switch to densemap for pointer->word map.
[oota-llvm.git] / lib / VMCore / AsmWriter.cpp
index 146cabaeb406894cfa21888e619b83239ce59f2d..b6f8313e5563f59894621cfffcb8f01cc289afb3 100644 (file)
@@ -31,7 +31,6 @@
 #include "llvm/ADT/STLExtras.h"
 #include "llvm/Support/CFG.h"
 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
-#include "llvm/Support/Streams.h"
 #include "llvm/Support/raw_ostream.h"
 #include <algorithm>
 #include <cctype>
@@ -40,14 +39,6 @@ using namespace llvm;
 // Make virtual table appear in this compilation unit.
 AssemblyAnnotationWriter::~AssemblyAnnotationWriter() {}
 
-char PrintModulePass::ID = 0;
-static RegisterPass<PrintModulePass>
-X("printm", "Print module to stderr");
-char PrintFunctionPass::ID = 0;
-static RegisterPass<PrintFunctionPass>
-Y("print","Print function to stderr");
-
-
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 // Helper Functions
 //===----------------------------------------------------------------------===//
@@ -69,75 +60,48 @@ static const Module *getModuleFromVal(const Value *V) {
   return 0;
 }
 
-
-/// NameNeedsQuotes - Return true if the specified llvm name should be wrapped
-/// with ""'s.
-static std::string QuoteNameIfNeeded(const std::string &Name) {
-  std::string result;
-  bool needsQuotes = Name[0] >= '0' && Name[0] <= '9';
-  // Scan the name to see if it needs quotes and to replace funky chars with
-  // their octal equivalent.
-  for (unsigned i = 0, e = Name.size(); i != e; ++i) {
-    char C = Name[i];
-    assert(C != '"' && "Illegal character in LLVM value name!");
-    if (isalnum(C) || C == '-' || C == '.' || C == '_')
-      result += C;
-    else if (C == '\\')  {
-      needsQuotes = true;
-      result += "\\\\";
-    } else if (isprint(C)) {
-      needsQuotes = true;
-      result += C;
-    } else {
-      needsQuotes = true;
-      result += "\\";
-      char hex1 = (C >> 4) & 0x0F;
-      if (hex1 < 10)
-        result += hex1 + '0';
-      else 
-        result += hex1 - 10 + 'A';
-      char hex2 = C & 0x0F;
-      if (hex2 < 10)
-        result += hex2 + '0';
-      else 
-        result += hex2 - 10 + 'A';
-    }
-  }
-  if (needsQuotes) {
-    result.insert(0,"\"");
-    result += '"';
+// PrintEscapedString - Print each character of the specified string, escaping
+// it if it is not printable or if it is an escape char.
+static void PrintEscapedString(const char *Str, unsigned Length,
+                               raw_ostream &Out) {
+  for (unsigned i = 0; i != Length; ++i) {
+    unsigned char C = Str[i];
+    if (isprint(C) && C != '\\' && C != '"' && isprint(C))
+      Out << C;
+    else
+      Out << '\\' << hexdigit(C >> 4) << hexdigit(C & 0x0F);
   }
-  return result;
 }
 
-/// getLLVMName - Turn the specified string into an 'LLVM name', which is
-/// surrounded with ""'s and escaped if it has special chars in it.
-static std::string getLLVMName(const std::string &Name) {
-  assert(!Name.empty() && "Cannot get empty name!");
-  return QuoteNameIfNeeded(Name);
+// PrintEscapedString - Print each character of the specified string, escaping
+// it if it is not printable or if it is an escape char.
+static void PrintEscapedString(const std::string &Str, raw_ostream &Out) {
+  PrintEscapedString(Str.c_str(), Str.size(), Out);
 }
 
 enum PrefixType {
   GlobalPrefix,
   LabelPrefix,
-  LocalPrefix
+  LocalPrefix,
+  NoPrefix
 };
 
 /// PrintLLVMName - Turn the specified name into an 'LLVM name', which is either
 /// prefixed with % (if the string only contains simple characters) or is
 /// surrounded with ""'s (if it has special chars in it).  Print it out.
-static void PrintLLVMName(std::ostream &OS, const char *NameStr,
+static void PrintLLVMName(raw_ostream &OS, const char *NameStr,
                           unsigned NameLen, PrefixType Prefix) {
   assert(NameStr && "Cannot get empty name!");
   switch (Prefix) {
   default: assert(0 && "Bad prefix!");
+  case NoPrefix: break;
   case GlobalPrefix: OS << '@'; break;
   case LabelPrefix:  break;
   case LocalPrefix:  OS << '%'; break;
   }      
   
   // Scan the name to see if it needs quotes first.
-  bool NeedsQuotes = NameStr[0] >= '0' && NameStr[0] <= '9';
+  bool NeedsQuotes = isdigit(NameStr[0]);
   if (!NeedsQuotes) {
     for (unsigned i = 0; i != NameLen; ++i) {
       char C = NameStr[i];
@@ -157,39 +121,230 @@ static void PrintLLVMName(std::ostream &OS, const char *NameStr,
   // Okay, we need quotes.  Output the quotes and escape any scary characters as
   // needed.
   OS << '"';
-  for (unsigned i = 0; i != NameLen; ++i) {
-    char C = NameStr[i];
-    assert(C != '"' && "Illegal character in LLVM value name!");
-    if (C == '\\') {
-      OS << "\\\\";
-    } else if (isprint(C)) {
-      OS << C;
-    } else {
-      OS << '\\';
-      char hex1 = (C >> 4) & 0x0F;
-      if (hex1 < 10)
-        OS << (char)(hex1 + '0');
-      else 
-        OS << (char)(hex1 - 10 + 'A');
-      char hex2 = C & 0x0F;
-      if (hex2 < 10)
-        OS << (char)(hex2 + '0');
-      else 
-        OS << (char)(hex2 - 10 + 'A');
-    }
-  }
+  PrintEscapedString(NameStr, NameLen, OS);
   OS << '"';
 }
 
 /// PrintLLVMName - Turn the specified name into an 'LLVM name', which is either
 /// prefixed with % (if the string only contains simple characters) or is
 /// surrounded with ""'s (if it has special chars in it).  Print it out.
-static void PrintLLVMName(std::ostream &OS, const Value *V) {
+static void PrintLLVMName(raw_ostream &OS, const Value *V) {
   PrintLLVMName(OS, V->getNameStart(), V->getNameLen(),
                 isa<GlobalValue>(V) ? GlobalPrefix : LocalPrefix);
 }
 
+//===----------------------------------------------------------------------===//
+// TypePrinting Class: Type printing machinery
+//===----------------------------------------------------------------------===//
+
+static DenseMap<const Type *, std::string> &getTypeNamesMap(void *M) {
+  return *static_cast<DenseMap<const Type *, std::string>*>(M);
+}
+
+void TypePrinting::clear() {
+  getTypeNamesMap(TypeNames).clear();
+}
+
+TypePrinting::TypePrinting(const Module *M) {
+  TypeNames = new DenseMap<const Type *, std::string>();
+  if (M == 0) return;
+  
+  // If the module has a symbol table, take all global types and stuff their
+  // names into the TypeNames map.
+  const TypeSymbolTable &ST = M->getTypeSymbolTable();
+  for (TypeSymbolTable::const_iterator TI = ST.begin(), E = ST.end();
+       TI != E; ++TI) {
+    const Type *Ty = cast<Type>(TI->second);
+    
+    // As a heuristic, don't insert pointer to primitive types, because
+    // they are used too often to have a single useful name.
+    if (const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty)) {
+      const Type *PETy = PTy->getElementType();
+      if ((PETy->isPrimitiveType() || PETy->isInteger()) &&
+          !isa<OpaqueType>(PETy))
+        continue;
+    }
+    
+    // Likewise don't insert primitives either.
+    if (Ty->isInteger() || Ty->isPrimitiveType())
+      continue;
+    
+    // Get the name as a string and insert it into TypeNames.
+    std::string NameStr;
+    raw_string_ostream NameOS(NameStr);
+    PrintLLVMName(NameOS, TI->first.c_str(), TI->first.length(), LocalPrefix);
+    getTypeNamesMap(TypeNames).insert(std::make_pair(Ty, NameOS.str()));
+  }
+}
+
+TypePrinting::~TypePrinting() {
+  delete &getTypeNamesMap(TypeNames);
+}
+
+/// CalcTypeName - Write the specified type to the specified raw_ostream, making
+/// use of type names or up references to shorten the type name where possible.
+void TypePrinting::CalcTypeName(const Type *Ty,
+                                SmallVectorImpl<const Type *> &TypeStack,
+                                raw_ostream &OS) {
+  // Check to see if the type is named.
+  DenseMap<const Type*, std::string> &TM = getTypeNamesMap(TypeNames);
+  DenseMap<const Type *, std::string>::iterator I = TM.find(Ty);
+  if (I != TM.end() &&
+      // If the name wasn't temporarily removed use it.
+      !I->second.empty()) {
+    OS << I->second;
+    return;
+  }
+  
+  // Check to see if the Type is already on the stack...
+  unsigned Slot = 0, CurSize = TypeStack.size();
+  while (Slot < CurSize && TypeStack[Slot] != Ty) ++Slot; // Scan for type
+  
+  // This is another base case for the recursion.  In this case, we know
+  // that we have looped back to a type that we have previously visited.
+  // Generate the appropriate upreference to handle this.
+  if (Slot < CurSize) {
+    OS << '\\' << unsigned(CurSize-Slot);     // Here's the upreference
+    return;
+  }
+  
+  TypeStack.push_back(Ty);    // Recursive case: Add us to the stack..
+  
+  switch (Ty->getTypeID()) {
+  case Type::VoidTyID:      OS << "void"; break;
+  case Type::FloatTyID:     OS << "float"; break;
+  case Type::DoubleTyID:    OS << "double"; break;
+  case Type::X86_FP80TyID:  OS << "x86_fp80"; break;
+  case Type::FP128TyID:     OS << "fp128"; break;
+  case Type::PPC_FP128TyID: OS << "ppc_fp128"; break;
+  case Type::LabelTyID:     OS << "label"; break;
+  case Type::IntegerTyID:
+    OS << 'i' << cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
+    break;
+      
+  case Type::FunctionTyID: {
+    const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(Ty);
+    CalcTypeName(FTy->getReturnType(), TypeStack, OS);
+    OS << " (";
+    for (FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
+         E = FTy->param_end(); I != E; ++I) {
+      if (I != FTy->param_begin())
+        OS << ", ";
+      CalcTypeName(*I, TypeStack, OS);
+    }
+    if (FTy->isVarArg()) {
+      if (FTy->getNumParams()) OS << ", ";
+      OS << "...";
+    }
+    OS << ')';
+    break;
+  }
+  case Type::StructTyID: {
+    const StructType *STy = cast<StructType>(Ty);
+    if (STy->isPacked())
+      OS << '<';
+    OS << "{ ";
+    for (StructType::element_iterator I = STy->element_begin(),
+         E = STy->element_end(); I != E; ++I) {
+      CalcTypeName(*I, TypeStack, OS);
+      if (next(I) != STy->element_end())
+        OS << ',';
+      OS << ' ';
+    }
+    OS << '}';
+    if (STy->isPacked())
+      OS << '>';
+    break;
+  }
+  case Type::PointerTyID: {
+    const PointerType *PTy = cast<PointerType>(Ty);
+    CalcTypeName(PTy->getElementType(), TypeStack, OS);
+    if (unsigned AddressSpace = PTy->getAddressSpace())
+      OS << " addrspace(" << AddressSpace << ')';
+    OS << '*';
+    break;
+  }
+  case Type::ArrayTyID: {
+    const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(Ty);
+    OS << '[' << ATy->getNumElements() << " x ";
+    CalcTypeName(ATy->getElementType(), TypeStack, OS);
+    OS << ']';
+    break;
+  }
+  case Type::VectorTyID: {
+    const VectorType *PTy = cast<VectorType>(Ty);
+    OS << "<" << PTy->getNumElements() << " x ";
+    CalcTypeName(PTy->getElementType(), TypeStack, OS);
+    OS << '>';
+    break;
+  }
+  case Type::OpaqueTyID:
+    OS << "opaque";
+    break;
+  default:
+    OS << "<unrecognized-type>";
+    break;
+  }
+  
+  TypeStack.pop_back();       // Remove self from stack.
+}
+
+/// printTypeInt - The internal guts of printing out a type that has a
+/// potentially named portion.
+///
+void TypePrinting::print(const Type *Ty, raw_ostream &OS) {
+  // Check to see if the type is named.
+  DenseMap<const Type*, std::string> &TM = getTypeNamesMap(TypeNames);
+  DenseMap<const Type*, std::string>::iterator I = TM.find(Ty);
+  if (I != TM.end()) {
+    OS << I->second;
+    return;
+  }
+  
+  // Otherwise we have a type that has not been named but is a derived type.
+  // Carefully recurse the type hierarchy to print out any contained symbolic
+  // names.
+  SmallVector<const Type *, 16> TypeStack;
+  std::string TypeName;
+  
+  raw_string_ostream TypeOS(TypeName);
+  CalcTypeName(Ty, TypeStack, TypeOS);
+  OS << TypeOS.str();
+
+  // Cache type name for later use.
+  TM.insert(std::make_pair(Ty, TypeOS.str()));
+}
+
+/// printAtLeastOneLevel - Print out one level of the possibly complex type
+/// without considering any symbolic types that we may have equal to it.
+void TypePrinting::printAtLeastOneLevel(const Type *Ty, raw_ostream &OS) {
+  // If the type does not have a name, then it is already guaranteed to print at
+  // least one level.
+  DenseMap<const Type*, std::string> &TM = getTypeNamesMap(TypeNames);
+  DenseMap<const Type*, std::string>::iterator I = TM.find(Ty);
+  if (I == TM.end())
+    return print(Ty, OS);
+  
+  // Otherwise, temporarily remove the name and print it.
+  std::string OldName;
+  std::swap(OldName, I->second);
+
+  // Print the type without the name.
+  SmallVector<const Type *, 16> TypeStack;
+  CalcTypeName(Ty, TypeStack, OS);
+
+  // Restore the name.
+  std::swap(OldName, I->second);
+}
+
 
+/// WriteTypeSymbolic - This attempts to write the specified type as a symbolic
+/// type, iff there is an entry in the modules symbol table for the specified
+/// type or one of it's component types.
+///
+void llvm::WriteTypeSymbolic(raw_ostream &OS, const Type *Ty, const Module *M){
+  TypePrinting(M).print(Ty, OS);
+}
 
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 // SlotTracker Class: Enumerate slot numbers for unnamed values
@@ -386,7 +541,7 @@ int SlotTracker::getGlobalSlot(const GlobalValue *V) {
   
   // Find the type plane in the module map
   ValueMap::iterator MI = mMap.find(V);
-  return MI == mMap.end() ? -1 : MI->second;
+  return MI == mMap.end() ? -1 : (int)MI->second;
 }
 
 
@@ -398,7 +553,7 @@ int SlotTracker::getLocalSlot(const Value *V) {
   initialize();
   
   ValueMap::iterator FI = fMap.find(V);
-  return FI == fMap.end() ? -1 : FI->second;
+  return FI == fMap.end() ? -1 : (int)FI->second;
 }
 
 
@@ -439,209 +594,12 @@ void SlotTracker::CreateFunctionSlot(const Value *V) {
 // AsmWriter Implementation
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 
-static void WriteAsOperandInternal(std::ostream &Out, const Value *V,
-                               std::map<const Type *, std::string> &TypeTable,
+static void WriteAsOperandInternal(raw_ostream &Out, const Value *V,
+                                   TypePrinting &TypePrinter,
                                    SlotTracker *Machine);
 
 
 
-/// fillTypeNameTable - If the module has a symbol table, take all global types
-/// and stuff their names into the TypeNames map.
-///
-static void fillTypeNameTable(const Module *M,
-                              std::map<const Type *, std::string> &TypeNames) {
-  if (!M) return;
-  const TypeSymbolTable &ST = M->getTypeSymbolTable();
-  TypeSymbolTable::const_iterator TI = ST.begin();
-  for (; TI != ST.end(); ++TI) {
-    // As a heuristic, don't insert pointer to primitive types, because
-    // they are used too often to have a single useful name.
-    //
-    const Type *Ty = cast<Type>(TI->second);
-    if (!isa<PointerType>(Ty) ||
-        !cast<PointerType>(Ty)->getElementType()->isPrimitiveType() ||
-        !cast<PointerType>(Ty)->getElementType()->isInteger() ||
-        isa<OpaqueType>(cast<PointerType>(Ty)->getElementType()))
-      TypeNames.insert(std::make_pair(Ty, '%' + getLLVMName(TI->first)));
-  }
-}
-
-
-
-static void calcTypeName(const Type *Ty,
-                         std::vector<const Type *> &TypeStack,
-                         std::map<const Type *, std::string> &TypeNames,
-                         std::string &Result) {
-  if (Ty->isInteger() || (Ty->isPrimitiveType() && !isa<OpaqueType>(Ty))) {
-    Result += Ty->getDescription();  // Base case
-    return;
-  }
-
-  // Check to see if the type is named.
-  std::map<const Type *, std::string>::iterator I = TypeNames.find(Ty);
-  if (I != TypeNames.end()) {
-    Result += I->second;
-    return;
-  }
-
-  if (isa<OpaqueType>(Ty)) {
-    Result += "opaque";
-    return;
-  }
-
-  // Check to see if the Type is already on the stack...
-  unsigned Slot = 0, CurSize = TypeStack.size();
-  while (Slot < CurSize && TypeStack[Slot] != Ty) ++Slot; // Scan for type
-
-  // This is another base case for the recursion.  In this case, we know
-  // that we have looped back to a type that we have previously visited.
-  // Generate the appropriate upreference to handle this.
-  if (Slot < CurSize) {
-    Result += "\\" + utostr(CurSize-Slot);     // Here's the upreference
-    return;
-  }
-
-  TypeStack.push_back(Ty);    // Recursive case: Add us to the stack..
-
-  switch (Ty->getTypeID()) {
-  case Type::IntegerTyID: {
-    unsigned BitWidth = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
-    Result += "i" + utostr(BitWidth);
-    break;
-  }
-  case Type::FunctionTyID: {
-    const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(Ty);
-    calcTypeName(FTy->getReturnType(), TypeStack, TypeNames, Result);
-    Result += " (";
-    for (FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
-         E = FTy->param_end(); I != E; ++I) {
-      if (I != FTy->param_begin())
-        Result += ", ";
-      calcTypeName(*I, TypeStack, TypeNames, Result);
-    }
-    if (FTy->isVarArg()) {
-      if (FTy->getNumParams()) Result += ", ";
-      Result += "...";
-    }
-    Result += ")";
-    break;
-  }
-  case Type::StructTyID: {
-    const StructType *STy = cast<StructType>(Ty);
-    if (STy->isPacked())
-      Result += '<';
-    Result += "{ ";
-    for (StructType::element_iterator I = STy->element_begin(),
-           E = STy->element_end(); I != E; ++I) {
-      if (I != STy->element_begin())
-        Result += ", ";
-      calcTypeName(*I, TypeStack, TypeNames, Result);
-    }
-    Result += " }";
-    if (STy->isPacked())
-      Result += '>';
-    break;
-  }
-  case Type::PointerTyID: {
-    const PointerType *PTy = cast<PointerType>(Ty);
-    calcTypeName(PTy->getElementType(), TypeStack, TypeNames, Result);
-    if (unsigned AddressSpace = PTy->getAddressSpace())
-      Result += " addrspace(" + utostr(AddressSpace) + ")";
-    Result += "*";
-    break;
-  }
-  case Type::ArrayTyID: {
-    const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(Ty);
-    Result += "[" + utostr(ATy->getNumElements()) + " x ";
-    calcTypeName(ATy->getElementType(), TypeStack, TypeNames, Result);
-    Result += "]";
-    break;
-  }
-  case Type::VectorTyID: {
-    const VectorType *PTy = cast<VectorType>(Ty);
-    Result += "<" + utostr(PTy->getNumElements()) + " x ";
-    calcTypeName(PTy->getElementType(), TypeStack, TypeNames, Result);
-    Result += ">";
-    break;
-  }
-  case Type::OpaqueTyID:
-    Result += "opaque";
-    break;
-  default:
-    Result += "<unrecognized-type>";
-    break;
-  }
-
-  TypeStack.pop_back();       // Remove self from stack...
-}
-
-
-/// printTypeInt - The internal guts of printing out a type that has a
-/// potentially named portion.
-///
-static void printTypeInt(std::ostream &Out, const Type *Ty,
-                         std::map<const Type *, std::string> &TypeNames) {
-  // Primitive types always print out their description, regardless of whether
-  // they have been named or not.
-  //
-  if (Ty->isInteger() || (Ty->isPrimitiveType() && !isa<OpaqueType>(Ty))) {
-    Out << Ty->getDescription();
-    return;
-  }
-
-  // Check to see if the type is named.
-  std::map<const Type *, std::string>::iterator I = TypeNames.find(Ty);
-  if (I != TypeNames.end()) {
-    Out << I->second;
-    return;
-  }
-
-  // Otherwise we have a type that has not been named but is a derived type.
-  // Carefully recurse the type hierarchy to print out any contained symbolic
-  // names.
-  //
-  std::vector<const Type *> TypeStack;
-  std::string TypeName;
-  calcTypeName(Ty, TypeStack, TypeNames, TypeName);
-  TypeNames.insert(std::make_pair(Ty, TypeName));//Cache type name for later use
-  Out << TypeName;
-}
-
-
-/// WriteTypeSymbolic - This attempts to write the specified type as a symbolic
-/// type, iff there is an entry in the modules symbol table for the specified
-/// type or one of it's component types. This is slower than a simple x << Type
-///
-void llvm::WriteTypeSymbolic(std::ostream &Out, const Type *Ty,
-                             const Module *M) {
-  Out << ' ';
-
-  // If they want us to print out a type, but there is no context, we can't
-  // print it symbolically.
-  if (!M) {
-    Out << Ty->getDescription();
-  } else {
-    std::map<const Type *, std::string> TypeNames;
-    fillTypeNameTable(M, TypeNames);
-    printTypeInt(Out, Ty, TypeNames);
-  }
-}
-
-// PrintEscapedString - Print each character of the specified string, escaping
-// it if it is not printable or if it is an escape char.
-static void PrintEscapedString(const std::string &Str, std::ostream &Out) {
-  for (unsigned i = 0, e = Str.size(); i != e; ++i) {
-    unsigned char C = Str[i];
-    if (isprint(C) && C != '"' && C != '\\') {
-      Out << C;
-    } else {
-      Out << '\\'
-          << (char) ((C/16  < 10) ? ( C/16 +'0') : ( C/16 -10+'A'))
-          << (char)(((C&15) < 10) ? ((C&15)+'0') : ((C&15)-10+'A'));
-    }
-  }
-}
-
 static const char *getPredicateText(unsigned predicate) {
   const char * pred = "unknown";
   switch (predicate) {
@@ -675,9 +633,8 @@ static const char *getPredicateText(unsigned predicate) {
   return pred;
 }
 
-static void WriteConstantInt(std::ostream &Out, const Constant *CV,
-                             std::map<const Type *, std::string> &TypeTable,
-                             SlotTracker *Machine) {
+static void WriteConstantInt(raw_ostream &Out, const Constant *CV,
+                             TypePrinting &TypePrinter, SlotTracker *Machine) {
   if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CV)) {
     if (CI->getType() == Type::Int1Ty) {
       Out << (CI->getZExtValue() ? "true" : "false");
@@ -695,6 +652,7 @@ static void WriteConstantInt(std::ostream &Out, const Constant *CV,
       // make sure that we only output it in exponential format if we can parse
       // the value back and get the same value.
       //
+      bool ignored;
       bool isDouble = &CFP->getValueAPF().getSemantics()==&APFloat::IEEEdouble;
       double Val = isDouble ? CFP->getValueAPF().convertToDouble() :
                               CFP->getValueAPF().convertToFloat();
@@ -714,10 +672,20 @@ static void WriteConstantInt(std::ostream &Out, const Constant *CV,
         }
       }
       // Otherwise we could not reparse it to exactly the same value, so we must
-      // output the string in hexadecimal format!
+      // output the string in hexadecimal format!  Note that loading and storing
+      // floating point types changes the bits of NaNs on some hosts, notably
+      // x86, so we must not use these types.
       assert(sizeof(double) == sizeof(uint64_t) &&
              "assuming that double is 64 bits!");
-      Out << "0x" << utohexstr(DoubleToBits(Val));
+      char Buffer[40];
+      APFloat apf = CFP->getValueAPF();
+      // Floats are represented in ASCII IR as double, convert.
+      if (!isDouble)
+        apf.convert(APFloat::IEEEdouble, APFloat::rmNearestTiesToEven, 
+                          &ignored);
+      Out << "0x" << 
+              utohex_buffer(uint64_t(apf.bitcastToAPInt().getZExtValue()), 
+                            Buffer+40);
       return;
     }
     
@@ -733,7 +701,7 @@ static void WriteConstantInt(std::ostream &Out, const Constant *CV,
     else
       assert(0 && "Unsupported floating point type");
     // api needed to prevent premature destruction
-    APInt api = CFP->getValueAPF().convertToAPInt();
+    APInt api = CFP->getValueAPF().bitcastToAPInt();
     const uint64_t* p = api.getRawData();
     uint64_t word = *p;
     int shiftcount=60;
@@ -771,17 +739,18 @@ static void WriteConstantInt(std::ostream &Out, const Constant *CV,
     } else {                // Cannot output in string format...
       Out << '[';
       if (CA->getNumOperands()) {
+        TypePrinter.print(ETy, Out);
         Out << ' ';
-        printTypeInt(Out, ETy, TypeTable);
         WriteAsOperandInternal(Out, CA->getOperand(0),
-                               TypeTable, Machine);
+                               TypePrinter, Machine);
         for (unsigned i = 1, e = CA->getNumOperands(); i != e; ++i) {
           Out << ", ";
-          printTypeInt(Out, ETy, TypeTable);
-          WriteAsOperandInternal(Out, CA->getOperand(i), TypeTable, Machine);
+          TypePrinter.print(ETy, Out);
+          Out << ' ';
+          WriteAsOperandInternal(Out, CA->getOperand(i), TypePrinter, Machine);
         }
       }
-      Out << " ]";
+      Out << ']';
     }
     return;
   }
@@ -793,19 +762,22 @@ static void WriteConstantInt(std::ostream &Out, const Constant *CV,
     unsigned N = CS->getNumOperands();
     if (N) {
       Out << ' ';
-      printTypeInt(Out, CS->getOperand(0)->getType(), TypeTable);
+      TypePrinter.print(CS->getOperand(0)->getType(), Out);
+      Out << ' ';
 
-      WriteAsOperandInternal(Out, CS->getOperand(0), TypeTable, Machine);
+      WriteAsOperandInternal(Out, CS->getOperand(0), TypePrinter, Machine);
 
       for (unsigned i = 1; i < N; i++) {
         Out << ", ";
-        printTypeInt(Out, CS->getOperand(i)->getType(), TypeTable);
+        TypePrinter.print(CS->getOperand(i)->getType(), Out);
+        Out << ' ';
 
-        WriteAsOperandInternal(Out, CS->getOperand(i), TypeTable, Machine);
+        WriteAsOperandInternal(Out, CS->getOperand(i), TypePrinter, Machine);
       }
+      Out << ' ';
     }
  
-    Out << " }";
+    Out << '}';
     if (CS->getType()->isPacked())
       Out << '>';
     return;
@@ -815,15 +787,17 @@ static void WriteConstantInt(std::ostream &Out, const Constant *CV,
     const Type *ETy = CP->getType()->getElementType();
     assert(CP->getNumOperands() > 0 &&
            "Number of operands for a PackedConst must be > 0");
-    Out << "< ";
-    printTypeInt(Out, ETy, TypeTable);
-    WriteAsOperandInternal(Out, CP->getOperand(0), TypeTable, Machine);
+    Out << '<';
+    TypePrinter.print(ETy, Out);
+    Out << ' ';
+    WriteAsOperandInternal(Out, CP->getOperand(0), TypePrinter, Machine);
     for (unsigned i = 1, e = CP->getNumOperands(); i != e; ++i) {
       Out << ", ";
-      printTypeInt(Out, ETy, TypeTable);
-      WriteAsOperandInternal(Out, CP->getOperand(i), TypeTable, Machine);
+      TypePrinter.print(ETy, Out);
+      Out << ' ';
+      WriteAsOperandInternal(Out, CP->getOperand(i), TypePrinter, Machine);
     }
-    Out << " >";
+    Out << '>';
     return;
   }
   
@@ -844,8 +818,9 @@ static void WriteConstantInt(std::ostream &Out, const Constant *CV,
     Out << " (";
 
     for (User::const_op_iterator OI=CE->op_begin(); OI != CE->op_end(); ++OI) {
-      printTypeInt(Out, (*OI)->getType(), TypeTable);
-      WriteAsOperandInternal(Out, *OI, TypeTable, Machine);
+      TypePrinter.print((*OI)->getType(), Out);
+      Out << ' ';
+      WriteAsOperandInternal(Out, *OI, TypePrinter, Machine);
       if (OI+1 != CE->op_end())
         Out << ", ";
     }
@@ -858,7 +833,7 @@ static void WriteConstantInt(std::ostream &Out, const Constant *CV,
 
     if (CE->isCast()) {
       Out << " to ";
-      printTypeInt(Out, CE->getType(), TypeTable);
+      TypePrinter.print(CE->getType(), Out);
     }
 
     Out << ')';
@@ -873,10 +848,9 @@ static void WriteConstantInt(std::ostream &Out, const Constant *CV,
 /// ostream.  This can be useful when you just want to print int %reg126, not
 /// the whole instruction that generated it.
 ///
-static void WriteAsOperandInternal(std::ostream &Out, const Value *V,
-                                  std::map<const Type*, std::string> &TypeTable,
+static void WriteAsOperandInternal(raw_ostream &Out, const Value *V,
+                                   TypePrinting &TypePrinter,
                                    SlotTracker *Machine) {
-  Out << ' ';
   if (V->hasName()) {
     PrintLLVMName(Out, V);
     return;
@@ -884,7 +858,7 @@ static void WriteAsOperandInternal(std::ostream &Out, const Value *V,
   
   const Constant *CV = dyn_cast<Constant>(V);
   if (CV && !isa<GlobalValue>(CV)) {
-    WriteConstantInt(Out, CV, TypeTable, Machine);
+    WriteConstantInt(Out, CV, TypePrinter, Machine);
     return;
   }
   
@@ -936,48 +910,57 @@ static void WriteAsOperandInternal(std::ostream &Out, const Value *V,
 ///
 void llvm::WriteAsOperand(std::ostream &Out, const Value *V, bool PrintType,
                           const Module *Context) {
-  std::map<const Type *, std::string> TypeNames;
-  if (Context == 0) Context = getModuleFromVal(V);
+  raw_os_ostream OS(Out);
+  WriteAsOperand(OS, V, PrintType, Context);
+}
 
-  if (Context)
-    fillTypeNameTable(Context, TypeNames);
+void llvm::WriteAsOperand(raw_ostream &Out, const Value *V, bool PrintType,
+                          const Module *Context) {
+  if (Context == 0) Context = getModuleFromVal(V);
 
-  if (PrintType)
-    printTypeInt(Out, V->getType(), TypeNames);
+  TypePrinting TypePrinter(Context);
+  if (PrintType) {
+    TypePrinter.print(V->getType(), Out);
+    Out << ' ';
+  }
 
-  WriteAsOperandInternal(Out, V, TypeNames, 0);
+  WriteAsOperandInternal(Out, V, TypePrinter, 0);
 }
 
 
 namespace {
 
 class AssemblyWriter {
-  std::ostream &Out;
+  raw_ostream &Out;
   SlotTracker &Machine;
   const Module *TheModule;
-  std::map<const Type *, std::string> TypeNames;
+  TypePrinting TypePrinter;
   AssemblyAnnotationWriter *AnnotationWriter;
 public:
-  inline AssemblyWriter(std::ostream &o, SlotTracker &Mac, const Module *M,
+  inline AssemblyWriter(raw_ostream &o, SlotTracker &Mac, const Module *M,
                         AssemblyAnnotationWriter *AAW)
-    : Out(o), Machine(Mac), TheModule(M), AnnotationWriter(AAW) {
-
-    // If the module has a symbol table, take all global types and stuff their
-    // names into the TypeNames map.
-    //
-    fillTypeNameTable(M, TypeNames);
+    : Out(o), Machine(Mac), TheModule(M), TypePrinter(M),
+      AnnotationWriter(AAW) {
   }
 
-  void write(const Module *M)         { printModule(M);       }
-  void write(const GlobalVariable *G) { printGlobal(G);       }
-  void write(const GlobalAlias *G)    { printAlias(G);        }
-  void write(const Function *F)       { printFunction(F);     }
+  void write(const Module *M) { printModule(M);       }
+  
+  void write(const GlobalValue *G) {
+    if (const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(G))
+      printGlobal(GV);
+    else if (const GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(G))
+      printAlias(GA);
+    else if (const Function *F = dyn_cast<Function>(G))
+      printFunction(F);
+    else
+      assert(0 && "Unknown global");
+  }
+  
   void write(const BasicBlock *BB)    { printBasicBlock(BB);  }
   void write(const Instruction *I)    { printInstruction(*I); }
-  void write(const Type *Ty)          { printType(Ty);        }
 
   void writeOperand(const Value *Op, bool PrintType);
-  void writeParamOperand(const Value *Operand, ParameterAttributes Attrs);
+  void writeParamOperand(const Value *Operand, Attributes Attrs);
 
   const Module* getModule() { return TheModule; }
 
@@ -987,128 +970,42 @@ private:
   void printGlobal(const GlobalVariable *GV);
   void printAlias(const GlobalAlias *GV);
   void printFunction(const Function *F);
-  void printArgument(const Argument *FA, ParameterAttributes Attrs);
+  void printArgument(const Argument *FA, Attributes Attrs);
   void printBasicBlock(const BasicBlock *BB);
   void printInstruction(const Instruction &I);
 
-  // printType - Go to extreme measures to attempt to print out a short,
-  // symbolic version of a type name.
-  //
-  void printType(const Type *Ty) {
-    printTypeInt(Out, Ty, TypeNames);
-  }
-
-  // printTypeAtLeastOneLevel - Print out one level of the possibly complex type
-  // without considering any symbolic types that we may have equal to it.
-  //
-  void printTypeAtLeastOneLevel(const Type *Ty);
-
   // printInfoComment - Print a little comment after the instruction indicating
   // which slot it occupies.
   void printInfoComment(const Value &V);
 };
 }  // end of llvm namespace
 
-/// printTypeAtLeastOneLevel - Print out one level of the possibly complex type
-/// without considering any symbolic types that we may have equal to it.
-///
-void AssemblyWriter::printTypeAtLeastOneLevel(const Type *Ty) {
-  if (const IntegerType *ITy = dyn_cast<IntegerType>(Ty)) {
-    Out << "i" << utostr(ITy->getBitWidth());
-    return;
-  }
-  
-  if (const FunctionType *FTy = dyn_cast<FunctionType>(Ty)) {
-    printType(FTy->getReturnType());
-    Out << " (";
-    for (FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
-           E = FTy->param_end(); I != E; ++I) {
-      if (I != FTy->param_begin())
-        Out << ", ";
-      printType(*I);
-    }
-    if (FTy->isVarArg()) {
-      if (FTy->getNumParams()) Out << ", ";
-      Out << "...";
-    }
-    Out << ')';
-    return;
-  }
-  
-  if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(Ty)) {
-    if (STy->isPacked())
-      Out << '<';
-    Out << "{ ";
-    for (StructType::element_iterator I = STy->element_begin(),
-           E = STy->element_end(); I != E; ++I) {
-      if (I != STy->element_begin())
-        Out << ", ";
-      printType(*I);
-    }
-    Out << " }";
-    if (STy->isPacked())
-      Out << '>';
-    return;
-  }
-  
-  if (const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(Ty)) {
-    printType(PTy->getElementType());
-    if (unsigned AddressSpace = PTy->getAddressSpace())
-      Out << " addrspace(" << AddressSpace << ")";
-    Out << '*';
-    return;
-  } 
-  
-  if (const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(Ty)) {
-    Out << '[' << ATy->getNumElements() << " x ";
-    printType(ATy->getElementType());
-    Out << ']';
-    return;
-  }
-  
-  if (const VectorType *PTy = dyn_cast<VectorType>(Ty)) {
-    Out << '<' << PTy->getNumElements() << " x ";
-    printType(PTy->getElementType());
-    Out << '>';
-    return;
-  }
-  
-  if (isa<OpaqueType>(Ty)) {
-    Out << "opaque";
-    return;
-  }
-  
-  if (!Ty->isPrimitiveType())
-    Out << "<unknown derived type>";
-  printType(Ty);
-}
-
 
 void AssemblyWriter::writeOperand(const Value *Operand, bool PrintType) {
   if (Operand == 0) {
     Out << "<null operand!>";
   } else {
     if (PrintType) {
+      TypePrinter.print(Operand->getType(), Out);
       Out << ' ';
-      printType(Operand->getType());
     }
-    WriteAsOperandInternal(Out, Operand, TypeNames, &Machine);
+    WriteAsOperandInternal(Out, Operand, TypePrinter, &Machine);
   }
 }
 
 void AssemblyWriter::writeParamOperand(const Value *Operand, 
-                                       ParameterAttributes Attrs) {
+                                       Attributes Attrs) {
   if (Operand == 0) {
     Out << "<null operand!>";
   } else {
-    Out << ' ';
     // Print the type
-    printType(Operand->getType());
+    TypePrinter.print(Operand->getType(), Out);
     // Print parameter attributes list
-    if (Attrs != ParamAttr::None)
-      Out << ' ' << ParamAttr::getAsString(Attrs);
+    if (Attrs != Attribute::None)
+      Out << ' ' << Attribute::getAsString(Attrs);
+    Out << ' ';
     // Print the operand
-    WriteAsOperandInternal(Out, Operand, TypeNames, &Machine);
+    WriteAsOperandInternal(Out, Operand, TypePrinter, &Machine);
   }
 }
 
@@ -1176,8 +1073,9 @@ void AssemblyWriter::printModule(const Module *M) {
     printFunction(I);
 }
 
-static void PrintLinkage(GlobalValue::LinkageTypes LT, std::ostream &Out) {
+static void PrintLinkage(GlobalValue::LinkageTypes LT, raw_ostream &Out) {
   switch (LT) {
+  case GlobalValue::PrivateLinkage:      Out << "private "; break;
   case GlobalValue::InternalLinkage:     Out << "internal "; break;
   case GlobalValue::LinkOnceLinkage:     Out << "linkonce "; break;
   case GlobalValue::WeakLinkage:         Out << "weak "; break;
@@ -1195,7 +1093,7 @@ static void PrintLinkage(GlobalValue::LinkageTypes LT, std::ostream &Out) {
       
 
 static void PrintVisibility(GlobalValue::VisibilityTypes Vis,
-                            std::ostream &Out) {
+                            raw_ostream &Out) {
   switch (Vis) {
   default: assert(0 && "Invalid visibility style!");
   case GlobalValue::DefaultVisibility: break;
@@ -1217,14 +1115,15 @@ void AssemblyWriter::printGlobal(const GlobalVariable *GV) {
   PrintVisibility(GV->getVisibility(), Out);
 
   if (GV->isThreadLocal()) Out << "thread_local ";
+  if (unsigned AddressSpace = GV->getType()->getAddressSpace())
+    Out << "addrspace(" << AddressSpace << ") ";
   Out << (GV->isConstant() ? "constant " : "global ");
-  printType(GV->getType()->getElementType());
+  TypePrinter.print(GV->getType()->getElementType(), Out);
 
-  if (GV->hasInitializer())
+  if (GV->hasInitializer()) {
+    Out << ' ';
     writeOperand(GV->getInitializer(), false);
-
-  if (unsigned AddressSpace = GV->getType()->getAddressSpace())
-    Out << " addrspace(" << AddressSpace << ") ";
+  }
     
   if (GV->hasSection())
     Out << ", section \"" << GV->getSection() << '"';
@@ -1252,20 +1151,17 @@ void AssemblyWriter::printAlias(const GlobalAlias *GA) {
   const Constant *Aliasee = GA->getAliasee();
     
   if (const GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(Aliasee)) {
-    printType(GV->getType());
+    TypePrinter.print(GV->getType(), Out);
     Out << ' ';
     PrintLLVMName(Out, GV);
   } else if (const Function *F = dyn_cast<Function>(Aliasee)) {
-    printType(F->getFunctionType());
+    TypePrinter.print(F->getFunctionType(), Out);
     Out << "* ";
 
-    if (F->hasName())
-      PrintLLVMName(Out, F);
-    else
-      Out << "@\"\"";
+    WriteAsOperandInternal(Out, F, TypePrinter, &Machine);
   } else if (const GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(Aliasee)) {
-    printType(GA->getType());
-    Out << " ";
+    TypePrinter.print(GA->getType(), Out);
+    Out << ' ';
     PrintLLVMName(Out, GA);
   } else {
     const ConstantExpr *CE = 0;
@@ -1290,8 +1186,7 @@ void AssemblyWriter::printTypeSymbolTable(const TypeSymbolTable &ST) {
 
     // Make sure we print out at least one level of the type structure, so
     // that we do not get %FILE = type %FILE
-    //
-    printTypeAtLeastOneLevel(TI->second);
+    TypePrinter.printAtLeastOneLevel(TI->second, Out);
     Out << '\n';
   }
 }
@@ -1319,18 +1214,17 @@ void AssemblyWriter::printFunction(const Function *F) {
   case CallingConv::Cold:         Out << "coldcc "; break;
   case CallingConv::X86_StdCall:  Out << "x86_stdcallcc "; break;
   case CallingConv::X86_FastCall: Out << "x86_fastcallcc "; break; 
-  case CallingConv::X86_SSECall:  Out << "x86_ssecallcc "; break;
   default: Out << "cc" << F->getCallingConv() << " "; break;
   }
 
   const FunctionType *FT = F->getFunctionType();
-  const PAListPtr &Attrs = F->getParamAttrs();
-  printType(F->getReturnType());
+  const AttrListPtr &Attrs = F->getAttributes();
+  Attributes RetAttrs = Attrs.getRetAttributes();
+  if (RetAttrs != Attribute::None)
+    Out <<  Attribute::getAsString(Attrs.getRetAttributes()) << ' ';
+  TypePrinter.print(F->getReturnType(), Out);
   Out << ' ';
-  if (F->hasName())
-    PrintLLVMName(Out, F);
-  else
-    Out << "@\"\"";
+  WriteAsOperandInternal(Out, F, TypePrinter, &Machine);
   Out << '(';
   Machine.incorporateFunction(F);
 
@@ -1343,7 +1237,7 @@ void AssemblyWriter::printFunction(const Function *F) {
          I != E; ++I) {
       // Insert commas as we go... the first arg doesn't get a comma
       if (I != F->arg_begin()) Out << ", ";
-      printArgument(I, Attrs.getParamAttrs(Idx));
+      printArgument(I, Attrs.getParamAttributes(Idx));
       Idx++;
     }
   } else {
@@ -1353,11 +1247,11 @@ void AssemblyWriter::printFunction(const Function *F) {
       if (i) Out << ", ";
       
       // Output type...
-      printType(FT->getParamType(i));
+      TypePrinter.print(FT->getParamType(i), Out);
       
-      ParameterAttributes ArgAttrs = Attrs.getParamAttrs(i+1);
-      if (ArgAttrs != ParamAttr::None)
-        Out << ' ' << ParamAttr::getAsString(ArgAttrs);
+      Attributes ArgAttrs = Attrs.getParamAttributes(i+1);
+      if (ArgAttrs != Attribute::None)
+        Out << ' ' << Attribute::getAsString(ArgAttrs);
     }
   }
 
@@ -1367,16 +1261,15 @@ void AssemblyWriter::printFunction(const Function *F) {
     Out << "...";  // Output varargs portion of signature!
   }
   Out << ')';
-  ParameterAttributes RetAttrs = Attrs.getParamAttrs(0);
-  if (RetAttrs != ParamAttr::None)
-    Out << ' ' << ParamAttr::getAsString(Attrs.getParamAttrs(0));
+  Attributes FnAttrs = Attrs.getFnAttributes();
+  if (FnAttrs != Attribute::None)
+    Out << ' ' << Attribute::getAsString(Attrs.getFnAttributes());
   if (F->hasSection())
     Out << " section \"" << F->getSection() << '"';
   if (F->getAlignment())
     Out << " align " << F->getAlignment();
   if (F->hasGC())
     Out << " gc \"" << F->getGC() << '"';
-
   if (F->isDeclaration()) {
     Out << "\n";
   } else {
@@ -1396,13 +1289,13 @@ void AssemblyWriter::printFunction(const Function *F) {
 /// the function.  Simply print it out
 ///
 void AssemblyWriter::printArgument(const Argument *Arg, 
-                                   ParameterAttributes Attrs) {
+                                   Attributes Attrs) {
   // Output type...
-  printType(Arg->getType());
+  TypePrinter.print(Arg->getType(), Out);
 
   // Output parameter attributes list
-  if (Attrs != ParamAttr::None)
-    Out << ' ' << ParamAttr::getAsString(Attrs);
+  if (Attrs != Attribute::None)
+    Out << ' ' << Attribute::getAsString(Attrs);
 
   // Output name, if available...
   if (Arg->hasName()) {
@@ -1437,10 +1330,10 @@ void AssemblyWriter::printBasicBlock(const BasicBlock *BB) {
     if (PI == PE) {
       Out << " No predecessors!";
     } else {
-      Out << " preds =";
+      Out << " preds = ";
       writeOperand(*PI, false);
       for (++PI; PI != PE; ++PI) {
-        Out << ',';
+        Out << ", ";
         writeOperand(*PI, false);
       }
     }
@@ -1464,10 +1357,10 @@ void AssemblyWriter::printBasicBlock(const BasicBlock *BB) {
 void AssemblyWriter::printInfoComment(const Value &V) {
   if (V.getType() != Type::VoidTy) {
     Out << "\t\t; <";
-    printType(V.getType());
+    TypePrinter.print(V.getType(), Out);
     Out << '>';
 
-    if (!V.hasName()) {
+    if (!V.hasName() && !isa<Instruction>(V)) {
       int SlotNum;
       if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(&V))
         SlotNum = Machine.getGlobalSlot(GV);
@@ -1486,12 +1379,19 @@ void AssemblyWriter::printInfoComment(const Value &V) {
 void AssemblyWriter::printInstruction(const Instruction &I) {
   if (AnnotationWriter) AnnotationWriter->emitInstructionAnnot(&I, Out);
 
-  Out << "\t";
+  Out << '\t';
 
   // Print out name if it exists...
   if (I.hasName()) {
     PrintLLVMName(Out, &I);
     Out << " = ";
+  } else if (I.getType() != Type::VoidTy) {
+    // Print out the def slot taken.
+    int SlotNum = Machine.getLocalSlot(&I);
+    if (SlotNum == -1)
+      Out << "<badref> = ";
+    else
+      Out << '%' << SlotNum << " = ";
   }
 
   // If this is a volatile load or store, print out the volatile marker.
@@ -1508,47 +1408,55 @@ void AssemblyWriter::printInstruction(const Instruction &I) {
 
   // Print out the compare instruction predicates
   if (const CmpInst *CI = dyn_cast<CmpInst>(&I))
-    Out << " " << getPredicateText(CI->getPredicate());
+    Out << ' ' << getPredicateText(CI->getPredicate());
 
   // Print out the type of the operands...
   const Value *Operand = I.getNumOperands() ? I.getOperand(0) : 0;
 
   // Special case conditional branches to swizzle the condition out to the front
-  if (isa<BranchInst>(I) && I.getNumOperands() > 1) {
-    writeOperand(I.getOperand(2), true);
-    Out << ',';
-    writeOperand(Operand, true);
-    Out << ',';
-    writeOperand(I.getOperand(1), true);
+  if (isa<BranchInst>(I) && cast<BranchInst>(I).isConditional()) {
+    BranchInst &BI(cast<BranchInst>(I));
+    Out << ' ';
+    writeOperand(BI.getCondition(), true);
+    Out << ", ";
+    writeOperand(BI.getSuccessor(0), true);
+    Out << ", ";
+    writeOperand(BI.getSuccessor(1), true);
 
   } else if (isa<SwitchInst>(I)) {
     // Special case switch statement to get formatting nice and correct...
-    writeOperand(Operand        , true); Out << ',';
-    writeOperand(I.getOperand(1), true); Out << " [";
+    Out << ' ';
+    writeOperand(Operand        , true);
+    Out << ", ";
+    writeOperand(I.getOperand(1), true);
+    Out << " [";
 
     for (unsigned op = 2, Eop = I.getNumOperands(); op < Eop; op += 2) {
       Out << "\n\t\t";
-      writeOperand(I.getOperand(op  ), true); Out << ',';
+      writeOperand(I.getOperand(op  ), true);
+      Out << ", ";
       writeOperand(I.getOperand(op+1), true);
     }
     Out << "\n\t]";
   } else if (isa<PHINode>(I)) {
     Out << ' ';
-    printType(I.getType());
+    TypePrinter.print(I.getType(), Out);
     Out << ' ';
 
     for (unsigned op = 0, Eop = I.getNumOperands(); op < Eop; op += 2) {
       if (op) Out << ", ";
-      Out << '[';
-      writeOperand(I.getOperand(op  ), false); Out << ',';
+      Out << "[ ";
+      writeOperand(I.getOperand(op  ), false); Out << ", ";
       writeOperand(I.getOperand(op+1), false); Out << " ]";
     }
   } else if (const ExtractValueInst *EVI = dyn_cast<ExtractValueInst>(&I)) {
+    Out << ' ';
     writeOperand(I.getOperand(0), true);
     for (const unsigned *i = EVI->idx_begin(), *e = EVI->idx_end(); i != e; ++i)
       Out << ", " << *i;
   } else if (const InsertValueInst *IVI = dyn_cast<InsertValueInst>(&I)) {
-    writeOperand(I.getOperand(0), true); Out << ',';
+    Out << ' ';
+    writeOperand(I.getOperand(0), true); Out << ", ";
     writeOperand(I.getOperand(1), true);
     for (const unsigned *i = IVI->idx_begin(), *e = IVI->idx_end(); i != e; ++i)
       Out << ", " << *i;
@@ -1562,23 +1470,27 @@ void AssemblyWriter::printInstruction(const Instruction &I) {
     case CallingConv::Cold:  Out << " coldcc"; break;
     case CallingConv::X86_StdCall:  Out << " x86_stdcallcc"; break;
     case CallingConv::X86_FastCall: Out << " x86_fastcallcc"; break; 
-    case CallingConv::X86_SSECall: Out << " x86_ssecallcc"; break; 
     default: Out << " cc" << CI->getCallingConv(); break;
     }
 
     const PointerType    *PTy = cast<PointerType>(Operand->getType());
     const FunctionType   *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
     const Type         *RetTy = FTy->getReturnType();
-    const PAListPtr &PAL = CI->getParamAttrs();
+    const AttrListPtr &PAL = CI->getAttributes();
+
+    if (PAL.getRetAttributes() != Attribute::None)
+      Out << ' ' << Attribute::getAsString(PAL.getRetAttributes());
 
     // If possible, print out the short form of the call instruction.  We can
     // only do this if the first argument is a pointer to a nonvararg function,
     // and if the return type is not a pointer to a function.
     //
+    Out << ' ';
     if (!FTy->isVarArg() &&
         (!isa<PointerType>(RetTy) ||
          !isa<FunctionType>(cast<PointerType>(RetTy)->getElementType()))) {
-      Out << ' '; printType(RetTy);
+      TypePrinter.print(RetTy, Out);
+      Out << ' ';
       writeOperand(Operand, false);
     } else {
       writeOperand(Operand, true);
@@ -1586,76 +1498,86 @@ void AssemblyWriter::printInstruction(const Instruction &I) {
     Out << '(';
     for (unsigned op = 1, Eop = I.getNumOperands(); op < Eop; ++op) {
       if (op > 1)
-        Out << ',';
-      writeParamOperand(I.getOperand(op), PAL.getParamAttrs(op));
+        Out << ", ";
+      writeParamOperand(I.getOperand(op), PAL.getParamAttributes(op));
     }
-    Out << " )";
-    if (PAL.getParamAttrs(0) != ParamAttr::None)
-      Out << ' ' << ParamAttr::getAsString(PAL.getParamAttrs(0));
+    Out << ')';
+    if (PAL.getFnAttributes() != Attribute::None)
+      Out << ' ' << Attribute::getAsString(PAL.getFnAttributes());
   } else if (const InvokeInst *II = dyn_cast<InvokeInst>(&I)) {
     const PointerType    *PTy = cast<PointerType>(Operand->getType());
     const FunctionType   *FTy = cast<FunctionType>(PTy->getElementType());
     const Type         *RetTy = FTy->getReturnType();
-    const PAListPtr &PAL = II->getParamAttrs();
+    const AttrListPtr &PAL = II->getAttributes();
 
     // Print the calling convention being used.
     switch (II->getCallingConv()) {
     case CallingConv::C: break;   // default
     case CallingConv::Fast:  Out << " fastcc"; break;
     case CallingConv::Cold:  Out << " coldcc"; break;
-    case CallingConv::X86_StdCall:  Out << "x86_stdcallcc "; break;
-    case CallingConv::X86_FastCall: Out << "x86_fastcallcc "; break;
-    case CallingConv::X86_SSECall: Out << "x86_ssecallcc "; break;
+    case CallingConv::X86_StdCall:  Out << " x86_stdcallcc"; break;
+    case CallingConv::X86_FastCall: Out << " x86_fastcallcc"; break;
     default: Out << " cc" << II->getCallingConv(); break;
     }
 
+    if (PAL.getRetAttributes() != Attribute::None)
+      Out << ' ' << Attribute::getAsString(PAL.getRetAttributes());
+
     // If possible, print out the short form of the invoke instruction. We can
     // only do this if the first argument is a pointer to a nonvararg function,
     // and if the return type is not a pointer to a function.
     //
+    Out << ' ';
     if (!FTy->isVarArg() &&
         (!isa<PointerType>(RetTy) ||
          !isa<FunctionType>(cast<PointerType>(RetTy)->getElementType()))) {
-      Out << ' '; printType(RetTy);
+      TypePrinter.print(RetTy, Out);
+      Out << ' ';
       writeOperand(Operand, false);
     } else {
       writeOperand(Operand, true);
     }
-
     Out << '(';
     for (unsigned op = 3, Eop = I.getNumOperands(); op < Eop; ++op) {
       if (op > 3)
-        Out << ',';
-      writeParamOperand(I.getOperand(op), PAL.getParamAttrs(op-2));
+        Out << ", ";
+      writeParamOperand(I.getOperand(op), PAL.getParamAttributes(op-2));
     }
 
-    Out << " )";
-    if (PAL.getParamAttrs(0) != ParamAttr::None)
-      Out << ' ' << ParamAttr::getAsString(PAL.getParamAttrs(0));
-    Out << "\n\t\t\tto";
+    Out << ')';
+    if (PAL.getFnAttributes() != Attribute::None)
+      Out << ' ' << Attribute::getAsString(PAL.getFnAttributes());
+
+    Out << "\n\t\t\tto ";
     writeOperand(II->getNormalDest(), true);
-    Out << " unwind";
+    Out << " unwind ";
     writeOperand(II->getUnwindDest(), true);
 
   } else if (const AllocationInst *AI = dyn_cast<AllocationInst>(&I)) {
     Out << ' ';
-    printType(AI->getType()->getElementType());
+    TypePrinter.print(AI->getType()->getElementType(), Out);
     if (AI->isArrayAllocation()) {
-      Out << ',';
+      Out << ", ";
       writeOperand(AI->getArraySize(), true);
     }
     if (AI->getAlignment()) {
       Out << ", align " << AI->getAlignment();
     }
   } else if (isa<CastInst>(I)) {
-    if (Operand) writeOperand(Operand, true);   // Work with broken code
+    if (Operand) {
+      Out << ' ';
+      writeOperand(Operand, true);   // Work with broken code
+    }
     Out << " to ";
-    printType(I.getType());
+    TypePrinter.print(I.getType(), Out);
   } else if (isa<VAArgInst>(I)) {
-    if (Operand) writeOperand(Operand, true);   // Work with broken code
+    if (Operand) {
+      Out << ' ';
+      writeOperand(Operand, true);   // Work with broken code
+    }
     Out << ", ";
-    printType(I.getType());
-  } else if (Operand) {   // Print the normal way...
+    TypePrinter.print(I.getType(), Out);
+  } else if (Operand) {   // Print the normal way.
 
     // PrintAllTypes - Instructions who have operands of all the same type
     // omit the type from all but the first operand.  If the instruction has
@@ -1670,7 +1592,9 @@ void AssemblyWriter::printInstruction(const Instruction &I) {
     } else {
       for (unsigned i = 1, E = I.getNumOperands(); i != E; ++i) {
         Operand = I.getOperand(i);
-        if (Operand->getType() != TheType) {
+        // note that Operand shouldn't be null, but the test helps make dump()
+        // more tolerant of malformed IR
+        if (Operand && Operand->getType() != TheType) {
           PrintAllTypes = true;    // We have differing types!  Print them all!
           break;
         }
@@ -1679,11 +1603,12 @@ void AssemblyWriter::printInstruction(const Instruction &I) {
 
     if (!PrintAllTypes) {
       Out << ' ';
-      printType(TheType);
+      TypePrinter.print(TheType, Out);
     }
 
+    Out << ' ';
     for (unsigned i = 0, E = I.getNumOperands(); i != E; ++i) {
-      if (i) Out << ',';
+      if (i) Out << ", ";
       writeOperand(I.getOperand(i), PrintAllTypes);
     }
   }
@@ -1696,7 +1621,7 @@ void AssemblyWriter::printInstruction(const Instruction &I) {
   }
 
   printInfoComment(I);
-  Out << "\n";
+  Out << '\n';
 }
 
 
@@ -1705,74 +1630,84 @@ void AssemblyWriter::printInstruction(const Instruction &I) {
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 
 void Module::print(std::ostream &o, AssemblyAnnotationWriter *AAW) const {
-  SlotTracker SlotTable(this);
-  AssemblyWriter W(o, SlotTable, this, AAW);
-  W.write(this);
+  raw_os_ostream OS(o);
+  print(OS, AAW);
 }
-
-void GlobalVariable::print(std::ostream &o) const {
-  SlotTracker SlotTable(getParent());
-  AssemblyWriter W(o, SlotTable, getParent(), 0);
+void Module::print(raw_ostream &OS, AssemblyAnnotationWriter *AAW) const {
+  SlotTracker SlotTable(this);
+  AssemblyWriter W(OS, SlotTable, this, AAW);
   W.write(this);
 }
 
-void GlobalAlias::print(std::ostream &o) const {
-  SlotTracker SlotTable(getParent());
-  AssemblyWriter W(o, SlotTable, getParent(), 0);
-  W.write(this);
+void Type::print(std::ostream &o) const {
+  raw_os_ostream OS(o);
+  print(OS);
 }
 
-void Function::print(std::ostream &o, AssemblyAnnotationWriter *AAW) const {
-  SlotTracker SlotTable(getParent());
-  AssemblyWriter W(o, SlotTable, getParent(), AAW);
-
-  W.write(this);
+void Type::print(raw_ostream &OS) const {
+  if (this == 0) {
+    OS << "<null Type>";
+    return;
+  }
+  TypePrinting(0).print(this, OS);
 }
 
-void InlineAsm::print(std::ostream &o, AssemblyAnnotationWriter *AAW) const {
-  WriteAsOperand(o, this, true, 0);
-}
+void Value::print(raw_ostream &OS, AssemblyAnnotationWriter *AAW) const {
+  if (this == 0) {
+    OS << "printing a <null> value\n";
+    return;
+  }
 
-void BasicBlock::print(std::ostream &o, AssemblyAnnotationWriter *AAW) const {
-  SlotTracker SlotTable(getParent());
-  AssemblyWriter W(o, SlotTable,
-                   getParent() ? getParent()->getParent() : 0, AAW);
-  W.write(this);
+  if (const Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(this)) {
+    const Function *F = I->getParent() ? I->getParent()->getParent() : 0;
+    SlotTracker SlotTable(F);
+    AssemblyWriter W(OS, SlotTable, F ? F->getParent() : 0, AAW);
+    W.write(I);
+  } else if (const BasicBlock *BB = dyn_cast<BasicBlock>(this)) {
+    SlotTracker SlotTable(BB->getParent());
+    AssemblyWriter W(OS, SlotTable,
+                     BB->getParent() ? BB->getParent()->getParent() : 0, AAW);
+    W.write(BB);
+  } else if (const GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(this)) {
+    SlotTracker SlotTable(GV->getParent());
+    AssemblyWriter W(OS, SlotTable, GV->getParent(), 0);
+    W.write(GV);
+  } else if (const Constant *C = dyn_cast<Constant>(this)) {
+    TypePrinting TypePrinter(0);
+    TypePrinter.print(C->getType(), OS);
+    OS << ' ';
+    WriteConstantInt(OS, C, TypePrinter, 0);
+  } else if (const Argument *A = dyn_cast<Argument>(this)) {
+    WriteAsOperand(OS, this, true,
+                   A->getParent() ? A->getParent()->getParent() : 0);
+  } else if (isa<InlineAsm>(this)) {
+    WriteAsOperand(OS, this, true, 0);
+  } else {
+    assert(0 && "Unknown value to print out!");
+  }
 }
 
-void Instruction::print(std::ostream &o, AssemblyAnnotationWriter *AAW) const {
-  const Function *F = getParent() ? getParent()->getParent() : 0;
-  SlotTracker SlotTable(F);
-  AssemblyWriter W(o, SlotTable, F ? F->getParent() : 0, AAW);
-
-  W.write(this);
+void Value::print(std::ostream &O, AssemblyAnnotationWriter *AAW) const {
+  raw_os_ostream OS(O);
+  print(OS, AAW);
 }
 
-void Constant::print(std::ostream &o) const {
-  if (this == 0) { o << "<null> constant value\n"; return; }
+// Value::dump - allow easy printing of Values from the debugger.
+void Value::dump() const { print(errs()); errs() << '\n'; errs().flush(); }
 
-  o << ' ' << getType()->getDescription() << ' ';
-
-  std::map<const Type *, std::string> TypeTable;
-  WriteConstantInt(o, this, TypeTable, 0);
+// Type::dump - allow easy printing of Types from the debugger.
+// This one uses type names from the given context module
+void Type::dump(const Module *Context) const {
+  WriteTypeSymbolic(errs(), this, Context);
+  errs() << '\n';
+  errs().flush();
 }
 
-void Type::print(std::ostream &o) const {
-  if (this == 0)
-    o << "<null Type>";
-  else
-    o << getDescription();
-}
+// Type::dump - allow easy printing of Types from the debugger.
+void Type::dump() const { dump(0); }
 
-void Argument::print(std::ostream &o) const {
-  WriteAsOperand(o, this, true, getParent() ? getParent()->getParent() : 0);
-}
 
-// Value::dump - allow easy printing of  Values from the debugger.
-// Located here because so much of the needed functionality is here.
-void Value::dump() const { print(*cerr.stream()); cerr << '\n'; }
+// Module::dump() - Allow printing of Modules from the debugger.
+void Module::dump() const { print(errs(), 0); errs().flush(); }
 
-// Type::dump - allow easy printing of  Values from the debugger.
-// Located here because so much of the needed functionality is here.
-void Type::dump() const { print(*cerr.stream()); cerr << '\n'; }