Fix PR918 by only using typedefs to name struct types. This makes the later
[oota-llvm.git] / lib / Target / CBackend / CBackend.cpp
index 7fdc06008d50a44167244fcd27d4e051a8688ade..304145887b0ffa45ecebd43e32740590d696dc87 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-//===-- Writer.cpp - Library for converting LLVM code to C ----------------===//
+//===-- CBackend.cpp - Library for converting LLVM code to C --------------===//
 //
 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
 //
 #include "llvm/Pass.h"
 #include "llvm/PassManager.h"
 #include "llvm/SymbolTable.h"
+#include "llvm/TypeSymbolTable.h"
 #include "llvm/Intrinsics.h"
 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
+#include "llvm/InlineAsm.h"
 #include "llvm/Analysis/ConstantsScanner.h"
 #include "llvm/Analysis/FindUsedTypes.h"
 #include "llvm/Analysis/LoopInfo.h"
 #include "llvm/CodeGen/IntrinsicLowering.h"
 #include "llvm/Transforms/Scalar.h"
 #include "llvm/Target/TargetMachineRegistry.h"
+#include "llvm/Target/TargetAsmInfo.h"
 #include "llvm/Support/CallSite.h"
 #include "llvm/Support/CFG.h"
 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
@@ -40,8 +43,6 @@
 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
 #include "llvm/Config/config.h"
 #include <algorithm>
-#include <iostream>
-#include <ios>
 #include <sstream>
 using namespace llvm;
 
@@ -69,15 +70,16 @@ namespace {
   /// module to a C translation unit.
   class CWriter : public FunctionPass, public InstVisitor<CWriter> {
     std::ostream &Out;
-    DefaultIntrinsicLowering IL;
+    IntrinsicLowering IL;
     Mangler *Mang;
     LoopInfo *LI;
     const Module *TheModule;
+    const TargetAsmInfo* TAsm;
     std::map<const Type *, std::string> TypeNames;
 
     std::map<const ConstantFP *, unsigned> FPConstantMap;
   public:
-    CWriter(std::ostream &o) : Out(o) {}
+    CWriter(std::ostream &o) : Out(o), TAsm(0) {}
 
     virtual const char *getPassName() const { return "C backend"; }
 
@@ -112,21 +114,31 @@ namespace {
       return false;
     }
 
-    std::ostream &printType(std::ostream &Out, const Type *Ty,
+    std::ostream &printType(std::ostream &Out, const Type *Ty, 
+                            bool isSigned = false,
                             const std::string &VariableName = "",
                             bool IgnoreName = false);
+    std::ostream &printSimpleType(std::ostream &Out, const Type *Ty, 
+                                     bool isSigned, 
+                                     const std::string &NameSoFar = "");
 
     void printStructReturnPointerFunctionType(std::ostream &Out,
                                               const PointerType *Ty);
     
     void writeOperand(Value *Operand);
+    void writeOperandRaw(Value *Operand);
     void writeOperandInternal(Value *Operand);
+    void writeOperandWithCast(Value* Operand, unsigned Opcode);
+    void writeOperandWithCast(Value* Operand, ICmpInst::Predicate predicate);
+    bool writeInstructionCast(const Instruction &I);
 
   private :
+    std::string InterpretASMConstraint(InlineAsm::ConstraintInfo& c);
+
     void lowerIntrinsics(Function &F);
 
     void printModule(Module *M);
-    void printModuleTypes(const SymbolTable &ST);
+    void printModuleTypes(const TypeSymbolTable &ST);
     void printContainedStructs(const Type *Ty, std::set<const StructType *> &);
     void printFloatingPointConstants(Function &F);
     void printFunctionSignature(const Function *F, bool Prototype);
@@ -135,7 +147,10 @@ namespace {
     void printBasicBlock(BasicBlock *BB);
     void printLoop(Loop *L);
 
+    void printCast(unsigned opcode, const Type *SrcTy, const Type *DstTy);
     void printConstant(Constant *CPV);
+    void printConstantWithCast(Constant *CPV, unsigned Opcode);
+    bool printConstExprCast(const ConstantExpr *CE);
     void printConstantArray(ConstantArray *CPA);
     void printConstantPacked(ConstantPacked *CP);
 
@@ -145,9 +160,10 @@ namespace {
     // printed and an extra copy of the expr is not emitted.
     //
     static bool isInlinableInst(const Instruction &I) {
-      // Always inline setcc instructions, even if they are shared by multiple
+      // Always inline cmp instructions, even if they are shared by multiple
       // expressions.  GCC generates horrible code if we don't.
-      if (isa<SetCondInst>(I)) return true;
+      if (isa<CmpInst>(I)) 
+        return true;
 
       // Must be an expression, must be used exactly once.  If it is dead, we
       // emit it inline where it would go.
@@ -157,7 +173,10 @@ namespace {
         // Don't inline a load across a store or other bad things!
         return false;
 
-      // Only inline instruction it it's use is in the same BB as the inst.
+      // Must not be used in inline asm
+      if (I.hasOneUse() && isInlineAsm(*I.use_back())) return false;
+
+      // Only inline instruction it if it's use is in the same BB as the inst.
       return I.getParent() == cast<Instruction>(I.use_back())->getParent();
     }
 
@@ -174,7 +193,14 @@ namespace {
         return 0;
       return AI;
     }
-
+    
+    // isInlineAsm - Check if the instruction is a call to an inline asm chunk
+    static bool isInlineAsm(const Instruction& I) {
+      if (isa<CallInst>(&I) && isa<InlineAsm>(I.getOperand(0)))
+        return true;
+      return false;
+    }
+    
     // Instruction visitation functions
     friend class InstVisitor<CWriter>;
 
@@ -192,10 +218,13 @@ namespace {
 
     void visitPHINode(PHINode &I);
     void visitBinaryOperator(Instruction &I);
+    void visitICmpInst(ICmpInst &I);
+    void visitFCmpInst(FCmpInst &I);
 
     void visitCastInst (CastInst &I);
     void visitSelectInst(SelectInst &I);
     void visitCallInst (CallInst &I);
+    void visitInlineAsm(CallInst &I);
     void visitShiftInst(ShiftInst &I) { visitBinaryOperator(I); }
 
     void visitMallocInst(MallocInst &I);
@@ -207,7 +236,7 @@ namespace {
     void visitVAArgInst (VAArgInst &I);
 
     void visitInstruction(Instruction &I) {
-      std::cerr << "C Writer does not know about " << I;
+      cerr << "C Writer does not know about " << I;
       abort();
     }
 
@@ -236,17 +265,23 @@ bool CBackendNameAllUsedStructsAndMergeFunctions::runOnModule(Module &M) {
   // Loop over the module symbol table, removing types from UT that are
   // already named, and removing names for types that are not used.
   //
-  SymbolTable &MST = M.getSymbolTable();
-  for (SymbolTable::type_iterator TI = MST.type_begin(), TE = MST.type_end();
+  TypeSymbolTable &TST = M.getTypeSymbolTable();
+  for (TypeSymbolTable::iterator TI = TST.begin(), TE = TST.end();
        TI != TE; ) {
-    SymbolTable::type_iterator I = TI++;
-
-    // If this is not used, remove it from the symbol table.
-    std::set<const Type *>::iterator UTI = UT.find(I->second);
-    if (UTI == UT.end())
-      MST.remove(I);
-    else
-      UT.erase(UTI);    // Only keep one name for this type.
+    TypeSymbolTable::iterator I = TI++;
+    
+    // If this isn't a struct type, remove it from our set of types to name.
+    // This simplifies emission later.
+    if (!isa<StructType>(I->second)) {
+      TST.remove(I);
+    } else {
+      // If this is not used, remove it from the symbol table.
+      std::set<const Type *>::iterator UTI = UT.find(I->second);
+      if (UTI == UT.end())
+        TST.remove(I);
+      else
+        UT.erase(UTI);    // Only keep one name for this type.
+    }
   }
 
   // UT now contains types that are not named.  Loop over it, naming
@@ -276,7 +311,7 @@ bool CBackendNameAllUsedStructsAndMergeFunctions::runOnModule(Module &M) {
       if (!X.second) {
         // Found a conflict, replace this global with the previous one.
         GlobalValue *OldGV = X.first->second;
-        GV->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getCast(OldGV, GV->getType()));
+        GV->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(OldGV, GV->getType()));
         GV->eraseFromParent();
         Changed = true;
       }
@@ -292,7 +327,7 @@ bool CBackendNameAllUsedStructsAndMergeFunctions::runOnModule(Module &M) {
       if (!X.second) {
         // Found a conflict, replace this global with the previous one.
         GlobalValue *OldGV = X.first->second;
-        GV->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getCast(OldGV, GV->getType()));
+        GV->replaceAllUsesWith(ConstantExpr::getBitCast(OldGV, GV->getType()));
         GV->eraseFromParent();
         Changed = true;
       }
@@ -314,10 +349,12 @@ void CWriter::printStructReturnPointerFunctionType(std::ostream &Out,
 
   FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(), E = FTy->param_end();
   const Type *RetTy = cast<PointerType>(I->get())->getElementType();
+  unsigned Idx = 1;
   for (++I; I != E; ++I) {
     if (PrintedType)
       FunctionInnards << ", ";
-    printType(FunctionInnards, *I, "");
+    printType(FunctionInnards, *I, 
+        /*isSigned=*/FTy->paramHasAttr(Idx, FunctionType::SExtAttribute), "");
     PrintedType = true;
   }
   if (FTy->isVarArg()) {
@@ -328,34 +365,50 @@ void CWriter::printStructReturnPointerFunctionType(std::ostream &Out,
   }
   FunctionInnards << ')';
   std::string tstr = FunctionInnards.str();
-  printType(Out, RetTy, tstr);
+  printType(Out, RetTy, 
+      /*isSigned=*/FTy->paramHasAttr(0, FunctionType::SExtAttribute), tstr);
 }
 
+std::ostream &
+CWriter::printSimpleType(std::ostream &Out, const Type *Ty, bool isSigned,
+                            const std::string &NameSoFar) {
+  assert((Ty->isPrimitiveType() || Ty->isInteger()) && 
+         "Invalid type for printSimpleType");
+  switch (Ty->getTypeID()) {
+  case Type::VoidTyID:   return Out << "void " << NameSoFar;
+  case Type::IntegerTyID: {
+    unsigned NumBits = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
+    if (NumBits == 1) 
+      return Out << "bool " << NameSoFar;
+    else if (NumBits <= 8)
+      return Out << (isSigned?"signed":"unsigned") << " char " << NameSoFar;
+    else if (NumBits <= 16)
+      return Out << (isSigned?"signed":"unsigned") << " short " << NameSoFar;
+    else if (NumBits <= 32)
+      return Out << (isSigned?"signed":"unsigned") << " int " << NameSoFar;
+    else { 
+      assert(NumBits <= 64 && "Bit widths > 64 not implemented yet");
+      return Out << (isSigned?"signed":"unsigned") << " long long "<< NameSoFar;
+    }
+  }
+  case Type::FloatTyID:  return Out << "float "   << NameSoFar;
+  case Type::DoubleTyID: return Out << "double "  << NameSoFar;
+  default :
+    cerr << "Unknown primitive type: " << *Ty << "\n";
+    abort();
+  }
+}
 
 // Pass the Type* and the variable name and this prints out the variable
 // declaration.
 //
 std::ostream &CWriter::printType(std::ostream &Out, const Type *Ty,
-                                 const std::string &NameSoFar,
+                                 bool isSigned, const std::string &NameSoFar,
                                  bool IgnoreName) {
-  if (Ty->isPrimitiveType())
-    switch (Ty->getTypeID()) {
-    case Type::VoidTyID:   return Out << "void "               << NameSoFar;
-    case Type::BoolTyID:   return Out << "bool "               << NameSoFar;
-    case Type::UByteTyID:  return Out << "unsigned char "      << NameSoFar;
-    case Type::SByteTyID:  return Out << "signed char "        << NameSoFar;
-    case Type::UShortTyID: return Out << "unsigned short "     << NameSoFar;
-    case Type::ShortTyID:  return Out << "short "              << NameSoFar;
-    case Type::UIntTyID:   return Out << "unsigned "           << NameSoFar;
-    case Type::IntTyID:    return Out << "int "                << NameSoFar;
-    case Type::ULongTyID:  return Out << "unsigned long long " << NameSoFar;
-    case Type::LongTyID:   return Out << "signed long long "   << NameSoFar;
-    case Type::FloatTyID:  return Out << "float "              << NameSoFar;
-    case Type::DoubleTyID: return Out << "double "             << NameSoFar;
-    default :
-      std::cerr << "Unknown primitive type: " << *Ty << "\n";
-      abort();
-    }
+  if (Ty->isPrimitiveType() || Ty->isInteger()) {
+    printSimpleType(Out, Ty, isSigned, NameSoFar);
+    return Out;
+  }
 
   // Check to see if the type is named.
   if (!IgnoreName || isa<OpaqueType>(Ty)) {
@@ -368,11 +421,14 @@ std::ostream &CWriter::printType(std::ostream &Out, const Type *Ty,
     const FunctionType *FTy = cast<FunctionType>(Ty);
     std::stringstream FunctionInnards;
     FunctionInnards << " (" << NameSoFar << ") (";
+    unsigned Idx = 1;
     for (FunctionType::param_iterator I = FTy->param_begin(),
            E = FTy->param_end(); I != E; ++I) {
       if (I != FTy->param_begin())
         FunctionInnards << ", ";
-      printType(FunctionInnards, *I, "");
+      printType(FunctionInnards, *I, 
+         /*isSigned=*/FTy->paramHasAttr(Idx, FunctionType::SExtAttribute), "");
+      ++Idx;
     }
     if (FTy->isVarArg()) {
       if (FTy->getNumParams())
@@ -382,7 +438,8 @@ std::ostream &CWriter::printType(std::ostream &Out, const Type *Ty,
     }
     FunctionInnards << ')';
     std::string tstr = FunctionInnards.str();
-    printType(Out, FTy->getReturnType(), tstr);
+    printType(Out, FTy->getReturnType(), 
+        /*isSigned=*/FTy->paramHasAttr(0, FunctionType::SExtAttribute), tstr);
     return Out;
   }
   case Type::StructTyID: {
@@ -392,7 +449,7 @@ std::ostream &CWriter::printType(std::ostream &Out, const Type *Ty,
     for (StructType::element_iterator I = STy->element_begin(),
            E = STy->element_end(); I != E; ++I) {
       Out << "  ";
-      printType(Out, *I, "field" + utostr(Idx++));
+      printType(Out, *I, false, "field" + utostr(Idx++));
       Out << ";\n";
     }
     return Out << '}';
@@ -406,14 +463,14 @@ std::ostream &CWriter::printType(std::ostream &Out, const Type *Ty,
         isa<PackedType>(PTy->getElementType()))
       ptrName = "(" + ptrName + ")";
 
-    return printType(Out, PTy->getElementType(), ptrName);
+    return printType(Out, PTy->getElementType(), false, ptrName);
   }
 
   case Type::ArrayTyID: {
     const ArrayType *ATy = cast<ArrayType>(Ty);
     unsigned NumElements = ATy->getNumElements();
     if (NumElements == 0) NumElements = 1;
-    return printType(Out, ATy->getElementType(),
+    return printType(Out, ATy->getElementType(), false,
                      NameSoFar + "[" + utostr(NumElements) + "]");
   }
 
@@ -421,7 +478,7 @@ std::ostream &CWriter::printType(std::ostream &Out, const Type *Ty,
     const PackedType *PTy = cast<PackedType>(Ty);
     unsigned NumElements = PTy->getNumElements();
     if (NumElements == 0) NumElements = 1;
-    return printType(Out, PTy->getElementType(),
+    return printType(Out, PTy->getElementType(), false,
                      NameSoFar + "[" + utostr(NumElements) + "]");
   }
 
@@ -446,7 +503,7 @@ void CWriter::printConstantArray(ConstantArray *CPA) {
   // ubytes or an array of sbytes with positive values.
   //
   const Type *ETy = CPA->getType()->getElementType();
-  bool isString = (ETy == Type::SByteTy || ETy == Type::UByteTy);
+  bool isString = (ETy == Type::Int8Ty || ETy == Type::Int8Ty);
 
   // Make sure the last character is a null char, as automatically added by C
   if (isString && (CPA->getNumOperands() == 0 ||
@@ -460,7 +517,7 @@ void CWriter::printConstantArray(ConstantArray *CPA) {
 
     // Do not include the last character, which we know is null
     for (unsigned i = 0, e = CPA->getNumOperands()-1; i != e; ++i) {
-      unsigned char C = cast<ConstantInt>(CPA->getOperand(i))->getRawValue();
+      unsigned char C = cast<ConstantInt>(CPA->getOperand(i))->getZExtValue();
 
       // Print it out literally if it is a printable character.  The only thing
       // to be careful about is when the last letter output was a hex escape
@@ -530,7 +587,7 @@ void CWriter::printConstantPacked(ConstantPacked *CP) {
 // only deal in IEEE FP).
 //
 static bool isFPCSafeToPrint(const ConstantFP *CFP) {
-#if HAVE_PRINTF_A
+#if HAVE_PRINTF_A && ENABLE_CBE_PRINTF_A
   char Buffer[100];
   sprintf(Buffer, "%a", CFP->getValue());
 
@@ -556,15 +613,104 @@ static bool isFPCSafeToPrint(const ConstantFP *CFP) {
 #endif
 }
 
+/// Print out the casting for a cast operation. This does the double casting
+/// necessary for conversion to the destination type, if necessary. 
+/// @brief Print a cast
+void CWriter::printCast(unsigned opc, const Type *SrcTy, const Type *DstTy) {
+  // Print the destination type cast
+  switch (opc) {
+    case Instruction::UIToFP:
+    case Instruction::SIToFP:
+    case Instruction::IntToPtr:
+    case Instruction::Trunc:
+    case Instruction::BitCast:
+    case Instruction::FPExt:
+    case Instruction::FPTrunc: // For these the DstTy sign doesn't matter
+      Out << '(';
+      printType(Out, DstTy);
+      Out << ')';
+      break;
+    case Instruction::ZExt:
+    case Instruction::PtrToInt:
+    case Instruction::FPToUI: // For these, make sure we get an unsigned dest
+      Out << '(';
+      printSimpleType(Out, DstTy, false);
+      Out << ')';
+      break;
+    case Instruction::SExt: 
+    case Instruction::FPToSI: // For these, make sure we get a signed dest
+      Out << '(';
+      printSimpleType(Out, DstTy, true);
+      Out << ')';
+      break;
+    default:
+      assert(0 && "Invalid cast opcode");
+  }
+
+  // Print the source type cast
+  switch (opc) {
+    case Instruction::UIToFP:
+    case Instruction::ZExt:
+      Out << '(';
+      printSimpleType(Out, SrcTy, false);
+      Out << ')';
+      break;
+    case Instruction::SIToFP:
+    case Instruction::SExt:
+      Out << '(';
+      printSimpleType(Out, SrcTy, true); 
+      Out << ')';
+      break;
+    case Instruction::IntToPtr:
+    case Instruction::PtrToInt:
+      // Avoid "cast to pointer from integer of different size" warnings
+      Out << "(unsigned long)";
+      break;
+    case Instruction::Trunc:
+    case Instruction::BitCast:
+    case Instruction::FPExt:
+    case Instruction::FPTrunc:
+    case Instruction::FPToSI:
+    case Instruction::FPToUI:
+      break; // These don't need a source cast.
+    default:
+      assert(0 && "Invalid cast opcode");
+      break;
+  }
+}
+
 // printConstant - The LLVM Constant to C Constant converter.
 void CWriter::printConstant(Constant *CPV) {
   if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(CPV)) {
     switch (CE->getOpcode()) {
-    case Instruction::Cast:
-      Out << "((";
-      printType(Out, CPV->getType());
-      Out << ')';
+    case Instruction::Trunc:
+    case Instruction::ZExt:
+    case Instruction::SExt:
+    case Instruction::FPTrunc:
+    case Instruction::FPExt:
+    case Instruction::UIToFP:
+    case Instruction::SIToFP:
+    case Instruction::FPToUI:
+    case Instruction::FPToSI:
+    case Instruction::PtrToInt:
+    case Instruction::IntToPtr:
+    case Instruction::BitCast:
+      Out << "(";
+      printCast(CE->getOpcode(), CE->getOperand(0)->getType(), CE->getType());
+      if (CE->getOpcode() == Instruction::SExt &&
+          CE->getOperand(0)->getType() == Type::Int1Ty) {
+        // Make sure we really sext from bool here by subtracting from 0
+        Out << "0-";
+      }
       printConstant(CE->getOperand(0));
+      if (CE->getType() == Type::Int1Ty &&
+          (CE->getOpcode() == Instruction::Trunc ||
+           CE->getOpcode() == Instruction::FPToUI ||
+           CE->getOpcode() == Instruction::FPToSI ||
+           CE->getOpcode() == Instruction::PtrToInt)) {
+        // Make sure we really truncate to bool here by anding with 1
+        Out << "&1u";
+      }
       Out << ')';
       return;
 
@@ -586,83 +732,129 @@ void CWriter::printConstant(Constant *CPV) {
     case Instruction::Add:
     case Instruction::Sub:
     case Instruction::Mul:
-    case Instruction::Div:
-    case Instruction::Rem:
+    case Instruction::SDiv:
+    case Instruction::UDiv:
+    case Instruction::FDiv:
+    case Instruction::URem:
+    case Instruction::SRem:
+    case Instruction::FRem:
     case Instruction::And:
     case Instruction::Or:
     case Instruction::Xor:
-    case Instruction::SetEQ:
-    case Instruction::SetNE:
-    case Instruction::SetLT:
-    case Instruction::SetLE:
-    case Instruction::SetGT:
-    case Instruction::SetGE:
+    case Instruction::ICmp:
     case Instruction::Shl:
-    case Instruction::Shr:
+    case Instruction::LShr:
+    case Instruction::AShr:
+    {
       Out << '(';
-      printConstant(CE->getOperand(0));
+      bool NeedsClosingParens = printConstExprCast(CE); 
+      printConstantWithCast(CE->getOperand(0), CE->getOpcode());
       switch (CE->getOpcode()) {
       case Instruction::Add: Out << " + "; break;
       case Instruction::Sub: Out << " - "; break;
       case Instruction::Mul: Out << " * "; break;
-      case Instruction::Div: Out << " / "; break;
-      case Instruction::Rem: Out << " % "; break;
+      case Instruction::URem:
+      case Instruction::SRem: 
+      case Instruction::FRem: Out << " % "; break;
+      case Instruction::UDiv: 
+      case Instruction::SDiv: 
+      case Instruction::FDiv: Out << " / "; break;
       case Instruction::And: Out << " & "; break;
       case Instruction::Or:  Out << " | "; break;
       case Instruction::Xor: Out << " ^ "; break;
-      case Instruction::SetEQ: Out << " == "; break;
-      case Instruction::SetNE: Out << " != "; break;
-      case Instruction::SetLT: Out << " < "; break;
-      case Instruction::SetLE: Out << " <= "; break;
-      case Instruction::SetGT: Out << " > "; break;
-      case Instruction::SetGE: Out << " >= "; break;
       case Instruction::Shl: Out << " << "; break;
-      case Instruction::Shr: Out << " >> "; break;
+      case Instruction::LShr:
+      case Instruction::AShr: Out << " >> "; break;
+      case Instruction::ICmp:
+        switch (CE->getPredicate()) {
+          case ICmpInst::ICMP_EQ: Out << " == "; break;
+          case ICmpInst::ICMP_NE: Out << " != "; break;
+          case ICmpInst::ICMP_SLT: 
+          case ICmpInst::ICMP_ULT: Out << " < "; break;
+          case ICmpInst::ICMP_SLE:
+          case ICmpInst::ICMP_ULE: Out << " <= "; break;
+          case ICmpInst::ICMP_SGT:
+          case ICmpInst::ICMP_UGT: Out << " > "; break;
+          case ICmpInst::ICMP_SGE:
+          case ICmpInst::ICMP_UGE: Out << " >= "; break;
+          default: assert(0 && "Illegal ICmp predicate");
+        }
+        break;
       default: assert(0 && "Illegal opcode here!");
       }
-      printConstant(CE->getOperand(1));
+      printConstantWithCast(CE->getOperand(1), CE->getOpcode());
+      if (NeedsClosingParens)
+        Out << "))";
       Out << ')';
       return;
-
+    }
+    case Instruction::FCmp: {
+      Out << '('; 
+      bool NeedsClosingParens = printConstExprCast(CE); 
+      if (CE->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_FALSE)
+        Out << "0";
+      else if (CE->getPredicate() == FCmpInst::FCMP_TRUE)
+        Out << "1";
+      else {
+        const char* op = 0;
+        switch (CE->getPredicate()) {
+        default: assert(0 && "Illegal FCmp predicate");
+        case FCmpInst::FCMP_ORD: op = "ord"; break;
+        case FCmpInst::FCMP_UNO: op = "uno"; break;
+        case FCmpInst::FCMP_UEQ: op = "ueq"; break;
+        case FCmpInst::FCMP_UNE: op = "une"; break;
+        case FCmpInst::FCMP_ULT: op = "ult"; break;
+        case FCmpInst::FCMP_ULE: op = "ule"; break;
+        case FCmpInst::FCMP_UGT: op = "ugt"; break;
+        case FCmpInst::FCMP_UGE: op = "uge"; break;
+        case FCmpInst::FCMP_OEQ: op = "oeq"; break;
+        case FCmpInst::FCMP_ONE: op = "one"; break;
+        case FCmpInst::FCMP_OLT: op = "olt"; break;
+        case FCmpInst::FCMP_OLE: op = "ole"; break;
+        case FCmpInst::FCMP_OGT: op = "ogt"; break;
+        case FCmpInst::FCMP_OGE: op = "oge"; break;
+        }
+        Out << "llvm_fcmp_" << op << "(";
+        printConstantWithCast(CE->getOperand(0), CE->getOpcode());
+        Out << ", ";
+        printConstantWithCast(CE->getOperand(1), CE->getOpcode());
+        Out << ")";
+      }
+      if (NeedsClosingParens)
+        Out << "))";
+      Out << ')';
+    }
     default:
-      std::cerr << "CWriter Error: Unhandled constant expression: "
-                << *CE << "\n";
+      cerr << "CWriter Error: Unhandled constant expression: "
+           << *CE << "\n";
       abort();
     }
   } else if (isa<UndefValue>(CPV) && CPV->getType()->isFirstClassType()) {
     Out << "((";
-    printType(Out, CPV->getType());
+    printType(Out, CPV->getType()); // sign doesn't matter
     Out << ")/*UNDEF*/0)";
     return;
   }
 
-  switch (CPV->getType()->getTypeID()) {
-  case Type::BoolTyID:
-    Out << (CPV == ConstantBool::False ? '0' : '1'); break;
-  case Type::SByteTyID:
-  case Type::ShortTyID:
-    Out << cast<ConstantSInt>(CPV)->getValue(); break;
-  case Type::IntTyID:
-    if ((int)cast<ConstantSInt>(CPV)->getValue() == (int)0x80000000)
-      Out << "((int)0x80000000U)";   // Handle MININT specially to avoid warning
-    else
-      Out << cast<ConstantSInt>(CPV)->getValue();
-    break;
-
-  case Type::LongTyID:
-    if (cast<ConstantSInt>(CPV)->isMinValue())
-      Out << "(/*INT64_MIN*/(-9223372036854775807LL)-1)";
-    else
-      Out << cast<ConstantSInt>(CPV)->getValue() << "ll"; break;
-
-  case Type::UByteTyID:
-  case Type::UShortTyID:
-    Out << cast<ConstantUInt>(CPV)->getValue(); break;
-  case Type::UIntTyID:
-    Out << cast<ConstantUInt>(CPV)->getValue() << 'u'; break;
-  case Type::ULongTyID:
-    Out << cast<ConstantUInt>(CPV)->getValue() << "ull"; break;
+  if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(CPV)) {
+    const Type* Ty = CI->getType();
+    if (Ty == Type::Int1Ty)
+      Out << (CI->getZExtValue() ? '1' : '0') ;
+    else {
+      Out << "((";
+      printSimpleType(Out, Ty, false) << ')';
+      if (CI->isMinValue(true)) 
+        Out << CI->getZExtValue() << 'u';
+      else
+        Out << CI->getSExtValue();
+      if (Ty->getPrimitiveSizeInBits() > 32)
+        Out << "ll";
+      Out << ')';
+    }
+    return;
+  } 
 
+  switch (CPV->getType()->getTypeID()) {
   case Type::FloatTyID:
   case Type::DoubleTyID: {
     ConstantFP *FPC = cast<ConstantFP>(CPV);
@@ -679,7 +871,7 @@ void CWriter::printConstant(Constant *CPV) {
         // The prefix for a quiet NaN is 0x7FF8. For a signalling NaN,
         // it's 0x7ff4.
         const unsigned long QuietNaN = 0x7ff8UL;
-        const unsigned long SignalNaN = 0x7ff4UL;
+        //const unsigned long SignalNaN = 0x7ff4UL;
 
         // We need to grab the first part of the FP #
         char Buffer[100];
@@ -703,7 +895,7 @@ void CWriter::printConstant(Constant *CPV) {
             << " /*inf*/ ";
       } else {
         std::string Num;
-#if HAVE_PRINTF_A
+#if HAVE_PRINTF_A && ENABLE_CBE_PRINTF_A
         // Print out the constant as a floating point number.
         char Buffer[100];
         sprintf(Buffer, "%a", FPC->getValue());
@@ -785,7 +977,7 @@ void CWriter::printConstant(Constant *CPV) {
   case Type::PointerTyID:
     if (isa<ConstantPointerNull>(CPV)) {
       Out << "((";
-      printType(Out, CPV->getType());
+      printType(Out, CPV->getType()); // sign doesn't matter
       Out << ")/*NULL*/0)";
       break;
     } else if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(CPV)) {
@@ -794,11 +986,102 @@ void CWriter::printConstant(Constant *CPV) {
     }
     // FALL THROUGH
   default:
-    std::cerr << "Unknown constant type: " << *CPV << "\n";
+    cerr << "Unknown constant type: " << *CPV << "\n";
     abort();
   }
 }
 
+// Some constant expressions need to be casted back to the original types
+// because their operands were casted to the expected type. This function takes
+// care of detecting that case and printing the cast for the ConstantExpr.
+bool CWriter::printConstExprCast(const ConstantExpr* CE) {
+  bool NeedsExplicitCast = false;
+  const Type *Ty = CE->getOperand(0)->getType();
+  bool TypeIsSigned = false;
+  switch (CE->getOpcode()) {
+  case Instruction::LShr:
+  case Instruction::URem: 
+  case Instruction::UDiv: NeedsExplicitCast = true; break;
+  case Instruction::AShr:
+  case Instruction::SRem: 
+  case Instruction::SDiv: NeedsExplicitCast = true; TypeIsSigned = true; break;
+  case Instruction::SExt:
+    Ty = CE->getType();
+    NeedsExplicitCast = true;
+    TypeIsSigned = true;
+    break;
+  case Instruction::ZExt:
+  case Instruction::Trunc:
+  case Instruction::FPTrunc:
+  case Instruction::FPExt:
+  case Instruction::UIToFP:
+  case Instruction::SIToFP:
+  case Instruction::FPToUI:
+  case Instruction::FPToSI:
+  case Instruction::PtrToInt:
+  case Instruction::IntToPtr:
+  case Instruction::BitCast:
+    Ty = CE->getType();
+    NeedsExplicitCast = true;
+    break;
+  default: break;
+  }
+  if (NeedsExplicitCast) {
+    Out << "((";
+    if (Ty->isInteger() && Ty != Type::Int1Ty)
+      printSimpleType(Out, Ty, TypeIsSigned);
+    else
+      printType(Out, Ty); // not integer, sign doesn't matter
+    Out << ")(";
+  }
+  return NeedsExplicitCast;
+}
+
+//  Print a constant assuming that it is the operand for a given Opcode. The
+//  opcodes that care about sign need to cast their operands to the expected
+//  type before the operation proceeds. This function does the casting.
+void CWriter::printConstantWithCast(Constant* CPV, unsigned Opcode) {
+
+  // Extract the operand's type, we'll need it.
+  const Type* OpTy = CPV->getType();
+
+  // Indicate whether to do the cast or not.
+  bool shouldCast = false;
+  bool typeIsSigned = false;
+
+  // Based on the Opcode for which this Constant is being written, determine
+  // the new type to which the operand should be casted by setting the value
+  // of OpTy. If we change OpTy, also set shouldCast to true so it gets
+  // casted below.
+  switch (Opcode) {
+    default:
+      // for most instructions, it doesn't matter
+      break; 
+    case Instruction::LShr:
+    case Instruction::UDiv:
+    case Instruction::URem:
+      shouldCast = true;
+      break;
+    case Instruction::AShr:
+    case Instruction::SDiv:
+    case Instruction::SRem:
+      shouldCast = true;
+      typeIsSigned = true;
+      break;
+  }
+
+  // Write out the casted constant if we should, otherwise just write the
+  // operand.
+  if (shouldCast) {
+    Out << "((";
+    printSimpleType(Out, OpTy, typeIsSigned);
+    Out << ")";
+    printConstant(CPV);
+    Out << ")";
+  } else 
+    printConstant(CPV);
+}
+
 void CWriter::writeOperandInternal(Value *Operand) {
   if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(Operand))
     if (isInlinableInst(*I) && !isDirectAlloca(I)) {
@@ -817,9 +1100,18 @@ void CWriter::writeOperandInternal(Value *Operand) {
   }
 }
 
+void CWriter::writeOperandRaw(Value *Operand) {
+  Constant* CPV = dyn_cast<Constant>(Operand);
+  if (CPV && !isa<GlobalValue>(CPV)) {
+    printConstant(CPV);
+  } else {
+    Out << Mang->getValueName(Operand);
+  }
+}
+
 void CWriter::writeOperand(Value *Operand) {
   if (isa<GlobalVariable>(Operand) || isDirectAlloca(Operand))
-    Out << "(&";  // Global variables are references as their addresses by llvm
+    Out << "(&";  // Global variables are referenced as their addresses by llvm
 
   writeOperandInternal(Operand);
 
@@ -827,6 +1119,129 @@ void CWriter::writeOperand(Value *Operand) {
     Out << ')';
 }
 
+// Some instructions need to have their result value casted back to the 
+// original types because their operands were casted to the expected type. 
+// This function takes care of detecting that case and printing the cast 
+// for the Instruction.
+bool CWriter::writeInstructionCast(const Instruction &I) {
+  const Type *Ty = I.getOperand(0)->getType();
+  switch (I.getOpcode()) {
+  case Instruction::LShr:
+  case Instruction::URem: 
+  case Instruction::UDiv: 
+    Out << "((";
+    printSimpleType(Out, Ty, false);
+    Out << ")(";
+    return true;
+  case Instruction::AShr:
+  case Instruction::SRem: 
+  case Instruction::SDiv: 
+    Out << "((";
+    printSimpleType(Out, Ty, true);
+    Out << ")(";
+    return true;
+  default: break;
+  }
+  return false;
+}
+
+// Write the operand with a cast to another type based on the Opcode being used.
+// This will be used in cases where an instruction has specific type
+// requirements (usually signedness) for its operands. 
+void CWriter::writeOperandWithCast(Value* Operand, unsigned Opcode) {
+
+  // Extract the operand's type, we'll need it.
+  const Type* OpTy = Operand->getType();
+
+  // Indicate whether to do the cast or not.
+  bool shouldCast = false;
+
+  // Indicate whether the cast should be to a signed type or not.
+  bool castIsSigned = false;
+
+  // Based on the Opcode for which this Operand is being written, determine
+  // the new type to which the operand should be casted by setting the value
+  // of OpTy. If we change OpTy, also set shouldCast to true.
+  switch (Opcode) {
+    default:
+      // for most instructions, it doesn't matter
+      break; 
+    case Instruction::LShr:
+    case Instruction::UDiv:
+    case Instruction::URem: // Cast to unsigned first
+      shouldCast = true;
+      castIsSigned = false;
+      break;
+    case Instruction::AShr:
+    case Instruction::SDiv:
+    case Instruction::SRem: // Cast to signed first
+      shouldCast = true;
+      castIsSigned = true;
+      break;
+  }
+
+  // Write out the casted operand if we should, otherwise just write the
+  // operand.
+  if (shouldCast) {
+    Out << "((";
+    printSimpleType(Out, OpTy, castIsSigned);
+    Out << ")";
+    writeOperand(Operand);
+    Out << ")";
+  } else 
+    writeOperand(Operand);
+}
+
+// Write the operand with a cast to another type based on the icmp predicate 
+// being used. 
+void CWriter::writeOperandWithCast(Value* Operand, ICmpInst::Predicate predicate) {
+
+  // Extract the operand's type, we'll need it.
+  const Type* OpTy = Operand->getType();
+
+  // Indicate whether to do the cast or not.
+  bool shouldCast = false;
+
+  // Indicate whether the cast should be to a signed type or not.
+  bool castIsSigned = false;
+
+  // Based on the Opcode for which this Operand is being written, determine
+  // the new type to which the operand should be casted by setting the value
+  // of OpTy. If we change OpTy, also set shouldCast to true.
+  switch (predicate) {
+    default:
+      // for eq and ne, it doesn't matter
+      break; 
+    case ICmpInst::ICMP_UGT:
+    case ICmpInst::ICMP_UGE:
+    case ICmpInst::ICMP_ULT:
+    case ICmpInst::ICMP_ULE:
+      shouldCast = true;
+      break;
+    case ICmpInst::ICMP_SGT:
+    case ICmpInst::ICMP_SGE:
+    case ICmpInst::ICMP_SLT:
+    case ICmpInst::ICMP_SLE:
+      shouldCast = true;
+      castIsSigned = true;
+      break;
+  }
+
+  // Write out the casted operand if we should, otherwise just write the
+  // operand.
+  if (shouldCast) {
+    Out << "((";
+    if (OpTy->isInteger() && OpTy != Type::Int1Ty)
+      printSimpleType(Out, OpTy, castIsSigned);
+    else
+      printType(Out, OpTy); // not integer, sign doesn't matter
+    Out << ")";
+    writeOperand(Operand);
+    Out << ")";
+  } else 
+    writeOperand(Operand);
+}
+
 // generateCompilerSpecificCode - This is where we add conditional compilation
 // directives to cater to specific compilers as need be.
 //
@@ -839,6 +1254,8 @@ static void generateCompilerSpecificCode(std::ostream& Out) {
       << "#elif defined(__APPLE__)\n"
       << "extern void *__builtin_alloca(unsigned long);\n"
       << "#define alloca(x) __builtin_alloca(x)\n"
+      << "#define longjmp _longjmp\n"
+      << "#define setjmp _setjmp\n"
       << "#elif defined(__sun__)\n"
       << "#if defined(__sparcv9)\n"
       << "extern void *__builtin_alloca(unsigned long);\n"
@@ -858,8 +1275,6 @@ static void generateCompilerSpecificCode(std::ostream& Out) {
       << "#define __attribute__(X)\n"
       << "#endif\n\n";
 
-#if 0
-  // At some point, we should support "external weak" vs. "weak" linkages.
   // On Mac OS X, "external weak" is spelled "__attribute__((weak_import))".
   Out << "#if defined(__GNUC__) && defined(__APPLE_CC__)\n"
       << "#define __EXTERNAL_WEAK__ __attribute__((weak_import))\n"
@@ -868,7 +1283,6 @@ static void generateCompilerSpecificCode(std::ostream& Out) {
       << "#else\n"
       << "#define __EXTERNAL_WEAK__\n"
       << "#endif\n\n";
-#endif
 
   // For now, turn off the weak linkage attribute on Mac OS X. (See above.)
   Out << "#if defined(__GNUC__) && defined(__APPLE_CC__)\n"
@@ -879,6 +1293,11 @@ static void generateCompilerSpecificCode(std::ostream& Out) {
       << "#define __ATTRIBUTE_WEAK__\n"
       << "#endif\n\n";
 
+  // Add hidden visibility support. FIXME: APPLE_CC?
+  Out << "#if defined(__GNUC__)\n"
+      << "#define __HIDDEN__ __attribute__((visibility(\"hidden\")))\n"
+      << "#endif\n\n";
+    
   // Define NaN and Inf as GCC builtins if using GCC, as 0 otherwise
   // From the GCC documentation:
   //
@@ -921,6 +1340,7 @@ static void generateCompilerSpecificCode(std::ostream& Out) {
                               "__builtin_prefetch(addr,rw,locality)\n"
       << "#define __ATTRIBUTE_CTOR__ __attribute__((constructor))\n"
       << "#define __ATTRIBUTE_DTOR__ __attribute__((destructor))\n"
+      << "#define LLVM_ASM           __asm__\n"
       << "#else\n"
       << "#define LLVM_NAN(NanStr)   ((double)0.0)           /* Double */\n"
       << "#define LLVM_NANF(NanStr)  0.0F                    /* Float */\n"
@@ -931,6 +1351,7 @@ static void generateCompilerSpecificCode(std::ostream& Out) {
       << "#define LLVM_PREFETCH(addr,rw,locality)            /* PREFETCH */\n"
       << "#define __ATTRIBUTE_CTOR__\n"
       << "#define __ATTRIBUTE_DTOR__\n"
+      << "#define LLVM_ASM(X)\n"
       << "#endif\n\n";
 
   // Output target-specific code that should be inserted into main.
@@ -961,7 +1382,7 @@ static void FindStaticTors(GlobalVariable *GV, std::set<Function*> &StaticTors){
         return;  // Found a null terminator, exit printing.
       Constant *FP = CS->getOperand(1);
       if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(FP))
-        if (CE->getOpcode() == Instruction::Cast)
+        if (CE->isCast())
           FP = CE->getOperand(0);
       if (Function *F = dyn_cast<Function>(FP))
         StaticTors.insert(F);
@@ -1041,7 +1462,7 @@ bool CWriter::doInitialization(Module &M) {
   //
 
   // Loop over the symbol table, emitting all named constants...
-  printModuleTypes(M.getSymbolTable());
+  printModuleTypes(M.getTypeSymbolTable());
 
   // Global variable declarations...
   if (!M.global_empty()) {
@@ -1050,8 +1471,19 @@ bool CWriter::doInitialization(Module &M) {
          I != E; ++I) {
       if (I->hasExternalLinkage()) {
         Out << "extern ";
-        printType(Out, I->getType()->getElementType(), Mang->getValueName(I));
+        printType(Out, I->getType()->getElementType(), false, 
+                  Mang->getValueName(I));
         Out << ";\n";
+      } else if (I->hasDLLImportLinkage()) {
+        Out << "__declspec(dllimport) ";
+        printType(Out, I->getType()->getElementType(), false, 
+                  Mang->getValueName(I));
+        Out << ";\n";        
+      } else if (I->hasExternalWeakLinkage()) {
+        Out << "extern ";
+        printType(Out, I->getType()->getElementType(), false,
+                  Mang->getValueName(I));
+        Out << " __EXTERNAL_WEAK__ ;\n";
       }
     }
   }
@@ -1063,15 +1495,25 @@ bool CWriter::doInitialization(Module &M) {
   
   for (Module::iterator I = M.begin(), E = M.end(); I != E; ++I) {
     // Don't print declarations for intrinsic functions.
-    if (!I->getIntrinsicID() &&
-        I->getName() != "setjmp" && I->getName() != "longjmp") {
+    if (!I->getIntrinsicID() && I->getName() != "setjmp" && 
+        I->getName() != "longjmp" && I->getName() != "_setjmp") {
+      if (I->hasExternalWeakLinkage())
+        Out << "extern ";
       printFunctionSignature(I, true);
       if (I->hasWeakLinkage() || I->hasLinkOnceLinkage()) 
         Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
+      if (I->hasExternalWeakLinkage())
+        Out << " __EXTERNAL_WEAK__";
       if (StaticCtors.count(I))
         Out << " __ATTRIBUTE_CTOR__";
       if (StaticDtors.count(I))
         Out << " __ATTRIBUTE_DTOR__";
+      if (I->hasHiddenVisibility())
+        Out << " __HIDDEN__";
+      
+      if (I->hasName() && I->getName()[0] == 1)
+        Out << " LLVM_ASM(\"" << I->getName().c_str()+1 << "\")";
+          
       Out << ";\n";
     }
   }
@@ -1090,12 +1532,17 @@ bool CWriter::doInitialization(Module &M) {
           Out << "static ";
         else
           Out << "extern ";
-        printType(Out, I->getType()->getElementType(), Mang->getValueName(I));
+        printType(Out, I->getType()->getElementType(), false, 
+                  Mang->getValueName(I));
 
         if (I->hasLinkOnceLinkage())
           Out << " __attribute__((common))";
         else if (I->hasWeakLinkage())
           Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
+        else if (I->hasExternalWeakLinkage())
+          Out << " __EXTERNAL_WEAK__";
+        if (I->hasHiddenVisibility())
+          Out << " __HIDDEN__";
         Out << ";\n";
       }
   }
@@ -1112,12 +1559,21 @@ bool CWriter::doInitialization(Module &M) {
         
         if (I->hasInternalLinkage())
           Out << "static ";
-        printType(Out, I->getType()->getElementType(), Mang->getValueName(I));
+        else if (I->hasDLLImportLinkage())
+          Out << "__declspec(dllimport) ";
+        else if (I->hasDLLExportLinkage())
+          Out << "__declspec(dllexport) ";
+            
+        printType(Out, I->getType()->getElementType(), false, 
+                  Mang->getValueName(I));
         if (I->hasLinkOnceLinkage())
           Out << " __attribute__((common))";
         else if (I->hasWeakLinkage())
           Out << " __ATTRIBUTE_WEAK__";
 
+        if (I->hasHiddenVisibility())
+          Out << " __HIDDEN__";
+        
         // If the initializer is not null, emit the initializer.  If it is null,
         // we try to avoid emitting large amounts of zeros.  The problem with
         // this, however, occurs when the variable has weak linkage.  In this
@@ -1146,6 +1602,37 @@ bool CWriter::doInitialization(Module &M) {
 
   if (!M.empty())
     Out << "\n\n/* Function Bodies */\n";
+
+  // Emit some helper functions for dealing with FCMP instruction's 
+  // predicates
+  Out << "static inline int llvm_fcmp_ord(double X, double Y) { ";
+  Out << "return X == X && Y == Y; }\n";
+  Out << "static inline int llvm_fcmp_uno(double X, double Y) { ";
+  Out << "return X != X || Y != Y; }\n";
+  Out << "static inline int llvm_fcmp_ueq(double X, double Y) { ";
+  Out << "return X == Y || llvm_fcmp_uno(X, Y); }\n";
+  Out << "static inline int llvm_fcmp_une(double X, double Y) { ";
+  Out << "return X != Y; }\n";
+  Out << "static inline int llvm_fcmp_ult(double X, double Y) { ";
+  Out << "return X <  Y || llvm_fcmp_uno(X, Y); }\n";
+  Out << "static inline int llvm_fcmp_ugt(double X, double Y) { ";
+  Out << "return X >  Y || llvm_fcmp_uno(X, Y); }\n";
+  Out << "static inline int llvm_fcmp_ule(double X, double Y) { ";
+  Out << "return X <= Y || llvm_fcmp_uno(X, Y); }\n";
+  Out << "static inline int llvm_fcmp_uge(double X, double Y) { ";
+  Out << "return X >= Y || llvm_fcmp_uno(X, Y); }\n";
+  Out << "static inline int llvm_fcmp_oeq(double X, double Y) { ";
+  Out << "return X == Y ; }\n";
+  Out << "static inline int llvm_fcmp_one(double X, double Y) { ";
+  Out << "return X != Y && llvm_fcmp_ord(X, Y); }\n";
+  Out << "static inline int llvm_fcmp_olt(double X, double Y) { ";
+  Out << "return X <  Y ; }\n";
+  Out << "static inline int llvm_fcmp_ogt(double X, double Y) { ";
+  Out << "return X >  Y ; }\n";
+  Out << "static inline int llvm_fcmp_ole(double X, double Y) { ";
+  Out << "return X <= Y ; }\n";
+  Out << "static inline int llvm_fcmp_oge(double X, double Y) { ";
+  Out << "return X >= Y ; }\n";
   return false;
 }
 
@@ -1186,10 +1673,18 @@ void CWriter::printFloatingPointConstants(Function &F) {
 /// printSymbolTable - Run through symbol table looking for type names.  If a
 /// type name is found, emit its declaration...
 ///
-void CWriter::printModuleTypes(const SymbolTable &ST) {
+void CWriter::printModuleTypes(const TypeSymbolTable &TST) {
+  Out << "/* Helper union for bitcasts */\n";
+  Out << "typedef union {\n";
+  Out << "  unsigned int Int32;\n";
+  Out << "  unsigned long long Int64;\n";
+  Out << "  float Float;\n";
+  Out << "  double Double;\n";
+  Out << "} llvmBitCastUnion;\n";
+
   // We are only interested in the type plane of the symbol table.
-  SymbolTable::type_const_iterator I   = ST.type_begin();
-  SymbolTable::type_const_iterator End = ST.type_end();
+  TypeSymbolTable::const_iterator I   = TST.begin();
+  TypeSymbolTable::const_iterator End = TST.end();
 
   // If there are no type names, exit early.
   if (I == End) return;
@@ -1205,13 +1700,14 @@ void CWriter::printModuleTypes(const SymbolTable &ST) {
 
   Out << '\n';
 
-  // Now we can print out typedefs...
+  // Now we can print out typedefs.  Above, we guaranteed that this can only be
+  // for struct types.
   Out << "/* Typedefs */\n";
-  for (I = ST.type_begin(); I != End; ++I) {
-    const Type *Ty = cast<Type>(I->second);
+  for (I = TST.begin(); I != End; ++I) {
+    const StructType *Ty = cast<StructType>(I->second);
     std::string Name = "l_" + Mang->makeNameProper(I->first);
     Out << "typedef ";
-    printType(Out, Ty, Name);
+    printType(Out, Ty, false, Name);
     Out << ";\n";
   }
 
@@ -1224,7 +1720,7 @@ void CWriter::printModuleTypes(const SymbolTable &ST) {
   // printed in the correct order.
   //
   Out << "/* Structure contents */\n";
-  for (I = ST.type_begin(); I != End; ++I)
+  for (I = TST.begin(); I != End; ++I)
     if (const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(I->second))
       // Only print out used types!
       printContainedStructs(STy, StructPrinted);
@@ -1238,7 +1734,7 @@ void CWriter::printModuleTypes(const SymbolTable &ST) {
 void CWriter::printContainedStructs(const Type *Ty,
                                     std::set<const StructType*> &StructPrinted){
   // Don't walk through pointers.
-  if (isa<PointerType>(Ty) || Ty->isPrimitiveType()) return;
+  if (isa<PointerType>(Ty) || Ty->isPrimitiveType() || Ty->isInteger()) return;
   
   // Print all contained types first.
   for (Type::subtype_iterator I = Ty->subtype_begin(),
@@ -1250,7 +1746,7 @@ void CWriter::printContainedStructs(const Type *Ty,
     if (StructPrinted.insert(STy).second) {
       // Print structure type out.
       std::string Name = TypeNames[STy];
-      printType(Out, STy, Name, true);
+      printType(Out, STy, false, Name, true);
       Out << ";\n\n";
     }
   }
@@ -1261,7 +1757,17 @@ void CWriter::printFunctionSignature(const Function *F, bool Prototype) {
   bool isCStructReturn = F->getCallingConv() == CallingConv::CSRet;
   
   if (F->hasInternalLinkage()) Out << "static ";
-
+  if (F->hasDLLImportLinkage()) Out << "__declspec(dllimport) ";
+  if (F->hasDLLExportLinkage()) Out << "__declspec(dllexport) ";  
+  switch (F->getCallingConv()) {
+   case CallingConv::X86_StdCall:
+    Out << "__stdcall ";
+    break;
+   case CallingConv::X86_FastCall:
+    Out << "__fastcall ";
+    break;
+  }
+  
   // Loop over the arguments, printing them...
   const FunctionType *FT = cast<FunctionType>(F->getFunctionType());
 
@@ -1283,14 +1789,18 @@ void CWriter::printFunctionSignature(const Function *F, bool Prototype) {
       }
       
       std::string ArgName;
+      unsigned Idx = 1;
       for (; I != E; ++I) {
         if (PrintedArg) FunctionInnards << ", ";
         if (I->hasName() || !Prototype)
           ArgName = Mang->getValueName(I);
         else
           ArgName = "";
-        printType(FunctionInnards, I->getType(), ArgName);
+        printType(FunctionInnards, I->getType(), 
+            /*isSigned=*/FT->paramHasAttr(Idx, FunctionType::SExtAttribute), 
+            ArgName);
         PrintedArg = true;
+        ++Idx;
       }
     }
   } else {
@@ -1304,10 +1814,13 @@ void CWriter::printFunctionSignature(const Function *F, bool Prototype) {
       ++I;
     }
     
+    unsigned Idx = 1;
     for (; I != E; ++I) {
       if (PrintedArg) FunctionInnards << ", ";
-      printType(FunctionInnards, *I);
+      printType(FunctionInnards, *I,
+             /*isSigned=*/FT->paramHasAttr(Idx, FunctionType::SExtAttribute));
       PrintedArg = true;
+      ++Idx;
     }
   }
 
@@ -1332,7 +1845,18 @@ void CWriter::printFunctionSignature(const Function *F, bool Prototype) {
   }
     
   // Print out the return type and the signature built above.
-  printType(Out, RetTy, FunctionInnards.str());
+  printType(Out, RetTy, 
+            /*isSigned=*/FT->paramHasAttr(0, FunctionType::SExtAttribute), 
+            FunctionInnards.str());
+}
+
+static inline bool isFPIntBitCast(const Instruction &I) {
+  if (!isa<BitCastInst>(I))
+    return false;
+  const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
+  const Type *DstTy = I.getType();
+  return (SrcTy->isFloatingPoint() && DstTy->isInteger()) ||
+         (DstTy->isFloatingPoint() && SrcTy->isInteger());
 }
 
 void CWriter::printFunction(Function &F) {
@@ -1344,36 +1868,46 @@ void CWriter::printFunction(Function &F) {
     const Type *StructTy =
       cast<PointerType>(F.arg_begin()->getType())->getElementType();
     Out << "  ";
-    printType(Out, StructTy, "StructReturn");
+    printType(Out, StructTy, false, "StructReturn");
     Out << ";  /* Struct return temporary */\n";
 
     Out << "  ";
-    printType(Out, F.arg_begin()->getType(), Mang->getValueName(F.arg_begin()));
+    printType(Out, F.arg_begin()->getType(), false, 
+              Mang->getValueName(F.arg_begin()));
     Out << " = &StructReturn;\n";
   }
 
   bool PrintedVar = false;
   
   // print local variable information for the function
-  for (inst_iterator I = inst_begin(&F), E = inst_end(&F); I != E; ++I)
+  for (inst_iterator I = inst_begin(&F), E = inst_end(&F); I != E; ++I) {
     if (const AllocaInst *AI = isDirectAlloca(&*I)) {
       Out << "  ";
-      printType(Out, AI->getAllocatedType(), Mang->getValueName(AI));
+      printType(Out, AI->getAllocatedType(), false, Mang->getValueName(AI));
       Out << ";    /* Address-exposed local */\n";
       PrintedVar = true;
     } else if (I->getType() != Type::VoidTy && !isInlinableInst(*I)) {
       Out << "  ";
-      printType(Out, I->getType(), Mang->getValueName(&*I));
+      printType(Out, I->getType(), false, Mang->getValueName(&*I));
       Out << ";\n";
 
       if (isa<PHINode>(*I)) {  // Print out PHI node temporaries as well...
         Out << "  ";
-        printType(Out, I->getType(),
+        printType(Out, I->getType(), false,
                   Mang->getValueName(&*I)+"__PHI_TEMPORARY");
         Out << ";\n";
       }
       PrintedVar = true;
     }
+    // We need a temporary for the BitCast to use so it can pluck a value out
+    // of a union to do the BitCast. This is separate from the need for a
+    // variable to hold the result of the BitCast. 
+    if (isFPIntBitCast(*I)) {
+      Out << "  llvmBitCastUnion " << Mang->getValueName(&*I)
+          << "__BITCAST_TEMPORARY;\n";
+      PrintedVar = true;
+    }
+  }
 
   if (PrintedVar)
     Out << '\n';
@@ -1429,7 +1963,7 @@ void CWriter::printBasicBlock(BasicBlock *BB) {
   for (BasicBlock::iterator II = BB->begin(), E = --BB->end(); II != E;
        ++II) {
     if (!isInlinableInst(*II) && !isDirectAlloca(II)) {
-      if (II->getType() != Type::VoidTy)
+      if (II->getType() != Type::VoidTy && !isInlineAsm(*II))
         outputLValue(II);
       else
         Out << "  ";
@@ -1584,12 +2118,11 @@ void CWriter::visitBinaryOperator(Instruction &I) {
 
   // We must cast the results of binary operations which might be promoted.
   bool needsCast = false;
-  if ((I.getType() == Type::UByteTy) || (I.getType() == Type::SByteTy)
-      || (I.getType() == Type::UShortTy) || (I.getType() == Type::ShortTy)
+  if ((I.getType() == Type::Int8Ty) || (I.getType() == Type::Int16Ty) 
       || (I.getType() == Type::FloatTy)) {
     needsCast = true;
     Out << "((";
-    printType(Out, I.getType());
+    printType(Out, I.getType(), false);
     Out << ")(";
   }
 
@@ -1599,8 +2132,7 @@ void CWriter::visitBinaryOperator(Instruction &I) {
     Out << "-(";
     writeOperand(BinaryOperator::getNegArgument(cast<BinaryOperator>(&I)));
     Out << ")";
-  } else if (I.getOpcode() == Instruction::Rem && 
-             I.getType()->isFloatingPoint()) {
+  } else if (I.getOpcode() == Instruction::FRem) {
     // Output a call to fmod/fmodf instead of emitting a%b
     if (I.getType() == Type::FloatTy)
       Out << "fmodf(";
@@ -1611,29 +2143,38 @@ void CWriter::visitBinaryOperator(Instruction &I) {
     writeOperand(I.getOperand(1));
     Out << ")";
   } else {
-    writeOperand(I.getOperand(0));
+
+    // Write out the cast of the instruction's value back to the proper type
+    // if necessary.
+    bool NeedsClosingParens = writeInstructionCast(I);
+
+    // Certain instructions require the operand to be forced to a specific type
+    // so we use writeOperandWithCast here instead of writeOperand. Similarly
+    // below for operand 1
+    writeOperandWithCast(I.getOperand(0), I.getOpcode());
 
     switch (I.getOpcode()) {
     case Instruction::Add: Out << " + "; break;
     case Instruction::Sub: Out << " - "; break;
     case Instruction::Mul: Out << '*'; break;
-    case Instruction::Div: Out << '/'; break;
-    case Instruction::Rem: Out << '%'; break;
+    case Instruction::URem:
+    case Instruction::SRem:
+    case Instruction::FRem: Out << '%'; break;
+    case Instruction::UDiv:
+    case Instruction::SDiv: 
+    case Instruction::FDiv: Out << '/'; break;
     case Instruction::And: Out << " & "; break;
     case Instruction::Or: Out << " | "; break;
     case Instruction::Xor: Out << " ^ "; break;
-    case Instruction::SetEQ: Out << " == "; break;
-    case Instruction::SetNE: Out << " != "; break;
-    case Instruction::SetLE: Out << " <= "; break;
-    case Instruction::SetGE: Out << " >= "; break;
-    case Instruction::SetLT: Out << " < "; break;
-    case Instruction::SetGT: Out << " > "; break;
     case Instruction::Shl : Out << " << "; break;
-    case Instruction::Shr : Out << " >> "; break;
-    default: std::cerr << "Invalid operator type!" << I; abort();
+    case Instruction::LShr:
+    case Instruction::AShr: Out << " >> "; break;
+    default: cerr << "Invalid operator type!" << I; abort();
     }
 
-    writeOperand(I.getOperand(1));
+    writeOperandWithCast(I.getOperand(1), I.getOpcode());
+    if (NeedsClosingParens)
+      Out << "))";
   }
 
   if (needsCast) {
@@ -1641,23 +2182,123 @@ void CWriter::visitBinaryOperator(Instruction &I) {
   }
 }
 
-void CWriter::visitCastInst(CastInst &I) {
-  if (I.getType() == Type::BoolTy) {
-    Out << '(';
-    writeOperand(I.getOperand(0));
-    Out << " != 0)";
+void CWriter::visitICmpInst(ICmpInst &I) {
+  // We must cast the results of icmp which might be promoted.
+  bool needsCast = false;
+
+  // Write out the cast of the instruction's value back to the proper type
+  // if necessary.
+  bool NeedsClosingParens = writeInstructionCast(I);
+
+  // Certain icmp predicate require the operand to be forced to a specific type
+  // so we use writeOperandWithCast here instead of writeOperand. Similarly
+  // below for operand 1
+  writeOperandWithCast(I.getOperand(0), I.getPredicate());
+
+  switch (I.getPredicate()) {
+  case ICmpInst::ICMP_EQ:  Out << " == "; break;
+  case ICmpInst::ICMP_NE:  Out << " != "; break;
+  case ICmpInst::ICMP_ULE:
+  case ICmpInst::ICMP_SLE: Out << " <= "; break;
+  case ICmpInst::ICMP_UGE:
+  case ICmpInst::ICMP_SGE: Out << " >= "; break;
+  case ICmpInst::ICMP_ULT:
+  case ICmpInst::ICMP_SLT: Out << " < "; break;
+  case ICmpInst::ICMP_UGT:
+  case ICmpInst::ICMP_SGT: Out << " > "; break;
+  default: cerr << "Invalid icmp predicate!" << I; abort();
+  }
+
+  writeOperandWithCast(I.getOperand(1), I.getPredicate());
+  if (NeedsClosingParens)
+    Out << "))";
+
+  if (needsCast) {
+    Out << "))";
+  }
+}
+
+void CWriter::visitFCmpInst(FCmpInst &I) {
+  if (I.getPredicate() == FCmpInst::FCMP_FALSE) {
+    Out << "0";
     return;
   }
-  Out << '(';
-  printType(Out, I.getType());
-  Out << ')';
-  if (isa<PointerType>(I.getType())&&I.getOperand(0)->getType()->isIntegral() ||
-      isa<PointerType>(I.getOperand(0)->getType())&&I.getType()->isIntegral()) {
-    // Avoid "cast to pointer from integer of different size" warnings
-    Out << "(long)";
+  if (I.getPredicate() == FCmpInst::FCMP_TRUE) {
+    Out << "1";
+    return;
+  }
+
+  const char* op = 0;
+  switch (I.getPredicate()) {
+  default: assert(0 && "Illegal FCmp predicate");
+  case FCmpInst::FCMP_ORD: op = "ord"; break;
+  case FCmpInst::FCMP_UNO: op = "uno"; break;
+  case FCmpInst::FCMP_UEQ: op = "ueq"; break;
+  case FCmpInst::FCMP_UNE: op = "une"; break;
+  case FCmpInst::FCMP_ULT: op = "ult"; break;
+  case FCmpInst::FCMP_ULE: op = "ule"; break;
+  case FCmpInst::FCMP_UGT: op = "ugt"; break;
+  case FCmpInst::FCMP_UGE: op = "uge"; break;
+  case FCmpInst::FCMP_OEQ: op = "oeq"; break;
+  case FCmpInst::FCMP_ONE: op = "one"; break;
+  case FCmpInst::FCMP_OLT: op = "olt"; break;
+  case FCmpInst::FCMP_OLE: op = "ole"; break;
+  case FCmpInst::FCMP_OGT: op = "ogt"; break;
+  case FCmpInst::FCMP_OGE: op = "oge"; break;
   }
 
+  Out << "llvm_fcmp_" << op << "(";
+  // Write the first operand
   writeOperand(I.getOperand(0));
+  Out << ", ";
+  // Write the second operand
+  writeOperand(I.getOperand(1));
+  Out << ")";
+}
+
+static const char * getFloatBitCastField(const Type *Ty) {
+  switch (Ty->getTypeID()) {
+    default: assert(0 && "Invalid Type");
+    case Type::FloatTyID:  return "Float";
+    case Type::DoubleTyID: return "Double";
+    case Type::IntegerTyID: {
+      unsigned NumBits = cast<IntegerType>(Ty)->getBitWidth();
+      if (NumBits <= 32)
+        return "Int32";
+      else
+        return "Int64";
+    }
+  }
+}
+
+void CWriter::visitCastInst(CastInst &I) {
+  const Type *DstTy = I.getType();
+  const Type *SrcTy = I.getOperand(0)->getType();
+  Out << '(';
+  if (isFPIntBitCast(I)) {
+    // These int<->float and long<->double casts need to be handled specially
+    Out << Mang->getValueName(&I) << "__BITCAST_TEMPORARY." 
+        << getFloatBitCastField(I.getOperand(0)->getType()) << " = ";
+    writeOperand(I.getOperand(0));
+    Out << ", " << Mang->getValueName(&I) << "__BITCAST_TEMPORARY."
+        << getFloatBitCastField(I.getType());
+  } else {
+    printCast(I.getOpcode(), SrcTy, DstTy);
+    if (I.getOpcode() == Instruction::SExt && SrcTy == Type::Int1Ty) {
+      // Make sure we really get a sext from bool by subtracing the bool from 0
+      Out << "0-";
+    }
+    writeOperand(I.getOperand(0));
+    if (DstTy == Type::Int1Ty && 
+        (I.getOpcode() == Instruction::Trunc ||
+         I.getOpcode() == Instruction::FPToUI ||
+         I.getOpcode() == Instruction::FPToSI ||
+         I.getOpcode() == Instruction::PtrToInt)) {
+      // Make sure we really get a trunc to bool by anding the operand with 1 
+      Out << "&1u";
+    }
+  }
+  Out << ')';
 }
 
 void CWriter::visitSelectInst(SelectInst &I) {
@@ -1687,6 +2328,8 @@ void CWriter::lowerIntrinsics(Function &F) {
           case Intrinsic::longjmp:
           case Intrinsic::prefetch:
           case Intrinsic::dbg_stoppoint:
+          case Intrinsic::powi_f32:
+          case Intrinsic::powi_f64:
             // We directly implement these intrinsics
             break;
           default:
@@ -1717,6 +2360,12 @@ void CWriter::lowerIntrinsics(Function &F) {
 
 
 void CWriter::visitCallInst(CallInst &I) {
+  //check if we have inline asm
+  if (isInlineAsm(I)) {
+    visitInlineAsm(I);
+    return;
+  }
+
   bool WroteCallee = false;
 
   // Handle intrinsic function calls first...
@@ -1744,9 +2393,9 @@ void CWriter::visitCallInst(CallInst &I) {
         Out << ", ";
         // Output the last argument to the enclosing function...
         if (I.getParent()->getParent()->arg_empty()) {
-          std::cerr << "The C backend does not currently support zero "
-                    << "argument varargs functions, such as '"
-                    << I.getParent()->getParent()->getName() << "'!\n";
+          cerr << "The C backend does not currently support zero "
+               << "argument varargs functions, such as '"
+               << I.getParent()->getParent()->getName() << "'!\n";
           abort();
         }
         writeOperand(--I.getParent()->getParent()->arg_end());
@@ -1779,18 +2428,20 @@ void CWriter::visitCallInst(CallInst &I) {
         writeOperand(I.getOperand(1));
         Out << ')';
         return;
+      case Intrinsic::powi_f32:
+      case Intrinsic::powi_f64:
+        Out << "__builtin_powi(";
+        writeOperand(I.getOperand(1));
+        Out << ", ";
+        writeOperand(I.getOperand(2));
+        Out << ')';
+        return;
       case Intrinsic::setjmp:
-#if defined(HAVE__SETJMP) && defined(HAVE__LONGJMP)
-        Out << "_";  // Use _setjmp on systems that support it!
-#endif
         Out << "setjmp(*(jmp_buf*)";
         writeOperand(I.getOperand(1));
         Out << ')';
         return;
       case Intrinsic::longjmp:
-#if defined(HAVE__SETJMP) && defined(HAVE__LONGJMP)
-        Out << "_";  // Use _longjmp on systems that support it!
-#endif
         Out << "longjmp(*(jmp_buf*)";
         writeOperand(I.getOperand(1));
         Out << ", ";
@@ -1854,7 +2505,7 @@ void CWriter::visitCallInst(CallInst &I) {
     // match exactly.
     //
     if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(Callee))
-      if (CE->getOpcode() == Instruction::Cast)
+      if (CE->isCast())
         if (Function *RF = dyn_cast<Function>(CE->getOperand(0))) {
           NeedsCast = true;
           Callee = RF;
@@ -1886,12 +2537,14 @@ void CWriter::visitCallInst(CallInst &I) {
   }
       
   bool PrintedArg = false;
-  for (; AI != AE; ++AI, ++ArgNo) {
+  unsigned Idx = 1;
+  for (; AI != AE; ++AI, ++ArgNo, ++Idx) {
     if (PrintedArg) Out << ", ";
     if (ArgNo < NumDeclaredParams &&
         (*AI)->getType() != FTy->getParamType(ArgNo)) {
       Out << '(';
-      printType(Out, FTy->getParamType(ArgNo));
+      printType(Out, FTy->getParamType(ArgNo), 
+            /*isSigned=*/FTy->paramHasAttr(Idx, FunctionType::SExtAttribute));
       Out << ')';
     }
     writeOperand(*AI);
@@ -1900,6 +2553,134 @@ void CWriter::visitCallInst(CallInst &I) {
   Out << ')';
 }
 
+
+//This converts the llvm constraint string to something gcc is expecting.
+//TODO: work out platform independent constraints and factor those out
+//      of the per target tables
+//      handle multiple constraint codes
+std::string CWriter::InterpretASMConstraint(InlineAsm::ConstraintInfo& c) {
+
+  assert(c.Codes.size() == 1 && "Too many asm constraint codes to handle");
+
+  const char** table = 0;
+  
+  //Grab the translation table from TargetAsmInfo if it exists
+  if (!TAsm) {
+    std::string E;
+    const TargetMachineRegistry::Entry* Match = 
+      TargetMachineRegistry::getClosestStaticTargetForModule(*TheModule, E);
+    if (Match) {
+      //Per platform Target Machines don't exist, so create it
+      // this must be done only once
+      const TargetMachine* TM = Match->CtorFn(*TheModule, "");
+      TAsm = TM->getTargetAsmInfo();
+    }
+  }
+  if (TAsm)
+    table = TAsm->getAsmCBE();
+
+  //Search the translation table if it exists
+  for (int i = 0; table && table[i]; i += 2)
+    if (c.Codes[0] == table[i])
+      return table[i+1];
+
+  //default is identity
+  return c.Codes[0];
+}
+
+//TODO: import logic from AsmPrinter.cpp
+static std::string gccifyAsm(std::string asmstr) {
+  for (std::string::size_type i = 0; i != asmstr.size(); ++i)
+    if (asmstr[i] == '\n')
+      asmstr.replace(i, 1, "\\n");
+    else if (asmstr[i] == '\t')
+      asmstr.replace(i, 1, "\\t");
+    else if (asmstr[i] == '$') {
+      if (asmstr[i + 1] == '{') {
+        std::string::size_type a = asmstr.find_first_of(':', i + 1);
+        std::string::size_type b = asmstr.find_first_of('}', i + 1);
+        std::string n = "%" + 
+          asmstr.substr(a + 1, b - a - 1) +
+          asmstr.substr(i + 2, a - i - 2);
+        asmstr.replace(i, b - i + 1, n);
+        i += n.size() - 1;
+      } else
+        asmstr.replace(i, 1, "%");
+    }
+    else if (asmstr[i] == '%')//grr
+      { asmstr.replace(i, 1, "%%"); ++i;}
+  
+  return asmstr;
+}
+
+//TODO: assumptions about what consume arguments from the call are likely wrong
+//      handle communitivity
+void CWriter::visitInlineAsm(CallInst &CI) {
+  InlineAsm* as = cast<InlineAsm>(CI.getOperand(0));
+  std::vector<InlineAsm::ConstraintInfo> Constraints = as->ParseConstraints();
+  std::vector<std::pair<std::string, Value*> > Input;
+  std::vector<std::pair<std::string, Value*> > Output;
+  std::string Clobber;
+  int count = CI.getType() == Type::VoidTy ? 1 : 0;
+  for (std::vector<InlineAsm::ConstraintInfo>::iterator I = Constraints.begin(),
+         E = Constraints.end(); I != E; ++I) {
+    assert(I->Codes.size() == 1 && "Too many asm constraint codes to handle");
+    std::string c = 
+      InterpretASMConstraint(*I);
+    switch(I->Type) {
+    default:
+      assert(0 && "Unknown asm constraint");
+      break;
+    case InlineAsm::isInput: {
+      if (c.size()) {
+        Input.push_back(std::make_pair(c, count ? CI.getOperand(count) : &CI));
+        ++count; //consume arg
+      }
+      break;
+    }
+    case InlineAsm::isOutput: {
+      if (c.size()) {
+        Output.push_back(std::make_pair("="+((I->isEarlyClobber ? "&" : "")+c),
+                                        count ? CI.getOperand(count) : &CI));
+        ++count; //consume arg
+      }
+      break;
+    }
+    case InlineAsm::isClobber: {
+      if (c.size()) 
+        Clobber += ",\"" + c + "\"";
+      break;
+    }
+    }
+  }
+  
+  //fix up the asm string for gcc
+  std::string asmstr = gccifyAsm(as->getAsmString());
+  
+  Out << "__asm__ volatile (\"" << asmstr << "\"\n";
+  Out << "        :";
+  for (std::vector<std::pair<std::string, Value*> >::iterator I = Output.begin(),
+         E = Output.end(); I != E; ++I) {
+    Out << "\"" << I->first << "\"(";
+    writeOperandRaw(I->second);
+    Out << ")";
+    if (I + 1 != E)
+      Out << ",";
+  }
+  Out << "\n        :";
+  for (std::vector<std::pair<std::string, Value*> >::iterator I = Input.begin(),
+         E = Input.end(); I != E; ++I) {
+    Out << "\"" << I->first << "\"(";
+    writeOperandRaw(I->second);
+    Out << ")";
+    if (I + 1 != E)
+      Out << ",";
+  }
+  if (Clobber.size())
+    Out << "\n        :" << Clobber.substr(1);
+  Out << ")";
+}
+
 void CWriter::visitMallocInst(MallocInst &I) {
   assert(0 && "lowerallocations pass didn't work!");
 }
@@ -1925,7 +2706,7 @@ void CWriter::printIndexingExpression(Value *Ptr, gep_type_iterator I,
                                       gep_type_iterator E) {
   bool HasImplicitAddress = false;
   // If accessing a global value with no indexing, avoid *(&GV) syndrome
-  if (GlobalValue *V = dyn_cast<GlobalValue>(Ptr)) {
+  if (isa<GlobalValue>(Ptr)) {
     HasImplicitAddress = true;
   } else if (isDirectAlloca(Ptr)) {
     HasImplicitAddress = true;
@@ -1961,14 +2742,14 @@ void CWriter::printIndexingExpression(Value *Ptr, gep_type_iterator I,
     // Print out the -> operator if possible...
     if (TmpI != E && isa<StructType>(*TmpI)) {
       Out << (HasImplicitAddress ? "." : "->");
-      Out << "field" << cast<ConstantUInt>(TmpI.getOperand())->getValue();
+      Out << "field" << cast<ConstantInt>(TmpI.getOperand())->getZExtValue();
       I = ++TmpI;
     }
   }
 
   for (; I != E; ++I)
     if (isa<StructType>(*I)) {
-      Out << ".field" << cast<ConstantUInt>(I.getOperand())->getValue();
+      Out << ".field" << cast<ConstantInt>(I.getOperand())->getZExtValue();
     } else {
       Out << '[';
       writeOperand(I.getOperand());
@@ -1980,7 +2761,7 @@ void CWriter::visitLoadInst(LoadInst &I) {
   Out << '*';
   if (I.isVolatile()) {
     Out << "((";
-    printType(Out, I.getType(), "volatile*");
+    printType(Out, I.getType(), false, "volatile*");
     Out << ")";
   }
 
@@ -1994,7 +2775,7 @@ void CWriter::visitStoreInst(StoreInst &I) {
   Out << '*';
   if (I.isVolatile()) {
     Out << "((";
-    printType(Out, I.getOperand(0)->getType(), " volatile*");
+    printType(Out, I.getOperand(0)->getType(), false, " volatile*");
     Out << ")";
   }
   writeOperand(I.getPointerOperand());
@@ -2021,8 +2802,10 @@ void CWriter::visitVAArgInst(VAArgInst &I) {
 //                       External Interface declaration
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 
-bool CTargetMachine::addPassesToEmitFile(PassManager &PM, std::ostream &o,
-                                         CodeGenFileType FileType, bool Fast) {
+bool CTargetMachine::addPassesToEmitWholeFile(PassManager &PM,
+                                              std::ostream &o,
+                                              CodeGenFileType FileType,
+                                              bool Fast) {
   if (FileType != TargetMachine::AssemblyFile) return true;
 
   PM.add(createLowerGCPass());