elements in the input.
1511         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_deltas_map(
1512                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1513         __isl_give isl_map *isl_map_deltas_map(
1514                 __isl_take isl_map *map);
1515         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_deltas_map(
1516                 __isl_take isl_union_map *umap);
1518 The functions above construct a (basic, regular or union) relation
1519 that maps (a wrapped version of) the input relation to its delta set.
1521 =item * Coalescing
1523 Simplify the representation of a set or relation by trying
1524 to combine pairs of basic sets or relations into a single
1525 basic set or relation.
1527         __isl_give isl_set *isl_set_coalesce(__isl_take isl_set *set);
1528         __isl_give isl_map *isl_map_coalesce(__isl_take isl_map *map);
1529         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_coalesce(
1530                 __isl_take isl_union_set *uset);
1531         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_coalesce(
1532                 __isl_take isl_union_map *umap);
1534 =item * Detecting equalities
1536         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_detect_equalities(
1537                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1538         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_detect_equalities(
1539                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1540         __isl_give isl_set *isl_set_detect_equalities(
1541                 __isl_take isl_set *set);
1542         __isl_give isl_map *isl_map_detect_equalities(
1543                 __isl_take isl_map *map);
1544         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_detect_equalities(
1545                 __isl_take isl_union_set *uset);
1546         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_detect_equalities(
1547                 __isl_take isl_union_map *umap);
1549 Simplify the representation of a set or relation by detecting implicit
1550 equalities.
1552 =item * Removing redundant constraints
1554         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_remove_redundancies(
1555                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1556         __isl_give isl_set *isl_set_remove_redundancies(
1557                 __isl_take isl_set *set);
1558         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_remove_redundancies(
1559                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1560         __isl_give isl_map *isl_map_remove_redundancies(
1561                 __isl_take isl_map *map);
1563 =item * Convex hull
1565         __isl_give isl_basic_set *isl_set_convex_hull(
1566                 __isl_take isl_set *set);
1567         __isl_give isl_basic_map *isl_map_convex_hull(
1568                 __isl_take isl_map *map);
1570 If the input set or relation has any existentially quantified
1571 variables, then the result of these operations is currently undefined.
1573 =item * Simple hull
1575         __isl_give isl_basic_set *isl_set_simple_hull(
1576                 __isl_take isl_set *set);
1577         __isl_give isl_basic_map *isl_map_simple_hull(
1578                 __isl_take isl_map *map);
1579         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_simple_hull(
1580                 __isl_take isl_union_map *umap);
1582 These functions compute a single basic set or relation
1583 that contains the whole input set or relation.
1584 In particular, the output is described by translates
1585 of the constraints describing the basic sets or relations in the input.
1587 =begin latex
1589 (See \autoref{s:simple hull}.)
1591 =end latex
1593 =item * Affine hull
1595         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_affine_hull(
1596                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1597         __isl_give isl_basic_set *isl_set_affine_hull(
1598                 __isl_take isl_set *set);
1599         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_affine_hull(
1600                 __isl_take isl_union_set *uset);
1601         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_affine_hull(
1602                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1603         __isl_give isl_basic_map *isl_map_affine_hull(
1604                 __isl_take isl_map *map);
1605         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_affine_hull(
1606                 __isl_take isl_union_map *umap);
1608 In case of union sets and relations, the affine hull is computed
1609 per space.
1611 =item * Polyhedral hull
1613         __isl_give isl_basic_set *isl_set_polyhedral_hull(
1614                 __isl_take isl_set *set);
1615         __isl_give isl_basic_map *isl_map_polyhedral_hull(
1616                 __isl_take isl_map *map);
1617         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_polyhedral_hull(
1618                 __isl_take isl_union_set *uset);
1619         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_polyhedral_hull(
1620                 __isl_take isl_union_map *umap);
1622 These functions compute a single basic set or relation
1623 not involving any existentially quantified variables
1624 that contains the whole input set or relation.
1625 In case of union sets and relations, the polyhedral hull is computed
1626 per space.
1628 =item * Optimization
1630         #include <isl/ilp.h>
1631         enum isl_lp_result isl_basic_set_max(
1632                 __isl_keep isl_basic_set *bset,
1633                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt)
1634         enum isl_lp_result isl_set_max(__isl_keep isl_set *set,
1635                 __isl_keep isl_aff *obj, isl_int *opt);
1637 Compute the maximum of the integer affine expression C<obj>
1638 over the points in C<set>, returning the result in C<opt>.
1639 The return value may be one of C<isl_lp_error>,
1640 C<isl_lp_ok>, C<isl_lp_unbounded> or C<isl_lp_empty>.
1642 =item * Parametric optimization
1644         __isl_give isl_pw_aff *isl_set_dim_max(
1645                 __isl_take isl_set *set, int pos);
1647 Compute the maximum of the given set dimension as a function of the
1648 parameters, but independently of the other set dimensions.
1649 For lexicographic optimization, see L<"Lexicographic Optimization">.
1651 =item * Dual
1653 The following functions compute either the set of (rational) coefficient
1654 values of valid constraints for the given set or the set of (rational)
1655 values satisfying the constraints with coefficients from the given set.
1656 Internally, these two sets of functions perform essentially the
1657 same operations, except that the set of coefficients is assumed to
1658 be a cone, while the set of values may be any polyhedron.
1659 The current implementation is based on the Farkas lemma and
1660 Fourier-Motzkin elimination, but this may change or be made optional
1661 in future.  In particular, future implementations may use different
1662 dualization algorithms or skip the elimination step.
1664         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_coefficients(
1665                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1666         __isl_give isl_basic_set *isl_set_coefficients(
1667                 __isl_take isl_set *set);
1668         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_coefficients(
1669                 __isl_take isl_union_set *bset);
1670         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_solutions(
1671                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1672         __isl_give isl_basic_set *isl_set_solutions(
1673                 __isl_take isl_set *set);
1674         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_solutions(
1675                 __isl_take isl_union_set *bset);
1677 =item * Power
1679         __isl_give isl_map *isl_map_power(__isl_take isl_map *map,
1680                 int *exact);
1681         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_power(
1682                 __isl_take isl_union_map *umap, int *exact);
1684 Compute a parametric representation for all positive powers I<k> of C<map>.
1685 The result maps I<k> to a nested relation corresponding to the
1686 I<k>th power of C<map>.
1687 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
1688 then C<*exact> is set to C<1>.
1690 =item * Transitive closure
1692         __isl_give isl_map *isl_map_transitive_closure(
1693                 __isl_take isl_map *map, int *exact);
1694         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_transitive_closure(
1695                 __isl_take isl_union_map *umap, int *exact);
1697 Compute the transitive closure of C<map>.
1698 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
1699 then C<*exact> is set to C<1>.
1701 =item * Reaching path lengths
1703         __isl_give isl_map *isl_map_reaching_path_lengths(
1704                 __isl_take isl_map *map, int *exact);
1706 Compute a relation that maps each element in the range of C<map>
1707 to the lengths of all paths composed of edges in C<map> that
1708 end up in the given element.
1709 The result may be an overapproximation.  If the result is known to be exact,
1710 then C<*exact> is set to C<1>.
1711 To compute the I<maximal> path length, the resulting relation
1712 should be postprocessed by C<isl_map_lexmax>.
1713 In particular, if the input relation is a dependence relation
1714 (mapping sources to sinks), then the maximal path length corresponds
1715 to the free schedule.
1716 Note, however, that C<isl_map_lexmax> expects the maximum to be
1717 finite, so if the path lengths are unbounded (possibly due to
1718 the overapproximation), then you will get an error message.
1720 =item * Wrapping
1722         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_map_wrap(
1723                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1724         __isl_give isl_set *isl_map_wrap(
1725                 __isl_take isl_map *map);
1726         __isl_give isl_union_set *isl_union_map_wrap(
1727                 __isl_take isl_union_map *umap);
1728         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_set_unwrap(
1729                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1730         __isl_give isl_map *isl_set_unwrap(
1731                 __isl_take isl_set *set);
1732         __isl_give isl_union_map *isl_union_set_unwrap(
1733                 __isl_take isl_union_set *uset);
1735 =item * Flattening
1737 Remove any internal structure of domain (and range) of the given
1738 set or relation.  If there is any such internal structure in the input,
1739 then the name of the space is also removed.
1741         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_flatten(
1742                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1743         __isl_give isl_set *isl_set_flatten(
1744                 __isl_take isl_set *set);
1745         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten_range(
1746                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1747         __isl_give isl_map *isl_map_flatten_range(
1748                 __isl_take isl_map *map);
1749         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flatten(
1750                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1751         __isl_give isl_map *isl_map_flatten(
1752                 __isl_take isl_map *map);
1754         __isl_give isl_map *isl_set_flatten_map(
1755                 __isl_take isl_set *set);
1757 The function above constructs a relation
1758 that maps the input set to a flattened version of the set.
1760 =item * Lifting
1762 Lift the input set to a space with extra dimensions corresponding
1763 to the existentially quantified variables in the input.
1764 In particular, the result lives in a wrapped map where the domain
1765 is the original space and the range corresponds to the original
1766 existentially quantified variables.
1768         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_lift(
1769                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1770         __isl_give isl_set *isl_set_lift(
1771                 __isl_take isl_set *set);
1772         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lift(
1773                 __isl_take isl_union_set *uset);
1775 =item * Internal Product
1777         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_zip(
1778                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1779         __isl_give isl_map *isl_map_zip(
1780                 __isl_take isl_map *map);
1781         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_zip(
1782                 __isl_take isl_union_map *umap);
1784 Given a relation with nested relations for domain and range,
1785 interchange the range of the domain with the domain of the range.
1787 =item * Aligning parameters
1789         __isl_give isl_set *isl_set_align_params(
1790                 __isl_take isl_set *set,
1791                 __isl_take isl_dim *model);
1792         __isl_give isl_map *isl_map_align_params(
1793                 __isl_take isl_map *map,
1794                 __isl_take isl_dim *model);
1796 Change the order of the parameters of the given set or relation
1797 such that the first parameters match those of C<model>.
1798 This may involve the introduction of extra parameters.
1799 All parameters need to be named.
1801 =item * Dimension manipulation
1803         __isl_give isl_set *isl_set_add_dims(
1804                 __isl_take isl_set *set,
1805                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
1806         __isl_give isl_map *isl_map_add_dims(
1807                 __isl_take isl_map *map,
1808                 enum isl_dim_type type, unsigned n);
1810 It is usually not advisable to directly change the (input or output)
1811 space of a set or a relation as this removes the name and the internal
1812 structure of the space.  However, the above functions can be useful
1813 to add new parameters, assuming
1814 C<isl_set_align_params> and C<isl_map_align_params>
1815 are not sufficient.
1817 =back
1819 =head2 Binary Operations
1821 The two arguments of a binary operation not only need to live
1822 in the same C<isl_ctx>, they currently also need to have
1823 the same (number of) parameters.
1825 =head3 Basic Operations
1827 =over
1829 =item * Intersection
1831         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_intersect(
1832                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
1833                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
1834         __isl_give isl_set *isl_set_intersect(
1835                 __isl_take isl_set *set1,
1836                 __isl_take isl_set *set2);
1837         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_intersect(
1838                 __isl_take isl_union_set *uset1,
1839                 __isl_take isl_union_set *uset2);
1840         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect_domain(
1841                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1842                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1843         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect_range(
1844                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1845                 __isl_take isl_basic_set *bset);
1846         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_intersect(
1847                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
1848                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
1849         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_domain(
1850                 __isl_take isl_map *map,
1851                 __isl_take isl_set *set);
1852         __isl_give isl_map *isl_map_intersect_range(
1853                 __isl_take isl_map *map,
1854                 __isl_take isl_set *set);
1855         __isl_give isl_map *isl_map_intersect(
1856                 __isl_take isl_map *map1,
1857                 __isl_take isl_map *map2);
1858         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_domain(
1859                 __isl_take isl_union_map *umap,
1860                 __isl_take isl_union_set *uset);
1861         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect_range(
1862                 __isl_take isl_union_map *umap,
1863                 __isl_take isl_union_set *uset);
1864         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_intersect(
1865                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1866                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1868 =item * Union
1870         __isl_give isl_set *isl_basic_set_union(
1871                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
1872                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
1873         __isl_give isl_map *isl_basic_map_union(
1874                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
1875                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
1876         __isl_give isl_set *isl_set_union(
1877                 __isl_take isl_set *set1,
1878                 __isl_take isl_set *set2);
1879         __isl_give isl_map *isl_map_union(
1880                 __isl_take isl_map *map1,
1881                 __isl_take isl_map *map2);
1882         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_union(
1883                 __isl_take isl_union_set *uset1,
1884                 __isl_take isl_union_set *uset2);
1885         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_union(
1886                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1887                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1889 =item * Set difference
1891         __isl_give isl_set *isl_set_subtract(
1892                 __isl_take isl_set *set1,
1893                 __isl_take isl_set *set2);
1894         __isl_give isl_map *isl_map_subtract(
1895                 __isl_take isl_map *map1,
1896                 __isl_take isl_map *map2);
1897         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_subtract(
1898                 __isl_take isl_union_set *uset1,
1899                 __isl_take isl_union_set *uset2);
1900         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_subtract(
1901                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1902                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1904 =item * Application
1906         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_apply(
1907                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1908                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
1909         __isl_give isl_set *isl_set_apply(
1910                 __isl_take isl_set *set,
1911                 __isl_take isl_map *map);
1912         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_apply(
1913                 __isl_take isl_union_set *uset,
1914                 __isl_take isl_union_map *umap);
1915         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_apply_domain(
1916                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
1917                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
1918         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_apply_range(
1919                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
1920                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
1921         __isl_give isl_map *isl_map_apply_domain(
1922                 __isl_take isl_map *map1,
1923                 __isl_take isl_map *map2);
1924         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_apply_domain(
1925                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1926                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1927         __isl_give isl_map *isl_map_apply_range(
1928                 __isl_take isl_map *map1,
1929                 __isl_take isl_map *map2);
1930         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_apply_range(
1931                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1932                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1934 =item * Cartesian Product
1936         __isl_give isl_set *isl_set_product(
1937                 __isl_take isl_set *set1,
1938                 __isl_take isl_set *set2);
1939         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_product(
1940                 __isl_take isl_union_set *uset1,
1941                 __isl_take isl_union_set *uset2);
1942         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_range_product(
1943                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
1944                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
1945         __isl_give isl_map *isl_map_range_product(
1946                 __isl_take isl_map *map1,
1947                 __isl_take isl_map *map2);
1948         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_range_product(
1949                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1950                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1951         __isl_give isl_map *isl_map_product(
1952                 __isl_take isl_map *map1,
1953                 __isl_take isl_map *map2);
1954         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_product(
1955                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1956                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1958 The above functions compute the cross product of the given
1959 sets or relations.  The domains and ranges of the results
1960 are wrapped maps between domains and ranges of the inputs.
1961 To obtain a ``flat'' product, use the following functions
1962 instead.
1964         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_flat_product(
1965                 __isl_take isl_basic_set *bset1,
1966                 __isl_take isl_basic_set *bset2);
1967         __isl_give isl_set *isl_set_flat_product(
1968                 __isl_take isl_set *set1,
1969                 __isl_take isl_set *set2);
1970         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flat_range_product(
1971                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
1972                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
1973         __isl_give isl_map *isl_map_flat_range_product(
1974                 __isl_take isl_map *map1,
1975                 __isl_take isl_map *map2);
1976         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_flat_range_product(
1977                 __isl_take isl_union_map *umap1,
1978                 __isl_take isl_union_map *umap2);
1979         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_flat_product(
1980                 __isl_take isl_basic_map *bmap1,
1981                 __isl_take isl_basic_map *bmap2);
1982         __isl_give isl_map *isl_map_flat_product(
1983                 __isl_take isl_map *map1,
1984                 __isl_take isl_map *map2);
1986 =item * Simplification
1988         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_gist(
1989                 __isl_take isl_basic_set *bset,
1990                 __isl_take isl_basic_set *context);
1991         __isl_give isl_set *isl_set_gist(__isl_take isl_set *set,
1992                 __isl_take isl_set *context);
1993         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_gist(
1994                 __isl_take isl_union_set *uset,
1995                 __isl_take isl_union_set *context);
1996         __isl_give isl_basic_map *isl_basic_map_gist(
1997                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
1998                 __isl_take isl_basic_map *context);
1999         __isl_give isl_map *isl_map_gist(__isl_take isl_map *map,
2000                 __isl_take isl_map *context);
2001         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_gist(
2002                 __isl_take isl_union_map *umap,
2003                 __isl_take isl_union_map *context);
2005 The gist operation returns a set or relation that has the
2006 same intersection with the context as the input set or relation.
2007 Any implicit equality in the intersection is made explicit in the result,
2008 while all inequalities that are redundant with respect to the intersection
2009 are removed.
2010 In case of union sets and relations, the gist operation is performed
2011 per space.
2013 =back
2015 =head3 Lexicographic Optimization
2017 Given a (basic) set C<set> (or C<bset>) and a zero-dimensional domain C<dom>,
2018 the following functions
2019 compute a set that contains the lexicographic minimum or maximum
2020 of the elements in C<set> (or C<bset>) for those values of the parameters
2021 that satisfy C<dom>.
2022 If C<empty> is not C<NULL>, then C<*empty> is assigned a set
2023 that contains the parameter values in C<dom> for which C<set> (or C<bset>)
2024 has no elements.
2025 In other words, the union of the parameter values
2026 for which the result is non-empty and of C<*empty>
2027 is equal to C<dom>.
2029         __isl_give isl_set *isl_basic_set_partial_lexmin(
2030                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2031                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2032                 __isl_give isl_set **empty);
2033         __isl_give isl_set *isl_basic_set_partial_lexmax(
2034                 __isl_take isl_basic_set *bset,
2035                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2036                 __isl_give isl_set **empty);
2037         __isl_give isl_set *isl_set_partial_lexmin(
2038                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_set *dom,
2039                 __isl_give isl_set **empty);
2040         __isl_give isl_set *isl_set_partial_lexmax(
2041                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_set *dom,
2042                 __isl_give isl_set **empty);
2044 Given a (basic) set C<set> (or C<bset>), the following functions simply
2045 return a set containing the lexicographic minimum or maximum
2046 of the elements in C<set> (or C<bset>).
2047 In case of union sets, the optimum is computed per space.
2049         __isl_give isl_set *isl_basic_set_lexmin(
2050                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2051         __isl_give isl_set *isl_basic_set_lexmax(
2052                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2053         __isl_give isl_set *isl_set_lexmin(
2054                 __isl_take isl_set *set);
2055         __isl_give isl_set *isl_set_lexmax(
2056                 __isl_take isl_set *set);
2057         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lexmin(
2058                 __isl_take isl_union_set *uset);
2059         __isl_give isl_union_set *isl_union_set_lexmax(
2060                 __isl_take isl_union_set *uset);
2062 Given a (basic) relation C<map> (or C<bmap>) and a domain C<dom>,
2063 the following functions
2064 compute a relation that maps each element of C<dom>
2065 to the single lexicographic minimum or maximum
2066 of the elements that are associated to that same
2067 element in C<map> (or C<bmap>).
2068 If C<empty> is not C<NULL>, then C<*empty> is assigned a set
2069 that contains the elements in C<dom> that do not map
2070 to any elements in C<map> (or C<bmap>).
2071 In other words, the union of the domain of the result and of C<*empty>
2072 is equal to C<dom>.
2074         __isl_give isl_map *isl_basic_map_partial_lexmax(
2075                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2076                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2077                 __isl_give isl_set **empty);
2078         __isl_give isl_map *isl_basic_map_partial_lexmin(
2079                 __isl_take isl_basic_map *bmap,
2080                 __isl_take isl_basic_set *dom,
2081                 __isl_give isl_set **empty);
2082         __isl_give isl_map *isl_map_partial_lexmax(
2083                 __isl_take isl_map *map, __isl_take isl_set *dom,
2084                 __isl_give isl_set **empty);
2085         __isl_give isl_map *isl_map_partial_lexmin(
2086                 __isl_take isl_map *map, __isl_take isl_set *dom,
2087                 __isl_give isl_set **empty);
2089 Given a (basic) map C<map> (or C<bmap>), the following functions simply
2090 return a map mapping each element in the domain of
2091 C<map> (or C<bmap>) to the lexicographic minimum or maximum
2092 of all elements associated to that element.
2093 In case of union relations, the optimum is computed per space.
2095         __isl_give isl_map *isl_basic_map_lexmin(
2096                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2097         __isl_give isl_map *isl_basic_map_lexmax(
2098                 __isl_take isl_basic_map *bmap);
2099         __isl_give isl_map *isl_map_lexmin(
2100                 __isl_take isl_map *map);
2101         __isl_give isl_map *isl_map_lexmax(
2102                 __isl_take isl_map *map);
2103         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_lexmin(
2104                 __isl_take isl_union_map *umap);
2105         __isl_give isl_union_map *isl_union_map_lexmax(
2106                 __isl_take isl_union_map *umap);
2108 =head2 Lists
2110 Lists are defined over several element types, including
2111 C<isl_aff>, C<isl_basic_set> and C<isl_set>.
2112 Here we take lists of C<isl_set>s as an example.
2113 Lists can be created, copied and freed using the following functions.
2115         #include <isl/list.h>
2116         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_alloc(
2117                 isl_ctx *ctx, int n);
2118         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_copy(
2119                 __isl_keep isl_set_list *list);
2120         __isl_give isl_set_list *isl_set_list_add(
2121                 __isl_take isl_set_list *list,
2122                 __isl_take isl_set *el);
2123         void isl_set_list_free(__isl_take isl_set_list *list);
2125 C<isl_set_list_alloc> creates an empty list with a capacity for
2126 C<n> elements.
2128 Lists can be inspected using the following functions.
2130         #include <isl/list.h>
2131         isl_ctx *isl_set_list_get_ctx(__isl_keep isl_set_list *list);
2132         int isl_set_list_n_set(__isl_keep isl_set_list *list);
2133         __isl_give struct isl_set *isl_set_list_get_set(
2134                 __isl_keep isl_set_list *list, int index);
2135         int isl_set_list_foreach(__isl_keep isl_set_list *list,
2136                 int (*fn)(__isl_take struct isl_set *el, void *user),
2137                 void *user);
2139 Lists can be printed using
2141         #include <isl/list.h>
2142         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_set_list(
2143                 __isl_take isl_printer *p,
2144                 __isl_keep isl_set_list *list);
2146 =head2 Matrices
2148 Matrices can be created, copied and freed using the following functions.
2150         #include <isl/mat.h>
2151         __isl_give isl_mat *isl_mat_alloc(struct isl_ctx *ctx,
2152                 unsigned n_row, unsigned n_col);
2153         __isl_give isl_mat *isl_mat_copy(__isl_keep isl_mat *mat);
2154         void isl_mat_free(__isl_take isl_mat *mat);
2156 Note that the elements of a newly created matrix may have arbitrary values.
2157 The elements can be changed and inspected using the following functions.
2159         isl_ctx *isl_mat_get_ctx(__isl_keep isl_mat *mat);
2160         int isl_mat_rows(__isl_keep isl_mat *mat);
2161         int isl_mat_cols(__isl_keep isl_mat *mat);
2162         int isl_mat_get_element(__isl_keep isl_mat *mat,
2163                 int row, int col, isl_int *v);
2164         __isl_give isl_mat *isl_mat_set_element(__isl_take isl_mat *mat,
2165                 int row, int col, isl_int v);
2166         __isl_give isl_mat *isl_mat_set_element_si(__isl_take isl_mat *mat,
2167                 int row, int col, int v);
2169 C<isl_mat_get_element> will return a negative value if anything went wrong.
2170 In that case, the value of C<*v> is undefined.
2172 The following function can be used to compute the (right) inverse
2173 of a matrix, i.e., a matrix such that the product of the original
2174 and the inverse (in that order) is a multiple of the identity matrix.
2175 The input matrix is assumed to be of full row-rank.
2177         __isl_give isl_mat *isl_mat_right_inverse(__isl_take isl_mat *mat);
2179 The following function can be used to compute the (right) kernel
2180 (or null space) of a matrix, i.e., a matrix such that the product of
2181 the original and the kernel (in that order) is the zero matrix.
2183         __isl_give isl_mat *isl_mat_right_kernel(__isl_take isl_mat *mat);
2185 =head2 Piecewise Quasi Affine Expressions
2187 The zero quasi affine expression can be created using
2189         __isl_give isl_aff *isl_aff_zero(
2190                 __isl_take isl_local_space *ls);
2192 An empty piecewise quasi affine expression (one with no cells)
2193 or a piecewise quasi affine expression with a single cell can
2194 be created using the following functions.
2196         #include <isl/aff.h>
2197         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_empty(
2198                 __isl_take isl_dim *dim);
2199         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_alloc(
2200                 __isl_take isl_set *set, __isl_take isl_aff *aff);
2202 Quasi affine expressions can be copied and free using
2204         #include <isl/aff.h>
2205         __isl_give isl_aff *isl_aff_copy(__isl_keep isl_aff *aff);
2206         void *isl_aff_free(__isl_take isl_aff *aff);
2208         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_copy(
2209                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
2210         void *isl_pw_aff_free(__isl_take isl_pw_aff *pwaff);
2212 A (rational) bound on a dimension can be extracted from an C<isl_constraint>
2213 using the following function.  The constraint is required to have
2214 a non-zero coefficient for the specified dimension.
2216         #include <isl/constraint.h>
2217         __isl_give isl_aff *isl_constraint_get_bound(
2218                 __isl_keep isl_constraint *constraint,
2219                 enum isl_dim_type type, int pos);
2221 Conversely, an equality constraint equating
2222 the affine expression to zero or an inequality constraint enforcing
2223 the affine expression to be non-negative, can be constructed using
2225         __isl_give isl_constraint *isl_equality_from_aff(
2226                 __isl_take isl_aff *aff);
2227         __isl_give isl_constraint *isl_inequality_from_aff(
2228                 __isl_take isl_aff *aff);
2230 The expression can be inspected using
2232         #include <isl/aff.h>
2233         isl_ctx *isl_aff_get_ctx(__isl_keep isl_aff *aff);
2234         int isl_aff_dim(__isl_keep isl_aff *aff,
2235                 enum isl_dim_type type);
2236         __isl_give isl_local_space *isl_aff_get_local_space(
2237                 __isl_keep isl_aff *aff);
2238         const char *isl_aff_get_dim_name(__isl_keep isl_aff *aff,
2239                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
2240         int isl_aff_get_constant(__isl_keep isl_aff *aff,
2241                 isl_int *v);
2242         int isl_aff_get_coefficient(__isl_keep isl_aff *aff,
2243                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
2244         int isl_aff_get_denominator(__isl_keep isl_aff *aff,
2245                 isl_int *v);
2246         __isl_give isl_div *isl_aff_get_div(
2247                 __isl_keep isl_aff *aff, int pos);
2249         isl_ctx *isl_pw_aff_get_ctx(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
2250         unsigned isl_pw_aff_dim(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff,
2251                 enum isl_dim_type type);
2252         int isl_pw_aff_is_empty(__isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
2254 It can be modified using
2256         #include <isl/aff.h>
2257         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_dim_name(
2258                 __isl_take isl_aff *aff, enum isl_dim_type type,
2259                 unsigned pos, const char *s);
2260         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_constant(
2261                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
2262         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_constant_si(
2263                 __isl_take isl_aff *aff, int v);
2264         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_coefficient(
2265                 __isl_take isl_aff *aff,
2266                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
2267         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_coefficient_si(
2268                 __isl_take isl_aff *aff,
2269                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
2270         __isl_give isl_aff *isl_aff_set_denominator(
2271                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
2273         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant(
2274                 __isl_take isl_aff *aff, isl_int v);
2275         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_constant_si(
2276                 __isl_take isl_aff *aff, int v);
2277         __isl_give isl_aff *isl_aff_add_coefficient_si(
2278                 __isl_take isl_aff *aff,
2279                 enum isl_dim_type type, int pos, int v);
2281 Note that the C<set_constant> and C<set_coefficient> functions
2282 set the I<numerator> of the constant or coefficient, while
2283 C<add_constant> and C<add_coefficient> add an integer value to
2284 the possibly rational constant or coefficient.
2286 To check whether an affine expressions is obviously zero
2287 or obviously equal to some other affine expression, use
2289         #include <isl/aff.h>
2290         int isl_aff_plain_is_zero(__isl_keep isl_aff *aff);
2291         int isl_aff_plain_is_equal(__isl_keep isl_aff *aff1,
2292                 __isl_keep isl_aff *aff2);
2294 Operations include
2296         #include <isl/aff.h>
2297         __isl_give isl_aff *isl_aff_add(__isl_take isl_aff *aff1,
2298                 __isl_take isl_aff *aff2);
2299         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_add(
2300                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
2301                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
2302         __isl_give isl_aff *isl_aff_sub(__isl_take isl_aff *aff1,
2303                 __isl_take isl_aff *aff2);
2304         __isl_give isl_aff *isl_aff_neg(__isl_take isl_aff *aff);
2305         __isl_give isl_aff *isl_aff_ceil(__isl_take isl_aff *aff);
2306         __isl_give isl_aff *isl_aff_floor(__isl_take isl_aff *aff);
2307         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale(__isl_take isl_aff *aff,
2308                 isl_int f);
2309         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale_down(__isl_take isl_aff *aff,
2310                 isl_int f);
2311         __isl_give isl_aff *isl_aff_scale_down_ui(
2312                 __isl_take isl_aff *aff, unsigned f);
2314         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_coalesce(
2315                 __isl_take isl_pw_aff *pwqp);
2317         __isl_give isl_aff *isl_aff_gist(__isl_take isl_aff *aff,
2318                 __isl_take isl_set *context);
2319         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_gist(
2320                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff,
2321                 __isl_take isl_set *context);
2323         __isl_give isl_set *isl_pw_aff_domain(
2324                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff);
2326         __isl_give isl_basic_set *isl_aff_ge_basic_set(
2327                 __isl_take isl_aff *aff1, __isl_take isl_aff *aff2);
2329 The function C<isl_aff_ge_basic_set> returns a basic set
2330 containing those elements in the shared space
2331 of C<aff1> and C<aff2> where C<aff1> is greater than or equal to C<aff2>.
2333         #include <isl/aff.h>
2334         __isl_give isl_pw_aff *isl_pw_aff_max(
2335                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff1,
2336                 __isl_take isl_pw_aff *pwaff2);
2338 The function C<isl_pw_aff_max> computes a piecewise quasi-affine
2339 expression with a domain that is the union of those of C<pwaff1> and
2340 C<pwaff2> and such that on each cell, the quasi-affine expression is
2341 the maximum of those of C<pwaff1> and C<pwaff2>.  If only one of
2342 C<pwaff1> or C<pwaff2> is defined on a given cell, then the
2343 associated expression is the defined one.
2345 An expression can be printed using
2347         #include <isl/aff.h>
2348         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_aff(
2349                 __isl_take isl_printer *p, __isl_keep isl_aff *aff);
2351         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_aff(
2352                 __isl_take isl_printer *p,
2353                 __isl_keep isl_pw_aff *pwaff);
2355 =head2 Points
2357 Points are elements of a set.  They can be used to construct
2358 simple sets (boxes) or they can be used to represent the
2359 individual elements of a set.
2360 The zero point (the origin) can be created using
2362         __isl_give isl_point *isl_point_zero(__isl_take isl_dim *dim);
2364 The coordinates of a point can be inspected, set and changed
2365 using
2367         void isl_point_get_coordinate(__isl_keep isl_point *pnt,
2368                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int *v);
2369         __isl_give isl_point *isl_point_set_coordinate(
2370                 __isl_take isl_point *pnt,
2371                 enum isl_dim_type type, int pos, isl_int v);
2373         __isl_give isl_point *isl_point_add_ui(
2374                 __isl_take isl_point *pnt,
2375                 enum isl_dim_type type, int pos, unsigned val);
2376         __isl_give isl_point *isl_point_sub_ui(
2377                 __isl_take isl_point *pnt,
2378                 enum isl_dim_type type, int pos, unsigned val);
2380 Other properties can be obtained using
2382         isl_ctx *isl_point_get_ctx(__isl_keep isl_point *pnt);
2384 Points can be copied or freed using
2386         __isl_give isl_point *isl_point_copy(
2387                 __isl_keep isl_point *pnt);
2388         void isl_point_free(__isl_take isl_point *pnt);
2390 A singleton set can be created from a point using
2392         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_from_point(
2393                 __isl_take isl_point *pnt);
2394         __isl_give isl_set *isl_set_from_point(
2395                 __isl_take isl_point *pnt);
2397 and a box can be created from two opposite extremal points using
2399         __isl_give isl_basic_set *isl_basic_set_box_from_points(
2400                 __isl_take isl_point *pnt1,
2401                 __isl_take isl_point *pnt2);
2402         __isl_give isl_set *isl_set_box_from_points(
2403                 __isl_take isl_point *pnt1,
2404                 __isl_take isl_point *pnt2);
2406 All elements of a B<bounded> (union) set can be enumerated using
2407 the following functions.
2409         int isl_set_foreach_point(__isl_keep isl_set *set,
2410                 int (*fn)(__isl_take isl_point *pnt, void *user),
2411                 void *user);
2412         int isl_union_set_foreach_point(__isl_keep isl_union_set *uset,
2413                 int (*fn)(__isl_take isl_point *pnt, void *user),
2414                 void *user);
2416 The function C<fn> is called for each integer point in
2417 C<set> with as second argument the last argument of
2418 the C<isl_set_foreach_point> call.  The function C<fn>
2419 should return C<0> on success and C<-1> on failure.
2420 In the latter case, C<isl_set_foreach_point> will stop
2421 enumerating and return C<-1> as well.
2422 If the enumeration is performed successfully and to completion,
2423 then C<isl_set_foreach_point> returns C<0>.
2425 To obtain a single point of a (basic) set, use
2427         __isl_give isl_point *isl_basic_set_sample_point(
2428                 __isl_take isl_basic_set *bset);
2429         __isl_give isl_point *isl_set_sample_point(
2430                 __isl_take isl_set *set);
2432 If C<set> does not contain any (integer) points, then the
2433 resulting point will be ``void'', a property that can be
2434 tested using
2436         int isl_point_is_void(__isl_keep isl_point *pnt);
2438 =head2 Piecewise Quasipolynomials
2440 A piecewise quasipolynomial is a particular kind of function that maps
2441 a parametric point to a rational value.
2442 More specifically, a quasipolynomial is a polynomial expression in greatest
2443 integer parts of affine expressions of parameters and variables.
2444 A piecewise quasipolynomial is a subdivision of a given parametric
2445 domain into disjoint cells with a quasipolynomial associated to
2446 each cell.  The value of the piecewise quasipolynomial at a given
2447 point is the value of the quasipolynomial associated to the cell
2448 that contains the point.  Outside of the union of cells,
2449 the value is assumed to be zero.
2450 For example, the piecewise quasipolynomial
2452         [n] -> { [x] -> ((1 + n) - x) : x <= n and x >= 0 }
2454 maps C<x> to C<1 + n - x> for values of C<x> between C<0> and C<n>.
2455 A given piecewise quasipolynomial has a fixed domain dimension.
2456 Union piecewise quasipolynomials are used to contain piecewise quasipolynomials
2457 defined over different domains.
2458 Piecewise quasipolynomials are mainly used by the C<barvinok>
2459 library for representing the number of elements in a parametric set or map.
2460 For example, the piecewise quasipolynomial above represents
2461 the number of points in the map
2463         [n] -> { [x] -> [y] : x,y >= 0 and 0 <= x + y <= n }
2465 =head3 Printing (Piecewise) Quasipolynomials
2467 Quasipolynomials and piecewise quasipolynomials can be printed
2468 using the following functions.
2470         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_qpolynomial(
2471                 __isl_take isl_printer *p,
2472                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
2474         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_qpolynomial(
2475                 __isl_take isl_printer *p,
2476                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
2478         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_qpolynomial(
2479                 __isl_take isl_printer *p,
2480                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
2482 The output format of the printer
2483 needs to be set to either C<ISL_FORMAT_ISL> or C<ISL_FORMAT_C>.
2484 For C<isl_printer_print_union_pw_qpolynomial>, only C<ISL_FORMAT_ISL>
2485 is supported.
2486 In case of printing in C<ISL_FORMAT_C>, the user may want
2487 to set the names of all dimensions
2489         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_set_dim_name(
2490                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
2491                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2492                 const char *s);
2493         __isl_give isl_pw_qpolynomial *
2494         isl_pw_qpolynomial_set_dim_name(
2495                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
2496                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2497                 const char *s);
2499 =head3 Creating New (Piecewise) Quasipolynomials
2501 Some simple quasipolynomials can be created using the following functions.
2502 More complicated quasipolynomials can be created by applying
2503 operations such as addition and multiplication
2504 on the resulting quasipolynomials
2506         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_zero(
2507                 __isl_take isl_dim *dim);
2508         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_one(
2509                 __isl_take isl_dim *dim);
2510         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_infty(
2511                 __isl_take isl_dim *dim);
2512         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_neginfty(
2513                 __isl_take isl_dim *dim);
2514         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_nan(
2515                 __isl_take isl_dim *dim);
2516         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_rat_cst(
2517                 __isl_take isl_dim *dim,
2518                 const isl_int n, const isl_int d);
2519         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_div(
2520                 __isl_take isl_div *div);
2521         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_var(
2522                 __isl_take isl_dim *dim,
2523                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
2524         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_from_aff(
2525                 __isl_take isl_aff *aff);
2527 The zero piecewise quasipolynomial or a piecewise quasipolynomial
2528 with a single cell can be created using the following functions.
2529 Multiple of these single cell piecewise quasipolynomials can
2530 be combined to create more complicated piecewise quasipolynomials.
2532         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_zero(
2533                 __isl_take isl_dim *dim);
2534         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_alloc(
2535                 __isl_take isl_set *set,
2536                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
2538         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_zero(
2539                 __isl_take isl_dim *dim);
2540         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_from_pw_qpolynomial(
2541                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
2542         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_add_pw_qpolynomial(
2543                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
2544                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
2546 Quasipolynomials can be copied and freed again using the following
2547 functions.
2549         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_copy(
2550                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp);
2551         void isl_qpolynomial_free(__isl_take isl_qpolynomial *qp);
2553         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_copy(
2554                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp);
2555         void *isl_pw_qpolynomial_free(
2556                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
2558         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_copy(
2559                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
2560         void isl_union_pw_qpolynomial_free(
2561                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
2563 =head3 Inspecting (Piecewise) Quasipolynomials
2565 To iterate over all piecewise quasipolynomials in a union
2566 piecewise quasipolynomial, use the following function
2568         int isl_union_pw_qpolynomial_foreach_pw_qpolynomial(
2569                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
2570                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, void *user),
2571                 void *user);
2573 To extract the piecewise quasipolynomial from a union with a given dimension
2574 specification, use
2576         __isl_give isl_pw_qpolynomial *
2577         isl_union_pw_qpolynomial_extract_pw_qpolynomial(
2578                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
2579                 __isl_take isl_dim *dim);
2581 To iterate over the cells in a piecewise quasipolynomial,
2582 use either of the following two functions
2584         int isl_pw_qpolynomial_foreach_piece(
2585                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp,
2586                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
2587                           __isl_take isl_qpolynomial *qp,
2588                           void *user), void *user);
2589         int isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece(
2590                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial *pwqp,
2591                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
2592                           __isl_take isl_qpolynomial *qp,
2593                           void *user), void *user);
2595 As usual, the function C<fn> should return C<0> on success
2596 and C<-1> on failure.  The difference between
2597 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_piece> and
2598 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece> is that
2599 C<isl_pw_qpolynomial_foreach_lifted_piece> will first
2600 compute unique representations for all existentially quantified
2601 variables and then turn these existentially quantified variables
2602 into extra set variables, adapting the associated quasipolynomial
2603 accordingly.  This means that the C<set> passed to C<fn>
2604 will not have any existentially quantified variables, but that
2605 the dimensions of the sets may be different for different
2606 invocations of C<fn>.
2608 To iterate over all terms in a quasipolynomial,
2611         int isl_qpolynomial_foreach_term(
2612                 __isl_keep isl_qpolynomial *qp,
2613                 int (*fn)(__isl_take isl_term *term,
2614                           void *user), void *user);
2616 The terms themselves can be inspected and freed using
2617 these functions
2619         unsigned isl_term_dim(__isl_keep isl_term *term,
2620                 enum isl_dim_type type);
2621         void isl_term_get_num(__isl_keep isl_term *term,
2622                 isl_int *n);
2623         void isl_term_get_den(__isl_keep isl_term *term,
2624                 isl_int *d);
2625         int isl_term_get_exp(__isl_keep isl_term *term,
2626                 enum isl_dim_type type, unsigned pos);
2627         __isl_give isl_div *isl_term_get_div(
2628                 __isl_keep isl_term *term, unsigned pos);
2629         void isl_term_free(__isl_take isl_term *term);
2631 Each term is a product of parameters, set variables and
2632 integer divisions.  The function C<isl_term_get_exp>
2633 returns the exponent of a given dimensions in the given term.
2634 The C<isl_int>s in the arguments of C<isl_term_get_num>
2635 and C<isl_term_get_den> need to have been initialized
2636 using C<isl_int_init> before calling these functions.
2638 =head3 Properties of (Piecewise) Quasipolynomials
2640 To check whether a quasipolynomial is actually a constant,
2641 use the following function.
2643         int isl_qpolynomial_is_cst(__isl_keep isl_qpolynomial *qp,
2644                 isl_int *n, isl_int *d);
2646 If C<qp> is a constant and if C<n> and C<d> are not C<NULL>
2647 then the numerator and denominator of the constant
2648 are returned in C<*n> and C<*d>, respectively.
2650 =head3 Operations on (Piecewise) Quasipolynomials
2652         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_scale(
2653                 __isl_take isl_qpolynomial *qp, isl_int v);
2654         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_neg(
2655                 __isl_take isl_qpolynomial *qp);
2656         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_add(
2657                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
2658                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
2659         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_sub(
2660                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
2661                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
2662         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_mul(
2663                 __isl_take isl_qpolynomial *qp1,
2664                 __isl_take isl_qpolynomial *qp2);
2665         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_pow(
2666                 __isl_take isl_qpolynomial *qp, unsigned exponent);
2668         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_add(
2669                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
2670                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
2671         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_sub(
2672                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
2673                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
2674         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_add_disjoint(
2675                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
2676                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
2677         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_neg(
2678                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
2679         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_mul(
2680                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp1,
2681                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp2);
2683         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_add(
2684                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
2685                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
2686         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_sub(
2687                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
2688                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
2689         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_mul(
2690                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp1,
2691                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp2);
2693         __isl_give isl_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_eval(
2694                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
2695                 __isl_take isl_point *pnt);
2697         __isl_give isl_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_eval(
2698                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
2699                 __isl_take isl_point *pnt);
2701         __isl_give isl_set *isl_pw_qpolynomial_domain(
2702                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp);
2703         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_intersect_domain(
2704                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwpq,
2705                 __isl_take isl_set *set);
2707         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_qpolynomial_domain(
2708                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
2709         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_intersect_domain(
2710                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwpq,
2711                 __isl_take isl_union_set *uset);
2713         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_align_params(
2714                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
2715                 __isl_take isl_dim *model);
2717         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_coalesce(
2718                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp);
2720         __isl_give isl_qpolynomial *isl_qpolynomial_gist(
2721                 __isl_take isl_qpolynomial *qp,
2722                 __isl_take isl_set *context);
2724         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_gist(
2725                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
2726                 __isl_take isl_set *context);
2728         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_gist(
2729                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
2730                 __isl_take isl_union_set *context);
2732 The gist operation applies the gist operation to each of
2733 the cells in the domain of the input piecewise quasipolynomial.
2734 The context is also exploited
2735 to simplify the quasipolynomials associated to each cell.
2737         __isl_give isl_pw_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_to_polynomial(
2738                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp, int sign);
2739         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial *
2740         isl_union_pw_qpolynomial_to_polynomial(
2741                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp, int sign);
2743 Approximate each quasipolynomial by a polynomial.  If C<sign> is positive,
2744 the polynomial will be an overapproximation.  If C<sign> is negative,
2745 it will be an underapproximation.  If C<sign> is zero, the approximation
2746 will lie somewhere in between.
2748 =head2 Bounds on Piecewise Quasipolynomials and Piecewise Quasipolynomial Reductions
2750 A piecewise quasipolynomial reduction is a piecewise
2751 reduction (or fold) of quasipolynomials.
2752 In particular, the reduction can be maximum or a minimum.
2753 The objects are mainly used to represent the result of
2754 an upper or lower bound on a quasipolynomial over its domain,
2755 i.e., as the result of the following function.
2757         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_bound(
2758                 __isl_take isl_pw_qpolynomial *pwqp,
2759                 enum isl_fold type, int *tight);
2761         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_bound(
2762                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial *upwqp,
2763                 enum isl_fold type, int *tight);
2765 The C<type> argument may be either C<isl_fold_min> or C<isl_fold_max>.
2766 If C<tight> is not C<NULL>, then C<*tight> is set to C<1>
2767 is the returned bound is known be tight, i.e., for each value
2768 of the parameters there is at least
2769 one element in the domain that reaches the bound.
2770 If the domain of C<pwqp> is not wrapping, then the bound is computed
2771 over all elements in that domain and the result has a purely parametric
2772 domain.  If the domain of C<pwqp> is wrapping, then the bound is
2773 computed over the range of the wrapped relation.  The domain of the
2774 wrapped relation becomes the domain of the result.
2776 A (piecewise) quasipolynomial reduction can be copied or freed using the
2777 following functions.
2779         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_copy(
2780                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold);
2781         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_copy(
2782                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
2783         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_copy(
2784                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
2785         void isl_qpolynomial_fold_free(
2786                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold);
2787         void *isl_pw_qpolynomial_fold_free(
2788                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
2789         void isl_union_pw_qpolynomial_fold_free(
2790                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
2792 =head3 Printing Piecewise Quasipolynomial Reductions
2794 Piecewise quasipolynomial reductions can be printed
2795 using the following function.
2797         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_pw_qpolynomial_fold(
2798                 __isl_take isl_printer *p,
2799                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
2800         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_union_pw_qpolynomial_fold(
2801                 __isl_take isl_printer *p,
2802                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
2804 For C<isl_printer_print_pw_qpolynomial_fold>,
2805 output format of the printer
2806 needs to be set to either C<ISL_FORMAT_ISL> or C<ISL_FORMAT_C>.
2807 For C<isl_printer_print_union_pw_qpolynomial_fold>,
2808 output format of the printer
2809 needs to be set to C<ISL_FORMAT_ISL>.
2810 In case of printing in C<ISL_FORMAT_C>, the user may want
2811 to set the names of all dimensions
2813         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
2814         isl_pw_qpolynomial_fold_set_dim_name(
2815                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2816                 enum isl_dim_type type, unsigned pos,
2817                 const char *s);
2819 =head3 Inspecting (Piecewise) Quasipolynomial Reductions
2821 To iterate over all piecewise quasipolynomial reductions in a union
2822 piecewise quasipolynomial reduction, use the following function
2824         int isl_union_pw_qpolynomial_fold_foreach_pw_qpolynomial_fold(
2825                 __isl_keep isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
2826                 int (*fn)(__isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2827                             void *user), void *user);
2829 To iterate over the cells in a piecewise quasipolynomial reduction,
2830 use either of the following two functions
2832         int isl_pw_qpolynomial_fold_foreach_piece(
2833                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2834                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
2835                           __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
2836                           void *user), void *user);
2837         int isl_pw_qpolynomial_fold_foreach_lifted_piece(
2838                 __isl_keep isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2839                 int (*fn)(__isl_take isl_set *set,
2840                           __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold,
2841                           void *user), void *user);
2843 See L<Inspecting (Piecewise) Quasipolynomials> for an explanation
2844 of the difference between these two functions.
2846 To iterate over all quasipolynomials in a reduction, use
2848         int isl_qpolynomial_fold_foreach_qpolynomial(
2849                 __isl_keep isl_qpolynomial_fold *fold,
2850                 int (*fn)(__isl_take isl_qpolynomial *qp,
2851                           void *user), void *user);
2853 =head3 Operations on Piecewise Quasipolynomial Reductions
2855         __isl_give isl_qpolynomial_fold *isl_qpolynomial_fold_scale(
2856                 __isl_take isl_qpolynomial_fold *fold, isl_int v);
2858         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_add(
2859                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf1,
2860                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf2);
2862         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_fold(
2863                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf1,
2864                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf2);
2866         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_fold(
2867                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf1,
2868                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf2);
2870         __isl_give isl_qpolynomial *isl_pw_qpolynomial_fold_eval(
2871                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2872                 __isl_take isl_point *pnt);
2874         __isl_give isl_qpolynomial *isl_union_pw_qpolynomial_fold_eval(
2875                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
2876                 __isl_take isl_point *pnt);
2878         __isl_give isl_union_set *isl_union_pw_qpolynomial_fold_domain(
2879                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
2880         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_intersect_domain(
2881                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
2882                 __isl_take isl_union_set *uset);
2884         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_coalesce(
2885                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf);
2887         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_coalesce(
2888                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf);
2890         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *isl_pw_qpolynomial_fold_gist(
2891                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2892                 __isl_take isl_set *context);
2894         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *isl_union_pw_qpolynomial_fold_gist(
2895                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
2896                 __isl_take isl_union_set *context);
2898 The gist operation applies the gist operation to each of
2899 the cells in the domain of the input piecewise quasipolynomial reduction.
2900 In future, the operation will also exploit the context
2901 to simplify the quasipolynomial reductions associated to each cell.
2903         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
2904         isl_set_apply_pw_qpolynomial_fold(
2905                 __isl_take isl_set *set,
2906                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2907                 int *tight);
2908         __isl_give isl_pw_qpolynomial_fold *
2909         isl_map_apply_pw_qpolynomial_fold(
2910                 __isl_take isl_map *map,
2911                 __isl_take isl_pw_qpolynomial_fold *pwf,
2912                 int *tight);
2913         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
2914         isl_union_set_apply_union_pw_qpolynomial_fold(
2915                 __isl_take isl_union_set *uset,
2916                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
2917                 int *tight);
2918         __isl_give isl_union_pw_qpolynomial_fold *
2919         isl_union_map_apply_union_pw_qpolynomial_fold(
2920                 __isl_take isl_union_map *umap,
2921                 __isl_take isl_union_pw_qpolynomial_fold *upwf,
2922                 int *tight);
2924 The functions taking a map
2925 compose the given map with the given piecewise quasipolynomial reduction.
2926 That is, compute a bound (of the same type as C<pwf> or C<upwf> itself)
2927 over all elements in the intersection of the range of the map
2928 and the domain of the piecewise quasipolynomial reduction
2929 as a function of an element in the domain of the map.
2930 The functions taking a set compute a bound over all elements in the
2931 intersection of the set and the domain of the
2932 piecewise quasipolynomial reduction.
2934 =head2 Dependence Analysis
2936 C<isl> contains specialized functionality for performing
2937 array dataflow analysis.  That is, given a I<sink> access relation
2938 and a collection of possible I<source> access relations,
2939 C<isl> can compute relations that describe
2940 for each iteration of the sink access, which iteration
2941 of which of the source access relations was the last
2942 to access the same data element before the given iteration
2943 of the sink access.
2944 To compute standard flow dependences, the sink should be
2945 a read, while the sources should be writes.
2946 If any of the source accesses are marked as being I<may>
2947 accesses, then there will be a dependence to the last
2948 I<must> access B<and> to any I<may> access that follows
2949 this last I<must> access.
2950 In particular, if I<all> sources are I<may> accesses,
2951 then memory based dependence analysis is performed.
2952 If, on the other hand, all sources are I<must> accesses,
2953 then value based dependence analysis is performed.
2955         #include <isl/flow.h>
2957         typedef int (*isl_access_level_before)(void *first, void *second);
2959         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_alloc(
2960                 __isl_take isl_map *sink,
2961                 void *sink_user, isl_access_level_before fn,
2962                 int max_source);
2963         __isl_give isl_access_info *isl_access_info_add_source(
2964                 __isl_take isl_access_info *acc,
2965                 __isl_take isl_map *source, int must,
2966                 void *source_user);
2967         void isl_access_info_free(__isl_take isl_access_info *acc);
2969         __isl_give isl_flow *isl_access_info_compute_flow(
2970                 __isl_take isl_access_info *acc);
2972         int isl_flow_foreach(__isl_keep isl_flow *deps,
2973                 int (*fn)(__isl_take isl_map *dep, int must,
2974                           void *dep_user, void *user),
2975                 void *user);
2976         __isl_give isl_map *isl_flow_get_no_source(
2977                 __isl_keep isl_flow *deps, int must);
2978         void isl_flow_free(__isl_take isl_flow *deps);
2980 The function C<isl_access_info_compute_flow> performs the actual
2981 dependence analysis.  The other functions are used to construct
2982 the input for this function or to read off the output.
2984 The input is collected in an C<isl_access_info>, which can
2985 be created through a call to C<isl_access_info_alloc>.
2986 The arguments to this functions are the sink access relation
2987 C<sink>, a token C<sink_user> used to identify the sink
2988 access to the user, a callback function for specifying the
2989 relative order of source and sink accesses, and the number
2990 of source access relations that will be added.
2991 The callback function has type C<int (*)(void *first, void *second)>.
2992 The function is called with two user supplied tokens identifying
2993 either a source or the sink and it should return the shared nesting
2994 level and the relative order of the two accesses.
2995 In particular, let I<n> be the number of loops shared by
2996 the two accesses.  If C<first> precedes C<second> textually,
2997 then the function should return I<2 * n + 1>; otherwise,
2998 it should return I<2 * n>.
2999 The sources can be added to the C<isl_access_info> by performing
3000 (at most) C<max_source> calls to C<isl_access_info_add_source>.
3001 C<must> indicates whether the source is a I<must> access
3002 or a I<may> access.  Note that a multi-valued access relation
3003 should only be marked I<must> if every iteration in the domain
3004 of the relation accesses I<all> elements in its image.
3005 The C<source_user> token is again used to identify
3006 the source access.  The range of the source access relation
3007 C<source> should have the same dimension as the range
3008 of the sink access relation.
3009 The C<isl_access_info_free> function should usually not be
3010 called explicitly, because it is called implicitly by
3011 C<isl_access_info_compute_flow>.
3013 The result of the dependence analysis is collected in an
3014 C<isl_flow>.  There may be elements of
3015 the sink access for which no preceding source access could be
3016 found or for which all preceding sources are I<may> accesses.
3017 The relations containing these elements can be obtained through
3018 calls to C<isl_flow_get_no_source>, the first with C<must> set
3019 and the second with C<must> unset.
3020 In the case of standard flow dependence analysis,
3021 with the sink a read and the sources I<must> writes,
3022 the first relation corresponds to the reads from uninitialized
3023 array elements and the second relation is empty.
3024 The actual flow dependences can be extracted using
3025 C<isl_flow_foreach>.  This function will call the user-specified
3026 callback function C<fn> for each B<non-empty> dependence between
3027 a source and the sink.  The callback function is called
3028 with four arguments, the actual flow dependence relation
3029 mapping source iterations to sink iterations, a boolean that
3030 indicates whether it is a I<must> or I<may> dependence, a token
3031 identifying the source and an additional C<void *> with value
3032 equal to the third argument of the C<isl_flow_foreach> call.
3033 A dependence is marked I<must> if it originates from a I<must>
3034 source and if it is not followed by any I<may> sources.
3036 After finishing with an C<isl_flow>, the user should call
3037 C<isl_flow_free> to free all associated memory.
3039 A higher-level interface to dependence analysis is provided
3040 by the following function.
3042         #include <isl/flow.h>
3044         int isl_union_map_compute_flow(__isl_take isl_union_map *sink,
3045                 __isl_take isl_union_map *must_source,
3046                 __isl_take isl_union_map *may_source,
3047                 __isl_take isl_union_map *schedule,
3048                 __isl_give isl_union_map **must_dep,
3049                 __isl_give isl_union_map **may_dep,
3050                 __isl_give isl_union_map **must_no_source,
3051                 __isl_give isl_union_map **may_no_source);
3053 The arrays are identified by the tuple names of the ranges
3054 of the accesses.  The iteration domains by the tuple names
3055 of the domains of the accesses and of the schedule.
3056 The relative order of the iteration domains is given by the
3057 schedule.  The relations returned through C<must_no_source>
3058 and C<may_no_source> are subsets of C<sink>.
3059 Any of C<must_dep>, C<may_dep>, C<must_no_source>
3060 or C<may_no_source> may be C<NULL>, but a C<NULL> value for
3061 any of the other arguments is treated as an error.
3063 =head2 Scheduling
3065 B<The functionality described in this section is fairly new
3066 and may be subject to change.>
3068 The following function can be used to compute a schedule
3069 for a union of domains.  The generated schedule respects
3070 all C<validity> dependences.  That is, all dependence distances
3071 over these dependences in the scheduled space are lexicographically
3072 positive.  The generated schedule schedule also tries to minimize
3073 the dependence distances over C<proximity> dependences.
3074 Moreover, it tries to obtain sequences (bands) of schedule dimensions
3075 for groups of domains where the dependence distances have only
3076 non-negative values.
3077 The algorithm used to construct the schedule is similar to that
3078 of C<Pluto>.
3080         #include <isl/schedule.h>
3081         __isl_give isl_schedule *isl_union_set_compute_schedule(
3082                 __isl_take isl_union_set *domain,
3083                 __isl_take isl_union_map *validity,
3084                 __isl_take isl_union_map *proximity);
3085         void *isl_schedule_free(__isl_take isl_schedule *sched);
3087 A mapping from the domains to the scheduled space can be obtained
3088 from an C<isl_schedule> using the following function.
3090         __isl_give isl_union_map *isl_schedule_get_map(
3091                 __isl_keep isl_schedule *sched);
3093 A representation of the schedule can be printed using
3094          
3095         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_schedule(
3096                 __isl_take isl_printer *p,
3097                 __isl_keep isl_schedule *schedule);
3099 A representation of the schedule as a forest of bands can be obtained
3100 using the following function.
3102         __isl_give isl_band_list *isl_schedule_get_band_forest(
3103                 __isl_keep isl_schedule *schedule);
3105 The list can be manipulated as explained in L<"Lists">.
3106 The bands inside the list can be copied and freed using the following
3107 functions.
3109         #include <isl/band.h>
3110         __isl_give isl_band *isl_band_copy(
3111                 __isl_keep isl_band *band);
3112         void *isl_band_free(__isl_take isl_band *band);
3114 Each band contains zero or more scheduling dimensions.
3115 These are referred to as the members of the band.
3116 The section of the schedule that corresponds to the band is
3117 referred to as the partial schedule of the band.
3118 For those nodes that participate in a band, the outer scheduling
3119 dimensions form the prefix schedule, while the inner scheduling
3120 dimensions form the suffix schedule.
3121 That is, if we take a cut of the band forest, then the union of
3122 the concatenations of the prefix, partial and suffix schedules of
3123 each band in the cut is equal to the entire schedule (modulo
3124 some possible padding at the end with zero scheduling dimensions).
3125 The properties of a band can be inspected using the following functions.
3127         #include <isl/band.h>
3128         isl_ctx *isl_band_get_ctx(__isl_keep isl_band *band);
3130         int isl_band_has_children(__isl_keep isl_band *band);
3131         __isl_give isl_band_list *isl_band_get_children(
3132                 __isl_keep isl_band *band);
3134         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_prefix_schedule(
3135                 __isl_keep isl_band *band);
3136         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_partial_schedule(
3137                 __isl_keep isl_band *band);
3138         __isl_give isl_union_map *isl_band_get_suffix_schedule(
3139                 __isl_keep isl_band *band);
3141         int isl_band_n_member(__isl_keep isl_band *band);
3142         int isl_band_member_is_zero_distance(
3143                 __isl_keep isl_band *band, int pos);
3145 Note that a scheduling dimension is considered to be ``zero
3146 distance'' if it does not carry any proximity dependences
3147 within its band.
3148 That is, if the dependence distances of the proximity
3149 dependences are all zero in that direction (for fixed
3150 iterations of outer bands).
3152 A representation of the band can be printed using
3154         #include <isl/band.h>
3155         __isl_give isl_printer *isl_printer_print_band(
3156                 __isl_take isl_printer *p,
3157                 __isl_keep isl_band *band);
3159 Alternatively, the schedule mapping
3160 can also be obtained in pieces using the following functions.
3162         int isl_schedule_n_band(__isl_keep isl_schedule *sched);
3163         __isl_give isl_union_map *isl_schedule_get_band(
3164                 __isl_keep isl_schedule *sched, unsigned band);
3166 C<isl_schedule_n_band> returns the maximal number of bands.
3167 C<isl_schedule_get_band> returns a union of mappings from a domain to
3168 the band of consecutive schedule dimensions with the given sequence
3169 number for that domain.  Bands with the same sequence number but for
3170 different domains may be completely unrelated.
3171 Within a band, the corresponding coordinates of the distance vectors
3172 are all non-negative, assuming that the coordinates for all previous
3173 bands are all zero.
3175 =head2 Parametric Vertex Enumeration
3177 The parametric vertex enumeration described in this section
3178 is mainly intended to be used internally and by the C<barvinok>
3179 library.
3181         #include <isl/vertices.h>
3182         __isl_give isl_vertices *isl_basic_set_compute_vertices(
3183                 __isl_keep isl_basic_set *bset);
3185 The function C<isl_basic_set_compute_vertices> performs the
3186 actual computation of the parametric vertices and the chamber
3187 decomposition and store the result in an C<isl_vertices> object.
3188 This information can be queried by either iterating over all
3189 the vertices or iterating over all the chambers or cells
3190 and then iterating over all vertices that are active on the chamber.
3192         int isl_vertices_foreach_vertex(
3193                 __isl_keep isl_vertices *vertices,
3194                 int (*fn)(__isl_take isl_vertex *vertex, void *user),
3195                 void *user);
3197         int isl_vertices_foreach_cell(
3198                 __isl_keep isl_vertices *vertices,
3199                 int (*fn)(__isl_take isl_cell *cell, void *user),
3200                 void *user);
3201         int isl_cell_foreach_vertex(__isl_keep isl_cell *cell,
3202                 int (*fn)(__isl_take isl_vertex *vertex, void *user),
3203                 void *user);
3205 Other operations that can be performed on an C<isl_vertices> object are
3206 the following.
3208         isl_ctx *isl_vertices_get_ctx(
3209                 __isl_keep isl_vertices *vertices);
3210         int isl_vertices_get_n_vertices(
3211                 __isl_keep isl_vertices *vertices);
3212         void isl_vertices_free(__isl_take isl_vertices *vertices);
3214 Vertices can be inspected and destroyed using the following functions.
3216         isl_ctx *isl_vertex_get_ctx(__isl_keep isl_vertex *vertex);
3217         int isl_vertex_get_id(__isl_keep isl_vertex *vertex);
3218         __isl_give isl_basic_set *isl_vertex_get_domain(
3219                 __isl_keep isl_vertex *vertex);
3220         __isl_give isl_basic_set *isl_vertex_get_expr(
3221                 __isl_keep isl_vertex *vertex);
3222         void isl_vertex_free(__isl_take isl_vertex *vertex);
3224 C<isl_vertex_get_expr> returns a singleton parametric set describing
3225 the vertex, while C<isl_vertex_get_domain> returns the activity domain
3226 of the vertex.
3227 Note that C<isl_vertex_get_domain> and C<isl_vertex_get_expr> return
3228 B<rational> basic sets, so they should mainly be used for inspection
3229 and should not be mixed with integer sets.
3231 Chambers can be inspected and destroyed using the following functions.
3233         isl_ctx *isl_cell_get_ctx(__isl_keep isl_cell *cell);
3234         __isl_give isl_basic_set *isl_cell_get_domain(
3235                 __isl_keep isl_cell *cell);
3236         void isl_cell_free(__isl_take isl_cell *cell);
3238 =head1 Applications
3240 Although C<isl> is mainly meant to be used as a library,
3241 it also contains some basic applications that use some
3242 of the functionality of C<isl>.
3243 The input may be specified in either the L<isl format>
3244 or the L<PolyLib format>.
3246 =head2 C<isl_polyhedron_sample>
3248 C<isl_polyhedron_sample> takes a polyhedron as input and prints
3249 an integer element of the polyhedron, if there is any.
3250 The first column in the output is the denominator and is always
3251 equal to 1.  If the polyhedron contains no integer points,
3252 then a vector of length zero is printed.
3254 =head2 C<isl_pip>
3256 C<isl_pip> takes the same input as the C<example> program
3257 from the C<piplib> distribution, i.e., a set of constraints
3258 on the parameters, a line containing only -1 and finally a set
3259 of constraints on a parametric polyhedron.
3260 The coefficients of the parameters appear in the last columns
3261 (but before the final constant column).
3262 The output is the lexicographic minimum of the parametric polyhedron.
3263 As C<isl> currently does not have its own output format, the output
3264 is just a dump of the internal state.
3266 =head2 C<isl_polyhedron_minimize>
3268 C<isl_polyhedron_minimize> computes the minimum of some linear
3269 or affine objective function over the integer points in a polyhedron.
3270 If an affine objective function
3271 is given, then the constant should appear in the last column.
3273 =head2 C<isl_polytope_scan>
3275 Given a polytope, C<isl_polytope_scan> prints
3276 all integer points in the polytope.